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1.
[目的]探讨纳米TiO2光催化处理模拟苯胺废水的最佳反应条件。[方法]采用纳米TiO2光催化降解模拟苯胺废水,以TiO2投加量、废水初始pH、光催化反应时间作为影响因素,采用Box-Behnken设计3因素3水平试验,通过响应面预测回归方程模型。[结果]回归模型线性度高,R2达到0.990 5,理论值与实际值差异小,证明了预测模型的可靠性。模拟苯胺废水降解的最优条件为:纳米TiO2投加量为100 mg/L,初始pH为8.0,光催化反应时间为60 min,此时苯胺去除率高达97.8%。[结论]该研究为苯胺废水的处理提供了理论依据。  相似文献   
2.
《饲料工业》2017,(24):56-59
分别采用苯胺法和间苯三酚法测定了棉粕和棉油中游离棉酚含量。结果表明,对于同一样品,间苯三酚法测得的结果高于苯胺法。就标准加入量的回收率而言,只有当样品提取液中的游离棉酚含量在合适的范围内,苯胺法才能获得理想的回收率;而间苯三酚法对所有样品提取液的回收率均在100%~108.8%。由此可见,使用间苯三酚法对棉粕或棉油样品中的游离棉酚定量要比苯胺法优越。  相似文献   
3.
五氯柳胺是水杨酰苯胺类抗寄生虫药物,主要用于治疗肝片吸虫病,五氯柳胺口服混悬液是一种用于动物吸虫病防治的新型制剂。为了验证五氯柳胺混悬液中抑菌剂的效果,试验按照中国兽药典2015年版抑菌效力检查法,以金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、黑曲霉和白色念珠菌为试验菌株,分别加入五氯柳胺混悬液中进行微生物的挑战试验,在不同时间点检测样品中微生物的存活情况。结果显示:五氯柳胺混悬液的抑菌效力对细菌和真菌能够达到"内服制剂、直肠给药制剂的抑菌效力判断标准"的要求。表明五氯柳胺混悬液具有充分的抗菌效力,可避免在贮藏和使用过程中发生微生物污染。  相似文献   
4.
为了确保畜牧业生产和食品卫生安全,试验研究了硝基苯在生物体内3种主要代谢产物的代谢消除规律.结果表明:代谢产物氨基酚在肝脏中的分布浓度-时间数据符合一级吸收二室开放式模型,硝基苯胺的浓度-时间数据符合一级吸收二室开放式模型,硝基酚的浓度-时间数据符合一级吸收二室开放式模型;肌肉中氨基酚的分布浓度-时间数据符合一级吸收一...  相似文献   
5.
本文论述了电致变色薄膜的基本原理和相关新材料,展望了电致变色薄膜的发展和应用前景。本文涉及到的电致变色材料有无机、有机和复合型电致变色薄膜材料。其中的三芳胺物质,由于其变色明显,将成为新的研究热点。电致变色的多色变化和强烈的颜色对比度会成为未来研究的方向。  相似文献   
6.
氟唑菌苯胺原药高效液相色谱分析方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用高效液相色谱法,以乙腈+磷酸溶液为流动相,使用ZORBAX SB-C18色谱柱和二极管阵列检测器,在240nm波长下对试样进行分离和定量分析。结果表明,该分析方法的线性相关系数为1.000 0,标准偏差为0.15,变异系数为0.15%,平均回收率为100.04%。  相似文献   
7.
[目的]探讨嘧苯胺磺隆水分散粒剂的制备方法。[方法]研究采用湿法挤压制粒法制备嘧苯胺磺隆水分散粒剂的配方组成。[结果]嘧苯胺磺隆水分散粒剂的配方组成为:嘧苯胺磺隆原药60%,润湿剂为十二烷基硫酸钠K12(用量为2%),分散剂为亚甲基二萘磺酸钠NNO(用量为4%),崩解剂为羧甲基淀粉钠CMS-Na(用量为5%),填充剂为膨润土(补足100%),粘合剂为10%的淀粉浆。制备工艺为:将配方量的除粘合剂之外的其他组分用槽型混合机混合均匀,加入粘合剂制软材,用摇摆式颗粒机制粒,经干燥、筛分后得到最终产品。制得产品经热贮稳定性试验,各项质量指标均符合国家有关水分散粒剂的规定。[结论]试验结果为嘧苯胺磺隆的进一步推广应用提供了理论依据。  相似文献   
8.
进行不同剂量的氟唑菌苯胺种子包衣防治水稻恶苗病的田间药效试验表明:氟唑菌苯胺种子处理悬浮剂对水稻恶苗病具有较为理想的防治效果,且对水稻较安全,无药害及其它不良影响,值得推广和应用。推荐按氟唑菌苯胺种子处理悬浮剂有效成份用量为2-3g/kg种子或和2毫升成膜助剂将药剂稀释,进行种子处理后晾干,按常规浸种催芽,然后播种。  相似文献   
9.
"氟乐灵"为选择性芽前二硝基苯胺类,使用范围广,挥发性强,为长持效期的土壤处理剂,主要通过杂草的胚芽鞘与下胚轴吸收而抑制杂草生长,对棉田一年生杂草有较好的防效。能与大多数药剂混配,对人体低毒。1"氟乐灵"的特性1.1易挥发、易光解、水溶剂极小,不易在土层中移动。  相似文献   
10.
为了探讨苯胺黑药废水的生物降解效果及其降解机理,采用SBR工艺对模拟苯胺黑药废水进行了小试处理研究,并采用高效液相色谱对处理过程中的中间产物进行了分析。试验结果表明,该小试工艺经过40 d的启动调试基本达到稳定运行,具有比较好的苯胺黑药处理效果,COD去除率达到64.3%,苯胺黑药的降解率为93.4%,有望用于含该类污染物的矿山浮选废水的处理。降解过程中pH从5.83升到6.60再降到6.17,其变化可能是降解过程中生成的硫氰根离子和苯胺引起的;苯胺黑药在生物降解过程中生成两种主要一级产物:苯胺和1种在好氧条件下难被生物降解的物质,该物质是造成出水COD值较高的主要原因,苯胺最终被进一步生物降解掉。  相似文献   
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