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从氯化浸金稀溶液中提取金、银工艺研究

巩海娟 , 李滦宁 , 赵淑杰 , 陈民有 , 崔玉龙 , 长江

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2009.11.010

试验采用CA10树脂,对氯化浸金稀溶液进行预分离富集,研究了在静、动态条件下CA10树脂对金和银的吸附、解吸性能、饱和吸附容量及杂质的干扰等.在试验最佳条件下,对某矿样氯化浸出液,金、银的吸附率分别达99.89%、86.5%,解吸率分别达99.32%、99.72%;解吸液经化学沉淀、溶金银、还原,获得的金、银的纯度达99.995和99.993%.

关键词: 氯化浸浸溶液 , C410树脂 , 吸附 , 解吸 , ,

用超滤膜处理长江

董秉直 , 李伟英 , 秦祖群 , 赵冀平 , 尚亚波 , 谭章荣 , 范瑾初

膜科学与技术 doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2005.01.009

采用混凝-砂滤-超滤膜的联用工艺对长江原水进行了中试研究,结果表明,混凝-砂滤作为预处理能有效地去除大分子的有机物.5个月的试验中,膜压差增长缓慢,实现了长期稳定运行.出水的浊度、CODMn和DOC的平均值分别为0.068 NTU,1.23 mg/L和1.3 mg/L.

关键词: 长江原水 , 超滤膜 , 混凝 , 膜压差

钢铁材料在武汉长江中的现场腐蚀试验结果

黄桂桥 , 杨朝晖 , 周学杰 , 韩冰

腐蚀与防护

通过现场暴露试验,获得了7种典型钢铁材料、碳钢/不锈钢、碳钢/铜偶对在武汉长江中的腐蚀结果,总结了它们的腐蚀行为.HT200、QT500-7、Q235、16Mn在武汉长江中有较高的腐蚀速率和较重的点蚀.QT500-7的耐蚀性好于HT200.在武汉长江中暴露4年,304、316L没有明显的腐蚀,430有较轻的点蚀.在长江水中Q235与304或T2偶合,电偶腐蚀较重.

关键词: 钢铁材料 , 淡水 , 腐蚀 , 长江

河口无机碳水样保存方法及CO2分压优化计算——以长江口为例

刘鹏飞 , 翟惟东

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2016.10.2016030701

为了探索河口淡水端无机碳水样的保存方法,2015年3月和7月在长江口淡水端及相邻的河海水混合区域,分别用涂敷特氟龙(Teflon)材料的250 mL具磨口塞玻璃瓶和60 mL硼硅酸盐螺口玻璃瓶采集无机碳水样,检验水样在长期储存过程中的稳定性.实验结果表明,用涂敷特氟龙的玻璃瓶保存河口淡水端无机碳水样在70 d内可维持稳定,溶解无机碳(DIC)和总碱度(TAlk)的均值变化大都少于10 μmol·kg-1.而用60 mL硼硅酸玻璃瓶保存的河口淡水端无机碳水样,其DIC浓度在20 d可下降20-92 μmol· kg-1,70 d平均下降速率可达0.9-2.6 μmol· kg-1· d-1.因此,对于河口淡水端的水样,若不能保证在一周内分析测定,就应该使用涂敷特氟龙的250 mL玻璃瓶作为保存容器.此外,利用长江口区域实测的DIC与TAlk计算的原位CO2分压结果与过去用水-气平衡法走航观测的结果接近,而用pH和DIC或用pH和TAlk数据计算得到的CO2分压则明显偏高.

关键词: 碳酸盐体系 , CO2分压 , 长江 , 淡水水样 , 水样保存

柔性氟碳在宜昌长江公路大桥主缆维修中的应用

商汉章 , 师华 , 马震 , 杨振波 , 白华栋 , 徐永祥

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2012.11.017

分析了宜昌长江公路大桥所处的环境特点,确定了该桥主缆的维修材料和涂装方案.介绍了涂装方案的可行性以及涂装工艺关键点,并跟踪了柔性氟碳涂料的实际应用效果.

关键词: 宜昌长江公路大桥主缆 , 柔性氟碳 , 桥梁维修 , 涂装方案

Zn-Al合金在长江水中的耐蚀性研究

潘应君 , 张恒 , 黄宁 , 高松超 , 徐峰

腐蚀学报(英文) doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2003.04.011

研究了Zn、Al及Zn-Al合金在不同温度条件下的长江水和自来水中的腐蚀性能及电极电位变化规律;同时对锌、铝、锌铝合金在长江水和自来水中的平均腐蚀率进行了测定.结果表明:不论是在长江水、自来水中,Al很容易产生孔蚀,防腐性能较差.Zn的腐蚀率太高,而Zn-Al合金电极电位和腐蚀率都较低,耐蚀性能最好.

关键词: 锌铝合金 , 耐蚀性 , 长江

长江重庆段表层水体中多环芳烃的分布及来源分析?

王超 , 谭丽 , 吕怡兵 , 滕恩江 , 滕曼

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.01.2014032003

采集了长江重庆段干流以及重要支流共7个断面的表层水样,采用液相色谱法分析15种优先控制的多环芳烃(PAHs).结果表明,水体中总PAHs浓度范围为6.44—109.39 ng·L-1,平均值为41.83 ng·L-1.在5个断面水体中检出苯并(a)芘,浓度为0.05—1.32 ng·L-1,低于我国地表水标准限值(2.8 ng·L-1).长江重庆段的PAHs浓度水平低于大部分国内其他河流,与国外一些河流的浓度水平相当. PAHs组成以中低环PAHs (3环和4环)为主,平均比例分别为55.7%和38.8%,高环PAHs(5环和6环)含量较低,分别占3.6%和1.9%.示踪PAHs比值法结果显示长江重庆段表层水体PAHs主要来源于石化产品的泄漏污染.

关键词: 多环芳烃 , 长江重庆段 , 表层水 , 分布 , 来源

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