Results 51 to 60 of about 976,940 (169)
利用臭氧微气泡/紫外光处理费托合成水,研究臭氧微气泡/紫外光对小分子氧化物脱除过程的影响。首先获得了微气泡的最优粒径分布,再分别对费托合成水及其主要单一组分的水溶液进行氧化处理,并对臭氧微气泡/紫外光体系的氧化效果进行表观动力学分析。结果表明,微气泡可增强气液传质,提高臭氧氧化处理效率,COD降解率随微气泡直径减小呈现先增大后减小的趋势,最佳气泡中位径为25.20 μm;在不同紫外光强、氧化体系、反应温度下,臭氧微气泡/紫外光体系氧化费托合成水的COD脱除率均符合准一级反应动力学规律,光强越强、温度越高,
贾梦磊, 李国强, 耿春宇, 高琳
doaj
一种用于甲苯液相催化氧化制备苯甲酸和苯甲醛的锰氧化物催化剂及其制备方法和应用,锰氧化物可以是二氧化锰、三氧化二锰、四氧化三锰和氧化亚锰以及其它混合价态的锰氧化物,该催化剂可以通过热分解法、水热法或者是沉淀法制备。该催化剂可在分子氧的存在下应用于甲苯液相氧化,具有较高的活性、选择性和稳定性 ...
李晓强 +4 more
core
采用臭氧氧化工艺对屠宰废水进行深化处理的试验表明,臭氧的处理效果与臭氧发生器和臭氧水溶解装置有关,在臭氧质量浓度为20mg/L时,处理15min,即可去除废水中98%的氨氮,对COD、BOD5的去除效果也很明显,处理后的水质达到要求。
郭志斌
doaj
为了解决臭氧催化剂效率低、易流失等问题,采用焙烧法制备FeOx-CuOx-MnOx/活性炭-蒙脱土臭氧催化剂。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱分析(EDS)等方法对所制备臭氧催化剂进行表征,并将该催化剂应用于臭氧催化氧化深度处理垃圾渗滤液实验。分别考察了臭氧催化剂载体中粉末活性炭与蒙脱土质量比、活性组分Fe2+、Cu2+、Mn2+物质的量比、载体与活性组分的质量比、焙烧温度与时间等因素对催化剂性能的影响。结果表明,当载体组分中粉末活性炭与蒙脱土质量比为1∶1,活性组分Fe2+、Cu2+、Mn2 ...
李振邦, 张欢, 王全勇, 彭锦玉
doaj
一种烯烃用分子氧催化氧化制环氧化合物的反应过程是用分子氧作氧源,其特征在于用可逆氧化、还原的单氧受体(H2A)作为共还原剂,在与过渡金属催化剂的作用下,活化分子氧使烯烃选择性催化环氧化制环化合物的方法,单氧受体氧化后经催化加氢复原可循环使用,故不消耗,也无联产品生成。该方法所消耗的原料只是烯烃、氢气和分子氧,产品为单一的环氧化物,流程简单,无污染,适合于工业上大规模的生产 ...
曹国英 +6 more
core
利用动态模拟工业循环冷却水装置进行臭氧法处理实验,结果表明,填料塔能有效地强化臭氧化处理的吸收传质过程,臭氧化处理应处于传质和传质及化学反应控制阶段,以提高臭氧利用率。
杨卓如 +4 more
doaj
本装置为一种蔬菜水果杀菌保鲜装置,其结构由外壳体、臭氧发生器和供电电源三部分组成,壳体为立式,上部为盖板,下面为箱体,箱体内装有臭氧发生管,箱体中央放有供电变压器,变压器处面套有密封罩,在电路中加有机构定时器,当变压器通电时就从箱体两侧产生臭氧,起到杀菌消毒作用。其优点是结构简单、造价低、节约能源,利用臭氧杀菌,效果好,具有很大推广价值 ...
胡永奎, 范淑华, 王光良
core
本发明涉及氧气氧化醇制备醛或酮的化学反应过程,具体地说是一种利用2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧自由基作为催化剂的氧气氧化醇的新方法;在有机溶剂条件下,以氧气作氧化剂,以TEMPO、亚硝酸钠、过渡金属盐作为催化剂,氧化醇生成醛或酮,醇、TEMPO、亚硝酸钠、过渡金属盐的物质的量之比为100∶1-5∶1-10∶1-10,氧气压力为0.1-0.8MPa,反应温度为0~ 80℃,反应时间为1-24h。本发明的优点为:利用氧气作为氧化剂,反应条件温和,操作易于控制,成本低,安全,整个过程对环境友好,不存在污染 ...
徐 青, 梁鑫淼, 刘仁华, 王乃伟
core
采用臭氧强化混凝的方法对酵母废水二级出水进行深度处理,结果表明,臭氧、三氯化铁投加量分别为120 mg/L、0.5 g/L时,COD去除率为65.0%,与相同投加量下先混凝后臭氧氧化的实验结果相比,COD去除率可提高19.2%,化学污泥产生量可减少50%以上;与单独混凝实验相比,可减少60%以上的混凝剂用量。臭氧强化混凝的吨水处理费用最低,采用氧气源时,吨水处理费为2.5元,分别比先混凝后臭氧氧化和单独混凝减少0.7、1.3元/t。
代琳琳 +5 more
doaj
一种含氧煤层气催化脱氧工艺,含氧煤层气和以一定循环比返回的煤层气产品气混合进入固定床绝热催化反应器,煤层气中的甲烷与氧气反应生成二氧化碳和水,从而将煤层气产品气中的氧气浓度降低到0.2%以下。本发明可以有效地脱除氧浓度在1%-15%含氧煤层气中的氧气,甲烷的回收率接近按照甲烷和氧气完全转化计算得到的理论回收率,产品气中低的氧浓度完全消除了后续煤层气分离(液化、变压吸附、膜分离等)工艺过程中存在的安全隐患 ...
苏宏久, 王 胜, 王树东, 李德意
core

