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? ? ? ?電鍍行業是當代工業產業鏈中不可缺少的重要環節,在機械、電子、汽車、航空、航天等各個領域都有廣泛的應用。生產必然伴隨著排放,其排出的廢水和廢液中含有大量金屬離子,如:銅、鎳、鉻,含氰,含酸,含堿,一般常含有**添加劑。這些物質進入環境,必定會對生態環境及人類產生廣泛而嚴重的危害。可見,電鍍廢水的治理問題不容忽視。目前,電鍍廢水處理常用中和沉淀法、
在傳統電石法聚氯乙烯生產藝中,氯乙烯合成工序采用固定床反應器,氯化汞作為催化劑。目前,電石法氯乙烯合成反應使用以活性炭為載體的氯化汞觸媒,其中氯化汞質量分數為10-12.5%(氯化汞平均含量以11%計),觸媒使用壽命到期后其中氯化汞含量降到3-5%,使用過程中汞流失量約70%,由于近年來汞價增長較快,觸媒的質量有所下降,整體消耗水平上升。到2012年,中國電石法聚氯乙烯的汞觸媒消耗量將達到1.2萬
Tulsimer????T-63?MP?催化劑級強酸型核子級離子交換樹脂加載在聚合物基質上的酸性官能團與同類型的礦物質酸具有相同的化學性質,離子交換樹脂實現了具有酸性催化劑的性質,并且易于從混合的產品中分離出來的目的。Tulsimer????T-63?MP?是催化劑級別強酸型陽離子交換樹脂。憑借其大
重金屬**標成為地下溫泉水開發利用的大難題。特別是錳含量較高的地下溫泉水處理難度較大。傳統除鐵錳工藝很難高效達標。即使加入了曝氣系統也很難完全達標排放,水量大積累后會明顯出現紅褐色。傳統工藝中地下水除鐵錳工藝主要是以錳沙加曝氣處理,地下水抽入曝氣池吹氣,增加水中的溶解氧,將二價鐵/二價錳氧化成三價鐵/四價錳不溶物,后經錳砂系統過濾,水中的三價鐵離子在其表面形成活性氧化膜,在線進行物理截留吸附,達到降
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