酸钾

  • 应用物种敏感性分布评价高铁酸钾对淡水水产养殖生物的生态风险
    全的形势下,高铁酸钾作为一种新型、高效、环保、低毒的化学物质,在防治病虫害、改善养殖水体生态环境等方面发挥了巨大的作用,具有广阔的应用前景。高铁酸钾是20世纪70年代开发的水处理剂,由美国学者Fremy在1841年首次合成,高铁酸钾固体为黑紫色晶体,极易溶于水,水呈紫红色,具有很强的氧化性。高铁酸钾应用广泛,如生活用水处理、工业废水处理、生物污泥预处理等多方面[7]。在水产养殖方面,高铁酸钾也发挥着巨大的作用,可用于杀菌消毒、去除藻类物质、去除有机无机污染

    生态与农村环境学报 2023年6期2023-06-28

  • 基于主题式复习的高三化学课教学实践与思考 ——以“高铁酸钾”复习为例
    体系,但对于高铁酸钾这个物质还不太熟悉,学生对于该物质的认识是零散的。同时铁元素除了常见的正二价、正三价,还有正六价,其具有丰富的价态转变关系,是氧化还原反应和离子反应的重要载体,因此有必要对高铁酸钾做一个综合的复习。以高铁酸钾为主题,以“物质推断—性质分析—制备方法—综合应用”为主线,精选习题,层层递进,逐步深入。既全面复习了高铁酸钾的内容,又从选择、推断、原理、实验等不同题型进行考查,使得复习更全面,更有针对性。通过“高铁酸钾”的复习课,呈现出高三课堂

    教学考试(高考化学) 2023年1期2023-04-16

  • K2FeO4-PAC处理苯酚微污染原水的安全性研究
    ],通常采用高锰酸钾和粉末活性炭处理,会产生对苯二酚、对苯醌等有毒中间体[2]。高铁酸钾具有强氧化、絮凝等多种功能[3-4],同时粉末活性炭具有吸附性能好等优点[5]。本文采用高铁酸钾与粉末活性炭联用去除原水中的苯酚,并以苯酚降解过程中产生的中间体顺丁烯二酸和草酸作为水质安全性指标[6],探索高铁酸钾与粉末活性炭联合处理苯酚微污染水的可行性。1 实验部分1.1 试剂与仪器无水苯酚、粉末活性炭(粒度200~250目,碘值900~1 000 mg/g)、高铁酸

    应用化工 2022年11期2022-12-21

  • 高铁酸钾强化铁锰氧化膜过滤去除水中有机物
    去除率较低。高铁酸钾作为一种新兴的绿色水处理剂,具有氧化性高、氧化速度快、不产生二次污染等优点[12],且对水中的CODMn具有一定的去除效果,但要获得较高的去除率,仍需投加较高浓度的高铁酸钾。Khoi等[13]探究了以高铁酸盐作为助凝剂和氧化剂在河水净化中的应用,研究发现20mg/L 的高铁酸盐能够使CODMn的去除率达到86.2%。本研究结合前期研究成果,利用中试过滤实验系统,以负载MeOx的石英砂作为滤料,在进水管路中投加少量的高铁酸钾溶液,利用高铁

    化工进展 2022年11期2022-12-15

  • 超声协同高铁酸钾降解苯酚废水研究
    波[17]和高铁酸钾[18]在处理废水过程中有共性,也有各自的优点。如高铁酸钾具有很强的氧化性,反应产物无毒无害;超声波是一种清洁、无二次污染的新型水处理技术。本研究采用超声协同高铁酸钾法对苯酚废水进行深度处理。1 实验部分1.1 试剂与仪器苯酚、硫代硫酸钠、硫酸、氢氧化钠均为分析纯;高铁酸钾(纯度98.0%,粉末状)为化学纯;苯酚废水为模拟废水(含量为0.10 g/L)。JJ-1电动机械搅拌器:SYU-4-180T超声波反应器;LC-10AP液相色谱仪;

    应用化工 2022年10期2022-11-21

  • 高铁酸钾氧化降解卡马西平实验研究
    技术[5].高铁酸钾是一种集合了氧化、絮凝、消毒等众多功能的新型水处理剂,具有极强的氧化性能[6],能有效降解水中多种有机污染物且不产生有害副产物,不会对处理后的水质产生二次污染.有研究应用高铁酸钾作为氧化剂去除水中的磺胺吡啶[7]、乙酰磺胺酸钾[8]、对乙酰氨基酚[9]等PPCPs类污染物,结果均表明高铁酸钾在去除水中的PPCPs类污染物方面展现了良好效果.现阶段,高铁酸钾用于去除水中CBZ的研究较少,不同环境因子对于降解过程的影响以及CBZ的降解动力学

    大连理工大学学报 2022年2期2022-03-25

  • 高铁酸钾氧化含氮化合物的反应动力学研究
    非常必要的.高铁酸钾可以对含氮化合物的污水进行强氧化处理,还原生成对人体和环境无危害的三价铁化合物,这项技术在水净化处理中被广泛应用.1 高铁酸钾生产工艺及特点1.1 高铁酸钾生产工艺第二种熔融法,熔融法也被称为高温氧化法,在具有充足氧气的实验条件下,按照一定的比例把铁的氧化物和碱金属的过氧化物进行混合,通过高温煅烧而形成K2FeO4.熔融法制成的产品副产物少,浓度纯度高,但是由于碱金属过氧化物的存在,制作的高锰酸钾容易具有爆炸的危险.第三种次氯酸盐氧化法

    河北建筑工程学院学报 2022年4期2022-02-07

  • 一种制备三乙二酸合铁(III)酸钾的新方法及组成分析
    酸合铁(III)酸钾的制备是包含配合物的合成、性质分析和组成测定的一个综合性的无机化学实验。教材中报道的合成三乙二酸合铁(III)酸钾的工艺路线有多种。比如可以摩尔盐为原料制得氢氧化亚铁后经H2O2氧化得到氢氧化铁沉淀,然后与草酸钾反应直接合成三草酸合铁(III)酸钾;或以铁为原料制得硫酸亚铁铵,加草酸钾制得草酸亚铁后经过氧化氢(H2O2)氧化制得三草酸合铁(III)酸钾。这些方法都需要用到双氧水、氨水等易致爆试剂,存在安全隐患,反应过程味道刺鼻。鉴于此,

    科教导刊·电子版 2021年36期2022-01-17

  • 高铁酸钾处理采油助剂厂洗罐废水研究
    处理等问题。高铁酸钾(K2FeO4)是一种含六价铁元素的化合物,其氧化还原电位高,具有氧化,杀菌,除臭的功能[1-3]。另外,由于其氧化后的产物为氢氧化铁,氢氧化铁具有絮凝、吸附作用,可以一定程度上去除水体中的悬浮物或有害杂质,且不产生有害的衍生物。所以高铁酸钾是一种安全、高效的多功能绿色水处理剂,目前,越来越多的受到水处理行业的关注[4-6]。本文中在室内采用FeCl3合成了高铁酸钾晶体,并将所制得的高铁酸钾对上述油溶性乳液型聚丙烯酰胺洗罐废水进行了探索

    石油化工应用 2021年11期2021-12-27

  • 市政工程学科 ——王洪波教授
    磷同步去除的高铁酸钾纳米特性混凝增效机制研究”资助。研究高铁酸钾还原/自分解纳米颗粒形成机制,高铁酸钾氧化/混凝吸附污水中磷的机理,磷、镉、铜共存条件下高铁酸钾纳米颗粒形成及混凝机理,旨在揭示高铁酸钾同步去除重金属和磷的混凝增效机制,进而建立新型的高铁酸钾同步去除污水中重金属与磷的深度处理技术与工艺系统。

    山东建筑大学学报 2021年5期2021-11-30

  • 含乳饮料中乙酰磺胺酸钾的检测方法优化
    有限公司乙酰磺胺酸钾又名安赛蜜,为人工合成甜味剂,易溶于水,难溶于乙醇等有机溶剂,在空气中不吸湿,对热、酸稳定,是目前世界上稳定性最高的甜味剂之一。乙酰磺胺酸钾可与其他甜味剂混合使用,适用于烘烤食品、酸性饮料及供糖尿病人的食品和低能量食品中[1]。安赛蜜在1983年被FAO/WHO联合食品添加剂专家委员会列为A级食品添加剂,并推荐日均摄入量为0~ 15 mg/kg。安赛蜜在人体内不代谢、不积蓄,100%以原形物质从尿中排出体外[2-3]。在GB 2760-

    食品安全导刊 2021年18期2021-11-29

  • 臭氧-高铁酸钾联合氧化处理苯酚废水研究
    氧[15]和高铁酸钾[16-17]都有很强的氧化性,在处理废水过程中有共同的优点,如氧化特性强、反应产物无毒无害、无二次污染等,两种氧化剂还可以相互促进,氧化效果进行互相叠加[18]。本研究以苯酚模拟废水为研究目标,使用臭氧和高铁酸钾为联合氧化剂,研究了氧化剂投加量、废水温度等条件对苯酚去除率的影响。1 实验部分1.1 试剂与仪器苯酚、硫代硫酸钠、硫酸、氢氧化钠均为分析纯;高铁酸钾(纯度98.0%,粉末状),化学纯;苯酚废水为模拟废水,配制含量为0.1 g

    应用化工 2021年10期2021-11-13

  • 阴/阳离子诱导高铁酸钾去除二级出水中的磷
    有重要意义。高铁酸钾是一种具有强氧化性的多功能绿色化学絮凝剂[9],在水处理过程中同时用作氧化剂、消毒剂和混凝剂。与传统的化学沉淀和生物除磷手段相比,高铁酸钾的强氧化性能将各种形态的磷氧化成P5+,随后与高铁酸钾的还原产物反应生成磷酸铁沉淀。此外,高铁酸钾的还原产物对磷具有良好的络合和吸附作用,且与硫酸亚铁、硝酸铁、氯化铁和硫酸铝相比,高铁酸钾产生的污泥量要少得多[10]。高铁酸钾的氧化性在污水处理过程中还发挥着预处理作用[11],如对复杂水质环境中的抗生

    山东建筑大学学报 2021年5期2021-10-27

  • 高铁酸钾氧化处理对氯苯酚废水的研究
    究目标,使用高铁酸钾为氧化剂,研究了不同因素对废水处理效果的影响。1 实验部分1.1 试剂与仪器对氯苯酚、氢氧化钠、硫酸、硫代硫酸钠等均为分析纯;对氯苯酚废水为模拟废水,配制含量为100.0 mg/L;高铁酸钾,采用次氯酸盐氧化法制备(纯度98.0%)。DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器;LC-10AP液相色谱仪;PHS-25台式数显pH计;JJ-1000型电子天平。1.2 实验方法在室温25 ℃的条件下,将100.0 mL对氯苯酚废水加入到250 m

    应用化工 2021年3期2021-04-09

  • 高铁酸钾氧化去除弱碱性地下水中低浓度石油类污染物实验研究
    56)前 言高铁酸钾是一种较洁净、具有强氧化能力的氧化剂。当用于氧化去除有机污染物时,其氧化最终产物为CO2和Fe3+,是自然环境中常见无机物质,已被广泛用于水环境污染治理中,氧化去除水中的有机污染物。李洪枚[1]研究了高铁酸钾氧化去除含苯胺黑药废水,结果表明,随反应时间延长和高铁酸钾投加量增大,废水中苯胺黑药去除率逐渐提高;较低的废水起始pH(5.85)和较高反应温度(30℃)都有利于苯胺黑药的去除;在废水起始pH=8.0、30℃、苯胺黑药初始质量浓度4

    四川环境 2021年1期2021-03-01

  • 响应面法优化高铁酸钾-臭氧预氧化西北农村微污染水
    、次氯酸钠、高锰酸钾等)相比,高铁酸钾与臭氧具有不可比拟的优势。高铁酸钾具有吸附、助凝、絮凝、杀菌消毒、除臭、除藻等作用,还能将水中的无机非金属、难降解有机物及新型内分泌干扰物等去除,终产物不会产生二次污染[7,8]。特别是,高铁酸钾还原产物Fe(Ⅲ)的絮凝作用可将影响预氧化效果的浊度去除。臭氧能高效除臭、脱色、杀菌和去除有机污染物[9]。然而,二者单独作用时都存在一定的缺陷。高铁酸钾对某些有机物去除不完全、选择性强、酸性条件下易自分解[10];臭氧在降解

    中国农村水利水电 2020年12期2020-12-17

  • 高铁酸钾同时去除废水中砷(III)与4-羟基-3-氨基苯砷酸的技术
    多功能氧化剂高铁酸钾同时去除有机砷与无机砷复合污染废水的技术与机理。结果表明:当复合污染废水的pH值为5.5,温度为25.0 ℃,铁砷质量比为5∶1,反应时间为4 h时,As(Ⅲ)和HAPA的综合处理效果最好。利用SEM 和红外光谱协同阐释了高铁酸钾同时高效去除有机砷与无机砷复合污染废水的机理。关  键  词:高铁酸钾;HAPA;As(Ⅲ);化学氧化;吸附中图分类号:TQ013        文献标识码: A        文章编号: 1671-0460(

    当代化工 2020年11期2020-12-17

  • 绿色水处理剂高铁酸钾制备研究进展
    50101)高铁酸钾作为一种绿色水处理剂,兼具极强的氧化性和良好的絮凝效果,在水处理领域有着巨大的应用前景。在pH然而,高铁酸钾在实际水处理领域应用中存在挑战。由于液体高铁酸盐稳定性较差,因此无法长期储存以供实际使用。固体高铁酸钾具有长期贮存能力,被认为是高铁酸盐最佳固体物质,可用于大规模水处理。然而高纯度固体高铁酸钾的实际生产成本较高,大规模工业化生产因此受到限制,从而使其在水处理领域的实际应用受到限制。针对这种情况,笔者对高铁酸钾制备研究进展进行了综述

    工业水处理 2020年11期2020-11-25

  • 铝合金阳极氧化锆盐封闭研究
    下30g/L氟锆酸钾(pH=4.5~4.6),封闭10min;(3)锆盐封闭,在中温60℃下30g/L氟锆酸钾(pH=5.0~5.1),封闭10min;(4)HB封闭,在60~65℃条件下6g/L HB(pH=5.5~6),封闭10min;1.3 评价方法经不同工艺封闭后的阳极氧化膜,膜层的耐蚀性分别采用以下四种方法进行评价试验:(1)蓝墨水测试 在封孔后干燥洁净的铝合金试样上面滴一滴蓝墨水,同时开始计时,5min后用流动的自来水将铝片上的蓝墨水冲洗,然后

    江西化工 2020年3期2020-06-29

  • 高铁酸钾去除饮用水中二氯乙腈
    化学氧化法中高铁酸钾因其氧化还原电位较高[16],反应速度较快,被认为是一种新型、高效、绿色、环保的强氧化剂[17-20]。将高铁酸钾用于对消毒副产物的去除已有部分研究。Hu等[21]研究表明用高铁酸钾作为预氧化剂,具有减少HANs形成的能力;丁春生等[22]发现高铁酸钾能有效去除水中2,6-二氯-1,4-苯醌;Wang等[23]研究表明高铁酸盐氧化在含碘水处理中具有控制I-DBPs的巨大潜力。此外高铁酸钾在还原反应中生成Fe3+,Fe3+会水解形成各种新

    浙江工业大学学报 2020年3期2020-06-01

  • 高铁酸钾去除农药残留的研究进展
    解法及臭氧和高铁酸钾氧化法等等。肖伟等[3]使用碱性电解水对西兰花进行浸泡,通过酶抑制法进行农残检测,浸泡2 min时,农残的处理效果达到最优。孙花等[4]以茄子和番茄为研究材料,探索了超声波清洗对于农残的处理效果,研究发现,最优超声波清洗条件为超声波功率500 W,清洗时间5 min,清洗温度10℃。在此条件下,超声波处理对茄子、番茄中有机氯农药残留去除率分别可达96.2%、98.1%。余姝侨等[5]利用大肠埃希氏菌光控基因表达系统降解多菌灵农残,实验发

    云南化工 2020年7期2020-02-19

  • 耐热聚乳酸的制备及研究
    缺点。本文将氟锆酸钾与聚乳酸熔融共混,制备改性聚乳酸材料。并对其进行热性能和微观形貌的研究。目前未见相关方面的报道。1 实验1.1 主要原料聚乳酸,4032D,美国Nature Works公司;氟锆酸钾,分析纯,衡阳市邦友化工科技有限公司。1.2 主要仪器及设备转矩流变仪,RM-2500,哈尔滨哈普职业电器制造有限公司;微型注塑机,SJZS-20,武汉瑞鸣实验仪器有限公司;电热鼓风干燥箱,101-0AB,北京中兴伟业仪器公司;X射线衍射仪,XRD-6000

    山东化工 2019年23期2019-12-25

  • 高铁酸钾及低温热水解预处理剩余污泥对污泥水解效果的影响
    .研究发现,高铁酸钾是一种新型的绿色清洁水处理剂,其氧化性完全优于臭氧、次氯酸等强氧化剂,对污泥有强力的杀菌、消毒、除藻等用途,并且破解细胞壁的效果很强[6-7].何国鸿等人[8]也发现高铁酸钾在预处理剩余污泥的过程中溶解性化学需氧量/总化学需氧量(SCOD/TCOD)由6.2%增加至35.6%.目前关于高铁酸钾联合低温热水解预处理剩余污泥的研究较少,联合预处理剩余污泥的最佳条件及水解效果依然是研究的关键.本实验主要采取了低温热水解(由于低温中的90 ℃和

    天津城建大学学报 2019年5期2019-11-07

  • K2FeO4-PAC-PAM同时去除污水中氨氮、总磷和CODCr的研究
    、氢氧化钠、酒石酸钾钠、碘化汞、碘化钾、高铁酸钾(质量分数为92%)、硫酸、过硫酸钾、抗坏血酸、磷酸二氢钾、硫酸银、硫酸汞、重铬酸钾、硫酸亚铁铵、邻苯二甲酸氢钾等均为分析纯,所需溶液均由Millipore Milli-Q超纯水系统配制。752N紫外-可见分光光度计;TG328B光学分析天平;DHG-9070B智能型电热恒温鼓风干燥箱;FE28 pH计;HJ-6A六联数显控温磁力搅拌器;SC-390冰箱;STP FA2004天平;JY 0002电子天平。1.

    应用化工 2019年10期2019-11-05

  • 电化学联合高铁酸钾对剩余污泥的调理研究
    方便等优点。高铁酸钾具有强氧化性,可破坏污泥的胞外聚合物(EPS),氧化分解后可生成具有良好絮凝能力的氢氧化铁胶体,从而提高污泥的脱水性,且具有一定的杀菌能力,是一种多功能高效的绿色氧化剂[11]。本文采用电化学联合高铁酸钾对污泥进行了调理,改善了污泥的性能。1 材料与方法1.1 污泥来源及理化性质原污泥取自遵义市自来水有限责任公司高桥污水处理厂废水处理系统的剩余污泥,静置自然沉淀,倾倒上清液,置于4℃冰箱备用。污泥理化性质,见表1。表1 本试验污泥样品的

    遵义师范学院学报 2018年6期2018-11-28

  • K2FeO4氧化降解3,4-二甲基苯胺的机理研究
    目标污染物,高铁酸钾(K2FeO4)为氧化剂,考察催化氧化过程中的表观动力学及反应机制,确定高铁酸钾降解3,4-二甲基苯胺的表观动力学方程为:= 0.0043A0.486B1.2477,反应级数为1.7337,符合准二级动力学方程.同时通过GC/MS技术,分析降解过程的中间产物,推测在高铁酸钾的作用下,3,4-二甲基苯胺先转变成2,4-二甲基苯胺,然后苯环上的氨基及甲基先后被氧化,生成4-硝基间苯二甲酸,再发生脱羧反应,生成硝基苯,硝基苯被高铁酸钾进一步攻

    中国环境科学 2018年5期2018-05-25

  • 二草酸合铜(Ⅱ)酸钾的固相合成、晶体结构与表征
    一安摘 要 以草酸钾和乙酸铜为原料,通过室温固相反应制备二草酸合铜(Ⅱ)酸钾配合物,用容量分析、X射线单晶衍射、X射线粉末衍射、红外光谱及热分析等方法进行组成与结构表征.实验结果表明,所制得的二草酸合铜(Ⅱ)酸钾的组成为K2[Cu(C2O4)2]·2H2O,晶体结构属于三斜晶系,P1空间群,晶胞参数为:a=0.693 08(5) nm,b=0.869 91(6) nm,c=0.901 11(7) nm,α=108.315(2)°,β=99.906(2)°,

    湖南师范大学学报·自然科学版 2017年6期2018-05-08

  • 高铁酸钾去除饮用水中2,6-二氯-1,4-苯醌的研究
    究非常缺乏.高铁酸钾以其强氧化性[17],反应速度快,在水处理领域受到广大学者的关注[18-20].另外,高铁酸钾自身的还原产物Fe3+或Fe(OH)3又具有吸附、助凝作用[21],使高铁酸钾在水处理中具有广阔的发展前景[22-25].笔者以2,6-DCBQ为对象,利用高铁酸钾的强氧化性,探讨了2,6-DCBQ降解机制和反应动力学规律.1 材料与方法1.1 试验仪器和材料试验主要仪器为:高效液相色谱仪(Agilent1200);恒温振荡器(HYG-II R

    浙江工业大学学报 2018年3期2018-05-08

  • 高铁酸钾氧化-絮凝处理苯酚废水过程中pH值的变化
    的研究表明,高铁酸钾是一种环境友好型高效水处理剂,集氧化、消毒、助凝于一身,具有安全、高效、pH值使用范围广和方便简单等特点[4]。而高铁酸钾处理酚类物质近几年也是研究热点,主要表现在提高污染物去除率及联合其他药剂共同处理的工艺[5,6],但在去除过程中pH值变化、机理分析及pH值达标排放等方面鲜有研究。苯酚废水为弱酸性溶液[7],高铁酸钾溶液为强氧化性碱性溶液。高铁酸钾处理苯酚废水的过程中,酸性条件下氧化段处理效果较好,碱性条件下絮凝段处理效果较好,在较

    中国农村水利水电 2018年4期2018-05-07

  • 水处理试剂高铁酸钾的研究进展
    术势在必行.高铁酸钾中的高铁酸根(FeO42-)在酸性条件下,Fe(VI)/Fe(III)的标准电极电势高达2.20 V,而相同条件下,Mn(VI)/Mn(III)和 Cr(VI)/Cr(III)的标准电极电势分别为 1.70,1.33 V,显然高铁酸根的氧化性强于高锰酸根(MnO4-)和高铬酸根(Cr2O72-).此外,高铁酸根反应后生成的Fe3+离子水解,形成水合离子,具有良好的絮凝作用,且水处理后不会造成二次污染,还具有杀菌消毒、除臭除味等优点,故高

    天津城建大学学报 2018年4期2018-01-24

  • 高效液相色谱检测酱油中乙酰磺胺酸钾
    测酱油中乙酰磺胺酸钾刘超,陈艳,邹沫君,徐阳,唐琨(四川省乐山市食品药品检验检测中心,四川乐山 614000)本文改进了酱油中乙酰磺胺酸钾的检测方法。建立了以ZORBAX Eclipse Plus C18(4.6×100mm,3.5mm)为液相色谱柱;以乙腈、10mmol/L乙酸铵(pH=4.0)为流动相;检测波长为280nm;流速为1.0mL/min的检测方法。讨论了滤出液和洗脱液体积的选择。结果表明,乙酰磺胺酸钾在0~0.5μg/mL范围内具有良好的线

    中国果菜 2017年11期2017-12-07

  • 高铁酸钾与聚合氯化铝铁对造纸综合废水的处理
    0123)·高铁酸钾处理废水·高铁酸钾与聚合氯化铝铁对造纸综合废水的处理郭 准(西京学院应用统计与理学系,陕西西安,710123)以初始水质pH值7.8、色度125倍、浊度950 NTU、CODCr4125 mg/L、BOD52835 mg/L、硫化物35.7 mg/L的造纸综合废水为处理对象,研究了聚合氯化铝铁(PAFC)对高铁酸钾处理造纸综合废水效果的协同增效作用。结果表明,当高铁酸钾浓度为10 mg/L,PAFC浓度为25 mg/L时,造纸综合废水的

    中国造纸 2017年9期2017-10-12

  • 高铁酸钾氧化处理高浓度农药废水的研究
    0)0 引言高铁酸钾是一种强氧化剂,其氧化性仅次于F2,OH·、原子氧[1],可以氧化大部分有机物[2-4]。高铁酸钾在酸性和碱性水溶液中的标准电极电势分别是2.2 V和0.72 V,在碱性水溶液中的稳定性更高[5]。作为一种新型、高效、多功能的绿色水处理药剂,高铁酸钾在很宽的pH值范围都能取得很好的氧化效果,且处理时间短,所以在工业废水处理方面具有广阔的应用前景[6-8]。农药废水有机物含量高、成分复杂、毒性大、色度高、可生化性差[9],在进入生化处理系

    环境科技 2017年3期2017-09-08

  • 高铁酸钾对水中锑的去除机理研究
    10006)高铁酸钾对水中锑的去除机理研究周雪婷, 何诗韵, 郑刘春, 蓝冰燕*, 李来胜*(华南师范大学化学与环境学院, 广州 510006)用实验室制备的高铁酸钾对水溶液中的三价锑进行去除性能研究. 高铁酸钾对水中三价锑的去除包含2步:一是高铁酸钾对三价锑的氧化,二是原位生成的高铁酸钾分解产物对锑的吸附. XRD和FTIR检测表明高铁酸钾的分解产物符合无定型的2线水铁矿,比表面积大,孔隙率高. 吸附实验结果表明:低pH更有利于锑的吸附;而离子强度对锑的

    华南师范大学学报(自然科学版) 2017年3期2017-06-27

  • 食用醋中乙酰磺胺酸钾测定的探讨和改进
    食用醋中乙酰磺胺酸钾测定的探讨和改进刘超,景赞,黄志勇(乐山食品药品检验检测中心,四川 乐山 614000)改进了食用醋中乙酰磺胺酸钾的检测方法。建立了以ZORBAX Eclipse Plus C18(4.6 mm×100 mm,3.5 mm)为液相色谱柱;以甲醇、10 mmol/L乙酸铵(pH为4.0)为流动相;检测波长为214 nm;流速为1.0 mL/min的检测方法,讨论了滤出液体积的选择、洗脱液体积的选择。结果表明:乙酰磺胺酸钾在0~8.0 μg

    中国调味品 2017年6期2017-06-19

  • 实施开放实验 培养学生综合、创新能力
    酸合铁(III)酸钾制备实验是一个典型的无机化学综合实验,实验内容涉及到许多基本操作和无机化学基本原理,但现有实验教材中也存在着一些问题和困惑。我们经过共同的研究和探讨,通过先进的实验测试技术和更新拓展实验内容,将传统的三草酸合铁(III)酸钾制备实验改造成为一个综合性开放实验,既弥补了现有实验教材的不足,又将学科前沿知识运用于本科生实验教学中,激发了学生的浓厚兴趣和科研热情,开拓了学生的思路,进一步提升了学生的科研能力和创新思维能力。三草酸合铁(III)

    实验室研究与探索 2016年2期2016-12-20

  • 高铁酸钾及其和PS联用去除水中己烯雌酚
    10065)高铁酸钾及其和PS联用去除水中己烯雌酚刘洪位1(1.四川大学 建筑与环境学院, 四川 成都 610065)近年来,随着人们对水处理试剂的不断深入研究,越来越多的水处理剂进入人们的视野。高铁酸钾是一种绿色的水处理剂,同时有着混凝、消毒、杀菌等多种效果,在酸性溶液中其氧化还原电位达到+2.20V,具有极强的氧化性,本文对以其强氧化性为基础,探究了高铁酸钾及其和PS联用体系对水中污染物己烯雌酚的去除效果。高铁酸钾;PS;己烯雌酚近年来,对于高铁酸钾

    四川水泥 2016年3期2016-12-18

  • 高铁酸钾氧化去除水中三氯生的研究
    0009)高铁酸钾氧化去除水中三氯生的研究李青松1*,金伟伟1,2,马晓雁2,李国新1,陈国元1,高乃云3,廖文超1(1.厦门理工学院水资源环境研究所,福建厦门 361024;2.浙江工业大学建筑工程学院,浙江 杭州 310014;3.同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海 200092)采用高铁酸钾对水中三氯生(TCS)的去除进行了研究, 探讨了TCS的降解机理,考察了高铁酸钾投加量、pH值、天然有机物(NOM)和双氧水等因素对TCS去除和中

    中国环境科学 2016年9期2016-12-01

  • 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾绿色合成与结构表征
    三草酸合铁(Ⅲ)酸钾绿色合成与结构表征钟国清(西南科技大学 材料科学与工程学院, 四川 绵阳621010)以草酸钾与氯化铁为原料,通过室温固相SH 反应合成了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配合物,用滴定分析、X射线单晶衍射、X射线粉末衍射、红外光谱、热分析等方法对其组成和结构进行了表征。实验结果表明:三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的晶体结构属于单斜晶系,P2(1)/c空间群;草酸根中的氧原子与铁(Ⅲ)形成配位数为6的变形八面体配合物;在氮气气氛中的热分解过程分4步,最后的残余

    实验技术与管理 2016年9期2016-11-16

  • PEW包覆型稳定性高铁酸钾制备及性能研究
    包覆型稳定性高铁酸钾制备及性能研究章秋菊,李新杰,唐淑娟,代杏满,谢珊(南京理工大学化工学院,江苏南京210094)采用熔融搅拌分散冷凝法制备了聚乙烯蜡包覆型稳定性高铁酸钾,考察物料配比、搅拌速度和搅拌时间对包覆率的影响,用SEM和IR对包覆的高铁酸钾进行表征。结果表明:高铁酸钾可被聚乙烯蜡较好地包覆,在m(聚乙烯蜡)∶m(K2FeO4)为5∶1、搅拌速度为600 r/min、搅拌时间为40 min的最佳制备条件下,包覆率可达90%以上;m(聚乙烯蜡)∶m

    工业水处理 2016年4期2016-09-18

  • 高铁酸钾氧化处理水中苯酚的研究
    50052)高铁酸钾氧化处理水中苯酚的研究赵胜勇,刘菲(河南省化工研究所有限责任公司,郑州 450052)采用高铁酸钾氧化法处理水中苯酚,提供了一种高效处理水中苯酚的方法。考察了高铁酸钾与苯酚质量比、溶液pH值、反应时间对水中苯酚处理效果的影响。试验结果表明,在苯酚初始质量浓度为100 mg/L、高铁酸钾与苯酚质量比为30、溶液pH值为9、反应时间为30 min的条件下,苯酚去除率最高可达96.7%。高铁酸钾;氧化;苯酚苯酚(C6H5OH)属芳香族化合物,

    工业用水与废水 2016年1期2016-05-11

  • 不同堆积密度的氟锆酸钾结构性能研究
    18008)氟锆酸钾的用途十分广泛,主要应用于生产金属锆及其他锆化合物,也用于原子能工业、镁锆合金、铝锆合金、玻璃及陶瓷的生产等[1]。目前,氟锆酸钾的生产工艺多为传统的氢氟酸氯化钾法,获得的氟锆酸钾产品的堆积密度不稳定,有高有低。采用低堆积密度氟锆酸钾制备镁锆合金、铝锆合金,氟锆酸钾的用量较大,生产周期长,使得生产成本较高,生产效率较低,而采用高堆积密度氟锆酸钾的话会得到完全相反的好效果[2]。所以,探索生产稳定堆积密度氟锆酸钾的生产工艺变得极为迫切,而

    应用化工 2015年9期2015-12-24

  • 高铁酸钾的制备及其对水中As(III)、Pb(II)的去除效能研究
    10655)高铁酸钾的制备及其对水中As(III)、Pb(II)的去除效能研究王颖馨1, 周雪婷1, 卜洪龙1,2, 蓝冰燕1*, 李来胜1*, 孙强强1, 房思雅1(1. 华南师范大学化学与环境学院,广州 510006; 2. 环境保护部华南环境科学研究所,国家环境保护水环境模拟与污染控制重点实验室,广州 510655)利用正交法得出次氯酸盐氧化法合成高铁酸钾的最佳工艺条件,以FTIR、XRD、SEM、EDS、TEM表征证实其纯度可达95%. 在砷、铅单

    华南师范大学学报(自然科学版) 2015年4期2015-11-02

  • 高铁酸钾氧化降解低浓度甲醇废水的研究
    此,作者采用高铁酸钾氧化处理低浓度甲醇废水,考察反应时间、反应温度、pH值和高铁酸钾的投加量对甲醇降解效果的影响。1 实验部分1.1 试剂与仪器甲醇:分析纯,上海化学试剂总厂;高铁酸钾:质量分数98%,自制;磷酸:分析纯,齐齐哈尔市齐大精细化工厂;硫酸:分析纯,齐齐哈尔市北大化工试剂厂;草酸:分析纯,佳木斯化学试剂厂;碱性品红:分析纯,北京朝阳区旭东化工厂;高锰酸钾:分析纯,哈尔滨市化工试剂厂。722光栅分光光度计:山东高密分析仪器厂;集热式恒温加热磁力搅

    化工科技 2015年5期2015-06-11

  • 高铁酸钾/紫外光协同体系降解对硝基苯酚研究
    [15]采用高铁酸钾与次氯酸钠联用氧化降解聚乙烯醇(PVA),结果表明PVA的最大去除率大于98%,COD去除率大于40%;文献[24]则基于TiO2利用非均相光电助催化降解酚类有机物,但由于膜电极单位面积活性等的限制未能达到理想效果。本实验则采用高铁酸钾与紫外均相光协同作用氧化对硝基苯酚模拟废水溶液,优化反应时间、pH值等降解工艺参数,并对降解产物进行初步分析,为高铁酸钾/紫外光协同系统降解水体中的对硝基苯酚提供理论参考。1 实验部分1.1 实验装置自制

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2015年9期2015-03-07

  • 高铁酸钾降解铬黑T和铬蓝黑R的研究
    在常温下采用高铁酸钾(K2FeO4)降解50 mg/L酸性红B,高铁酸钾用量70 mg/L,pH=6~10条件下,色度去除率可达100%。高铁酸钾具有明显的脱色效果,但应用于偶氮染料铬黑T和铬蓝黑R废水的处理报道较少。因此,作者采用高铁酸钾氧化处理铬黑T和铬蓝黑R模拟染料废水,考察高铁酸钾用量、温度和染料浓度对脱色效果的影响。1 实验部分1.1 试剂与仪器铬黑T:分析纯,天津市化学试剂一厂;铬蓝黑R:分析纯,北京化工厂;高铁酸钾:质量分数98%,自制。72

    化工科技 2014年4期2014-06-09

  • 高锰酸钾及高铁酸钾预氧化及Al13 对低温低浊水的混凝效果
    出水的要求。高锰酸钾作为一种强氧化剂,广泛应用于水处理工艺中,它可以较大程度地去除原水中的藻类、嗅味等;而且还原形成的新生态二氧化锰具有“凝核”作用,可以明显提高絮凝和沉淀效果。本文采用静态烧杯试验和动态中试、生产性试验相结合的方法,研究宁东黄河水高锰酸钾预氧化的助凝效果,为进一步解决冬季低温低浊水处理困难提供帮助[1-3]。高铁酸钾可以快速杀灭水中的细菌和病毒,且不会生成次级衍生物等。当pH <7.50 时,高铁酸钾稳定性明显下降,在微酸性条件下很快分解

    净水技术 2014年2期2014-03-20

  • 水处理剂高铁酸钾的制备及表征
    3)水处理剂高铁酸钾的制备及表征陈林萍 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023)彭友新 (宁波润泽畜牧环保科技有限公司,浙江 宁波 315100)陈 武,梅 平 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023)利用次氯酸盐氧化法制备了高铁酸钾(K2FeO4),研究了硝酸铁的质量分数、氧化反应温度、氧化反应时间、重结晶温度以及重结晶时间等因素对制备K2FeO4产品的纯度或产率的影响。综合考虑纯度和产率,确定制备K2FeO4的适宜条件为

    长江大学学报(自科版) 2013年25期2013-11-06

  • 高铁酸钾去除水中磺胺嘧啶
    生素[4].高铁酸钾是一种绿色强氧化剂,在酸性条件下的氧化还原电位达到+2.20V,高于其他所有应用于水处理工艺的氧化剂[5].高铁酸钾可以快速杀灭水中微生物,有效去除内分泌干扰物、藻毒素、氯酚等难降解有机物,且不会生成三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAs)、溴酸盐等有害副产物,其还原产物Fe(OH)3无毒无害并具有絮凝和吸附功能[6-7].本文以磺胺嘧啶为目标污染物,采用高铁酸钾对其进行氧化去除,研究不同高铁酸钾投加量和不同pH值条件下高铁酸钾对磺胺嘧

    同济大学学报(自然科学版) 2013年1期2013-10-30

  • 高铁酸钾/254nm紫外光协同氧化降解水体中硝基苯
    [3-4]。高铁酸钾因具有较强的氧化作用,近年来,其作为一种新型非氯高效消毒及水处理药剂而引起广泛的关注[5-9]。文献[10]用高铁酸盐处理水处理剩余污泥中的恶臭物质,结果表明导致恶臭的氨可以被高铁酸盐氧化成硝酸盐,硫化物可被氧化成硫酸盐;文献[11]研究了高铁酸钾氧化处理二级深度处理的出水或Mill-Q超纯水制备系统的缓冲水中的苯并三唑的动力学模型及反应机制,发现当Fe(VI)与苯并三唑的摩尔比达到30∶1时,苯并三唑的去除率可达95%以上;文献[4]

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2013年8期2013-09-28

  • 高铁酸盐的稳定性及其对染料废水的处理
    已势在必行。高铁酸钾作为非氯型水处理剂,具有在整个pH范围都具有良好的氧化性和选择性,不仅能快速杀灭水中的细菌和病毒,而且还可以去除水中部分有机及无机污染物,且不生成三氯甲烷、氯代酚等致癌物质。高铁酸钾作为环境友好的化学试剂,还具有较高的氧化还原电位、较大的电化学理论容量、强氧化和多相凝聚等特性,且原料来源丰富[1]。因此,高铁酸盐不仅能够作为化工生产中磺酸、亚硝酸盐、亚铁氧化物和其他无机物、有机合成反应中的氧化剂和超级铁电池中的正极材料,还可以用于废水和

    大连工业大学学报 2013年2期2013-09-22

  • 高铁酸钾的制备工艺研究与表征
    10006)高铁酸钾凭借其超强的氧化能力和絮凝、脱色、除臭、杀菌等特性,以及在反应过程中不会产生二次污染和其它有毒副产物等环境友好特征,在水处理方面已显示出其特有的优势,被广泛应用于水处理领域[1-5]。作为一种新型绿色高效的水处理剂,高铁酸钾不仅可以去除水中的有机和无机污染物,特别是对一些难降解的有机污染物处理效果更为显著,而且其还原产物Fe3+还具有良好的吸附和絮凝效果,通过高铁酸钾的絮凝处理,可去除水中的固体悬浮物。随着高铁酸钾研究的不断深入,近年来

    化工进展 2013年8期2013-08-08

  • K2FeO4-Zn电池在不同电解液中电化学行为研究
    97.5%的高铁酸钾,并利用IR、X R D、S E M等方法对所得样品进行了表征。高铁酸钾为正极、锌为负极,分别以10mol/L KOH溶液和碱性离子液体[BMIM]OH的乙醇溶液为电解液组装成开放式模拟电池,并测试其在不同放电倍率下的放电性能。结果显示,以KOH溶液为电解液的K2F e O4-Z n电池放电曲线平稳,有较好的放电平台,但容量受到K2F e O4在水溶液中稳定性的制约,最高比容量在1 C倍率下为260 m A h/g,在碱性离子液体[BM

    电源技术 2013年11期2013-07-05

  • HPLC法定量测定原乳中青霉素钾酶解产物的研究
    d.)、青霉噻唑酸钾(自制)。仪器:电子分析天平(德国赛多利斯)、高速冷冻离心机(上海安亭科学仪器厂)、高效液相色谱仪(Agilent 1100)。1.2 试验方法1.2.1 青霉噻唑酸钾标准工作液的配制青霉素钾在酶的存在或碱性条件下均会生成等量的青霉噻唑酸钾[4-10],因此通过HPLC法对照青霉素钾在碱性条件与酶作用下的产物,判断是否为同一种物质即青霉噻唑酸钾,可用于标准溶液的配制。方法:配制相同浓度的青霉素钾溶液,一份加入青霉素酶1mL,室温下水解2

    中国测试 2012年2期2012-07-14

  • 绿色氧化剂高铁酸钾在水处理中的应用研究进展
    )绿色氧化剂高铁酸钾在水处理中的应用研究进展贺素姣(河南化工职业学院,河南 郑州 450042)高铁酸钾在水溶液中具有强氧化能力, 其还原产物Fe(Ⅲ)无毒。高铁酸钾集氧化杀菌、吸附、絮凝、除臭为一体, 在废水处理中是一种对环境无二次污染、十分有效的新型高效多功能水处理剂,近年来人们给予高铁酸钾极大的关注,高铁酸钾被誉为绿色氧化剂。绿色氧化剂;水处理;高铁酸钾高铁酸钾(K2FeO4)是一种集氧化、吸附、絮凝、助凝、杀菌、脱臭于一身的新型高效多功能绿色水处理

    化工技术与开发 2012年6期2012-04-11

  • 高铁酸钾同时降解微污染水中苯酚和Cr(Ⅵ)的研究
    30024)高铁酸钾同时降解微污染水中苯酚和Cr(Ⅵ)的研究崔建国*,刘幼琼,李 娜 (太原理工大学环境科学与工程学院,山西 太原 030024)研究了高铁酸钾同时去除微污染水中苯酚和Cr(Ⅵ). 利用静态试验,分析了去除效果的影响因素,并初步探讨了其降解机理.结果表明,高铁酸钾氧化-絮凝协同去除Cr(Ⅵ)、苯酚和CODMn在氧化pH值为4.0,氧化时间20min,絮凝pH值为7.0,絮凝时间30min,高铁酸钾与苯酚的质量比为10:1的最佳条件下,Cr(

    中国环境科学 2011年9期2011-12-21

  • 硫铁矿烧渣制备高铁酸钾及高铁酸钾溶液稳定性
    铁矿烧渣制备高铁酸钾及高铁酸钾溶液稳定性(1.武汉工程大学化工与制药学院,绿色化工过程教育部重点实验室,湖北 武汉 430074;2.美国路易斯安那大学拉法叶分校工程学院,路易斯安那州 拉斐特 70504)以硫铁矿烧渣为原料,采用酸解-水浸法制备硫酸铁,并用次氯酸钠氧化法制备高铁酸钾.实验结果表明,硫铁矿烧渣制备硫酸铁溶液的最佳工艺条件为:水跟硫铁矿烧渣的质量比为0.65,质量分数为98%的浓硫酸酸解,在280℃下酸解反应1 h,铁的回收率可达78.6%;

    武汉工程大学学报 2011年11期2011-11-10

  • 高铁酸钾氧化降解活性艳蓝KN-R
    )0 引 言高铁酸钾是近年来备受瞩目的新型高效多功能绿色水处理剂。它具有氧化、絮凝、吸附、杀菌、除臭等多种功能,并具有价格低廉、无二次污染等优点,对毒性大、难生物降解的印染废水处理具有较高的实际应用价值[1]。高铁酸钾是一种含有FeO42-离子的化合物,中心原子Fe以六价存在[2]。高铁酸钾在pH为1~14都有较强的氧化性[3],可以有效地氧化、降解染料工业废水中的多种有机物质。更难能可贵的是,高铁酸钾中六价铁还原后生成的Fe3+是一种絮凝剂,其水解产物F

    大连工业大学学报 2011年2期2011-09-26

  • 高铁酸钾与次氯酸钠联合氧化降解聚乙烯醇的研究
    理[11]。高铁酸钾是一种强氧化剂,其标准电极电位在酸性介质中为 2.20 V,在碱性介质中为0.72 V,表明其在pH值较宽范围内均具有良好的氧化活性。本文研究了高铁酸钾与次氯酸钠溶液联合氧化降解PVA的方法,取得了较为满意的结果。1 实 验1.1 试剂与仪器试剂:聚乙烯醇(平均聚合度为1 750±50),K2FeO4(自制,纯度为90%~98%),次氯酸钠(自制,质量浓度为 40~ 80 g/L),H3BO3、KI、I2、NaOH和Na2SO3等试剂均

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2010年2期2010-10-25

  • 高铁酸钾降解苯胺的效能与机理*
    01620)高铁酸钾降解苯胺的效能与机理*刘亚男,薛 罡,董 娟,徐冰洁(东华大学 环境科学与工程学院,上海 201620)采用次氯酸钾法制备高铁酸钾,并用于降解水中的苯胺.通过对比试验证明高铁酸钾对苯胺的去除效果远优于单用三氯化铁絮凝剂及次氯酸钾氧化剂,其最佳反应条件为:在高铁酸钾投量与苯胺的摩尔比为1∶1,p H值=3.0~9.0,反应时间为20 min的条件下,苯胺的去除率可达80%以上.根据高铁酸钾降解苯胺的产物光谱分析可知,高铁酸根首先对苯环上的

    东华大学学报(自然科学版) 2010年3期2010-10-23