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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

高岭土对腐殖酸的吸附高岭土对腐殖酸的吸附高岭土对腐殖酸的吸附

  • 腐殖酸高岭土配合物的形成机理与三氯乙烯的吸附 XMOL

    2015年4月23日  通过FTIR,表面积和孔分析等多种表征,提出了腐殖酸与高岭土相互作用的机理。 当其含量低时,腐殖酸分子首先负载在高岭土的表面结合位点上。 然后随着含量的增加, 为探究土壤中有机组分与无机矿质组分相互作用的机制,以腐殖酸代表有机质,高岭土代表无机矿质,制备不同有机质含量的腐殖酸高岭土复合体模拟样品,进行三氯乙烯的吸附实验研究结果表 腐殖酸高岭土复合体形成机制及对三氯乙烯的吸附 百度学术2017年6月11日  为了研究土壤腐殖酸(HA)在纯化的高岭石和蒙脱土上的吸附机理,在pH 40的条件下,采用了吸附测量,衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATRFTIR)和等温滴定热分 土壤腐殖酸吸附在蒙脱石和高岭土上的机理。,Journal of 2015年1月30日  结合红外光谱、比表面积孔分析等多类表征,推测腐殖酸与高岭土相互作用的机制为: 腐殖酸含量较低时,腐殖酸分子首先分布于高岭土表面的活性位点上,随着腐殖酸含量的增 腐殖酸高岭土复合体形成机制及对三氯乙烯的吸附

  • 腐殖酸高岭土复合体形成机制及对三氯乙烯的吸附 Forming

    2014年3月25日  为探究土壤中有机组分与无机矿质组分相互作用的机制,以腐殖酸代表有机质、高岭土代表无机矿质,制备不同有机质含量的腐殖酸高岭土复合体模拟样品,进行三氯乙烯的吸附 2018年9月23日  对于Com0,C/M值在05%~1%之间时,高岭土优先吸附腐植酸中芳香族部分 [6, 13, 26] 和疏水性组分 [26, 33],推测羧酸与羟基作为亲水性组分暴露于碱性条件下的水环境 C/M值对腐植酸高岭土复合体形成机制及吸附特性影响摘要:选用高岭土、蒙脱土、针铁矿为代表性矿物,腐殖酸(HA)为代表性有机质,制备了矿物HA复合体,通过FTIR、XRD、DSC等表征手段分析HA与矿物复合前后的形态结构的变化, 矿物腐殖酸复合体对菲的吸附研究 2019年6月20日  在用不同浓度的腐殖酸(HA)和高岭土制备的合成测试水上进行混凝,以模拟天然地表水中发现的有机物和浊度。 测试水的碱度很高(180205 mg / L),高碱度的PACl被 腐殖酸和高岭土在碱性pH下的凝结:有机物和浊度波动的

  • 腐殖酸高岭土复合体形成机制及对三氯乙烯的吸附 掌桥科研

    2022年8月17日  著录项 摘要 为探究土壤中有机组分与无机矿质组分相互作用的机制,以腐殖酸代表有机质、高岭土代表无机矿质,制备不同有机质含量的腐殖酸.高岭土复合体模拟样品, 本论文研究了盐度和温度变化对磷酸盐在高岭土、腐殖酸上吸附的影响。 并从长江口邻近海域采集沉积物,研究了沉积物自身性质(粒度、HCl处理去除碳酸盐、H2O2处理去除有机质等)及环境因素(介质中有机质浓度、pH等)对海洋沉积物吸附磷的影响。主要结论 磷在高岭土、腐殖酸及海洋沉积物上的吸附行为研究 百度学术摘要: 对不同pH、电解质强度条件下氧化铁对腐殖酸的吸附量、解吸量和腐殖酸可见光谱(E 4 /E 6)进行测定和分析,从而探讨氧化铁对腐殖酸的吸附机理。采用批量平衡震荡法进行氧化铁对腐殖酸的吸附实验,并用分光光度计对吸附前后的E 4 /E /em>6进行检测。 结果 氧化铁对腐殖酸的吸附机制研究Sorption mechanism of 2020年3月18日  明,改性高岭土吸附六价铬的最佳条件为:反应温度 30℃,反应pH=3,在此反应条件下六价铬去除率达 37.7%。除此之外,将富含官能团的富里酸与高岭土 结合合成富里酸-高岭土复合体[24],改性后的高岭土 对铀的吸附率高达99%。高岭土的功能化改性及其战略性应用

  • 矿物腐殖酸复合体对菲的吸附研究

    摘要:选用高岭土、蒙脱土、针铁矿为代表性矿物,腐殖酸(HA)为代表性有机质,制备了矿物HA复合体,通过FTIR、XRD、DSC等表征手段分析HA与矿物复合前后的形态结构的变化,并研究不同溶液化学条件下HA与矿物复合前后对菲吸附规律 结果表明:与矿物复合后HA的玻璃态转变温度Tg由646℃变为326 2015年4月23日  腐殖酸和高岭土用于制备不同有机物含量的有机矿物配合物,用于三氯乙烯吸附的实验研究。 结果表明,三氯乙烯的吸附符合Freundlich等温模型。 腐殖酸与高岭土之间存在相互作用,这是由于吸附容量的实际值与理论上的重叠值之间存在显着差异而表明的。腐殖酸高岭土配合物的形成机理与三氯乙烯的吸附 XMOL 2009年9月11日  放射性废物处置的安全评估要求评估土壤中放射性核素的迁移。在pH值为4至8的条件下,腐殖酸(HA)对+4氧化态的铀对高岭土的吸附的影响已得到检测,HA浓度为15200 ppm。在没有HA的情况下,有20%至40%的U(IV)处于溶液中,在较高的pH值 腐殖酸对高岭土吸附铀(IV)的影响 XMOL2016年10月1日  腐植酸 (HA)粘土复合物因其对土壤结构和环境过程的贡献而闻名。尽管进行了广泛的研究,但控制 HA 吸附的机制仍有待解决。进行了一项系统研究,以表征土壤衍生的 HA 对七种粘土矿物的吸附。由于结构差异,粘土表面直接影响 HA 吸附,并通过改变溶液 pH 值间接影响 七种粘土矿物对土壤腐植酸的吸附:系统研究,Clays and

  • 磷在高岭土、腐殖酸及海洋沉积物上的吸附行为研究

    2015年11月4日  本论文研究了盐度和温度变化对磷酸盐在高岭土、腐殖酸上吸附的影响。 并从长江口邻近海域采集沉积物,研究了沉积物自身性质(粒度、HCl处理去除碳酸盐、H2O2处理去除有机质等)及环境因素(介质中有机质浓度、pH等)对海洋沉积物吸附磷的 2020年2月19日  腐植酸 (HA) 是用于水和废水处理的有前途的绿色材料。它们显示出很强的吸附阳离子和疏水性有机污染物的能力。阳离子化合物主要通过静电相互作用与 HA 的去质子化羧基相互作用。HA 的其他官能团,例如醌类,可以与芳香胺或类似的有机化合物形成共价键。腐植酸对有机污染物的吸附:综述,Molecules XMOL2014年11月1日  不溶性腐殖酸及腐殖酸修饰的凹凸棒处理废水中铀(VI)的试验研究衡阳:南华大学硕士学位论文, 2013 Jiang Haiyan Study on removal of Uranium(VI) from aqueous solution by adsorption onto insoluble humic acid and humic acid modified attapulgiteHengyang:Master Dissertation of University of South China, 2013(in Chinese)腐殖酸修饰凹凸棒对U (VI)的吸附性能及机理2020年10月15日  腐殖酸在水中呈高分解电解质和弱酸的特征,具有吸附可溶性有机物和重金属离子的特性。 综述了腐殖酸在吸附重金属离子、有机农药、抗生素及其在改良土壤方面的研究进展,并展望了腐殖酸肥料今后的研究重点。腐殖酸吸附行为的研究进展 肥料与健康

  • 聚合氯化铁对浊度和腐殖酸的絮凝特性研究

    2009年5月30日  分别配制含有:100 mg/ L 高岭土;10mg/ L 腐 殖酸;100 mg/ L 高岭土和10mg/ L 腐殖酸的3 种混 凝体系水,在用盐酸或NaOH 溶液调至一定pH 值 (为了考察絮凝剂对pH 值的适用范围,选择pH 为 4、7 和10 的3 种体系) ,加入一定量的聚合氯化铁 絮凝剂,快搅(200r/ minPAClPAM复合絮凝剂处理高岭土腐殖酸体系的混凝过程PAClPAM复合絮凝剂处理高岭土腐殖酸体系的 及其衍生物是目前应用最为广泛的人工合成类有机絮凝剂,对水中的胶体具有强烈的吸附作用,混凝效果良好。 天然有机高分子絮凝剂分子量分布广 PAClPAM复合絮凝剂处理高岭土腐殖酸体系的混凝过程 2009年2月18日  213 不同 条件下°ƒ≤处理体系 和 中腐殖 酸去除率的变化 从图 可以看出 在 时°ƒ≤处理腐殖酸 溶液随着投药量增加腐殖酸的去除率比处理高岭土 和腐殖酸混合液高 在 时°ƒ≤处理 种体系聚合氯化铁对浊度和腐殖酸的絮凝特性研究2018年9月16日  摘要: 抗生素是环境中广泛存在的药物,其在水环境的迁移和分布主要受到沉积物吸附行为的影响本文首先考察了高岭土、黑碳、腐殖酸、pH、Ca 2+ 等5种影响因素对两种不同抗生素在沉积物上吸附强度的单因素影响,然后应用中心复合实验设计考察了其复合影响,并利用实验所得数据,分别拟合和 两种不同抗生素在沉积物中吸附的影响因素与模拟研究 RCEES

  • 五种土壤胶体对重金属镉的吸附特征研究四川大学期刊社

    2019年1月11日  五种土壤胶体对重金属镉的吸附特征研究 Study on the adsorption characteristics of cadmium by five soil colloids 作者:牟海燕(四川大学建筑与环境学院);蒋茜茜(四川长虹格润环保科技股份有限公司);吴晨炜(四川大学建筑与环境学院);梁煊(四川大学建筑与环境学院);黄家森(四川大学建筑与环境学院);陈文清 2017年8月25日  通过探讨牛粪生物炭对紫色土吸附解吸腐殖酸的影响,以减少紫色土腐殖酸的流失、提高腐殖酸利用率,为提高龙川江流域紫色土肥力提供理论依据采用土培实验,用Langmuir和Freundlich模型、Lagergren准一级和Lagergren 准二级动力学方程,研究了不同 牛粪生物炭对紫色土吸附解吸腐殖酸的影响 RCEES摘要:选用高岭土、蒙脱土、针铁矿为代表性矿物,腐殖酸(HA)为代表性有机质,制备了矿物HA复合体,通过FTIR、XRD、DSC等表征手段分析HA与矿物复合前后的形态结构的变化,并研究不同溶液化学条件下HA与矿物复合前后对菲吸附规律 结果表明:与矿物复合后HA的玻璃态转变温度Tg由646℃变为326 矿物腐殖酸复合体对菲的吸附研究 粉末状活性炭对腐殖酸的吸附研究王少逸, 孟宪林( 哈尔滨工业大学 市政环境工程学院 , 哈尔滨 ) 摘 要:通过配制原始炭质量浓度在 2. 2 2. 5 mg / L 的 Aldrich 腐殖酸( AHA) 溶液, 采用活性炭用量阶( 1400 mg / L) 进行了吸附试验, 实验粉末状活性炭对腐殖酸的吸附研究 百度文库

  • 吸附法去除水体中腐殖酸的研究进展 豆丁网

    2016年4月18日  王津南等吸附法去除水体中腐殖酸的研究进展吸附法去除水体中腐殖酸的研究进展*王津南1’2李爱民1’28张龙h2周友冬k2张全兴1’2(1.南京大学环境学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室,江苏南京;2.江苏省有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心,江苏南京)摘要腐殖酸 2018年10月25日  通过静态吸附实验,研究了腐殖酸(HA)对U(Ⅵ)的吸附特征,考查了腐殖酸在不同试验条件对U(Ⅵ)吸附的影响试验结果表明:吸附过程在15 h后达到动态平衡;最佳吸附剂用量为20 gL 1 ;随着U(Ⅵ)的初始浓度增大,腐殖 腐殖酸对U(Ⅵ)的吸附机理研究 RCEES2016年3月22日  而在实际土壤中,腐 殖酸的存在对铁氧化物吸附砷离子会产生重大影响,本研究选取针铁矿、赤铁矿和水铁矿三 种土壤中典型的铁氧化物及其与腐殖酸结合形成的复合物为对象,采用等温吸附.解吸热力学 与动力学的方法,研究比较不同铁氧化物及其与腐殖酸形成铁氧化物及其腐殖酸复合物对砷的吸持特性研究 豆丁网2012年1月2日  摘要本文以土壤中的主要成分腐殖酸(胡敏酸HA,富里酸FA)为吸附剂,研究了重金属离子Cu2+、Pb”、Cd2+在胡敏酸(HA)、富里酸(FA)上的吸附特征,通过改变实验条件(温度、pH值)观察反应变化情况,并参考土壤中三种金属存在的本底值,进行了相应浓度的竞争吸附试验,结果表明:(1)在 腐殖酸对重金属的吸附作用及金属竞争吸附特征 豆丁网

  • 温度对U (Ⅵ)在高岭土上的吸附影响

    2018年1月29日  以高岭土为吸附剂,研究高岭土对水中U(Ⅵ)的吸附特征,对比探究了29815 K、30815 K、31815 K和32815 K下U(Ⅵ)的不同初始浓度、溶液pH和共存离子对其吸附的影响。吸附实验结果表明:随着U(Ⅵ)初始浓度增加,高岭土对U(Ⅵ)的吸附 2012年2月9日  凹凸棒土对腐殖酸的吸附符合二级吸附动力学方程与Freundlich吸附等温式,吸附过程由孔隙内扩散过程控制,吸附为自发的吸热过程,包括物理吸附与化学吸附。 根据Freundlich吸附等温式拟合计算,5℃、pH=7时理论最大吸附量为9 mg/g,说明凹凸棒土 凹凸棒土对腐殖酸的低温吸附性能研究2020年4月14日  摘要: 为了促进污水处理厂剩余污泥的资源化利用,探索SHA(sludgebased humic acid, 污泥腐殖酸)对溶液中重金属Cd 2+ 的吸附特性采用国际腐殖酸协会(IHSS)推荐的方法提取SHA,通过元素分析、FTIR(傅里叶红外光谱分析)和SEMEDS(外观形态分析)等方法,考察溶液pH和共存阳离子对吸附过程的影响 污泥腐殖酸对Cd2+的吸附特性2024年3月28日  腐殖酸 (HA) 作为广泛存在于自然环境中的有机物,在生物和非生物地球化学过程中发挥着至关重要的作用,特别是在碳循环、土壤肥力和环境污染修复等方面。由于其独特的功能性和环境重要性,腐殖酸市场需求迅速增长,人工合成腐殖酸因其原料易得、产品功能性强等优势 腐殖酸的人工合成及其在环境污染修复中的研究进展

  • 可溶性腐殖酸和溶液pH对高岭土吸附诺氟沙星的影响 豆丁网

    2015年10月20日  吴沙沙,毕二帄.可溶性腐殖酸和溶液pH对高岭土吸附诺氟沙星的影响[J].环境科学研究,2014,27(11):13381344.WUShasha,BIErping.EffectsofpHanddissolvedhum2016年12月16日  复合污染条件下共存的有机物可能对水溶液中重金属的吸附去除产生抑制作用,作为天然水体中有机物的代表,腐殖酸(Humic acid,HA)对水体中重金属的 迁移转化等具有极其重要的影响采用表面印迹法合成了巯基功能化离子印迹聚合物ⅡPMPTS/SiO2 腐殖酸对巯基功能化离子印迹聚合物吸附Cd2+的增效作用本论文研究了盐度和温度变化对磷酸盐在高岭土、腐殖酸上吸附的影响。 并从长江口邻近海域采集沉积物,研究了沉积物自身性质(粒度、HCl处理去除碳酸盐、H2O2处理去除有机质等)及环境因素(介质中有机质浓度、pH等)对海洋沉积物吸附磷的影响。主要结论 磷在高岭土、腐殖酸及海洋沉积物上的吸附行为研究 百度学术摘要: 对不同pH、电解质强度条件下氧化铁对腐殖酸的吸附量、解吸量和腐殖酸可见光谱(E 4 /E 6)进行测定和分析,从而探讨氧化铁对腐殖酸的吸附机理。采用批量平衡震荡法进行氧化铁对腐殖酸的吸附实验,并用分光光度计对吸附前后的E 4 /E /em>6进行检测。 结果 氧化铁对腐殖酸的吸附机制研究Sorption mechanism of

  • 高岭土的功能化改性及其战略性应用

    2020年3月18日  明,改性高岭土吸附六价铬的最佳条件为:反应温度 30℃,反应pH=3,在此反应条件下六价铬去除率达 37.7%。除此之外,将富含官能团的富里酸与高岭土 结合合成富里酸-高岭土复合体[24],改性后的高岭土 对铀的吸附率高达99%。摘要:选用高岭土、蒙脱土、针铁矿为代表性矿物,腐殖酸(HA)为代表性有机质,制备了矿物HA复合体,通过FTIR、XRD、DSC等表征手段分析HA与矿物复合前后的形态结构的变化,并研究不同溶液化学条件下HA与矿物复合前后对菲吸附规律 结果表明:与矿物复合后HA的玻璃态转变温度Tg由646℃变为326 矿物腐殖酸复合体对菲的吸附研究 2015年4月23日  腐殖酸和高岭土用于制备不同有机物含量的有机矿物配合物,用于三氯乙烯吸附的实验研究。 结果表明,三氯乙烯的吸附符合Freundlich等温模型。 腐殖酸与高岭土之间存在相互作用,这是由于吸附容量的实际值与理论上的重叠值之间存在显着差异而表明的。腐殖酸高岭土配合物的形成机理与三氯乙烯的吸附 XMOL 2009年9月11日  放射性废物处置的安全评估要求评估土壤中放射性核素的迁移。在pH值为4至8的条件下,腐殖酸(HA)对+4氧化态的铀对高岭土的吸附的影响已得到检测,HA浓度为15200 ppm。在没有HA的情况下,有20%至40%的U(IV)处于溶液中,在较高的pH值 腐殖酸对高岭土吸附铀(IV)的影响 XMOL

  • 七种粘土矿物对土壤腐植酸的吸附:系统研究,Clays and

    2016年10月1日  腐植酸 (HA)粘土复合物因其对土壤结构和环境过程的贡献而闻名。尽管进行了广泛的研究,但控制 HA 吸附的机制仍有待解决。进行了一项系统研究,以表征土壤衍生的 HA 对七种粘土矿物的吸附。由于结构差异,粘土表面直接影响 HA 吸附,并通过改变溶液 pH 值间接影响 2015年11月4日  本论文研究了盐度和温度变化对磷酸盐在高岭土、腐殖酸上吸附的影响。 并从长江口邻近海域采集沉积物,研究了沉积物自身性质(粒度、HCl处理去除碳酸盐、H2O2处理去除有机质等)及环境因素(介质中有机质浓度、pH等)对海洋沉积物吸附磷的 磷在高岭土、腐殖酸及海洋沉积物上的吸附行为研究2020年2月19日  腐植酸 (HA) 是用于水和废水处理的有前途的绿色材料。它们显示出很强的吸附阳离子和疏水性有机污染物的能力。阳离子化合物主要通过静电相互作用与 HA 的去质子化羧基相互作用。HA 的其他官能团,例如醌类,可以与芳香胺或类似的有机化合物形成共价键。腐植酸对有机污染物的吸附:综述,Molecules XMOL2014年11月1日  不溶性腐殖酸及腐殖酸修饰的凹凸棒处理废水中铀(VI)的试验研究衡阳:南华大学硕士学位论文, 2013 Jiang Haiyan Study on removal of Uranium(VI) from aqueous solution by adsorption onto insoluble humic acid and humic acid modified attapulgiteHengyang:Master Dissertation of University of South China, 2013(in Chinese)腐殖酸修饰凹凸棒对U (VI)的吸附性能及机理