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技术论文
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壳聚糖-海藻酸聚电解质复合膜 (Ⅰ)激光共聚焦扫描显微镜分析形貌
简介: 以气体致孔法制备壳聚糖(Chi)-海藻酸(Alg)聚电解质复合膜.用激光共聚焦扫描显微镜(LCSM)观测并分析复合膜的形态结构.
135
质子交换膜中质子输送过程的无规行走模拟
简介: 模拟了质子在聚合物电解质膜中的输送过程.借助无规行走模型研究了质子交换膜中含水量、酸掺杂量等因素对质子输送扩散系数的影响.
196
蛋白质在水凝胶角膜接触镜上的吸附及对膜渗透性能的影响
简介: 以牛血清白蛋白(BSA)为模型蛋白,通过紫外分光光度法测定了BSA在共聚物水凝胶膜材料上的吸附量.研究了泪液中蛋白质在甲基丙烯酸-β-羟乙酯和N-乙烯基吡咯烷酮(HEMA-NVP)亲水性共聚物水凝胶的...
217
混凝法深度处理印染废水中试研究
简介: 采用“高效混凝沉淀一过滤”深度处理工艺处理印染废水二级生化出水,并将混凝沉淀污泥回流。
244
UASB反应器处理染料及印染废水的研究进展
简介: 综述了国内外UASB反应器处理染料及印染废水的研究概况。分析了UASB反应器处理废水存在的问题,并给出了相应的建议。
175
甲基硫菌灵生产废水处理的研究
简介: 采用沉淀-氧化-厌氧-好氧工艺处理甲基硫菌灵生产废水。研究结果表明,废水经沉淀一氧化预处理后,COD从10000~12000mg/L降至1000~1500mg/L,再经厌氧和好氧处理后COD最终降至7...
191
电化学氧化处理生物难降解有机废水的研究进展
简介: 综述了电化学氧化技术的特点,通过电极材料、溶液pH、溶液中的离子等方面阐述了电化学氧化的作用机理和运行的最佳反应条件,并简单介绍电化学氧化与其他高级氧化、催化技术的协同作用,同时对今后的研究方向提出展...
177
头孢类抗生素生产废水污染与处理现状
简介: 分析了头孢类抗生素生产废水的污染现状,指出了废水的来源及主要特征。
224
碳酸盐对化学沉淀法回收废水中磷的影响
简介: 研究了溶液中CO3^2-对磷酸铵镁(MAP)法和羟基磷酸钙(HAP)法磷回收率的影响,并对回收磷所得产物进行了傅立叶变换红外光谱和X射线衍射分析。
182
曝气生物滤池中滤料的应用研究进展
简介: 介绍了曝气生物滤池的工作原理和生物滤料的性能;重点综述了无机滤料的分类、滤料的改性和复合陶粒生物滤料的应用情况,并对双层滤料工艺进行了讨论;指出今后应加强生物膜在滤料上的生存特征及适应性的研究,以便寻...
161
天然矿物材料处理印染废水的研究进展
简介: 印染废水是目前较难处理也是急需处理的工业废水。天然矿物材料通过吸附、光催化降解等作用可有效去除印染废水中的染料分子。
172
膜法处理难降解石化废水的预处理工艺研究
简介: 采用混凝法分别以聚合氯化铁(PFC)、聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS)为混凝剂处理天津某石油化工厂二级氧化处理工艺出水,PFC对废水COD的去除效果最好,在PFC加入量为120mg/L时,废...
204
膜生物反应器技术在石化污水处理中的应用进展
简介: 介绍了膜生物反应器技术的发展状况,总结了近年来膜生物反应器技术的应用情况。
162
多水源用水网络优化模型研究
简介: 为了解决含有多类供水水源的用水网络优化设计问题,研究了过程工业用水特点,将各用水单元看成水阱,各单元的排水看成潜在水源,从而将供水问题转化为水阱和水源的匹配问题,建立用于多水源用水网络优化的配水模型,...
176
含重金属离子废水治理技术的研究进展
简介: 介绍了治理含重金属离子废水的物理法、物理化学法、普通化学法、生化法及电化学法等技术的研究进展;论述了电-生物耦合法处理该类废水的最新趋势;指出将不同治理技术加以耦合,充分发挥不同技术的优点、取长补短,...
173
膜生物反应器运行中的膜污染及其控制
简介: 阐述了膜生物反应器(MBR)在水处理方面的优缺点及膜污染的主要影响因素,总结了国内外关于膜污染及其数学模型的研究进展,归纳出膜污染模型的几种形式,并从膜本身的理化性质改变、混合液理化特性改善、操作条件...
137
膜法分离手性异构体研究的进展
简介: 对外消旋体实施拆分是获得手性物质的重要途径.在众多拆分方法中,膜法以其操作简单、可连续生产、放大过程易行等优点逐渐成为手性拆分技术今后的发展方向.
144
高温质子交换膜燃料电池用Nafion/SiO_2复合膜研究进展
简介: 传统的质子交换膜燃料电池在高温下工作时,质子膜会因温度升高而发生脱水和膜/SiO2复合膜电阻升高的现象,这对提高燃料电池的工作性能是一个致命的阻碍.
129
MCM-48介孔分子筛膜的研究进展
简介: 对MCM-48介孔分子筛膜的制备、表征、性能的研究及应用进行了评述,并指出了介孔分子筛膜目前存在的问题及今后发展的方向.
159
膜分离组件的回收率及优化组合
简介: 膜元件的回收率与过程的透液量、压强差、费用和流体在膜分离系统的流动状态等有关,因此它是一个关键性的参数.导出了雷诺数和回收率之间的关系,并确定50%回收率为一个膜组件回收率的临界值.
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