关于二硫化碳治理技术化学吸收转化法简介
此法是通过化学反应将CS2转化吸收从而达到脱除的一种方法。例如MZX高温有机硫转化吸收型精脱硫剂,采用多种金属氧化物复合,添加一定比例的粘合剂挤压成型后,再浸渍活性组分后干燥焙烧而成。 MZX精脱硫剂可以有效地将CS2转化并脱除,反应温度为350~450 ℃,MZX精脱硫剂脱硫操作简单,费用较低,在工业上可取代传统的钴钼加氢串联氧化锌的工艺,具有良好的工业应用前景。 同时EZ-2宽温氧化锌精脱硫剂将CS2转化吸收,并且可在常温至400℃的宽温区下使用。其脱硫精度高,能有效保护下游生产中对硫敏感的催化剂,解决了设备硫腐蚀和催化剂中毒问题,经济效益显著。 KDS-I型吸收剂是能在常温常压下脱除CS2的转化吸收型脱硫剂,此脱硫剂是由胺负载到硅酸钙载体上制备的,在45 ℃时KDS-I型吸收剂对CS2的脱除率可达70%以上。......阅读全文
关于二硫化碳治理技术化学吸收转化法简介
此法是通过化学反应将CS2转化吸收从而达到脱除的一种方法。例如MZX高温有机硫转化吸收型精脱硫剂,采用多种金属氧化物复合,添加一定比例的粘合剂挤压成型后,再浸渍活性组分后干燥焙烧而成。 MZX精脱硫剂可以有效地将CS2转化并脱除,反应温度为350~450 ℃,MZX精脱硫剂脱硫操作简单,费用较
二硫化碳治理技术冷凝法的简介
CS2的沸点为46.3℃,液化温度低,所以采用冷凝法回收CS2是一种既经济又方便的方法。废气中CS2含量越高,冷却温度越低,则回收效果越好。 有些厂家采用常温水(自来水)冷却回收CS2,然后将废气直接从排毒塔排出,这种方法的回收率较低。比较合理的方法是采用多级列管加填料(例如瓷环)冷却回收CS
二硫化碳治理技术吸附法的简介
采用吸附法处理CS2废气需要吸附性能良好且成本低廉的吸附剂,最常用的吸附剂是活性炭。活性炭吸附CS2属于以物理吸附为主的放热吸附,低温有利于吸附,温度对活性炭的平衡吸附量有负效应,而且影响相当严重。活性炭吸附CS2主要在微孔中进行,吸附量与吸附剂比表面积和微孔体积有关。 水分对活性炭吸附CS2
二硫化碳治理技术完全氧化法的简介
完全氧化法包括催化氧化法和热力燃烧法,后者需用大量外加燃料燃烧来供热,使废气温度提高到CS2的完全氧化温度。催化氧化法在一定条件下要优于热力燃烧法。 热力燃烧法是CS2废气在热交换器中预热后,进入热力燃烧室进行燃烧的方法。该方法的主要原理是使废气中的 CS2和O2反应生成SO2进而转化成SO3
关于二硫化碳治理技术生物法介绍
生物法利用微生物的生命活动处理CS2废气,具有投资省、运行费用低、较少产生二次污染等优点 。生物法的关键在于填料的选择和脱硫微生物的选择与培养 。因为降解CS2的菌株不易培养驯化,对生物法处理CS2的研究文献不是很多。 曾报道过降解CS2的菌株研究结果,但只报道了一种可用于CS2降解的菌株。
关于二硫化碳治理技术光分解法简介
光分解CS2有两种形式:一种是用特定波长的光直接照射使CS2分解;另一种是在催化剂存在下,光照使CS2分解。 直接光降解法中CS2可直接吸收特定波长的光辐射而被分解,同时废气中的氧气和水蒸汽也能吸收辐射产生具有较强氧化能力的羟基和高能氧原子,这些自由基可以引起CS2的氧化反应。 光催化降解CS
关于二硫化碳治理技术湿式氧化法的介绍
1、螯合铁氧化法 螯合铁氧化法是近年来的一项重要研究课题,工业上已广泛用于脱除H2S,如果加以改进,则可用来脱除CS2。将丙二醇、异丙醇等醇类作为增溶剂加入到 EDTA螯合铁溶液中,可促进难溶于水的CS2的溶解。实验表明,在 EDTA-Fe浓度为0.2 mol/L,醇含量(按体积计算)约为30
关于二硫化碳治理技术等离子体法介绍
等离子体法处理CS2废气主要处于实验室研究阶段,其基本原理是:通过陡前沿、窄脉宽(纳秒级)的高压脉冲电晕放电或通过电场加速作用,在常温常压下产生非平衡等离子体,即高能电子、O· 、OH·等活性粒子,对CS2分子进行氧化、降解反应,使其最终转化为CO2、SO2。
二硫化碳废气治理技术的意义
二硫化碳是一种常见的溶剂和化工原料,工业上广泛用于生产粘胶纤维、玻璃纸、四氯化碳 、农药和橡胶的硫化等。在生产和使用过程中产生的大气量、低浓度的CS2 废气,高毒、易燃、易爆,对环境和人体健康危害极大。为了保护环境和人体健康,控制CS2的排放是非常必要的 。
关于二硫化碳治理技术催化加氢或催化水解法的介绍
催化加氢脱硫剂是采用具有加氢功能的物质作为活性组分浸渍到Al2O3或者Al2O3/SiO2载体上构成加氢催化剂。其活性组分主要有WNi、MoNi、MoCo、MoCoNi、WmoNi、WmoNiCo等,有时掺 入少量 P、B、F等助剂。催化加氢法脱除CS2是在300~400℃使用 CO-MO/Al
化学发光法简介
化学发光 (ChemiLuminescence ,简称为 CL)法是分子发光光谱分析法中的一类,它主要是依据化学检测体系中待测物浓度与体系的化学发光强度在一定条件下呈线性定量关系的原理,利用仪器对体系化学发光强度的检测,而确定待测物含量的一种痕量分析方法。化学发光法在痕量金属离子、各类无机化合物
化学沉淀法简介
向废水中投加某些化学物质,使它和废水中欲去除的污染物发生直接的化学反应,生成难溶于水的沉淀物而使污染物分离除去的方法。但由于化学法普遍要加入大量的化学药剂,并成为沉淀物的形式沉淀出来。这就决定了化学法处理后会存在大量的二次污染,如大量废渣的产生,而这些废渣的处理目前尚无较好的处理处置方法,所以对
吸收X射线谱法的简介
中文名称吸收X射线谱法英文名称absorption X-ray spectrum定 义利用试样对X射线的特征吸收进行试样元素定性定量分析的方法。应用学科机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),能谱和射线分析仪器-能谱和射线分析仪器分析原理(三级学科)
关于生物转化的简介
1、病毒 转化的研究不但在理论上有重要意义,而且在基因工程中是将质粒或病毒载体引入宿主细胞的一种重要手段(见重组DNA技术),它也可能为育种和遗传性疾病的基因治疗提供新的途径。 2、细菌 受体菌直接摄取供体菌的DNA片段而获得新的遗传性状的过程。 转化现象1928年英国学者F.格里菲思在
关于原子吸收光谱法的分析和应用简介
原子吸收光谱(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS),又称原子分光光度法,是基于待测元素的基态原子蒸汽对其特征谱线的吸收,由特征谱线的特征性和谱线被减弱的程度对待测元素进行定性定量分析的一种仪器分析的方法。 1、原子吸收光谱定量分析方法:标准曲线法、直接比较法、
关于原子吸收光谱法的化学干扰及其抑制介绍
原子吸收光谱法的化学干扰及其抑制:化学干扰是指待测元素在分析过程中与干扰元素发生化学反应,生成了更稳定的化合物,从而降低了待测元素化合物的解离及原子化效果,使测定结果偏低。这种干扰具有选择性,它对试样中各种元素的影响各不相同。化学干扰的机理很复杂, 消除或抑制其化学干扰应该根据具体情况采取以下
原子吸收法中如何消除化学干扰
化学干扰的本质:它主要取决于被测元素和干扰元素的性质。其次,还与火焰类型、火焰温度、火焰状态、部位、喷雾器的性能、燃烧器的类型、雾滴的大小等等有关…化学干扰的主要类型1.阳离子干扰:在测定Ca,Mg时,常受到Al的干扰,还有钛、铬、铍、钼、钨、钒锆等都对碱土金属有抑制作用(镁、钙、锶、钡等)。主要是
关于溶液吸收法的吸收管的介绍
1、气泡吸收管 这种吸收管可装 5 一 10mL 吸收液,采样流量为 0.5 一 2.0L/min ,适用于采集气态和蒸气态物质。对于气溶胶态物质,因不能像气态分子那样快速扩散到气液界面上,故吸收效率差。 2、冲击式吸收管 这种吸收管有小型(装 5 一 10mL 吸收液,采样流量为 3.0
关于二硫化碳的用途介绍
主要作为制造黏胶纤维、玻璃纸的原材料。用二硫化碳生产的黄原酸盐供作冶金工业的矿石浮选剂。用于生产农用杀虫剂。橡胶工业硫化时,可作为氯化硫的溶剂。用它制造氨处理系统中设备和管路的防腐蚀剂。也是检验伯胺、仲胺及α-氨基酸、测折射率、色谱分析用的溶剂。也用于从亚麻仁、橄榄果实、兽骨、皮革和羊毛中提取油
原子吸收分析法中化学干扰分类
干扰的主要情况可分为难解离化合物生成和阴离子干扰两种。首先,待测元素与其他组分反应生成难解离的稳定化合物,该反应发生于溶液中,会使溶液中的游离基态原子浓度降低,从而影响所测元素的吸光度。有些物质在火焰的作用下,会形成难溶的氧化物、碳化物等物质,也会造成参与吸收辐射光的基态原子数减少,吸光度降低。其次
化学改进技术在石墨炉原子吸收光谱法中的应用
化学改进技术是石墨炉原子吸收光谱法中非常重要的改善测定条件和消除干扰的技术。所谓化学改进技术就是往石墨炉中或试样中加入一种化学物质,使其形成易挥发性化合物,在原子化前驱尽,消除基体的干扰,或使被测元素变成较稳定的化合物,在干燥和灰化过程中,防止被测物灰化损失。这种方法统称为化学改进技术,所加入的试剂
化学沉淀法的原理简介
向废水中投加某种化学药剂,使其与水中某些溶解物质产生反应,生成难溶于水的盐类沉淀下来,从而降低水中这些溶解物质的含量,这种方法称为水处理的化学沉淀法。 水中难溶解盐类服从溶度积原则,即在一定温度下,在含有难溶盐的饱和溶液中,各种离子浓度的乘积为一常数,也就是溶度积常数。为去除废水中的某种离子
简介化学沉淀法的原理
向废水中投加某种化学药剂,使其与水中某些溶解物质产生反应,生成难溶于水的盐类沉淀下来,从而降低水中这些溶解物质的含量,这种方法称为水处理的化学沉淀法。 水中难溶解盐类服从溶度积原则,即在一定温度下,在含有难溶盐的饱和溶液中,各种离子浓度的乘积为一常数,也就是溶度积常数。为去除废水中的某种离子,
化学分析法简介
化学分析法是以物质 的化学反应为基础的一种经典分析方法。法医毒物分析中常用的化学分析法有:微量显色反应(主要有酸碱反应、氧化还原反应、 络合反应等)、微量沉淀反应与显微结晶试 验等。化学分析法操作较简单、易于掌握、 耗时短、无需特殊设备、便于实行、受时间 地点的限制少,但有些反应仅是利用分子中
关于二硫化碳的急救措施介绍
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如出现呼吸困难应立即就医处治。 食入:饮足量温水,催吐。就医。
关于二硫化碳的危害的介绍
1、二硫化碳对环境的危害 CS2的化学反应活性较低,但在平流层中通过光化学反应,易被氧化成SO2,导致酸雨的形成。因此 CS2对大气环境所造成的危害是不容忽视的。 2、二硫化碳对工业生产的危害 CS2对工业生产也有很大危害。CS2缓慢水解生成硫化氢,腐蚀生产设备,造成经济损失;同时毒害下游
原子吸收分析法中电离干扰简介
电离干扰是由于原子在火焰中电离而引起的,是一种选择性干扰,这种干扰只在火焰中才显得重要,而在石墨炉中,由于产生的自由电子浓度很高,电离干扰效应很小。分析元素在火焰中形成自由原子之后又发生电离,使基态原子数目减少,导致测定吸光度值降低,校正曲线在高浓度区弯向纵坐标。在通常使用的乙炔一空气火焰中,电离电
关于转化生长因子β的简介
转化生长因子-β(transforming growth factor-β,TGF-β)是属于一组新近发现的调节细胞生长和分化的TGF-β超家族。这一家族除TGF-β外,还有活化素(activins)、抑制素(inhibins)、缪勒氏管抑制质(Mullerian inhibitor subst
原子吸收分析法中化学干扰的概念
化学干扰是指在试样溶液中或气相中,分析元素与共存物质之间的化学作用而引起的干扰效应,它主要影响分析元素化合物的解离与原子化的速度和程度,降低原子吸收信号。化学干扰是一种选择性干扰,它对各个元素的干扰是相同的。它不仅取决于待测元素和干扰组分的性质,而且还与火焰类型、火焰温度、火焰状态和部位、共存的其他
原子吸收分光光度法的标准曲线法简介
在仪器推荐的浓度范围内,制备含待测元素的对照品溶液至少3 份,浓度依次递增,并分别加入各品种项下制备供试品溶液的相应试剂,同时以相应试剂制备空白对照溶液。将仪器按规定启动后,依次测定空白对照溶液和各浓度对照品溶液的吸光度,记录读数。以每一浓度3 次吸光度读数的平均值为纵坐标、相应浓度为横坐标,绘