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氯化鐵

  • 催化和機械輔助檸檬酸水解法高得率制備纖維素納米晶體
    待解決的問題。氯化鐵是一種對環境幾乎無害的固體無機鹽,在天然纖維素的水解反應中表現出了良好的催化活性[7]。Cheng等人[8]研究發現,氯化鐵能顯著提高鹽酸水解法制備CNC的效率;Kamireddy等人[9]也發現,氯化鐵可以加速半纖維素降解為單糖,提高玉米秸稈預處理的效率;Ren等人[10]則證明,在酸性條件下三價鐵離子可以加速纖維無定形區的水解,降低反應的活化能。反應結束后,氯化鐵也可以通過結晶或沉淀法進行回收,其對儀器腐蝕的風險也較低[11]。此外

    中國造紙 2023年2期2023-03-31

  • “血”的特效
    。一、實驗材料氯化鐵、硫氰化鉀粉末,清水,燒杯,藥匙,玻璃棒,干凈的衛生紙。二、實驗步驟1.佩戴實驗室專用手套,用藥匙分別取適量氯化鐵和硫氰化鉀粉末倒入不同的燒杯,再往燒杯中倒入適量清水,用玻璃棒攪拌,配制成氯化鐵溶液和硫氰化鉀溶液。如圖1。2.用玻璃棒蘸取少量氯化鐵溶液涂抹在干凈的衛生紙上,再用玻璃棒蘸取硫氰化鉀溶液,在涂有氯化鐵溶液的部位輕輕劃一下。不一會兒,衛生紙上兩種溶液混合的部位出現了類似“鮮血”的痕跡。如圖2。特別注意:硫氰化鉀有毒,該實驗需在

    發明與創新·中學生 2022年12期2022-12-08

  • “血”的特效
    。一、實驗材料氯化鐵、硫氰化鉀粉末,清水,燒杯,藥匙,玻璃棒,干凈的衛生紙。二、實驗步驟1.佩戴實驗室專用手套,用藥匙分別取適量氯化鐵和硫氰化鉀粉末倒入不同的燒杯,再往燒杯中倒入適量清水,用玻璃棒攪拌,配制成氯化鐵溶液和硫氰化鉀溶液。如圖1。2.用玻璃棒蘸取少量氯化鐵溶液涂抹在干凈的衛生紙上,再用玻璃棒蘸取硫氰化鉀溶液,在涂有氯化鐵溶液的部位輕輕劃一下。不一會兒,衛生紙上兩種溶液混合的部位出現了類似“鮮血”的痕跡。如圖2。特別注意:硫氰化鉀有毒,該實驗需在

    發明與創新 2022年34期2022-12-01

  • 氯化鐵分解重鉻酸鉀滴定法測金屬化球中金屬鐵和氧化亞鐵的含量
    過程中,選用三氯化鐵分解重鉻酸鉀滴定方法來進行。最終所測到的實驗結果較為準確,其誤差在國家標準允許誤差范圍內,這種方法具有快速、有效的優點,在直接還原鐵中金屬鐵測定的過程中使用較為廣泛。1 實驗儀器設備及化學試劑1.1 儀器天平,電爐,磁力攪拌器,化學試劑。1.2 化學試劑在制定三氯化鐵一乙酸鈉溶液的過程中,首先需要選取較多毫升的三氯化鐵溶液,并且在三氯化鐵溶液中通過結合乙酸鈉的方式來進行計量稱重。如果測定數值與標準的要求不符,那么則需要在此過程中通過加入

    中國金屬通報 2022年8期2022-11-22

  • 鐵鹽對阪崎腸桿菌的殺菌效應研究
    及食品添加劑,氯化鐵也可應用于食品加工領域[16]補充鐵元素,改善食品品質。本研究考察乳酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵、硫酸亞鐵、氯化亞鐵、氯化鐵5種鐵鹽對阪崎腸桿菌的殺菌作用,從殺菌效果、胞內ROS水平、細胞膜完整性、細胞膜脂質過氧化程度等方面探討鐵鹽對阪崎腸桿菌的殺菌機制,以期為鐵鹽在控制食源性致病菌中的應用提供理論支持。1 材料與方法1.1 材料1.1.1 試驗菌株阪崎腸桿菌 ATCC 29544購買于美國微生物菌株保藏中心,保存在-80 ℃冰箱中。1.1.2

    河南工業大學學報(自然科學版) 2022年4期2022-10-10

  • 氯化鐵危廢資源化利用研究
    量之一,其中三氯化鐵溶液是比較常見的一種成品溶劑類危廢。三氯化鐵廢液有其自身的優越性,價格比固體三氯化鐵成本低50%左右,而且避免了配置過程中的安全性問題。經過大量的資料搜集和現場調研,發現目前三氯化鐵溶液資源化利用的方向主要為蝕刻工藝和廢水處理。電子工業線路板蝕刻工藝過程中產生蝕刻廢液,如果將蝕刻廢液作為危廢焚燒,除了會產生高額的危廢處理費用外,還會因為焚燒過程中產生的二噁英等廢氣對環境造成二次污染。如果將蝕刻廢液再次利用,不僅為企業節省大量的危廢處置成

    上海節能 2022年7期2022-08-05

  • 養殖尾水處理系統出水的磷酸鹽消除方法研究
    廠二級出水投加氯化鐵40 mg·L-1時,總磷去除率可達 90%[18].在福建漳州某水產養殖廠,養殖及研究人員建立了“沉淀過濾→厭氧池→缺氧池→好氧池”的尾水處理系統,經過調試運行,可以去除大部分的懸浮物、有機物等,但其出水(中水,IW)中的磷酸鹽含量依然高達12 mg·L-1,無法達到排放要求.為此,本文選擇幾種方法對其出水(中水,IW)進行處理研究,探討適合該養殖尾水處理系統出水(中水,IW)的磷酸鹽消除有效方法.1 材料與方法1.1 儀器與試劑分光

    韶關學院學報 2022年6期2022-07-05

  • 氯氣吸收液制備聚合氯化鐵及其絮凝性能研究*
    可將氯氣轉化為氯化鐵副產品,用于污水處理,且采用鐵屑再生吸收液,可循環連續吸收、腐蝕性小[4]。采用氯化亞鐵吸收氯氣時,一般需要兩級或三級串聯吸收[5],才能確保尾氣排空安全(GB11984-89氯氣安全規程中規定使用氯氣的車間空氣中氯氣含量最高允許濃度為1 mg/m3,DB11/501-2017大氣污染物綜合排放標準中規定大氣污染物最高允許排放濃度5 mg/m3),且為了保證氯氣被充分吸收,氯化亞鐵溶液一般需要過量,吸收后料液中亞鐵含量較高,并不適合直接

    廣州化工 2022年4期2022-03-11

  • 金屬媒染劑用量對黑枸杞染色羊毛顏色特征值的影響
    別以硫酸鋁鉀和氯化鐵為媒染劑,探索不同浴媒染方法及媒染劑用量對顏色特征值的影響,以期拓展天然染料的應用領域,為產業化應用提供一定的參考與指導。1 實驗1.1 材料及設備材料:100%恒源祥純羊毛毛線,黑枸杞(食品級,鹽城陳氏食品有限公司),氯化鐵(FeCl3,天津市凱通化學試劑有限公司),硫酸鋁鉀[KAl(SO4)2,天津市風船化學試劑科技有限公司]。設備:D2KW-C型恒溫水浴鍋(上海樹立儀器儀表有限公司),KQ-100B型超聲清洗儀(昆山市超聲儀器有限

    染整技術 2022年1期2022-02-24

  • 黃鐵礦在硫酸鐵和氯化鐵中的電化學氧化機理研究
    鐵礦;硫酸鐵;氯化鐵;氧化機理中圖分類號:TD95文獻標志碼:A開放科學(資源服務)標識碼(OSID):文章編號:1001-1277(2021)11-0060-06doi:10.11792/hj20211112引言黃鐵礦(FeS2)一般用作生產硫磺和硫酸的原料。近年來,由于黃鐵礦優異的半導體性能和光學性能,使其不僅可用作鋰電池等電極材料,也可用作太陽能電池吸光材料的原料。但是,由于黃鐵礦在空氣和水環境中極易被氧化,實際使用中會導致其性能降低甚至使用壽命縮短

    黃金 2021年11期2021-12-16

  • 乙二醇-氯化鐵預處理對棉稈酶水解效率的影響
    用路易斯酸(如氯化鐵[15])替代傳統無機酸作為催化劑用于生物質的預處理,其原因是路易斯酸溶于水后生成的水合氫離子能有效破壞木質纖維素的緊密結構,實現木質纖維素組分的有效分離,達到傳統酸預處理效果的同時還可規避對設備的腐蝕等缺點[16-17]。氯化鐵作為催化劑進行預處理能有效水解半纖維素組分,并留下更容易被酶水解的固體殘留物[18],此外,Fe3+離子對酶活性有積極影響[19],常用于糖發酵培養基的制備[20]。Zhang等[21]利用FeCl3催化水熱預

    農業工程學報 2021年14期2021-10-12

  • 高端三氯化鐵的制備工藝
    7)0 引言三氯化鐵是一種重要的鐵鹽,主要作為絮凝劑和蝕刻劑,廣泛運用于水處理、印染、建筑、冶金、有機、玻璃、制皂等領域。雜質少純度高的高端三氯化鐵主要應用于飲用水處理、分析測試、醫藥中間體、精密蝕刻等領域。制備三氯化鐵的原料很廣泛,實際生產運用工藝也很多,眾多的原料中含有各種各樣的雜質,去除的方法也不盡相同。1 提純方法1.1 重結晶提純將物料經結晶和重結晶,幾乎所有雜質金屬均減少,只是根據結晶條件的差異,去除率略有不同。1.1.1 氯化亞鐵重結晶重結晶

    化工管理 2021年24期2021-01-08

  • 氯化鐵廢液制備聚合氯化鐵并處理洗煤廢水試驗研究
    3004)聚合氯化鐵(PFC)是常用的水處理劑,具有產生礬花大、顆粒沉降速度快、安全性好等優點[1]。聚合氯化鐵的制備多以FeCl2為原料[2-3],而FeCl2常以鋼鐵酸洗廢水[4]、鐵礦石、鐵屑、氧化鐵皮、硫鐵礦等為原料制備,制備過程中往往需要加入NaClO3[5]、H2O2[6]、HNO3等氧化劑或NaNO2等催化劑[7],存在工藝復雜且成本較高等缺點[8]。試驗采用FeCl3廢液為原料,采用水熱法制備PFC,省去中間氧化過程,比常用的中和法[9]、

    濕法冶金 2020年6期2020-12-21

  • 球磨強化鹽酸?氯化鐵體系浸出廢棄線路板中的錫①
    球磨強化鹽酸?氯化鐵體系,加快廢棄線路板中錫的浸出,該工藝具有邊磨邊浸和破壞覆蓋在反應物上膜的作用,從而實現高速、清潔地從廢棄線路板中浸出錫。1 試 驗1.1 試驗原料及試劑試驗原料為廢棄線路板經粗破、磁選除鐵后所得的塊狀粉末,其成分分析結果如表1 所示。表1 廢棄線路板粗破粉末主要金屬成分(質量分數)/%試驗藥劑氯化鐵及其他化學試劑均為分析純。1.2 試驗方法取一定量的鹽酸、氯化鐵和自來水加入到循環槽中;預熱到一定溫度后,打入球磨機,同時向球磨機中加入1

    礦冶工程 2020年5期2020-11-18

  • 高導電率聚吡咯薄膜制備工藝探究
    純);六水合三氯化鐵,分析純,天津市東麗區天大化學試劑廠;無水乙醇,分析純,天津市富宇精細化工有限公司;KH-550,分析純,國藥集團化學試劑有限公司;SDY-5型雙電測四探針測試儀。1.2 三步原位氧化法制備聚吡咯薄膜將石英基片以去離子水和丙酮溶液為溶劑超聲清洗0.5h,而后放入真空干燥箱60℃干燥。干燥過后將基片浸入KH-550的乙醇溶液中一定時間,干燥備用。接下來配制吡咯的乙醇溶液和三氯化鐵溶液。通過三次原位氧化聚合法制備聚吡咯薄膜。第一次將經過表面

    化學與粘合 2020年4期2020-09-11

  • 使用三氯化鐵處理鍺生產企業污泥中砷、鎘的研究
    研究的“使用三氯化鐵處理鍺生產企業污泥中砷、鎘的方法”,有色冶煉鍺生產煤灰用濕法工藝鹽酸蒸餾使用后產生的廢酸用氧化鈣中和產生的泥渣和污水成為污泥,通常含有砷、鎘、銅、鉛、鋅、鎳等有毒有害物質且含量高于普通的工業廢渣及廢水,不能直接排放和填入固廢場地,需對重金屬和砷進行有效的凝固沉淀達到一般固廢標準,通過加少量的三價鐵鹽將污泥中的微量砷以結晶態臭蔥石(FeAsO4·2H2O)的形式從污泥中沉淀去除,能夠大大減少砷渣的產生量,并且由于結晶態臭蔥石的穩定性很好,

    科技尚品 2020年11期2020-09-10

  • 軟磁用四氧化三錳新催化體系研究
    弱酸性。2 三氯化鐵試驗分析在其他條件都不變的情況下,用三氯化鐵取代NH4Cl或HCl作為新的催化藥劑時,反應初期升溫速度較NH4Cl或HCl體系稍快些,反應時間和反應狀況正常。產品各項理化指標如表1所示。胃酸過多是胃腸疾病的常見癥狀之一,適度的胃酸可以幫助消化,但胃酸分泌過多,就會出現泛酸、燒心、胃灼熱等癥狀。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院營養科營養師宋新指出,胃酸過多的人要遠離以下幾種食物,否則會加重不適。表1 三氯化鐵催化體系下產品的理化指標SY1至S

    中國錳業 2020年4期2020-08-17

  • 中藥類制藥廢水化學混凝強化除磷研究
    、三氯化鋁和三氯化鐵作為除磷藥劑,根據制藥廢水經處理后出水總磷濃度確定最適除磷藥劑及其最佳投加量。1 材料和方法1.1 試驗材料試驗用水取中藥類制藥企業污水處理站生化池出水口排水。采用硫酸鋁(購自衡陽市建衡實業有限公司)、三氯化鋁(購自廣州環勝化工科技有限公司)和三氯化鐵(購自濟南鑫盛達化工有限公司)三種工業級試劑作為混凝劑。1.2 試驗方法1.2.1 實驗室試驗將硫酸鋁、三氯化鋁和三氯化鐵配制成10g/L的溶液,取適量水樣,加入適量的混凝劑,攪拌5秒混合

    四川化工 2020年2期2020-05-20

  • 氯化鐵分光光度法測定藥物中亞甲基二膦酸
    。本研究根據三氯化鐵與MDP形成絡合物的現象[20],研究利用分光光度法測定MDP含量的方法。1 實驗部分1.1 儀器與試劑UV2700紫外可見分光光度計,日本島津公司;MS105電子天平,精度0.01 mg,梅特勒托利多公司。亞甲基二膦酸標準品,歐洲委員會,歐洲藥典參考標準;注射用亞錫亞甲基二膦酸鹽,原子高科股份有限公司;六水合三氯化鐵,分析純,國藥集團藥業股份有限公司;高氯酸,北京化工廠,純度70%~72%;所用水為純化水。2 mol/L高氯酸溶液:使

    核化學與放射化學 2020年2期2020-05-20

  • 羥胺三氯化鐵法測定人血清膽堿酯酶方法的優化
    法)、羥胺三氯化鐵法(標準號為WS/T66-1996)。羥胺三氯化鐵法測定ChEs得到了廣泛應用,但呈現出一定的應用局限性,比如不適合通量測定,需在較短時間內完成比色測定,容易產生沉淀等。本研究旨在對羥胺三氯化鐵法進行條件優化,以改進上述不足,達到微孔板測定的目的。1 材料與方法1.1 血清標本及試劑本研究中所用到的人體血清標本來自寧夏某職業病防治醫院在崗期間進行職業健康體檢的長期吸入游離二氧化硅的作業人員。本研究得到了寧夏醫科大學醫學倫理委員會批準并獲

    癌變·畸變·突變 2020年2期2020-04-09

  • 氯化鐵浸出鉛冰銅的工藝研究
    bCl2。采用氯化鐵溶液直接浸出鉛冰銅時,鉛、銅分別轉化為PbCl2、Cu2+,其中 PbCl2微溶,20℃時在水中的溶解度為0.96 g,大部分會殘留在渣中,采用飽和食鹽水溶解可以實現與渣的進一步分離[1~4]。1 試驗部分1.1 試驗原料試驗所用鉛冰銅呈致密黑色塊狀物,破碎后過80目篩。鉛冰銅主要成分見表1。表1 鉛冰銅化學成分 %1.2 試驗試劑及主要設備試驗所用試劑主要為:氯化鐵(分析純),二次蒸餾水。試驗主要設備為:水浴鍋、電動攪拌機。1.3 試

    湖南有色金屬 2020年1期2020-04-03

  • FeCl3溶液與Na2SO3溶液反應過程的探究
    解釋.關鍵詞:氯化鐵;亞硫酸鈉;實驗探究基金項目:寧夏回族自治區創新創業教育教學改革項目“共享理念下‘本碩互動學習模式的構建及實踐研究——以‘中學化學專題教學設計與實踐課程為例”(項目編號:NXBJG2018013).作者簡介:王楠(1994-),女,寧夏中衛人,碩士研究生,研究方向:學科教學(化學);吳曉紅(1960-),女,寧夏銀川人,研究生,教授,研究方向:化學課程與教學論.1?問題提出某中學的化學月考中有這樣一道試題:取5 mLFeCl3濃溶液于試

    理科考試研究·高中 2020年3期2020-03-23

  • 氯化鐵對水泥水化產物水化硅酸鈣和鈣礬石微結構的影響
    防水劑的應用,氯化鐵被引入到了水泥基材料中。其中,氯化鐵類防水劑作為水泥基材料中的常用防水材料,主要成分是氯化鐵和氯化亞鐵及硫酸鋁,在混凝土中與水泥水化產物反應,所生成的微膨脹物質及膠體顯著改善了混凝土的抗滲性能。但關于其主要成分氯化鐵對水泥水化產物微結構特征的影響方面,尚未見報道,材料的微觀結構勢必影響其宏觀性能。因此,本研究以氯化鐵為影響因素,在水化硅酸鈣凝膠和鈣礬石生成的過程中引入氯化鐵溶液,系統分析氯化鐵對其微結構特征的影響規律,為氯化鐵防水劑及其

    石家莊鐵道大學學報(自然科學版) 2020年4期2020-02-24

  • 催化氧化法合成丙硫菌唑
    主流工藝是使用氯化鐵(Ⅲ)水溶液進行氧化,德國拜耳公司專利[8]中報道使用過量(3當量左右)氯化鐵進行氧化;馬藝超等[9]報道了在等摩爾量三氯化鐵和雙氧水體系中氧化,需要乙酸乙酯萃取后處理,收率93%;徐寧[10]報道了利用過量50%左右的氯化鐵氧化,收率45%;王紅偉等[11]報道了在甲基叔丁醚體系中通入空氣進行氧化,不加任何催化劑,收率80%左右。上述方法中,氯化鐵用量大,產生大量鐵鹽廢水,需要用雙氧水回收,套用后影響產品含量及外購,制約規?;a;當

    現代農藥 2019年6期2019-12-18

  • 藥劑投加順序及形態對污泥濃縮性能的影響
    驗目的(1)三氯化鐵、氫氧化鈣固液體形態對污泥濃縮性的影響。(2)三氯化鐵、氫氧化鈣投加順序對污泥濃縮性的影響。2 藥品特點氫氧化鈣微溶于水,呈堿性,其澄清的水溶液為澄清石灰水,與水組成的乳狀懸浮液成為石灰乳,溶解度隨溫度的升高而下降。因此,它能快速的與污泥混合在一起,有利于形成多孔網格骨架,使濾餅具有良好的滲透性以及較低的流體阻力。同時,氫氧化鈣它又能更好的使金屬氫氧化物沉淀,且能夠脫色。三氯化鐵易與水混溶,水溶液呈酸性,對金屬有氧化腐蝕作用。三氯化鐵

    資源節約與環保 2019年10期2019-11-05

  • 微波氯化鐵活化法制備桉木基多孔活性炭的研究
    8]。微波輔助氯化鐵制備桉木基生物質多孔炭的方法鮮見報道,且氯化鐵的加入能夠賦予材料磁性能。本文以桉木廢棄物為原料,微波輔助氯化鐵法制備桉木基吸附材料。探究制備影響因素,優化制備過程,初步探明該方法的可行性,對桉木屑生物廢棄物的資源化利用有一定指導意義。1 實驗部分1.1 試劑與儀器六水合三氯化鐵、亞甲基藍、碘、苯酚、碘化鉀、可溶性淀粉均為分析純。EM-F208EB1微波爐;SHZ-B8水浴恒溫振蕩器;UV/VIS 2802PCS型分光光度計。1.2 桉木

    應用化工 2019年7期2019-08-02

  • 高效脫水劑在某污水處理廠的應用研究
    理方法[2],氯化鐵配合生石灰是一種高效的調理方式,也是市政污泥最為常用的調理方式,隨著人們對污泥減量化和資源化要求的提升,氯化鐵和生石灰工藝的弊端逐漸明顯,主要表現為生石灰投加量高,通常為污泥絕干質量的20%以上,極大的增加了污泥干基質量且導致調理后污泥pH 呈強堿性,不利于污泥的資源化處置。1 材料及設備1.1 材料污泥為某污水處理廠剩余污泥,污泥采用濃縮+板框高干脫水+熱解炭化工藝技術路線,處理后污泥基生物炭資源化利用或無害化處置。 高效脫水劑為高分

    建材發展導向 2019年23期2019-07-20

  • 去除污水中總磷的兩種方法效果比較
    合氯化鋁和聚合氯化鐵為高分子絮凝劑,并以聚丙烯酰胺為助凝劑。周振等[8]用聚合氯化鋁去除污泥濃縮水及上清液中的磷,進行工藝優化后正磷去除率可達到97.8%。黃愛群[9]針對某釀酒廠的高含磷廢水,利用100 mg/L聚合氯化鋁加10 mg/L聚丙烯酰胺作為絮凝劑,經過一個月反應調試,總磷的平均去除率最終高達 99.1%。秦建峰[10]利用磁絮凝法深度處理城市污水,分別做了混凝劑+磁粉協同試驗、混凝劑+助凝劑協同試驗、磁粉+絮凝劑+助凝劑協同試驗,結果表明,在

    綠色科技 2018年20期2018-12-19

  • 雙氧水生產企業廢水總磷一級標準排放研究
    產品有限公司;氯化鐵 (FeCl3·6H2O),分析純,杭州瓶窯和順化工試劑廠。1.2.3 檢測試劑總磷試劑,0.5~10 mg/L,上海歐陸科儀有限公司。1.2.4 試驗儀器攪拌器:JJ-1精密增力電動攪拌器,金壇市科析儀器有限公司;總磷 (TP)檢測儀器:ET3150B多功能消解器、ET1151M型COD測定儀,上海歐陸科儀有限公司。2 結果與討論2.1 總磷去除效果對比取總磷含量6.8 mg/L的水樣500 mL置于玻璃燒杯中,分別投入相同量的聚合氯

    浙江化工 2018年10期2018-11-06

  • 氯化鐵法絮凝魚糜漂洗有機廢水的機理研究
    15211)三氯化鐵作為絮凝劑具有易溶于水、絮凝速度快、成本低、安全無毒等優點,廣泛應用于化工、食品、造紙、石油、煤礦以及環境保護等領域的廢水處理,但隨濃度、pH的變化,其絮凝方式各不相同[1]。李娜等人[2]在研究三氯化鐵絮凝含砷廢水的實驗中指出,當三氯化鐵的添加量按Fe/As=2,在pH 3.2~10之間,主要以Fe(OH)3的網捕卷掃為主要絮凝機理;孫紅杰等人[3]采用質量濃度為8 mg/L的三氯化鐵絮凝含重金屬離子的地下水的實驗得出pH<4時主要是

    食品與生物技術學報 2018年8期2018-10-23

  • 一次鹽水三氯化鐵加入量實驗
    3 g/L,三氯化鐵加入量依據預處理器上浮泥顏色做出調整;鹵水鈣鎂含量鈣為 0.6~0.9 g/L,鎂為 0.17~0.22 g/L。預處理器返渾原因主要有原鹽中鎂含量超標、鹽水濃度溫度波動大、NaOH及三氯化鐵加入量控制不穩定等[1]。實際生產中,該公司嚴格控制各項指標的波動,但是仍然返渾。從理論分析,預處理中心筒偏斜對流體的流動、流向會產生一定的影響,從而對絮凝沉降過程也會有一定影響,但如果通過調整其他操作條件如增強絮凝過程等,應可以糾正這部分影響。通

    中國氯堿 2018年2期2018-04-09

  • 探究氯化鐵溶液灼燒的變化
    要: 將浸泡過氯化鐵溶液的粉筆于酒精燈上灼燒,觀察實驗現象并解釋其原因,意外發現有黑色固體析出。引導學生通過實驗探究證實對黑色物質形成的反應機理的猜想。學生在真實的問題情景中經歷實驗探究全過程,提高了發現問題的意識和探究能力。關鍵詞: 水解;實驗探究;氯化鐵; 教學設計文章編號: 10056629(2018)2005004中圖分類號: G633.8文獻標識碼: B化學是一門與實驗相關的自然科學,實驗探究是化學學科核心素養的內在要素,也是綜合培養學生化學學科

    化學教學 2018年2期2018-03-26

  • 一次鹽水預處理器返渾原因排查及改進措施
    民勤鹽,無論三氯化鐵的加入量過多或過少,或者是按鹽水流量的要求加入,預處理器都會返渾,所以認為民勤鹽的質量是引起預處理器返渾的一個原因。2.6 加壓溶氣罐的液位及壓力加壓容氣罐的液位60%~70%,工藝風壓力0.25~0.30 MPa。在正常生產過程中,加壓溶氣罐的液位和工藝風的壓力均在控制范圍內,所以不是引起預處理器返渾的原因。2.7 三氯化鐵的濃度三氯化鐵的濃度控制為0.9%~1.5%。三氯化鐵的濃度一直配置的不太穩定,上下幅度比較大。所以在此次排查過

    中國氯堿 2018年5期2018-02-05

  • 電鍍廢鹽酸處理方法研究
    產品。電鍍;三氯化鐵;處理1 電鍍廢酸的由來及其危廢屬性在鋼鐵加工業中,工藝要求用酸對其進行清洗除銹,產生大量廢酸,一些酸含量較低,鐵含量較高,常規回收方法利用耗費大,偷排的電鍍廢酸環境危害極大[1]。目前電鍍廢酸的處理方法有蒸餾法[2]、焙燒-吸收法、溶劑萃取法和氯氣氧化法。這些方法存在設備需求高,生產工藝復雜,環境污染嚴重等諸多問題,導致酸洗廢液的綜合利用受到一定阻礙[3]。新的方法以氧為氧化劑,廢鹽酸為原料,選用復合催化劑,實現了三氯化鐵和聚合氯化鐵

    化工設計通訊 2017年10期2017-11-04

  • 降低一次鹽水輔料消耗的幾點措施
    t/a。4 三氯化鐵的控制(1)作為氫氧化鎂的絮凝劑,三氯化鐵的消耗量與進預處理器鹽水的鎂含量相關。鎂含量越高,三氯化鐵加入量越大,降低進預處理器鎂含量并保持穩定是降低三氯化鐵消耗的關鍵。本工藝中為降低鎂含量,保證預處理器處理能力,在化鹽前增加了1套洗鹽裝置,通過洗鹽有效降低粗鹽水中的鎂含量。因此,控制洗鹽質量,穩定低鎂含量的粗鹽水是降低三氯化鐵用量的關鍵。粗鹽水中的鎂質量濃度小于100 mg/L,三氯化鐵加入量400 L/h(在實際操作過程中,配制三氯化

    氯堿工業 2017年8期2017-11-01

  • 金剛石復合片脫鈷技術研究
    了以路易斯酸-氯化鐵(FeCl3)-鹽酸作為脫鈷試劑對金剛石復合片進行脫鈷的方案。對比研究了路易斯酸-氯化鐵-鹽酸與王水對金剛石復合片脫鈷的效果及路易斯酸-氯化鐵加入量、脫鈷時間、脫鈷溫度等因素對金剛石復合片脫鈷效果的影響。X射線衍射、掃描電鏡分析結果表明路易斯酸-氯化鐵的脫鈷效果優于王水,脫鈷深度隨著脫鈷時間、脫鈷溫度的增加不斷增加;差熱實驗表明,當金剛石復合片中的金屬Co完全被脫去時,其熱穩定性得到明顯提高。金剛石復合片;熱穩定性;耐磨性;脫鈷0 引言

    超硬材料工程 2017年4期2017-09-19

  • 六水合三氯化鐵中亞鐵的檢測方法探討
    檢測·六水合三氯化鐵中亞鐵的檢測方法探討白曉光1,王正達1,鄔旭東1,段書芬1,劉愛華1,程 曉2(1.上海拱極化學有限公司,上海 201302; 2.青島國風藥業股份有限公司,山東 青島 266000)目的 建立測定六水合三氯化鐵中亞鐵含量的分光光度法。方法 通過比較歐洲藥典、美國藥典和中國化工行業《化學試劑六水合三氯化鐵(三氯化鐵)》(HG/T3474-2014)等資料中關于六水合三氯化鐵中亞鐵的檢測方法,發現后2個方法不易操作。以歐洲藥典為基礎,擬訂

    中國藥業 2017年16期2017-09-08

  • 火災前銅導線短路熔痕浸蝕方法研究
    。結果表明,三氯化鐵鹽酸溶液和三氯化鐵鹽酸酒精溶液有較好的浸蝕效果,硝酸鐵溶液不完全適用于浸蝕火災前短路熔痕,硝酸溶液可以作為一種新的火災前短路熔痕的浸蝕劑。銅導線;一次短路;熔痕;浸蝕方法0 引言導線短路熔痕是由于短路電弧高溫作用,致使導線金屬線芯發生熔化、凝固而形成的一種特殊的金屬材料,內部存在大量的金屬缺陷。根據短路熔痕形成時的環境條件,將其分為火災前形成的短路熔痕(一次短路熔痕)和火災中形成的短路熔痕(二次短路熔痕)?;馂氖鹿收{查中,在起火點位置處

    中國人民警察大學學報 2017年4期2017-06-05

  • 氯化鐵水解平衡異常移動的分析
    數字化實驗研究氯化鐵水解平衡移動的過程中發現異常情況,加入不同的鹽對水解平衡影響不同,對此進行了分析與解釋。關鍵詞:氯化鐵;水解平衡;數字化實驗文章編號:1008-0546(2017)02-0097-01 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:Bdoi:10.3969/j.issn.1008-0546.2017.02.033在探究氯化鐵水解平衡中濃度、溫度對水解平衡的影響時,通過數字化實驗運用數據圖像幫助學生理解平衡移動的過程。增大氯化鐵濃度平衡右移,pH

    化學教與學 2017年2期2017-03-16

  • 高錳酸鉀復合三氯化鐵對藻類的去除效果研究
    高錳酸鉀復合三氯化鐵對藻類的去除效果研究林 冰泉州市環境監測站地表水體富營養化問題日益引起廣泛重視,研究其水華治理技術具有重要的環境和生態意義。該文以高錳酸鉀和三氯化鐵為基礎藥劑,研究其復合除藻劑對藻類的去除效果。以蛋白小球藻為實驗藻種,以葉綠素濃度為考察指標,進行了兩種藥劑的復配,確定了用于藻類去除的最佳復配比。以廈門某農村富營養化水體為基礎,考察了復合藥劑對藻類長時間去除效果,以及殘余重金屬離子的影響。結果表明,當高錳酸鉀、三氯化鐵復合濃度比為0.8∶

    海峽科學 2016年9期2016-11-11

  • 氯化鐵的絮凝機制與研究趨勢
    15211)三氯化鐵的絮凝機制與研究趨勢婁永江, 宋 美, 魏丹丹, 魏玖紅, 楊 賢(寧波大學 海洋學院,浙江 寧波315211)針對污水處理過程中廣泛應用的三氯化鐵絮凝劑,作者從機理與研究趨勢兩方面進行了相關探討,在機理上闡述了4種機理的特點,包括電中和、吸附架橋、網捕卷掃以及壓縮雙電層,在研究趨勢上提出了對絮體結構、構象、zeta電位以及三氯化鐵協同效應的加強研究。三氯化鐵;絮凝機理;研究趨勢三氯化鐵作為絮凝劑具有易溶于水、絮凝速度快、形成的絮體密實

    食品與生物技術學報 2016年7期2016-10-10

  • 氯化鐵/臭氧組合工藝改善活性污泥性質的研究
    510060)氯化鐵/臭氧組合工藝改善活性污泥性質的研究袁文兵1,吳金苗2,劉亮2,王燕2(1.江蘇中圣高科技產業有限公司,江蘇南京210009;2.廣東萬綠環保集團有限公司,廣東廣州510060)初步研究了臭氧、單獨投加氯化鐵、先臭氧曝氣后投加氯化鐵、先投加氯化鐵后臭氧曝氣對活性污泥的影響,分析了臭氧作用時間、FeCl3濃度及氯化鐵/臭氧組合次序對活性污泥性質的影響。研究表明:隨著臭氧作用時間的延長,污泥的懸浮固體(TS)、揮發性懸浮固體(VTS)及VT

    工業水處理 2016年4期2016-09-18

  • 鐵粉與氯氣反應能生成二氯化鐵嗎?
    氣反應能生成二氯化鐵嗎?孫家娟 范 廣*張引莉 馬占營 高豐琴 徐維霞 (咸陽師范學院化學與化工學院,陜西咸陽712000)摘要:從化學熱力學基本原理出發,解釋了在合適的反應溫度下,鐵粉與氯氣反應生成三氯化鐵的原因。并通過吉布斯-亥姆霍茲方程計算得出,在反應溫度高于626 K時,鐵粉與氯氣反應將生成二氯化鐵。這既體現了化學熱力學對無機合成的指導意義,又可增強學生對化學熱力學知識的理解和應用。關鍵詞:化學熱力學;氯化亞鐵;氯化鐵;吉布斯-亥姆霍茲方程在化學類

    大學化學 2016年4期2016-07-27

  • 脂褐素三種染色方法比較
    方法分別采用三氯化鐵-鐵氰化鉀、醛品紅和PAS 3種特殊染色方法,檢測HE染色石蠟切片中呈淺棕色或金黃色的顆粒是否為脂褐素。三氯化鐵-鐵氰化鉀染色的脂褐素呈藍黑色顆粒,醛品紅染色的脂褐素呈深紫色顆粒,PAS染色的脂褐素呈紅色顆粒。結果通過3種染色結果的比較,發現三氯化鐵-鐵氰化鉀染色對比清晰,定位準。結論三氯化鐵-鐵氰化鉀、醛品紅、PAS三種染色均可用于顯示脂褐素,但三氯化鐵鐵氰化鉀染色方法優于其他兩種。脂褐素;三氯化鐵鐵氰化鉀染色;醛品紅染色;PAS染色

    中國組織化學與細胞化學雜志 2016年6期2016-03-02

  • 八面體鉑納米晶的可控合成
    液中,加入微量氯化鐵(FeCl3),制備出了類似八面體、具有許多分支的高晶面指數鉑納米顆粒。在該反應體系中,降低鉑的濃度、加入少量鉑晶種和含鐵物質(Fe3+或者Fe2+)在合成多面體結構中起到重要作用。這種反應條件促使晶種沿著鉑原子的角生長,從而形成多支的納米晶。同時,通過改變添加到反應體系中的氯化鐵的濃度和反應溫度,可以控制該晶體的尺寸。關鍵詞:納米鉑;八面體;氯化鐵中圖分類號:O614.826文獻標志碼:碼:A文章編號:號:2095-4824(2015

    湖北工程學院學報 2015年6期2016-01-19

  • FeCl3 Catalyzed Carbon-Carbon Bond Formation by Nucleophilic Substitution of Hydroxy Groups
    3).圖1 三氯化鐵催化的親核取代反應Fig.1 FeCl3-Catalyzed nucleophilic substitution for the synthesis of the desired products 3We then assessed the scope and limitations of γhydroxy lactams 1 and indoles 2.The results showed that all reactions cou

    海南師范大學學報(自然科學版) 2015年2期2015-12-23

  • 鹽酸-三氯化鐵催化芝麻素差向異構化合成細辛素及機理探討
    別選用鹽酸、三氯化鐵和鹽酸-三氯化鐵作為催化劑,對芝麻素催化差向異構化合成細辛素的條件進行研究,并探討差向異構化機理,為今后芝麻素和細辛素的應用研究提供思路。1 實驗部分1.1 實驗材料1.1.1 實驗試劑 芝麻素,實驗室自制,純度96.6%;芝麻素標準品,上海晶純生化科技股份有限公司;細辛素標準品,中國食品藥品檢定研究院;鹽酸,分析純,洛陽昊華化學試劑有限公司;三氯化鐵,分析純,天津市恒興化學試劑制造有限公司;無水乙醇,分析純,天津市富宇精細化工有限公司

    化工學報 2015年2期2015-06-15

  • N-(二苯基亞甲基)甘氨酸叔丁基酯的合成
    的縮合反應,以氯化鐵六水合物為催化劑,該合成方法方便可行。關鍵詞:二苯甲酮;氯化鐵(III)六水合物;合成0 IntroductionBenzophenone Schiff base derivatives of glycine tert-butyl ester was an interesting basic matter for the synthe?sis of higher amino acids by phase transfer catalys

    江漢大學學報(自然科學版) 2015年1期2015-04-15

  • 高濃聚合氯化鐵混凝劑的制備及混凝效果分析
    制備高濃度聚合氯化鐵混凝劑,成為研究課題的重中之重。1 運用的中和法、膠凝法和加熱法制備混凝劑效果分析由于聚合氯化鐵中的鐵為三價的鐵離子,有些工業企業為了節省制作工程中浪費的時間,一般直接購進氯化鐵進行制備聚合氯化鐵。采用的一般為中和法、膠凝法和加熱法。首先,由于三價鐵離子的不穩定性,在中和法的制備中,一般會事先加入一定的穩定劑,并且在氯化鐵溶液中進行充分劇烈的攪動使其接觸均勻。然后,緩慢適量的往溶液中加入一定量的堿性溶液,使其形成一個足夠水解的堿性環境,

    資源節約與環保 2015年6期2015-03-09

  • 氯化鐵與白腐菌聯合預處理光合產氫用秸稈的試驗研究
    450002)氯化鐵與白腐菌聯合預處理光合產氫用秸稈的試驗研究向廣帥,張全國,劉圣勇*(河南農業大學農業部農村可再生能源新材料與裝備重點實驗室,河南鄭州 450002)[目的]探討氧化鐵與白腐菌聯合預處理光合產氫用秸稈的最佳工藝。[方法]采用氯化鐵與白腐菌聯合預處理法,對光合產氫用秸稈進行預處理。[結果]用0.5 mol/L的三氯化鐵溶液,固液比為1/20 g/ml,在100~108 ℃下處理玉米秸稈30 min后,其纖維素、木質素、半纖維素含量均有明顯的

    安徽農業科學 2015年13期2015-01-13

  • 聚合氯化鐵的制備及其絮凝效果
    架橋能力,聚合氯化鐵(PFC)在水處理過程中形成的絮體密實,沉降速率快,能夠有效的處理廢水.然而,PFC至今尚未大規模使用,其原因可能在于其中鐵的氯化物穩定性較差,易沉淀脫穩導致失效[5].PFC可以由酸洗廢液和鋼鐵煉渣作為原料生產得到,但由于其中含有大量雜質,且制備的PFC濃度較低,提純和濃縮的過程增加了生產成本.赤鐵礦中含有少量的磷元素,反應過程中可以生成亞磷酸鹽,起到穩定劑的作用;赤鐵礦含鐵豐富,用工業鹽酸浸出后全鐵含量約12%,達到國家對水處理劑規

    化學研究 2014年1期2014-11-27

  • 鐵與氯氣反應實驗的環保型設計
    氣;演示實驗;氯化鐵文章編號:1005–6629(2014)2–0041–02 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B鐵在氯氣中燃燒的實驗是現行化學教材[1]中的一個重要實驗(實驗裝置如圖1所示),教材中的實驗方法盡管能夠達到實驗目的。但有明顯的缺陷:其一,在集氣瓶中收集氯氣時需要一個較為復雜的氯氣制備系統,在制備和收集過程中容易造成氯氣外逸,污染室內空氣;其二,在進行鐵與氯氣反應實驗過程中瓶內未反應的氯氣及大量的棕黃色的煙(三氯化鐵小顆粒)容易外逸,污

    化學教學 2014年2期2014-03-31

  • 氫氧化鐵膠體制備中幾個現象的探究
    問題:①為什么氯化鐵溶液較為渾濁?②為什么照射氯化鐵溶液會出現光亮通路?③為什么照射泥水也會出現光亮通路?下面,就來談談我對于這幾個問題研究的思路和結論。一、為什么氯化鐵溶液較為渾濁實驗室里試劑氯化鐵為其六水合物,是橙黃色晶體,很易潮解。氯化鐵飽和溶液的配制方法有二,最簡單的方法就是向一定量蒸餾水中小心不斷地加入氯化鐵六水合物攪拌溶解,直至溶液底部出現少量不能溶解的晶體為止。還有一個方法,就是根據常溫下氯化鐵的溶解度,計算一定量水中最多溶解的氯化鐵的質量,

    成才之路 2013年1期2013-03-29

  • 山東省環境應急演練污染標示物釋放實驗
    利開展,選擇三氯化鐵作為污染標示物,在勝利河郭家橋—四馬橋11.34 km河段進行了釋放實驗。實驗結果證明三氯化鐵做標示物是可行的,并對三氯化鐵的釋放流量、演練需用量和河段的沉降系數進行了確定。環境應急演練;污染標示物;三氯化鐵;釋放按照環保部統一部署,山東省環保廳于2011年8月份組織山東省環境監測中心站成功舉行了環境應急監測演練活動。為提高全省環境應急監測水平,體現“超標即應急”工作思想和實踐通過“調查性監測、重點性監測、溯源性監測和鎖定性監測”等步驟

    河北環境工程學院學報 2012年1期2012-12-21

  • 腸衣廢水的預處理技術
    驗結果表明,三氯化鐵和非離子型PAM和兩性PAM的復配效果較好,混凝過后的水質較清,CODCr去除率可達50%。關鍵詞:混凝劑 氯化鐵 好氧\一、引言近年來,我國食品工業尤其是肉類食品工業快速發展,極大的促進了經濟的發展和人民生活質量的提高,但是大量的廢水直接排放,對水環境造成巨大的壓力尤其是屠宰加工廢水[1]。我國屠宰加工廢水處理所采用的方法有如下幾種:序批式活性污泥法(SBR)、厭氧接觸工藝、UASB工藝、混凝法、厭氧-好氧二步法等等[2,3]。本實驗

    中國化工貿易 2012年9期2012-11-29

  • 三氯化鋁尾氯處理工藝改進設計
    ,配制10%二氯化鐵溶液,二氯化鐵溶液作為循環吸收液,在二級填料吸收塔內循環噴淋,和氯氣反應,生成比較穩定的三氯化鐵,三氯化鐵再與鐵粉在再生塔內反應轉化為二氯化鐵(鐵作為再生劑,反應后的溶液再跟鐵發生還原反應,恢復其吸收功能,獲得再生),循環利用。當貯槽里的二氯化鐵濃度達到40%~45%時,把部分二氯化鐵送入聚合反應器,生成聚合氯化鐵(PFC);剩下的高濃度二氯化鐵加水重新配制成10%的溶液,用于循環吸收。其工藝流程如圖2所示,化學反應式如下:圖2 三氯化

    化工設計通訊 2012年6期2012-10-20

  • 噴霧作畫 ——濾紙上的顏色反應
    (或風干)后噴氯化鐵溶液,濾紙上會顯示出不同的顏色。2.原理:(1)氯化鐵溶液遇硫氰化鉀溶液顯紅色。Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3(血紅色)(2)氯化鐵溶液遇亞鐵氰化鉀溶液顯藍色。4Fe3++3[Fe(CN)6]4-=Fe4[Fe(CN)6]3↓(藍色)(3)氯化鐵溶液遇鐵氰化鉀溶液顯綠色。(4)氯化鐵溶液遇磺基水楊酸顯紫色。常用的氯化鐵溶液的pH=1.5-3.0,磺基水楊酸和鐵離子1∶1配位,形成紫色配合物。(5)氯化鐵溶液噴在白紙上顯黃色。二、

    化學教與學 2011年8期2011-04-13

  • 液態三氯化鐵代替硫酸亞鐵處理含砷廢水的研究
    多困難。液態三氯化鐵是一種液態藥劑,廣泛應用于水處理生產中,但在高含砷污水的處理中還無文獻資料可查。理論研究表明,三氯化鐵相對于硫酸亞鐵具有更好的活性,除砷效果更好,產生的含砷渣量小;并且加藥方便,易于生產操作,能夠大大降低工人勞動強度。本課題主要是研究液態三氯化鐵在含砷廢水中的使用情況,從而改進現有的除砷工藝。1 實驗原理1.1 石灰中和 (一段中和)控制條件:用 10%的石灰乳溶液中和,終點 pH值為 2。反應原理:1.2 鐵鹽絮凝 (二段中和)控制條

    河南化工 2011年4期2011-02-09

  • 氯化鐵生產爆炸事故原因分析及對策
    230011)氯化鐵生產爆炸事故原因分析及對策高紹國(中鹽安徽紅四方股份有限公司,合肥 230011)從生產工藝、反應機理角度分析了氯化鐵生產中氯化爐發生爆炸的原因,即氯化鐵生產系統負壓失控,大量的氣相氯化鐵聚集于氯化爐內,在高溫的作用下發生分解反應,分解反應達到平衡后,在過量氯氣的條件下,合成反應產生的能量積聚導致爆炸。提出了改進措施,即改變測壓點的位置選擇、增加電動蝶閥安全聯鎖、設置氯氣切斷閥并與生產系統負壓進行安全聯鎖、加設防護罩收集事故氣,以及加強

    化工生產與技術 2010年5期2010-09-08

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