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31.
硬质地面,通常指水泥路面、柏油路面和沙石路面,此种路面相比沙质土、草地地面的训练相对要复杂得多。因为路面对气味的吸附能力差,且有人员、车辆等气味干扰,对警犬的要求高,训练难度大,不易操控,所以训犬员在实际训练中应熟练掌握硬质地面的训练程序和训练方法。 相似文献
32.
采用磷酸改性木屑后用于含铬废水吸附处理,探讨废水pH值、处理时间、木屑投加量、处理温度4个因素对铬去除率的影响;并拟合25℃改性木屑吸附处理含铬废水的动力学、等温线方程,估算热力学数据。结果表明:木屑对含铬废水有较强去除力,改性木屑去除力加强;改性木屑处理20ml浓度为50mg/L含铬废水的适宜条件为pH值=1~4,处理时间90min,木屑投加量1g,处理温度20~30℃;改性木屑吸附处理含铬废水的动力学特性符合颗粒内扩散方程和二级吸附速率方程;吸附等温线方程符合Langmuir吸附;25℃吸附过程ΔH=-20.489kJ/mol,ΔS=-78.426J/(mol.K),ΔG=2.89kJ/mol。 相似文献
33.
34.
《山西农业科学》2017,(4):538-543
为有效开发苹果产业的可利用资源,进行植物多酚大孔树脂分离、纯化的工业化生产,采用动态吸附法,比较研究了XDA-1,XDA-5,XAD-16,AB-8,LH-20国内外5种不同大孔树脂对苹果多酚的吸附规律以及XAD-16的解吸特性。结果表明,大孔树脂的类型不同,对苹果多酚各组分的最大吸附量不同,其中,XDA-1对总酚的最大吸附量最大,试验测定值与模型拟合值分别为38.90,38.26 mg/g(R~2=0.968 4);LH-20对黄烷醇类物质的最大吸附量最大,试验测定值与模型拟合值分别为37.75,37.98 mg/g(R~2=0.980 6);XAD-16对原花色素的吸附量最大,试验测定值与模型拟合值分别为29.60,30.05 mg/g(R~2=0.976 6);苹果多酚各组分达到最大吸附量所需要的平衡时间因大孔树脂类型的不同而异,其中,XAD-16在9 h达到总酚最大吸附量的98.43%,AB-8在10 h达到黄烷醇最大吸附量的93.18%,XDA-5在10 h达到原花色素最大吸附量的94.86%;XAD-16达到吸附平衡后,乙醇浓度不同对苹果多酚各组分的解吸效率存在显著差异,使用浓度为50%乙醇作为解吸液,1 h对总酚的解吸率为95.05%~105.29%,使用浓度为70%的乙醇作为解吸液,可使总酚和原花色素的解吸率达90%以上。建议选择使用XAD-16大孔树脂,并配合使用50%乙醇作为解吸液进行苹果多酚的分离纯化。 相似文献
35.
燕会军 《新农村(黑龙江)》2012,(9)
管道选择的好坏直接影响到工程的质量和成本,因此管道选择在整个工程建设中的低位十分重要.本文在讨论不同管材:钢管、混凝土管、塑料管的差异性及特点后,主要对塑料管在农村供水中的应用进行相关的分析. 相似文献
36.
研究了茶氨酸在一种阴离子交换树脂HZ-202上的动态吸附与解吸过程,确定了HZ-202阴离子交换树脂吸附解吸茶氨酸的较优操作参数。结果表明,HZ-202对茶氨酸有较好的吸附能力,动态吸附的较优参数为茶氨酸浓度1.0 mg.mL-1、上样流速0.75 mL.min-1、料液pH值6、料液温度25℃,吸附率超过98%;洗脱的较优参数为洗脱剂NaOH浓度为0.02 mol.L-1、洗脱速度0.75 mL.min-1下,解吸率为86.22%。 相似文献
37.
利用磷酸处理微波照射制备花生壳活性炭,以一定浓度的结晶紫溶液为模拟染料废水,研究了吸附剂粒径、溶液pH值、结晶紫的初始浓度、吸附剂用量、吸附时间、吸附温度对结晶紫吸附性能的影响。结果表明花生壳活性炭是具有高去除率的廉价吸附剂,最大去除率达96%。结晶紫染料在花生壳活性炭上的吸附过程符合二级动力学模型和Freundlich等温吸附方程。 相似文献
38.
以普通豌豆淀粉为原料,在常温下利用W\O乳化方法制备交联淀粉微球(CSM)为吸附载体。研究了制备豌豆淀粉微球的最优制备工艺条件。利用红外(FT-IR)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)对微球进行表征。结果表明当淀粉溶液浓度为7%,搅拌速度为500 rpm,交联剂聚乙二醇二缩水甘油醚用量为8%,水油相比1∶6时,制备出的淀粉微球成球率最高,粒径均一,大小约为150μm。以亚甲蓝为载药模型,吸附实验表明淀粉微球对亚甲基蓝的吸附行为符合Langmiur方程。表明该淀粉微球在吸附药物等领域有广阔的应用前景。 相似文献
39.
高氨氮厌氧消化液后处理技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用SBR-絮凝沉淀-Fenton氧化-活性炭吸附组合工艺对高氨氮厌氧消化液的后处理进行实验研究.结果表明,当进水COD浓度为4516 mg·L^-1时,SBR出水COD可降为1752 mg·L^-1,去除率达到61.2%;絮凝沉淀出水COD浓度为1189 mg·L^-1,去除率为32.1%;Fenton氧化和活性炭吸附出水COD浓度分别为452和216 mg·L^-1,去除率分别为61.7%和52.7%.当进水NH3-N浓度2162 mg·L^-1时,SBR出水NH3-N浓度降至13.8 mg·L^-1,去除率为99.4%,NH3-N主要在该段去除.整个组合工艺对COD和NH3-N的去除率分别达到95.2%和99.9%,达到了很好的有机物和氨氮去除效果,在技术上是可行的. 相似文献
40.
利用Langmuir、Freundlich及Temkin吸附等温模型对LSA-800B型树脂吸附苹果汁中展青霉素的等温线数据进行拟合,确定较佳吸附模型,并且对吸附过程的热力学性质进行研究。此外,利用Lagergren拟一级、Mc Kay拟二级吸附速率模型和Weber-Morris颗粒内扩散模型对LSA-800B型树脂吸附苹果汁中展青霉素的静态吸附过程进行分析,确定较佳的吸附速率模型及吸附机理。结果表明:LSA-800B型树脂吸附苹果汁中展青霉素符合Freundlich吸附等温模型;吸附自由能变量ΔG0,证明LSA-800B型树脂对展青霉素的吸附是自发的物理过程;吸附焓变量ΔH0,说明吸附过程是放热过程,温度降低有利于展青霉素的吸附;吸附熵变量ΔS0,说明水分子不易对被吸附的展青霉素进行解析,解析过程需要其他溶剂;Lagergren拟一级吸附速率模型适合描述吸附过程的动力学,WeberMorris颗粒内扩散模型揭示其吸附过程由液膜扩散和颗粒内扩散共同控制。 相似文献