悬浊液

  • 题组训练 突破平衡计算
    到BaSO4的悬浊液,向该悬浊液中投入Na2CO3固体使BaSO4全部转化为BaCO3,理论上需Na2CO3____mol(忽略过程中溶液体积的变化)。(4)1.0 L 水中投入0.1 mol BaCO3,得到BaCO3的悬浊液,向该悬浊液中投入Na2SO4固体使BaCO3全部转化为BaSO4,理论上需Na2SO4____mol(忽略过程中溶液体积的变化)。解析:(1)设达平衡时,c(H+)=xmol·L-1,则:K=生成BaSO4沉淀0.1 mol需Na

    中学生数理化(高中版.高考理化) 2023年10期2023-12-11

  • 液相沉淀法制备氧化锌-壳聚糖复合材料及其抗菌性能
    行混合得到初始悬浊液, 随后以浓度为0.5 mol/L的NaOH溶液作为沉淀剂, 将初始悬浊液的pH调至中性(pH为7), 将悬浊液置于集热式磁力搅拌器中, 通过调节搅拌器使悬浊液在温度为80 ℃的恒温水浴锅内搅拌2 h, 再通过NaOH沉淀剂调节悬浊液pH至8~9后继续搅拌1 h, 将悬浊液通过离心机获取沉淀物后置于温度为125 ℃的烘箱中烘干15 min, 最后得到的白色粉末为ZnO-CS复合材料。图1 氧化锌-壳聚糖复合材料的制备过程示意图Fig.2

    中国粉体技术 2023年1期2023-03-20

  • 微晶纤维素含量对板栗浆悬浊液稳定性的影响
    C含量对板栗浆悬浊液的稳定性影响。1 材料与方法1.1 材料与仪器微晶纤维素GP 3282 杜邦(上海)实业有限公司;琼脂Q50 上海琼泽生物科技有限公司;板栗酱烟台加宝食品有限公司;椰子油 中粮集团有限公司;单硬脂酸甘油酯、双乙酰酒石酸单双甘油酯(DATEM) 丹尼斯克(中国)有限公司;小苏打 桐柏博源新型化工有限公司;乳酸链球菌素(Nissin)洛阳奇泓生物科技有限公司;中温α-淀粉酶BAN 480L(标准活性为480 KNU/g) 诺维信(中国)生物

    食品工业科技 2023年6期2023-03-12

  • 基于雾化粒径调控的猕猴桃花粉粒靶向沉积量研究
    液体授粉,花粉悬浊液中的营养成分可改善花粉活力,且有利于控制雾化效果与喷施量[4-6]。适宜的花粉悬浊液雾化粒径范围可减少雾滴飘移,并提高靶标区雾滴沉积量[7]。因此,探寻适宜的授粉雾化粒径,以兼顾雾滴的靶向性及其对花粉粒的运载能力,是减少花粉用量、提高授粉效果的技术关键[8-9]。近年来,国内外学者针对雾化粒径与靶标区沉积效果的关系进行了不同程度的研究。张慧春等[10]和张瑞瑞等[11-12]分别以苣菜、棉花等为靶标植物,研究各喷雾参数对农药靶向沉积效果

    西北农林科技大学学报(自然科学版) 2023年1期2023-02-20

  • 沈阳工业大学科研成果介绍 全自动乳浊液/悬浊液泥水处理设备
    全自动乳浊液/悬浊液泥水处理设备石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站乳浊液废水;机械工业化学机械研磨液、切削液乳化废水及光饰行业废液。参照标准:辽宁省污水综合排放标准(DB 21/1627—2008)机械工业含油废水排放规定(JS 7740—95)出水水质稳定,污泥含水率低;体积紧凑,功能齐备;自动化程度高,操作控制简单;废液经过净化处理后可以回收92%~97%水量并循环使用。一种光饰机废液处理与中水循环利用一体化设备(201410016332.9);一种铁件

    辽宁化工 2022年2期2023-01-14

  • 毛细管悬浊液电子浆料的研究和应用现状
    前有研究发现在悬浊液中加入少量互不相溶的二次流体时,整个体系的流变特性会显著改变[3],对应所得颗粒-液-液三相系统被称作毛细管悬浊液(capillary suspension)[4]。与普通的悬浊液只能通过改变主要固体的体积分数来控制不同,毛细管悬浊液可以通过改变二次流体的体积分数使悬浊液从弱凝胶状态转变为强凝胶状态,如图1所示。将这种现象应用到电子浆料领域,能够较简便地调节浆料整体的流变性能,而无需改变导电相的体积分数[5],这种新型浆料被称作毛细管悬

    电镀与涂饰 2022年23期2022-12-23

  • 激光粒度分析仪法和密度计法在土工颗粒分析试验中的比较分析
    ,促使它们形成悬浊液,且确保悬浊液的颗粒在重力或离心力的作用下发生沉降,不同粒径颗粒的沉降速度是存在差异的。其中,大颗粒的沉降速度相对较高,小颗粒的沉降速度相对较慢。更小的颗粒,沉降速度就更慢,甚至可能会处于布朗运动的状态,从而导致更小颗粒的沉降难度更大。所以,在实际应用中密度计法,应用时会受到试验原理的影响,导致更小的颗粒那难以测量,所以这种方法的准确性就存在一定的欠缺。激光粒度分析仪法与密度计法的原理不一样,但是其可以克服密度计法的缺陷,这种测量方法的

    科技资讯 2021年27期2021-12-13

  • 库尔勒香梨无人机液体授粉技术*
    。3.3 花粉悬浊液参数通过果园试验,花粉与营养液比例为1∶500、花粉悬浊液使用量为3 L/667 m2时,库尔勒香梨坐果效果好,花粉用量少,花序坐果率比自然授粉提高30%~40%。3.4 花粉悬浊液的配制以配制15 L 花粉悬浊液为例,量取15 L 纯净水倒入干净的容器中,然后称取1.5 kg 白砂糖和30 g花粉伴侣倒入,搅拌至白砂糖完全溶解,营养液即配制好。取一个干净的自封袋,称30 g 花粉倒入其中,再加入20 mL 左右营养液,将袋口封好,用双

    新疆农垦科技 2021年5期2021-12-05

  • 阿瑞匹坦的合成研究
    l),然后将该悬浊液冷却至-5℃,再加入NCS(24.86g,186.1mmol)。将混合物在-5℃下搅拌5min,然后滴加DBU(30.3mL,202.5mmol)。将反应混合物在-5℃下搅拌5h,然后加入289mL水和144mL二氯甲烷分层。有机层使用283mL的4%氯化锂水溶液冲洗5次,并在减压下浓缩,形成橙色悬浊液。将悬浊液溶于193mL异丙醇,再慢慢冷却至室温,待析出晶体后将悬浊液搅拌45min,然后加入50mL水。将悬浊液冷却至0℃并搅拌1.5

    化工技术与开发 2021年8期2021-09-03

  • 选煤厂精煤除杂工艺的探讨
    介质的平流层。悬浊液的存量与密度控制是利用电动闸板进行补充量与流速的调节,以保证悬浊液浓度维持在设定范围内;介质上升流是通过分选槽底部的介质漏斗完成,作用在于完成悬浊液的补充工作。步骤2:当煤料进入分选槽之后,自然分层,那么在水流的作用之下,将上方的轻质杂质从溢流口排出,重产物下沉由槽内刮板沿脱水段经排料口排出[5]。在该步骤的工艺要求中,为了使得物料分散的充分,可以借助上升流的作用,与此同时,能够排除分离出的杂物,减少杂物对齿轮、运输设备造成的干扰。使用

    广州化工 2021年16期2021-09-02

  • 重介质旋流器在选煤工艺中的应用初探
    3.3 设备中悬浊液的影响在重介质旋流器中,运用的最为常见的物质就是悬浊液悬浊液在对于原煤的分选中所起到的意义是关键性的。而悬浊液最大的作用就是让设备在选择原煤的过程中保持稳定。很多人员在进行具体工作时都会忽略悬浊液的作用,他们有时不注重悬浊液的浓度大小,使得悬浊液发挥不出最大的作用。甚至有些人根本就不加入悬浊液,这不仅破坏了旋流器的运行系统,也不利于原煤的检验。就此来说,为了更好的保障重介质旋流器的最大作用,就一定要对悬液提高重视,明白它对于设备运行的

    山西化工 2021年3期2021-07-19

  • 新型镉(Ⅱ)配合物荧光探针的合成及性能
    mL稳定的有机悬浊液,在320 nm的激发波长下,测定相应悬浊液的发射光谱(见图6:乙腈、乙醚、四氢呋喃、四氯化碳、二甲基亚砜(DMSO)、苯、甲醇、氯仿、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、硝基苯、吡啶)。实验结果表明,和配合物1的固体发射光谱相比,各悬浊液荧光均发生了10~50 nm不同程度的位移,且荧光强度变化明显,这可能是由于配合物分子与溶剂分子之间相互作用导致配合物分子的基态与激发态电子能级改变,从而影响发射波长与强度[23]。其中,配合物1的DMS

    人工晶体学报 2021年6期2021-07-12

  • 壳聚糖类复凝聚胶体对高岭土悬浊液的混凝特性研究
    本实验以高岭土悬浊液为实验水样,通过原位生成复凝聚胶体制备混凝剂,研究环境因素对混凝效果的影响,通过测定胶体的Zeta电位及粒径探讨混凝机理。1 实验部分1.1 材料与仪器壳聚糖(CS,脱乙酰度85%),工业级;羧甲基纤维素钠(CMC)、海藻酸钠(ALG)、高岭土、醋酸、聚合氯化铝(PAC)均为分析纯;实验室用水为自制去离子水。DF101S磁力搅拌器;MY3000-6N六联混凝搅拌器;FA2204B电子天平;PHS-3C pH计;UV180G紫外可见光分光

    应用化工 2021年5期2021-06-07

  • 阳离子接枝共聚淀粉的快速制备及其絮凝性能研究
    特性及对高岭土悬浊液的絮凝性能,旨在为CS-g-DMDAAC的工业化生产、为悬浊污水处理的综合设计提供实验依据。1 实验部分1.1 试剂玉米淀粉(食品级,吉林中粮生化能源销售有限公司生产);二甲基二丙烯基氯化铵(工业级,质量分数为60%的水溶液,东营市金凤凰化工股份有限公司生产);N,N′—亚甲基双丙烯酰胺(NMBA)、高岭土均为CP,国药集团化学试剂公司生产;过硫酸铵(APS)、氢氧化钠、盐酸、无水乙醇等均为国产分析纯。1.2 CS-g-DMDAAC制备

    北部湾大学学报 2021年4期2021-04-28

  • 适用于直写式3D打印陶瓷浆料的流变学性能研究
    入固相后对陶瓷悬浊液进行均匀化处理,搅拌参数为600 r/min,持续5 min获得均质的悬浊液。与此同时,准备质量分数为33.0%的羟丙基甲基纤维素和10.0%的聚醚酰亚胺的水溶液。为了避免水分蒸发,预先制备的高分子溶液在冰箱中密封保存。陶瓷悬浊液经过12 h搅拌后,加入0.85 g的HPMC水溶液和0.043 g的PEI水溶液,每次加入高分子溶液都需要通过无桨搅拌机进行搅拌,搅拌参数设置为1300 r/min,持续3 min。加入高分子溶液后,悬浊液

    精密成形工程 2021年2期2021-03-29

  • 一株絮凝剂产生菌死谷芽孢杆菌Z11的筛选和鉴定
    素试验及高岭土悬浊液为处理体系,研究菌株Z11的絮凝特性。1 材料与方法1.1 材料(1) 样品:德州卓奥水质净化有限公司的活性污泥。(2) 实验仪器:高压蒸汽灭菌锅,MLS-3750 日本三洋;超净工作台,JHT-DSC济南洁康净化设备厂;分析天平,PL203上海梅特勒;高速离心机,5418R德国Eppendorf;生化培养箱,QYC-200上海新苗;恒温摇床,ZWY-211C上海智诚;紫外分光光度计,TU-1900济南明智科学仪器有限公司;恒温鼓风干燥

    工业微生物 2020年6期2020-12-28

  • 手工皂中测定甘油含量最佳条件的探究*
    Cu(OH)2悬浊液反应生成绛蓝色溶液。反应方程式如图1所示[7]。图1 甘油和Cu(OH)2的反应方程式Fig.1 Reaction equation of glycerol and Cu(OH)2该溶液在630 nm波长处有最大吸收峰。根据朗伯-比尔定律,配制不同浓度的甘油铜标准溶液,在630 nm波长处测定其吸光度,绘制标准曲线,再将手工皂与Cu(OH)2悬浊液作用测定其吸光度,代入回归方程,即可求出手工皂中的甘油含量。1.2 材料、试剂与仪器甘油,

    广州化工 2020年13期2020-07-22

  • 两性生物基絮凝剂制备及其处理造纸废水性能评价
    H条件下高岭土悬浊液上清液浊度为衡量指标的L9(34)正交实验设计如表1所示。图1 HTCC-g-CMC合成过程示意图表1 L9(34)正交实验因素水平表1.4 HTCC-g-CMC表征1.4.1 FT-IR分析将干燥的HTCC、CMC和HTCC-g-CMC与溴化钾按1∶100比例混合压片,通过FT-IR扫描,测定FTIR特征谱图,扫描范围500~4000 cm-1,扫描次数32次,分辨率4 cm-1。1.4.2 TGA分析分别取6 mg HTCC、CMC

    中国造纸 2020年3期2020-07-04

  • 用自行设计的自动分析系统测定高含量SO3——对硫酸钡浊度测定法的改进
    成的BaSO4悬浊液在PEG-4000/乙醇/Na2EDTA/NH3·N2O 体系的综合作用下均匀分散后,在680.0 nm 处由流通式光度检测器记录其吸光度。利用此系统,试验实现了WPA 工艺生产过程中高含量SO3杂质的自动分析。1.3 测定原理在酸性条件下,SO3样品与BaCl2反应生成BaSO4悬浊液,并被PEG-4000包裹。PEG-4000增强BaSO4亲水性,能吸附在BaSO4表面产生空间位阻,避免BaSO4颗粒发生团聚。第一混合试剂中的乙醇与

    理化检验-化学分册 2020年1期2020-06-01

  • 基于液桥理论对高强度混凝土降粘性的机理研究
    分别溶解于钙基悬浊液中,质量浓度均为0.025%。润湿剂分别溶解于钙基悬浊液中。碳酸钙悬浊液的浓度为25%。2.2 实验系统和方法润湿难易通常用接触角来衡量。接触角的测量有多种方法,但本实验的悬浊浆液中含有大量颗粒,因此只能选择座滴法[13]。悬浊液润湿颗粒的图像通过高速摄像机录制并通过量高法测量。润湿实验系统如图1所示。图1 接触角测量系统简图具体实验方法为,称取3.8g硅酸盐样品均匀装入容积为3ml坩埚内,并刮平,保证每次实验坩埚中的灰样具有相同的堆积

    绿色环保建材 2020年1期2020-01-18

  • 酸性蛋白酶提取白酒丢糟中淀粉条件优化研究
    ,充分搅拌形成悬浊液,以0.1 mol/L氢氧化钠溶液或0.1 mol/L盐酸溶液调节悬浊液pH至3.0,加入0.02 mL/g的酸性蛋白酶,酶解时间为60 min,分别在酶解温度为35 ℃、45 ℃、55 ℃、65 ℃、75 ℃条件下对悬浊液进行酶解。酶解结束后,立即5 000 r/min,5 min冷冻离心3次,弃除沉淀,并立即检测上清液中的淀粉和蛋白含量。酶解pH的确定:称取经前处理的丢糟5.0 g,按料液比1∶10(g∶mL)加入蒸馏水,充分搅拌形

    中国酿造 2019年12期2019-12-24

  • 悬浊液在饱水砂柱的渗透及物理堵塞特性研究*
    土与沙粘土泥沙悬浊液的絮凝沉降过程,沙子阻碍悬浮物的自然沉降过程;Xu等[5-6]利用核磁共振技术研究了不同水力梯度下尾矿砂的孔隙分布和渗透率,水力梯度变大,尾矿试样的孔隙减少,堵塞程度严重,并且粒子间排列紧密,渗透系数减小;Sun等[7-8]基于非饱和渗流理论,推导了尾矿坝浑水淤积的数学模型,且利用有限元软件模拟计算尾矿库的渗流规律,得到了饱和线的位置和孔隙水压的等效线。本文考虑不同浓度下的悬浮物在多孔介质中渗透以及团聚沉积造成淤堵现象,本试验采用室内砂

    建材发展导向 2019年20期2019-11-09

  • 电感耦合等离子体光谱法测定煤中铍镓磷
    、通过氢氧化钙悬浊液覆盖样品灰化实验以及消解实验等,优化并建立电感耦合等离子体光谱法测定煤中铍、镓、磷的测试方法,以满足煤质样品测试的日常需要。1 实验部分1.1 实验样品及制备试验方法采用在煤炭样品中加入硅酸盐标准样品,加标回收以检验其准确度。测试样品为褐煤20190053、20190054、20190055及煤炭标准样品GBW11115a、GBW11115各1g,分别加入标准样品水系沉积物GBW07311、土壤GBW07404各0.5g。1.2 测试仪

    煤质技术 2019年4期2019-08-28

  • 广东肇庆市四会大云脚靛蓝染料坊遗址构造初探
    那么坑底的靛蓝悬浊液将排走,这种操作不成立。假设只打开其中一个排水孔,打开上部排水口,那么可以将上部排水口以上的液体先排走;打开下部的排水口,先排除出去的是坑底的靛蓝悬浊液。因此,不难推断出比较合理的工序是当靛蓝悬浊也形成后,将坑底上部的排水口打开,排走上层清液,使得靛蓝悬浊也留在坑底,待上层清液排完水位降低到较高处的排水口以下时,打开较低处的排水口,便可以将靛蓝的悬浊液排到下一个工序之中了。由此可知,浸泡坑底的双排水口设置应是作为分离装置而使用。(二)二

    客家文博 2019年2期2019-08-01

  • 关于17世纪欧洲古典绘画材料技法的实验探索
    的使用,特别是悬浊液的制作与使用部分做了很多实验,毕竟关于鲁本斯和伦勃朗材料技法的探索最重要的是一种实验精神。关键字:古典绘画  间接画法  悬浊液全球社会经济的飞速发展,科技智能化时代的到来,大众审美需求越来越高,近年来“复古风”的出现恰恰反映了大众对传统文化的继承与发展。在国内美术界,一直有一批探索欧洲古典绘画材料技法的爱好者及职业画家,笔者就属于其中。笔者很荣幸在硬石修复学院古典油画修复专家丹尼艾拉·赛拉诺博士和意大利佛罗伦萨古典学院丹妮拉·阿斯通教

    文艺生活·上旬刊 2019年4期2019-07-31

  • 红细胞悬浊液与洗涤红细胞对早产贫血患儿 血液流变学参数的影响及临床应用价值
    不同分为红细胞悬浊液组与洗涤红细胞组, 各40 例。红细胞悬浊液组中, 男20 例, 女20 例, 平均胎龄(31.22±2.31)周;洗涤红细胞组中, 男20 例, 女20 例, 平均胎龄(31.18±2.41)周。两组患儿性别、胎龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。1. 2 纳入及排除标准 纳入标准:所有入组患儿均符合《早产儿管理指南》[1]关于输血的指征, 患儿家属签署输血及伦理学知情同意书。排除标准:①伴免疫性溶血性疾病

    中国现代药物应用 2019年10期2019-06-10

  • 动态光散射仪测定纳米氧化铈粒度的研究
    匀的纳米氧化铈悬浊液。经超声处理后,用移液枪移取500 μL至样品池中,将样品池放入动态光散射仪中进行分析测量。分散介质:甲醇、乙醇、乙二醇、丙酮,均为分析纯。分散剂:Silok-7170、CTAB、PVP k30、LAS。2 结果与讨论2.1 纳米氧化铈SEM表征图1为纳米氧化铈的SEM照片。由图1可以看出,制得的纳米氧化铈分散性好,粒度分布窄,粒径范围为 30~60 nm。图1 纳米氧化铈SEM照片2.2 未经分散处理的纳米氧化铈粒径测定本实验以水为分

    无机盐工业 2018年11期2018-11-15

  • 用蚝壳制备丙酸钙的研究
    蚝壳煅烧得到的悬浊液为原料,加入配制成一定浓度的丙酸溶液进行中和反应,并配合温度控制等措施。反应过程中不停搅拌,反应结束后静置。过滤,烘干,得到丙酸钙成品。试验以过量的CaO与丙酸反应来制备丙酸钙,即用约0.07 moL的CaO与约0.1 moL的丙酸反应。1 实验部分1.1 丙酸钙的制备方法把蚝壳敲打成小粒状,接着用水浸泡(让水把蚝壳淹没),把蚝壳外表面上的泥土和污物清洗干净,晾干。把蚝壳装在坩埚中,用盖子盖住,但留点缝隙。然后放到马弗炉中煅烧。把煅烧好

    山东化工 2018年12期2018-07-14

  • 硫酸锰液制取四氧化三锰的工艺条件研究
    Mn(OH)2悬浊液,一定温度的Mn(OH)2悬浊液在搅拌速度为120 r/min情况下吹入空气(流量2 L/min),反应一定时间后过滤,即得到Mn3O4滤饼。2 试验结果与讨论2.1 硫酸锰沉淀制备Mn(OH)22.1.1氨水的加入速度对Mn3O4产品粒度的影响在滴加氨水至溶液的pH=9.9,Mn(OH)2悬浊液氧化温度为80℃,氧化时间为8 h的情况下,氨水的加入速度对Mn3O4产品粒度的影响见图1。由图1可知,氨水的滴加速度越小,Mn3O4的比表面

    金属矿山 2018年5期2018-06-14

  • 乳胶-四氧化三铅灌注山羊动脉效果初探*
    胶-四氧化三铅悬浊液用于大动物造影研究还有待探讨。查阅国内文献未见应用血管造影剂乳胶-四氧化三铅悬浊液进行羊动脉灌注的方法和影像学效果的相关报道。为此,笔者使用乳胶-四氧化三铅悬浊液对山羊动脉灌注的方法和影像学效果进行了探究。1 材料和方法1.1 器材天平、500ml量杯、细滤网、玻璃棒、20ml注射器、止血钳、手术刀、剪刀、7号外科手术线、玻璃插管、带阀门的导管、橡胶管、数码相机等。1.2 使用药品及准备1000ml生理盐水、5ml肝素、红色乳胶2L、四

    解剖学杂志 2018年2期2018-05-21

  • 纤维素-丝胶全降解绿色絮凝材料制备及其混凝性能评价
    S),以高岭土悬浊液和实际工业印染废水处理效果为评价指标,对BPC-g-SS产品进行混凝性能评价。并与传统有机高分子絮凝剂聚丙烯胺酰胺的絮凝和降解性能相比较。1 实 验1.1 试剂与仪器1.1.1 试 剂毛竹浆板(分子量12.6万Da)由贵州赤天化纸业股份有限公司提供,采用微型植物粉碎机打碎,经80~100目筛网过滤,得到粒径在150 μm左右的竹浆纤维素备用;丝胶蛋白(分子量8000 Da)由湖州奥特丝生物化工有限公司提供;戊二醛、浓盐酸(HCl)、氢氧

    浙江理工大学学报(自然科学版) 2018年2期2018-03-07

  • 胶体晶体模板法制备有序多孔镁铝水滑石
    模板,待水滑石悬浊液充分填充至模板间后,经65℃固化,高温500℃煅烧后得到孔径大小较为均一且排列有序的多孔镁铝水滑石。1 实验部分1.1 实验原料三聚氰胺、六水合硝酸镁、九水合硝酸铝均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司;甲醛,分析纯,西陇化工股份有限公司;甲酸,分析纯,南京化学试剂有限公司;氢氧化钠(质量分数≥96.0%),无水碳酸钠(质量分数≥99.8%),无水乙醇均为天津博迪化工股份有限公司;去离子水,自制。1.2 试样制备1.2.1 镁铝水滑石悬浊

    武汉工程大学学报 2018年1期2018-02-08

  • 羧甲基纤维素钠对纳米Fe3O4在石英砂中迁移的影响*
    (MNPs)在悬浊液中的稳定性,强化其在多孔介质中的迁移能力,实验选用羧甲基纤维素钠(CMC)修饰MNPs,通过zeta电位、颗粒粒径和沉降曲线的变化考察了修饰前后的MNPs在模拟地下水溶液中的稳定性,并通过一维柱实验考察了修饰前后的MNPs在石英砂介质中的迁移性能.结果表明:由于CMC对MNPs的修饰增大了MNPs表面的负电荷电量,有效抑制了MNPs的团聚,从而使得MNPs在CMC溶液中的稳定性远高于其在背景模拟地下水溶液的稳定性,相应作用也使得CMC修

    湖南大学学报(自然科学版) 2017年12期2018-01-08

  • 新型同向流斜板沉淀池装置的运行与优化
    对一系列浊度的悬浊液都有较好的除浊效果,解决了泥水分离的难题,为同向流技术的发展提供了新方向.同向流;斜板;泥水分离;浊度;除浊率同向流斜板斜管沉淀池是一种高效沉淀装置,原理为同向流斜板沉淀池在沉淀过程中颗粒与水流的流向相同,故沉淀面积最大.较之于异向流和侧向流斜板沉淀池,同向流中水流向下的冲力有助于颗粒物的沉降,能够大大提高沉淀效率[1].但是,因其在运行中存在布水不均以及不能很好地解决泥水分离的问题,导致同向流技术在水处理领域鲜有应用[2].因此,如何

    哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2017年5期2017-12-06

  • 聚丙烯酰胺对TiO2复合纸板助留效果的影响
    留剂能显著降低悬浊液的浊度;PD/APAM二元助留体系降浊效果更显著。总添加量为2.0%的PD/APAM二元助留体系在负载TiO2粉末复合降解纸板中,可将TiO2粉末的留着率从51.9%提高到88.9%,纸浆纤维的留着率从65.7%提高到92.1%,同时纸板的环压强度指数从1.24 Nm/g提高到4.62 Nm/g。TiO2复合纸板;聚丙烯酰胺;助留剂;留着率;聚二甲基二烯丙基氯化铵以TiO2为催化剂光催化氧化各种有机污染物技术操作简易,可在室温及常压下进

    林业工程学报 2017年6期2017-11-28

  • 金纳米簇对紫花苜蓿生长的影响
    梯度的金纳米簇悬浊液对紫花苜蓿发芽和幼苗生长的影响,旨在为探讨其对牧草的毒性原理提供有效的科学实验依据。1 材料与方法1.1 材料金纳米簇(大小为2 nm),紫花苜蓿种子。1.2 方法1.2.1 金纳米簇和金离子对种子萌发和幼苗长度的影响 75%的乙醇溶液浸泡籽粒饱满的种子约1min消毒。分别制备0.0125 mol/L、0.0625 mol/L、0.125 mol/L、0.625mol/L、1.25mol/L的金纳米簇悬浊液,将洗干净的紫花苜蓿种子放在铺

    吉林农业 2017年18期2017-09-15

  • 不同机械授粉方式对猕猴桃坐果率和果实品质的影响
    自行研发的花粉悬浊液专利配方对不同品种进行液体喷雾授粉时,坐果率可达61.03%~61.88%。以石松子孢子为稀释剂,采用国产授粉枪对不同品种进行授粉时,坐果率可达46.84%~81.59%,均高于自然授粉或者人工点授的坐果率。与自然授粉相比,喷施花粉悬浊液处理的单果质量和果实可溶性固形物含量均无显著差异,使用国产授粉枪处理的单果质量和果实可溶性固形物含量亦无显著差异。在授粉树配置不当或者天气条件不良的情况下,可利用花粉悬浊液专利配方进行喷雾授粉或使用授粉

    河南农业科学 2017年7期2017-07-31

  • 基于超声波的污水颗粒质量浓度检测系统的设计与研究
    系。浓度检测;悬浊液;超声波引言伴随着我国现代化建设的脚步,城市人口逐年增多,人们日常生活污水的排放逐年增加[1]。污水处理是水污染防治的重要手段,大部分生活污水和工业废水属于固液两相混合液,其中,固体成分主要为不溶性物质如土壤、砂石、有机腐败残留物等等[2]。在污水处理的过程中,浓度是反映其特性的重要指标。浓度分为体积浓度和质量浓度,即一定量的污水中固体组分的百分比[3]。污水的质量浓度主要是指悬浮颗粒物浓度,在污水悬浮液中一定量固体的百分比。浓度是表征

    河北农机 2017年6期2017-06-21

  • 偏二甲肼悬浊液电流变特性的实验研究
    制备的偏二甲肼悬浊液电流变特性进行实验研究,分析介质质量分数、电场强度和偏二甲肼含量等因素对UDMH悬浊液电流变特性的影响规律,以期为电流变技术应用到液体火箭推进剂的储存和运输奠定基础。2 电流变特性实验装置原理及组成2.1 实验原理利用电流变液在高压电场下表观粘度大幅提升的基本特征,测试偏二甲肼悬浊液的质量流率变化,从而表征悬浊液的电流变特性。测试原理参考运动粘度测试方法[11-12],由于重力和液体层间内摩擦力的相互作用,流体在一定速度下将受力平衡做匀

    含能材料 2017年12期2017-05-07

  • 汤的理化现象
    奶汤;乳浊液;悬浊液俗话说“唱戏的腔,厨师的汤。”可见厨师制汤是多么重要,不论是清汤还是奶汤(白汤)与物理,化学有什么关系呢?这需先从以下实验谈起。将泥土放进盛有水的试管里,振荡以后,得到浑浊的液体。液体里悬浮着由许多分子聚集而成的固体小颗粒。这些小颗粒大小不一样,直径在0.000001米——0.001米之间,他们的存在使整个液体呈现浑浊状态。固体小颗粒悬浮于液体里形成(不均一)的混合物叫悬浊液。这种液体不稳定。由于小颗粒的比重比水大,静置一些时候,受重力

    科学与财富 2016年34期2017-03-23

  • 法半夏对离体蟾蜍心功能的研究
    的:观察法半夏悬浊液对离体蟾蜍心脏的心率和心肌收缩力的影响。方法:根据斯氏蛙心插管的方法,用0.033 g·ml-1、0.067 g·ml-1、0.133 g·ml-1和0.267 g·ml-1的法半夏悬浊液对离体蟾蜍心脏灌流,采用BL-420生物实验系统记录心率和心肌收缩力的变化。结果:灌注0.033 g·ml-1的法半夏悬浊液对离体蟾蜍心的收缩力和心率影响不大;分别灌注0.067 g·ml-1、0.133 g·ml-1和0.267 g·ml-1的法半夏

    四川生理科学杂志 2016年4期2017-01-19

  • 水溶性大豆多糖对啤酒酵母悬浊液的絮凝作用*
    多糖对啤酒酵母悬浊液的絮凝作用*高文宏 林平舟 钟碧疆 曾新安(华南理工大学 食品科学与工程学院, 广东 广州 510640)采用酒石酸、六偏磷酸钠和氢氧化钠浸提豆渣制得大豆多糖SSPS P1、SSPS P2和SSPS P3,分别考察金属阳离子(Al3+、Fe3+、Fe2+、Mg2+、Ca2+、K+、Na+)、多糖浓度、pH值以及温度对SSPS絮凝啤酒酵母悬浊液的影响,并进行响应面试验设计,优化SSPS P1絮凝酵母悬浊液的条件,得到相应的数学回归模型.单

    华南理工大学学报(自然科学版) 2016年10期2017-01-05

  • 微生物多样性对土壤氮磷钾转化、酶活性及油菜生长的影响
    6)未灭菌土壤悬浊液的方法,研究了土壤微生物多样性降低对油菜生长和养分吸收、土壤养分有效性和酶活性的影响。结果表明:(1)随着接种土壤悬浊液稀释倍数增加,油菜生物量逐渐降低,10-4的油菜生物量显著低于1和10-2,10-6仅为1的26%;(2)油菜氮、磷和钾的吸收量与油菜生物量呈现相同的变化规律;(3)土壤铵态氮浓度随接种土壤悬浊液稀释倍数增加而降低;而土壤硝态氮则以10-4为最高,其它处理间没有显著差异;土壤有效磷未发生显著变化;有效钾反而有上升趋势;

    生态学报 2016年18期2016-11-28

  • 二水硫酸钙粒度和陈化时间对高岭土颗粒在水中沉降过程的影响规律*
    固体颗粒本身对悬浊液的分散性也有直接的影响。当体系中存在固体状态二水硫酸钙颗粒时,与仅含钙离子的悬浊液相比其沉降速度要明显加快,说明二水硫酸钙与黏土颗粒间的网捕作用也是沉降的原因之一[6]。但是从另一方面来看,二水硫酸钙属于微溶盐类,其颗粒在水中存在溶解-结晶的动态平衡,容易受陈化现象的影响而导致粒度和表面性质等随时间发生变化,故其网捕性能也随之变化。这些物化性质的改变对悬浊液沉降是有影响的,然而并没有类似的报道对此展开讨论。因此,作者拟从粒度和陈化时间的

    化工科技 2016年4期2016-06-06

  • 一种改性氢氧化钙的制备方法
    混合;2)配制悬浊液;3)超声分散;4)加热;5)减压抽滤,真空干燥,得到所述改性氢氧化钙颗粒。本发明为一种改性氢氧化钙颗粒的制备方法,其工艺简单,操作简便,该制备方法无有机溶剂加入,绿色环保;另外,通过环糊精的加入,在微观上,环糊精的羟基可与氢氧化钙形成牢固的氢键结合,因此羟基可作为很好的锚固官能团,在氢氧化钙粒子表面形成锚固点,且环糊精包埋氢氧化钙分子,有效隔绝其与二氧化碳的反应;在宏观方面,有利于氢氧化钠颗粒的分散,使其在聚合物中的相容性得到改善;另

    无机盐工业 2016年4期2016-03-15

  • 雾化吸入布地奈德雾悬浊液治疗小儿喘息性肺炎128例分析
    吸入布地奈德雾悬浊液治疗小儿喘息性肺炎128例分析李弢目的探讨小儿喘息性肺炎患儿应用雾化吸入布地奈德雾悬浊液进行治疗的应用效果,为临床提供参考。方法256例小儿喘息性肺炎患儿随机分成对照组和观察组,各128例。对照组应用地塞米松、庆大霉素以及糜蛋白酶超声雾化治疗;观察组应用布地奈德雾悬浊液雾化吸入治疗,连续治疗7 d,记录和比较两组小儿喘息性肺炎患儿治疗过程中的咳嗽、喘鸣音、湿啰音临床消失时间和状况以及治疗效果。结果观察组患儿咳嗽、喘鸣音、湿啰音、气急缓解

    中国现代药物应用 2016年23期2016-01-27

  • 泡沫强化多孔介质中纳米零价铁迁移试验
    流导致NZVI悬浊液在重力作用下垂向迁移,从而限制悬浊液的水平运移,降低其影响范围;在非均匀介质中,优先流会导致NZVI悬浊液绕过渗透性低的区域,优先进入高渗透区域,从而使低渗透区域中的污染物难以去除.综上,研究人员提出利用泡沫作为输送微颗粒的流体,将微颗粒悬浊液通过高速搅拌或者多孔介质形成微颗粒负载泡沫,通过对泡沫施加压力将其运送至污染区域.研究[13-15]表明,泡沫输送较溶液输送更能有效促进微颗粒的水平迁移、增加微颗粒的影响范围.Zhong等[16]

    中国环境科学 2015年6期2015-11-19

  • 不同载体携带纳米零价铁在多孔介质中的迁移特性
    ,对于NZVI悬浊液,在0.9~1.4mm,0.5~0.9mm和0.25~0.5mm介质中,NZVI从模拟柱中的溢出率分别为20.9%,17.4%和6.5%,NZVI在介质中分布的均匀性关系为0.9~1.4mm>0.5~0.9mm>0.25~0.5mm;对于SDS-NZVI悬浊液,NZVI在0.9~1.4mm 和0.5~0.9mm介质中的迁移性较0.25~0.5mm介质远远增强,NZVI在介质中分布均匀性关系为0.5~0.9mm>0.9~1.4mm>0.2

    中国环境科学 2015年1期2015-11-17

  • 纳米零价铁在包气带中强化迁移
    ]。但当纳米铁悬浊液注入地下环境时,悬浊液会在重力作用下优先向下迁移,水平迁移量有限,从而导致其影响范围较小。另外,悬浊液会绕过渗透性差的区域,优先通过渗透系数大的区域,即产生优先流。因此,为了克服纳米零价铁的团聚、重力流以及优先流,有学者提出利用泡沫输送纳米颗粒[7]。产生泡沫的表面活性剂在NZVI颗粒表面形成一定的包覆层,从而增加了纳米铁颗粒的稳定性,使其迁移性增强;泡沫本身带有大量气体,泡沫迁移过程中的拖拽力使纳米铁颗粒的迁移性增强,并能克服重力作用

    中南大学学报(自然科学版) 2015年4期2015-10-13

  • 含泥沙的流固层状介质界面波传播特性研究
    mple这三种悬浊液模型,计算流体层中的泥沙含量和颗粒粒径与界面波波速的关系;分析比较不同模型下泥沙含量及颗粒粒径与波速的关系图,讨论不同参数对波速的影响,得出了三种模型下波速随泥沙含量和颗粒粒径的变化趋势,最后发现Urick-Ament模型同时适用于检测悬浊液的泥沙含量和泥沙颗粒粒径,且在三种模型中有相对较好的可靠性和实用性。层状介质;界面波;频散曲线;悬浊液模型;泥沙含量;颗粒粒径0 引言对于河流泥沙含量和颗粒粒径[1]的检测一直是世界范围的难题,在实

    声学技术 2015年3期2015-09-08

  • 氢氧化镁溶于氯化铵溶液的实质
    Mg(OH)2悬浊液中加入适量的饱和氯化铵溶液,固体完全溶解。甲同学的解释是:由于NH4+水解显酸性,H+和OH-反应生成水,导致反应①平衡右移,沉淀溶解;乙同学的解释是:由于NH4Cl电离出的NH4+与Mg(OH)2电离出的OH-结合,生成了弱电解质NH3•H2O,导致反应①的平衡右移,Mg(OH)2沉淀溶解。⑴丙同学不能肯定那位同学的解释合理,于是选用下列的一种试剂,来证明甲、乙两位同学解释只有一种正确,他选用的试剂是_(填写编号)。A. NH4NO3

    卫星电视与宽带多媒体 2015年21期2015-07-16

  • 烃的含氧衍生物学习指导
    制新制氢氧化铜悬浊液,检验醛基B.用新制的氢氧化铜悬浊液检验乙醛中的醛基方程式为:CH3CHO+2Cu(OH)2+OH-[△]CH3COO-+Cu2O↓+3H2OC.检验淀粉在稀硫酸作用下是否发生水解,应在水解液中加入银氨溶液共热D.检验丙烯醛(CH2=CH—CHO)中的官能团时,应先用酸性KMnO4溶液检验碳碳双键再用新制Cu(OH)2试剂检验醛基解析 正确的方法是在2 mL 10%的氢氧化钠溶液中滴入4~6滴2%的硫酸铜溶液,配制新制氢氧化铜悬浊液,才

    高中生学习·高二版 2015年3期2015-05-21

  • 超声波振荡对碳纳米管形态的影响
    .2 CNTs悬浊液的分散性和稳定性经过8h的超声波振荡后,对直径为8~15nm、20~30nm 和30~50nm 的CNTs悬浊液进行静置处理,并观察沉淀现象。观察发现,8~15nm CNTs悬浊液静置30d后,底部开始出现沉淀;20~30nm CNTs悬浊液静置10d后,底部开始出现沉淀;30~50nm CNTs悬浊液静置6d后,底部就已经开始出现沉淀。这说明8~15nm、20~30nm 和30~50 nm CNTs悬浊液可以保持稳定状态放置30、10

    石油化工高等学校学报 2013年3期2013-12-23

  • MCM - 22分子筛的高效合成与表征
    分层,移出上层悬浊液,分析其固含量、碱度及模板剂含量,以此为一部分原料配制初始溶胶(n(SiO2)∶n(Al2O3)=30,n(OH-)∶n(SiO2)=0.158,n(HMI)∶n(SiO2)=0.410,n(H2O)∶n(SiO2)=35),并将其装入 1 L 动态高压釜中,在搅拌转速100 r/min、反应温度 170 ℃ 的条件下晶化 58~84 h。晶化完成后,分离出固体用去离子水洗涤至中性,并在 120 ℃ 下烘干,得到 MCM - 22 分子

    石油化工 2012年1期2012-11-09

  • 生物絮凝剂的絮凝活性及絮凝条件研究
    将其用于高岭土悬浊液模拟废水的处理,对絮凝条件进行了优化。1 实验1.1 菌株与培养基菌株:取自大庆市城市生活污水处理厂曝气池中的活性污泥。分离培养基:蛋白胨10 g,牛肉膏3 g,琼脂15~20 g,氯化钠5 g,加蒸馏水至1 L,调pH值至7.0~7.2。发酵培养基:葡萄糖20 g,酵母粉0.5 g,硫酸铵0.2 g,磷酸二氢钾2 g,尿素0.5 g,磷酸氢二钾5 g,氯化钠0.1 g,加蒸馏水至1 L,调pH值至7.0。1.2 材料与仪器高岭土悬浊液

    化学与生物工程 2011年6期2011-07-25

  • 预富集-石墨炉原子吸收法连续测定饮料中痕量铅和镉
    直接上机测定的悬浊液。结果表明:在100mL饮料样品中Pb、Cd的特征质量分别为2.50×10-12g和6.94×10-13g。当n=6时,样品测定的铅和镉的标准偏差为0.0018~0.0055,相对标准偏差为3.04%~6.12%,加标回收率为97.9%~107.0%。该方法具有较高的准确率和富集效率、快速简单、灵敏可靠,结果较为理想。可用于测定饮料中痕量的铅和镉。预富集;活性炭;石墨炉原子吸收法;铅;镉;近年来,石墨炉原子吸收光谱法在测定饮料中的痕量金

    食品科学 2010年22期2010-03-23