用液膜萃取处理含酚废水时,应选用()型乳液,制备液膜时,通过的搅拌制成内相分散很细的乳液,萃取时采用()的搅拌条件。
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随着金属表面凝结水液膜能用肉眼看到,逐渐增厚,腐蚀速度()。
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KYOTO工学院工业化学系用充注P507的螺旋型支撑液膜进行了分离镍钴的实验研究。结果表明,溶液通过一次其中99.7%的钴即被提取,且反萃液中钴浓度可高于料液中()倍。
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不适合处理高浓度含酚废水的方法是()。
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液膜分离相对传统萃取的优点包括()。
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采用单级萃取法,从流量为1000m3d的含酚废水(ρ=1.0×103kg/m中回收酚,使废水中酚的含量由0.02降低至0.005(质量分数),所用萃取剂与水完全不相容,相平衡常数K为30(不随溶液组成而变),试计算溶剂用量()
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R.Marr在研究用液膜法回收粘胶工业含锌废水中锌时用塔径2.5m,高10m的工业搅拌塔,处理能力()m3/h。
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分别举出含氰废水、含铬废水、含汞废水、含酚废水两种以上处理方法。
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用水吸收下列气体时,()属于液膜控制。
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在含酚废水萃取工艺运行过程中,主要消耗的化工辅助材料是()
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乳化液膜的制备中强烈搅拌()。
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液膜电极用浸有某种()剂的化学()性多孔膜作电极膜。
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采用萃取法处理高浓度含酚废水,萃取剂使用杂醇油,已知原水酚浓度为3g/L,杂醇油投加量为原水的四分之一时水中酚浓度降为1g/L,若杂醇油投加量为原水的三分之一时水中酚浓度应为()
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含酚废水采用萃取法回收粗苯酚,要在()过程中投加一定浓度的碱液。
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液膜萃取最显著的特点是萃取和反萃取同时进行,一步完成。
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液膜萃取
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当吸收过程为液膜控制时,()。
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采用萃取法处理高浓度含酚废水,萃取剂使用杂醇油,已知原水酚浓度为3g/L,杂醇油投加量为原水的四分之一时水中酚浓度降为1g/L,若杂醇油投加量为原水的六分之一时水中酚浓度应为()
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当易溶气体的液膜阻力很小时,吸收过程为液膜控制。
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采用萃取法处理含酚废水。已知待处理的含酚废水体积为10L,密度为1000kg/m3,废水中的酚浓度为100mg/L,要求萃
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用清水吸收空气中二氧化碳,吸收过程为液膜控制()
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采用萃取法处理高浓度含酚废水,萃取剂使用杂醇油,已知原水酚浓度为3g/L,杂醇油投加量为原水的四分之一时水中酚浓度降为1g/L,若杂醇油投加量为原水的六分之一时水中酚浓度应为:()。
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采用单级萃取法,从流量为1000m3d的含酚废水(ρ=1.0×103kg/m中回收酚,使废水中酚的含量由0.02降低至0.005,所用萃取剂与水完全不相容,相平衡常数K为30(不随溶液组成而变),试计算溶剂用量()
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液膜萃取技术不能与、L方法联用()
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