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激光光散射技术用于Fenton反应中Fe(Ⅲ)水解过程的研究 被引量:1
1
作者 张雅景 高迎新 +3 位作者 张昱 杨敏 王东升 杜翠凤 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期361-364,共4页
利用激光光散射技术,研究了不同条件下Fenton反应中Fe(Ⅲ)水解过程的粒径变化,并和一般铁盐体系中Fe(Ⅲ)水解过程进行了比较.结果表明,Fe(Ⅲ)的水解过程中,粒径变化受水解度B*和铁盐浓度的影响,即B*值愈大,浓度愈高,体系粒径愈大.并且... 利用激光光散射技术,研究了不同条件下Fenton反应中Fe(Ⅲ)水解过程的粒径变化,并和一般铁盐体系中Fe(Ⅲ)水解过程进行了比较.结果表明,Fe(Ⅲ)的水解过程中,粒径变化受水解度B*和铁盐浓度的影响,即B*值愈大,浓度愈高,体系粒径愈大.并且在相同浓度和水解度B*的条件下,Fenton反应生成的Fe(Ⅲ)比一般铁盐的水解聚合迅速,形成的粒径大.对采油废水进行处理的实验结果表明,Fenton体系对有机物的吸附去除效果明显优于常规铁盐体系,这可能与Fenton体系的高水解速率有关. 展开更多
关键词 激光光散射技术 水解过程 FENTON反应 Fe(Ⅲ) Fe(Ⅲ) 粒径变化 水解聚合 反应生成 采油废水 去除效果 水解速率 水解度 盐浓度 行处理 有机物 盐体
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铁盐水解形态分析方法研究进展 被引量:1
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作者 张雅景 杜翠凤 《干旱环境监测》 2005年第2期111-114,共4页
水体中铁的形态非常复杂,铁盐的水解对许多领域都有重要的意义,尤其是在环境化学方面。本文主要介绍了电位滴定、Ferron逐时络合比色、红外光谱、激光光散射、流动电流等铁盐水解形态的分析方法。
关键词 铁盐水解 形态分析方法 进展
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用于生物接触氧化工艺的填料特性比较研究 被引量:12
3
作者 李晓晨 吴成强 +3 位作者 杨敏 张君枝 张雅景 周军 《环境污染治理技术与设备》 CSCD 北大核心 2005年第1期44-46,57,共4页
填料材质、结构等影响到生物膜的性状和水力学特性 ,是决定生物接触氧化工艺处理效果的关键因素。本文分别选取了悬挂式填料和悬浮式填料各 2种填料 ,分别从COD与NH3 N的去除、充氧效率和出水浊度等方面对各种填料处理城市污水进行了... 填料材质、结构等影响到生物膜的性状和水力学特性 ,是决定生物接触氧化工艺处理效果的关键因素。本文分别选取了悬挂式填料和悬浮式填料各 2种填料 ,分别从COD与NH3 N的去除、充氧效率和出水浊度等方面对各种填料处理城市污水进行了比较研究。实验结果表明 ,悬挂式填料具有挂膜快、处理效果稳定 ,受环境变化影响较小 ;悬浮式填料受气水作用能够悬浮转动而具有较强的布水、布气功能 ;生物量的差异导致悬浮式填料和悬挂式填料处理效果和充氧效率不同 ,悬浮式填料生物膜容易脱落导致系统受负荷冲击时生物量流失而处理效果变差 ;软性填料生物膜容易板结成球 。 展开更多
关键词 生物接触氧化工艺 处理效果 生物膜 城市污水 COD 挂膜 填料 成球 去除 研究
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以废玻璃制备泡沫玻璃及其性能研究 被引量:2
4
作者 孔庆丰 陈尚 +4 位作者 白生杰 张雅景 赵静 刘以凡 刘明华 《广州化学》 CAS 2016年第1期30-33,43,共5页
发泡玻璃是一种新兴的隔热、隔音材料,为了实现废玻璃资源化利用,以废玻璃为原料,以CaCO_3为发泡剂、以Na_3PO_4作为稳泡剂、以H_3BO_3作为助溶剂,经过高温熔化、发泡、退火等过程,制备出泡沫玻璃,并研究了发泡剂含量和发泡温度对泡沫... 发泡玻璃是一种新兴的隔热、隔音材料,为了实现废玻璃资源化利用,以废玻璃为原料,以CaCO_3为发泡剂、以Na_3PO_4作为稳泡剂、以H_3BO_3作为助溶剂,经过高温熔化、发泡、退火等过程,制备出泡沫玻璃,并研究了发泡剂含量和发泡温度对泡沫玻璃表观性能、隔热性能和力学性能的影响。 展开更多
关键词 废玻璃 泡沫玻璃 CA CO_3 发泡温度
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激光光散射技术用于Fenton反应中Fe(Ⅲ)水解过程的研究
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作者 张雅景 高迎新 《水处理信息报导》 2005年第6期60-60,共1页
利用激光光散射技术,研究了不同条件下Fenton反应中Fe(Ⅲ)水解过程的粒径变化,并和一般铁盐体系中Fe(Ⅲ)水解过程进行了比较。结果表明,Fe(Ⅲ)的水解过程中,粒径变化受水解度B*和铁盐浓度的影响,即B*值越大,浓度越高,体... 利用激光光散射技术,研究了不同条件下Fenton反应中Fe(Ⅲ)水解过程的粒径变化,并和一般铁盐体系中Fe(Ⅲ)水解过程进行了比较。结果表明,Fe(Ⅲ)的水解过程中,粒径变化受水解度B*和铁盐浓度的影响,即B*值越大,浓度越高,体系粒径越大。并且在相同浓度和水解度B*的条件下,Fenton反应生成的Fe(Ⅲ)比一般铁盐的水解聚合迅速,形成的粒径大。 展开更多
关键词 FENTON反应 激光光散射技术 Fe(Ⅲ) 水解过程 粒径变化 盐浓度 水解聚合 反应生成 水解度 铁盐
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