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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
文中针对实验室含银废液中银的再生利用提出了新方法。该方法由氯化钠沉淀-氨水溶解-电解-制备硝酸银等几个步骤组成,不仅能够使废液中的银得到有效回收(回收率达96.5%以上,回收银纯度达99.90%),而且可以循环使用于分析测定实验。具有操作方便、回收率高和成本低的特点,适宜于化学实验室等场合处理废液和循环利用含银试剂。  相似文献   

2.
本文用浸取、沉淀、溶转等方法处理实验室含银废液,用两种还原法直接回收硝酸银.通过对比实验获取最佳实验途径,使AgNO3回收率达85%以上,纯度最高可为99.6%.  相似文献   

3.
化学实验含银废液中银的回收   总被引:3,自引:0,他引:3  
改变传统的从含银废液中回收银的方法.首先调节废液酸度至弱碱性,在室温下加入强还原剂硼氢化钠,使其充分反应,可得到纯度达99%的银,回收率可达95%以上.  相似文献   

4.
有机合成中副反应、副产物对反应收率有很大影响,减少副反应、副产物是提高产率的重要方法。该文设计制作了一种优化分馏柱,制作简便,分离效率高,可将沸点接近的产物/副产物从反应体系中分离,推动平衡正向进行,提高产率。将优化分馏柱用于5-羟甲基糠醛和乙酸乙酯的合成中,与普通合成方法对比,结果表明,优化分馏柱降低了能耗,有效分离了副产物,提高了产品纯度,增加了产率。  相似文献   

5.
从刻蚀电路板废液中制取硫酸铜的工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了以刻蚀电路板废液为原料制取硫酸铜的工艺条件。探讨了Fe3 的干扰,不同的pH以及不同浓度的NaOH和H2SO4对产品质量的影响。结果表明:采用15%~20%NaOH与20%H2SO4可使产品的回收率达92%,产品纯度可达98%。  相似文献   

6.
实验室异丙醇-环己烷废液回收的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了大学物理化学实验中产生的异丙醇-环己烷废液的回收利用方法。先以水为萃取剂,对异丙醇-环己烷混合物进行萃取分离,得到粗环己烷和异丙醇水溶液,粗环己烷经精馏提纯,得到纯度为99.80%环己烷产品;异丙醇水溶液经恒沸精馏得纯度为99.55%异丙醇。  相似文献   

7.
研究了大学物理化学实验中产生的异丙醇-环己烷废液的回收利用方法.先以水为萃取剂,对异丙醇-环己烷混合物进行萃取分离,得到粗环己烷和异丙醇水溶液,粗环己烷经精馏提纯,得到纯度为99.80%环已烷产品;异丙醇水溶液经恒沸精馏得纯度为99.55%异丙醇.  相似文献   

8.
对硝基苯甲酰氯和氯苯在无水三氯化铝催化下,生成4-硝基-4ˊ-氯二苯甲酮,纯度达99.94%,产率51.97%,再用氯化亚锡进行还原,得4-氨基-4ˊ-氯二苯甲酮,纯度为98.15%,产率52.79%。产品经红外光谱和核磁共振谱证实。实验操作简单,易处理。  相似文献   

9.
制备纳米银粉技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了用过氧化氢还原法,次亚磷酸钠还原法,沉淀还原法从含银溶液中制备纳米银粉的技术.分析了不同还原方法中的工艺条件,比较了三种还原方法所得银粉的粒径、回收率及纯度.实验结果表明,采用过氧化氢还原法得到的银粉粒径较小,回收率较高达92%以上,纯度较好达93%,是最理想的制备途径.  相似文献   

10.
目的建立从苦荞茶中提取芦丁的最佳工艺条件方法研究。方法采用热水溶法,碱溶酸沉法和有机溶剂萃取法分别提取苦荞茶中的芦丁。结果热水溶法提取芦丁的纯度为91.5%,收率为0.97%,碱溶酸沉法提取芦丁的纯度为87.3%,收率为1.12%,有机溶剂萃取法提取芦丁的纯度为94.2%,收率为0.90%。结论通过对比实验,从成本、时间、收率、纯度综合考虑:碱溶酸沉法提取芦丁的方法为最佳。  相似文献   

11.
以CaCl2/C2H6O2为萃取剂,在Wilson热力学状态方程下,利用Aspen Plus模拟乙醇-水体系的加盐萃取精馏分离。获得了两塔较优的操作参数。在最优条件下,T1塔顶乙醇纯度高达99.97%,T2塔顶水纯度高达99.95%,整个分离过程中,乙醇的回收率高达99.99%,该工艺满足分离要求。  相似文献   

12.
介绍了一种从含镍电镀废液中回收硫酸镍的新方法,通过两步沉淀、硫酸溶解、蒸发结晶,废液中的镍以硫酸镍的形式被回收。所得产品纯度高,回收方法简单。  相似文献   

13.
测氯实验废弃物AgCL沉淀溶于氨水后,在70℃的恒温水浴中被葡萄糖还原为金属银,后者溶于硝酸,制备了测氯实验用试剂——硝酸银。硝酸银的回收率为97.69%,投入产出比为1:21,在获得良好经济效益的同时,达到了实验废弃物"零排放"的环境要求目标。  相似文献   

14.
采用化学手段,对硫酸复盐法回收钕铁硼废料时产生的含铁废水进行处理。通过对钕铁硼废料进行充分的焙烧,使铁、钕均转化为氧化物。再经酸解、溶解后趁热过滤,通过结晶,重结晶,烘干得到硫酸亚铁盐。实验中得到的硫酸亚铁纯度达到了81.35%。该实验方式不仅可得到钕铁硼磁体废料中的稀土金属(氧化物),同时回收了大量的含铁盐,而且还减少了对环境的污染,是对硫酸复盐法的补充,因此在实际生产中会得到良好的应用。  相似文献   

15.
以邻硝基甲苯、邻甲基苯胺和甘油为原料,在浓硫酸催化的作用下制得8-甲基喹啉,先用水蒸气蒸馏进行初步纯化,再用氯化锌的稀盐酸溶液使之生成8-甲基喹啉锌盐沉淀,滤饼用稀氢氧化钠溶液溶解,后经萃取制得高纯度的8-甲基喹啉,纯度可达98.8%。  相似文献   

16.
运城盐湖是典型的地质遗迹,含有大量珍贵的矿物、微生物及其他资源,因而,盐湖资源的环境状况对及产品质量与可持续利用意义重大。本文以盐湖中重金属铅、镉、汞的检测为研究对象,用原子吸收法测定铅和铬的含量,通过分子荧光法,利用汞与对羟基苯甲醛缩邻氨基苯甲酸(HBAA)荧光剂络合能使HBAA的荧光强度减低来测定汞的含量。实验结果显示,铅的线性范围是10.00~40.μg/mL,回收率在93.0%.102.3%之间,镉的线性范围是2.00~8.00μg/mL,回收率为95.3%~99.7%,汞的线性范围是0.010—0.025μg/mL,回收率为94.0%-97.9%,用以上方法测定重金属含量在本文中是可行的。实验数据表明样品中的重金属含量超标,盐湖资源面临严峻的环境挑战。  相似文献   

17.
Self-made enriched 10B boric acid as raw material was purified by recrystallization. The effects of final crystallization temperature, crystallization time, stirring speed, crystallization frequency and other factors on the purity were investigated. The appropriate operating condition was that the final crystallization temperature and time were 5°C and 10 h respectively under a low-speed stirring for crystallizing twice, which would make the purity and yield of boric acid reach 99.94% and 95.36%, respectively. Taking this as foundation, recrystallization process was optimized with acetone as anti-solvent, whose amount was the most important index. The boric acid solution was added into acetone and recrystallized under the same condition, and the purity and yield of boric acid would reach 99.98% and 99.61%, respectively. The product detected by XRD was confirmed as boric acid crystal. Main ion concentration in the product was detected by ICP, which basically met the national standard of high purity. Crystal morphology of boric acid was observed by SEM.  相似文献   

18.
将含铬废液浓缩后,在弱碱性条件下将沉淀过滤。沉淀在酸性条件下加热溶解氧化后再次过滤除出沉淀,两次 滤液合并。用稀硫酸调节到PH=2,蒸发水并冷却到室温结晶,再经重结晶提纯得到产品重铬酸钾,经分析,产品纯度达96% 以上。  相似文献   

19.
提出了用无机盐代替卟啉铁作标准试剂,以甲苯—冰醋酸(1∶3)(体积比)为混合溶剂,火焰原子吸收法直接测定原油中的含量的新方法,与灰化法相比,方法简便、省时,精密度好,回收率高,经对两种原油进行了铁的测定证明,结果与灰化法相吻合  相似文献   

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