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  • 简介:目的探讨血液灌流吸附剂对百草枯的吸附作用。方法采用0.5%百草枯溶液200ml、100ml、50ml及0.01%百草枯溶液200ml进行体外循环吸附2h,观察百草枯浓度的变化,以计算活性炭及大孔吸附树脂对百草枯的吸附率。结果百草枯的浓度为0.5%,循环容积为200ml,百草枯含量为1000mg时,活性炭和树脂的吸附率为46%、35%;百草枯的浓度为0.5%,循环容积为100ml,百草枯含量为500mg时,活性炭和树脂的吸附率为65%、47%;百草枯的浓度为0.5%,循环容积为50ml,百草枯含量为250mg时活性炭和树脂的吸附率为88%、57%;百草枯的浓度为0.01%,循环容积为200ml,百草枯含量为20mg时,活性炭和树脂的吸附率为95%、87%。结论在百草枯浓度较低0.01%、较低含量20mg时,活性炭及大孔吸咐树脂对百草枯的吸附率无明显差异;在百草枯浓度较高0.5%、较高含量时,活性炭清除百草枯的作用优于大孔吸附树脂;临床上清除百草枯可以根据患者情况选用炭肾或树脂吸附柱进行血液灌流治疗。

  • 标签: 百草枯 血液灌流吸附剂 活性炭 大孔吸附树脂 吸附率
  • 简介:目的探讨思密达对盐酸左氧氟沙星的体外吸附作用。方法采用不同剂量的盐酸左氧氟沙星与思密达混合于人工胃液和人工肠液中,在(37±0.5)℃水浴恒温,每隔15min振摇1次,2h后过滤,用紫外分光光度法测定盐酸左氧氟沙星的含量变化。结果在人工胃液和人工肠液中,思密达对盐酸左氧氟沙星的吸附率分别为(99.73±0.1)%和(99.71±0.1)%。结论思密达对盐酸左氧氟沙星有极强的吸附作用,因此应避免两种药物同时服用。

  • 标签: 思密达 左氧氟沙星 吸附 人工胃液 人工肠液
  • 简介:摘要表面活性剂剧透粘度低、润湿性好、有较好乳化降粘的作用且在低浓度情况下能有效降低表面张力的良好性能,因此在油田开发过程中有大量的应用。但研究发现在油田应用时用量较高,因此探究表面活性剂的吸附作用对于其在油田的经济有效的使用具有重要作用

  • 标签: 表面活性剂 吸附 作用机理
  • 简介:摘要:表面活性剂剧透粘度低、润湿性好、有较好乳化降粘的作用且在低浓度情况下能有效降低表面张力的良好性能,因此在油田开发过程中有大量的应用。但研究发现在油田应用时用量较高,因此探究表面活性剂的吸附作用对于其在油田的经济有效的使用具有重要作用

  • 标签: 表面活性剂 吸附 作用机理
  • 简介:“淀粉”们,大家好!上一期我们一起用乐高9686科学技术套装制作了一个斜拉桥模型,探究了斜拉桥的原理。其实,北盘江大桥不光使用了斜拉桥的结构,还运用了架桁结构那为什么北盘江大桥还需要使用桁架结构呢?本期,我们继续使用乐高9686科学技术套装制作一个桁架桥,探究一下桁架桥的奥秘。

  • 标签: 架桥 科学技术 斜拉桥 北盘江 结构 制作
  • 简介:将壳聚糖与膨润土结合,研制出一种复合吸附剂,并用于溶液中Cu2+的脱除,取得很好的效果,脱除率达到70%以上.通过X-射线衍射实验研究了改性膨润土的结构和改性机理.结果表明,膨润土的片状层结构未发生变化,壳聚糖仅吸附在膨润土的内外表面.该吸附剂具有投药量少、稳定性高、操作简单、无再次污染等优点.

  • 标签: 环境工程 膨润土 壳聚糖 负载 吸附 CU^2+
  • 简介:以PEI-PHEMA功能微球为固体吸附剂,对胆红素分子进行了静态吸附研究。实验结果表明,凭借氢键和静电作用,PEI-PHEMA功能微球对胆红素有较强的吸附作用,吸附容量可达20.2mg/g,等温吸附满足Freundlich方程;吸附量随胆红素溶液初始浓度的增加而增加,随溶液温度和离子强度的增高而减少。

  • 标签: 胆红素 静态吸附 聚乙烯亚胺
  • 简介:新生态MnO2是一种高效吸附材料,用MnSO4和KMnO4反应制备了该吸附剂,并表征了其基本性质.新生态MnO2对As(Ⅴ)具有很高的吸附去除率和较快的吸附速度,吸附动力学符合Lagergren二级速度方程;吸附pH曲线呈"∽"形,pH=6.5时出现一个吸附峰值;pH=5.5时,As(Ⅴ)的吸附等温线符合Langmuir型;pH=6.5时符合Freundlich型;稀NaOH溶液是As(Ⅴ)的有效解吸液,1mol/LNaOH溶液浸泡1h后,As(Ⅴ)的解吸率可达82.7%.

  • 标签: 环境工程 新生态MNO2 吸附 解吸 去除
  • 简介:摘要:随着化工行业的迅速发展,环境污染问题日益严重。吸附分离技术作为一种高效、节能的分离方法,在化工环保领域发挥着重要作用。本文详细阐述了吸附分离技术的原理、特点及分类,深入探讨了其在化工废水处理、废气治理、固体废弃物处理等方面的应用,并对该技术的发展趋势进行了展望。通过对吸附分离技术在化工环保中的作用研究,为化工行业的可持续发展提供了理论依据和技术支持。

  • 标签: 吸附分离技术 化工环保 废水处理 废气治理 固体废弃物处理
  • 简介:摘要:高架桥作为现代城市交通的重要组成部分,其关键作用不容小觑。它们不仅有效缓解了地面交通压力,提升了道路通行能力,还通过立体化交通布局,实现了车流与人流的分离,增强了交通安全性。高架桥的建设,有助于缩短出行时间,提高城市运行效率,同时也为城市的美观与规划提供了更多可能性。此外,随着绿色交通理念的推广,高架桥设计也更加注重环保与可持续性,为城市的可持续发展贡献力量。

  • 标签: 交通系统 城市 高架桥
  • 简介:将褐煤样品加入含染料酸性红B的模拟废水中并加碱,褐煤中的腐殖酸溶解,而后加盐酸使腐殖酸絮凝。利用溶解的腐殖酸结合与褐煤颗粒表面的吸附作用,达到去除废水中该染料的目的。结果显示,褐煤对酸性红B具有很好地去除效果,但受到作用时间、溶液pH值、离子强度等因素的影响。要达到最佳去除效果,结合过程最少需要120min,吸附过程需要480min。初始质量浓度越高,废水中酸性红B的去除率越低,但当初始质量浓度在250~500mg/L时,去除率最小,但变化不大。结合过程pH值升高与吸附过程pH值降低均有利于该染料的去除。褐煤投加量增加,去除率提高,当初始质量浓度为250mg/L,褐煤投加量达到4mg/mL时的去除率达99%。离子强度的增加有利于褐煤对酸性红B的去除作用

  • 标签: 环境工程学 褐煤 酸性红B 结合 吸附
  • 简介:摘要:从20世纪70年代开始,在水质净化技术领域出现了两种新的方法:过滤和吸附。过滤是一种简单而有效的方法,它可以去除水中的悬浮物、胶体和溶解物质,特别是当使用粉末活性炭或聚丙烯酰胺时,过滤技术将成为首选方法。然而,这些技术在处理有毒物质方面也存在着不足之处。 吸附是一种复杂的过程,涉及到水分子和各种吸附剂分子之间的相互作用。在许多情况下,吸附过程与过滤过程不能等同使用。吸附和过滤方法在去除水中污染物方面各有利弊,因此应该根据实际情况合理选择使用方法。

  • 标签: 过滤和吸附 水质净化 作用 效率比较
  • 简介:摘要以北京市某一典型的高架桥为例,对上部结构采用不同的主梁类型,对其在地震作用下进行了研究,分别采用钢箱梁,混凝土单梁和小箱梁三种类型对主梁结构进行模拟,并基于MIDAS有限元软件对三种不同结构形式的主梁结构的地震响应进行了分析,得到了三种结构类型下在撴底和墩顶以及盖梁下的结构响应值。分析表明钢箱梁抗侧移能力较好,小箱梁不易发生屈曲失稳,混凝土单梁相对效果较差。

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  • 简介:摘要随着城市高架交通系统的完善,高架桥底部空间的作用也不容忽视。本文分析了底部空间与城市景观的紧密关系,从多角度解读底部空间在城市景观构建过程中产生的积极作用,转变其产生的被动性,并引发关于优化城市交通附属空间的思考。

  • 标签: 高架桥底部空间,城市景观,作用
  • 简介:研究了杨木木质素、银杏木质素、玉米秸秆木质素3种不同来源木质素对纤维素酶的吸附作用,并与微晶纤维素对纤维素酶的吸附作用进行对比。结果表明,杨木木质素为GS型木质素,银杏木质素为G型木质素,玉米秸秆木质素为GSH型木质素;4种底物对于纤维素酶的吸附作用强弱顺序为:银杏木质素〉玉米秸秆木质素〉杨木木质素〉微晶纤维素;木质素主要吸附的是纤维素酶中的内切酶和β-葡萄糖苷酶,而对外切酶的吸附较少。

  • 标签: 木质素 纤维素酶 吸附作用 最大吸附量
  • 简介:首次尝试将十六烷基三甲基铵盐阳离子改性的有机膨润土(CTMAB-Bents)用作乙草胺的吸附剂和控制释放载体。结果表明,与原土(Na-Bent)相比,CTMAB-Bents对乙草胺的吸附能力提高3-5倍,且吸附能力与改性膨润土所用CTMAB量成正相关。吸附等温曲线符合Freundlich经验方程,相关系数R〉0.99,吸附能力主要取决于乙草胺在水和有机膨润土间的分配作用。与Na-Bent相比,CTMAB-Bents可以显著抑制乙草胺的释放速率,对乙草胺的半数释放时间(t50)介于20CTMAB-Bent制剂的6.57h与100CTMAB-Bent制剂的19.0h之间,并随改性膨润土对乙草胺吸附能力的提高而延长。释放动力学曲线符合Ritger和Peppas方程,n值(0.429-0.618)接近Fickian扩散模型,说明乙草胺在有机膨润土中的释放主要受到扩散控制。

  • 标签: 乙草胺 除草剂 膨润土 控制释放
  • 简介:用pH4.2的乙醇缓冲液制备醇溶蛋白和儿茶酚溶液。本文研究了氢键受体N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、非极性溶剂二氧杂环己烷和氯化钠(NaCl)对聚乙烯吡咯烷酮(PVPP)去除儿茶酚与硅胶吸附醇溶蛋白的影响。DMF和二氧杂环己烷强烈抑制PVPP去除多酚,而NaCl可大幅提高PVPP去除多酚的能力。结论是:PVPP通过氢键和疏水键与多酚结合。另一个试验中,DMF和二氧杂环己烷还强烈抑制硅胶去除蛋白的作用,但NaCl可增强硅胶去除蛋白的作用。硅胶通过氢键和疏水键与蛋白结合。硅胶还能去除聚肌氨酸(聚脯氨酸类似物),该物质具有一个叔胺结构,也能与多酚形成混浊。硅胶和PVPP吸附混浊活性组分的机制与蛋白一多酚混浊形成机制相似。

  • 标签: 氢键 疏水键 PVPP 硅胶