本文对 110 m Ag在海洋环境中的化学形态和在底泥上的吸附行为及在海洋生物中的浓集状况进行了研究。结果表明 ,110 m Ag在海水中以110 m Ag+ ∶ 110 m Ag Cl2 -≈ 10 -5存在 ,且当 [Ag+ ][Cl-]达到 Ag Cl的溶度积 (1.56× 10 -10 ...本文对 110 m Ag在海洋环境中的化学形态和在底泥上的吸附行为及在海洋生物中的浓集状况进行了研究。结果表明 ,110 m Ag在海水中以110 m Ag+ ∶ 110 m Ag Cl2 -≈ 10 -5存在 ,且当 [Ag+ ][Cl-]达到 Ag Cl的溶度积 (1.56× 10 -10 )时便生成 Ag Cl沉淀。海水中的 110 m Ag在底泥上的吸附系数随温度的升高或固液体积比增大而减小 ,尤其是受水质影响很大 ,海水中 110 m Ag在底泥中的吸附系数 (10 2 )比淡水中低两个量级。海洋生物对海水中的 110 m Ag有较强的浓集作用 ,依生物种类不同其生物累积因子的量级为 10 2~ 10 4。展开更多
基于文献报道的实验数据,采用相图计算(CALPHAD:CALculation of PHAse Diagrams)方法对V-M(M=Li,Na,K,Sc,Ag)5个二元系进行相图热力学研究。通过热力学优化计算获得了一套描述液相、(V)、(Li)、(Na)、(K)、(αSc)、(βSc)和(Ag)相的热...基于文献报道的实验数据,采用相图计算(CALPHAD:CALculation of PHAse Diagrams)方法对V-M(M=Li,Na,K,Sc,Ag)5个二元系进行相图热力学研究。通过热力学优化计算获得了一套描述液相、(V)、(Li)、(Na)、(K)、(αSc)、(βSc)和(Ag)相的热力学参数。V-Li、V-Na和V-K体系中的气相视为由组元V、Li、Li2、Na、Na2、K和K2混合的理想气体。与实验相图数据对比表明,获得的热力学参数能够准确地描述实验相平衡数据。展开更多
文摘本文对 110 m Ag在海洋环境中的化学形态和在底泥上的吸附行为及在海洋生物中的浓集状况进行了研究。结果表明 ,110 m Ag在海水中以110 m Ag+ ∶ 110 m Ag Cl2 -≈ 10 -5存在 ,且当 [Ag+ ][Cl-]达到 Ag Cl的溶度积 (1.56× 10 -10 )时便生成 Ag Cl沉淀。海水中的 110 m Ag在底泥上的吸附系数随温度的升高或固液体积比增大而减小 ,尤其是受水质影响很大 ,海水中 110 m Ag在底泥中的吸附系数 (10 2 )比淡水中低两个量级。海洋生物对海水中的 110 m Ag有较强的浓集作用 ,依生物种类不同其生物累积因子的量级为 10 2~ 10 4。
文摘基于文献报道的实验数据,采用相图计算(CALPHAD:CALculation of PHAse Diagrams)方法对V-M(M=Li,Na,K,Sc,Ag)5个二元系进行相图热力学研究。通过热力学优化计算获得了一套描述液相、(V)、(Li)、(Na)、(K)、(αSc)、(βSc)和(Ag)相的热力学参数。V-Li、V-Na和V-K体系中的气相视为由组元V、Li、Li2、Na、Na2、K和K2混合的理想气体。与实验相图数据对比表明,获得的热力学参数能够准确地描述实验相平衡数据。