⑴ 《有机污染化学》的电子版,急求
既有水相与有机相之间的分配过程,又有物理吸附、静电吸附和离子交换吸附等吸附过程。
http://www.tushucheng.com/book/1697483.html
物理吸附是被吸附的流体分子与固体表面分子间的作用力为分子间吸引力,即所谓的范德华力(Van der waals)。因此,物理吸附又称范德华吸附,它是一种可逆过程。当固体表面分子与气体或液体分子间的引力大于气体或液体内部分子间的引力时,气体或液体的分子就被吸附在固体表面上。从分子运动观点来看,这些吸附在固体表面的分子由于分子运动,也会从固体表面脱离而进入气体(或液体)中去,其本身不发生任何化学变化。随着温度的升高,气体(或液体)分子的动能增加,分子就不易滞留在因体表面上,而越来越多地逸入气体(或液体 中去,即所谓“脱附”。这种吸附—脱附的可逆现象在物理吸附中均存在。工业上就利用这种现象,借改变操作条件,使吸附的物质脱附,达到使吸附剂再生,回收被吸附物质而达到分离的目的。物理吸附的特征是吸附物质不发生任何化学反应,吸附过程进行得极快,参与吸附的各相间的平衡瞬时即可达到。�
静电吸附则是物体带有不同的电性,异性相吸原理
离子交换吸附根据不同的要求选择不同的假虎吸附剂,下面举个例子给你:
SQ-407砷选择性树脂
一、性能指标:
指标名称 指标
含水量% 53-55
湿视密度g/ml 0.65-0.75
粒度%(0.25-0.84mm)≥ 90
比表面积m2/g 500-600
平均孔径A0 90-100
及性 弱
二、使用时参考指标:
1.PH范围:4-10
2.最高使用温度:≤100℃
3.再生液浓度:3-4%NaOH
4.再生液用量: 再生液体积:树脂体积=2-3:1
5.再生液流速:4-6m/h
6.运行流速:5-15m/h
三、用途
主要用于各种溶液中的砷的去处
⑵ 谁有离子交换树脂的指标及化验方法求大虾们指教!
我有,检测项目有很多项。看你需要检测的具体项目,有些项目需要设备配合和一系列的公式计算得出。不同的树脂产品检测项目也有所不同。细节请说明,我可以给你发过去。
⑶ Lewatit k2629离子交换树脂的相关介绍哪位高手提供一下,谢谢!!超级万分感谢!
Lewatit k2629是一款应用于生物柴油净化的树脂,是一种干燥的球状颗粒,具有高工作量,低压降和优异的物理化学性能。它可以除去生物柴油中的甘油、脂肪酸盐等盐类杂质。树脂对含水量有很高的要求,一般含水量要求小于3%,PH值使用范围在1-14,使用温度≤150℃,床层高度1-3m,再生剂为甲醇,再生流速一般控制在2m/h,运行流速一般在4-5m/h。此产品也作为脱水剂或催化剂使用。类似于我公司产品:DBR1309。(具体资料见附件)
⑷ iphone11的实用小技巧
1 隔空投送(Airdrop)传文件
隔空投送是 iPhone 自带的一个「短距离」「免流量」「高效率」的文件传输功能,超级好用。
可以传输文件,照片,视频,联系人,App……,最关键的是传输速度飞快!!!
开启方式( 设置 — 通用 — 隔空投送 — 所有人 )
2 关闭 App 评分
手机上的 App 使用一段时间后,每一次打开都会弹出 “ 评分 ” 请求,真的很烦。
其实你可以一键关闭所有的 App 评分请求。
关闭方法( 设置 — iTunes Store 与 App Store — App 内评分及评论 )
3 关闭 App 右上角小红点
强迫症肯定受不了手机 App 右上角的小红点,不管你多用心的点,你根本是点不完这些小红点。
不过,其实你也可以一键永久关闭这些小红点。
关闭方法:( 设置 — 通知 — 找到需要关闭的 App — 标记 ,关闭即可 )
4 实时位置共享
大家应该知道微信可以跟好友分享位置,甚至是实时共享位置。
其实 iPhone 也自带一个比微信还强大的「实时位置共享」功能。
打开 iPhone 自带的软件「查找朋友」,选择添加好友,最后再设置共享时间即可。
设置完成后,只要你打开「查找朋友」,就能随时随地看到你朋友的位置信息。
话说回来,大家也要好好检查一下,看看自己的位置信息是不是一直被实时共享。
小心被监控了!
5 iPhone 自带录屏
很多时候我们要给别人分享一段视频或者教程,需要在操作的时候录制操作视频,这时候就需要一个录屏功能。
我之前一直都是用第三方录屏软件,直到后来发现了 iPhone 自带的录屏功能。
真的,好用到爆!!!
操作简单,功能齐全,画面清晰,还能同时录制声音,完全够用了。
第一次使用需要先在控制中心添加,之后直接下滑控制中心,点击录制就可以用了。
添加步骤:
( 设置 — 控制中心 — 自定控制 — 屏幕录制 )
6 iPhone 摄像的同时拍照
有时候我们在用 iPhone 拍摄视频的过程中,突然发现画面很美,想要拍张照片记录下来,但是视频又不能中断。
很简单,iPhone 手机就可以让你在摄像的同时拍照。
7 一键清除所有推送通知
我们的 iPhone 上经常会收到很多很多的通知,一个个清除起来真的太麻烦了。
其实你只要长按清除通知的按钮,iPhone 就会跳出 “ 清除所有通知 ” 按钮,一键即可清除所有通知。
8 批量选择照片
平时我们在相册中需要选择大量的照片发送给朋友,或者需要一次性删除大量的照片,一张张选择起来很费劲,很浪费时间。
其实 iPhone 相册有一个很智能的功能,一个手势就可以批量选择照片。
在选择模式下,按住要开始选择的第一张照片,手指不松开,滑到最后一张照片,你就会发现中间的所有照片都被选中了。
9 关闭即时消息预览
特别是微信 QQ 这些聊天软件,我觉得还是有必要要关闭即时消息预览,不然的话,每次收到消息,这些内容就直接暴露在你手机通知栏上,看到你手机的每一个人都可以看到这些消息内容了。
关闭方法:
设置 — 通知 — 找到想要关闭的软件 — 显示预览 — 从不 或者 解锁时
10
备忘录加锁
备忘录里很多的内容都是个人隐私,不想被别人轻易看到怎么办?
其实你可以为你的备忘录添加密码。
密码添加步骤:写完备忘录后,点击右上角的分享按钮,选择【锁定备忘录】
⑸ 苹果11系列信号差吗
苹果11系列的信号算是中等,不算很差。只有当屏蔽信号区域强的地方信号才会略微比较差一点。建议使用移动卡信号比较好。
⑹ 土壤检测权威检测方法是什么
土壤相关权威检测方法
1 【PH】森林土壤PH测定LY/T1239-1999[1]
2【总铬】土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收法GB/T 17137-1997
3 【铜】固体废物 铜锌铅镉的测定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997
4【锌】土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997
5 【铅】固体废物 铜锌铅镉的测定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997
6 【镉】固体废物 铜锌铅镉的测定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997
7 【镍】固体废物 镍的测定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.9-1997
土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997
8 【氟化物】固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 15555.11-1995
离子选择电极法 《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站 1992年
9 【六价铬】固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 15555.4-1995
10 【硫化物】对氨基二甲基苯胺光度法 《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环保总局1989年
11【有机质】重铬酸钾容量法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年。
⑺ 微生物技术应用对现代微生物制药工业的意义
下文稍加总结就可以了吧。我提供材料,作业还是自己做吧
微生物制药技术是工业微生物技术的最主要组成部分。微生物药物的利用是从人们熟知的抗生素开始的,抗生素一般定义为:是一种在低浓度下有选择地抑制或影响其他生物机能的微生物产物及其衍生物。(有人曾建议将动植物来源的具有同样生理活性的这类物质如鱼素、蒜素、黄连素等也归于抗生素的范畴,但多数学者认为传统概念的抗生素仍应只限于微生物的次级代谢产物。)近年来,由于基础生命科学的发展和各种新的生物技术的应用,报道的微生物产生的除了抗感染、抗肿瘤以外的其他生物活性物质日益增多,如特异性的酶抑制剂、免疫调节剂、受体拮抗剂和抗氧化剂等,其活性已超出了抑制某些微生物生命活动的范围。但这些物质均为微生物次级代谢产物,其在生物合成机制、筛选研究程序及生产工艺等方面和抗生素都有共同的特点,但把它们通称为抗生素显然是不恰当的,于是不少学者就把微生物产生的这些具有生理活性(或称药理活性)的次级代谢产物统称为微生物药物。微生物药物的生产技术就是微生物制药技术。可以认为包括五个方面的内容:
第一方面 菌种的获得技术
根据资料直接向有科研单位、高等院校、工厂或菌种保藏部门索取或购买;从大自然中分离筛选新的微生物菌种。
分离思路 新菌种的分离是要从混杂的各类微生物中依照生产的要求、菌种的特性,采用各种筛选方法,快速、准确地把所需要的菌种挑选出来。实验室或生产用菌种若不慎污染了杂菌,也必须重新进行分离纯化。具体分离操作从以下几个方面展开。
定方案:首先要查阅资料,了解所需菌种的生长培养特性。
采样:有针对性地采集样品。
增殖:人为地通过控制养分或培条件,使所需菌种增殖培养后,在数量上占优势。
分离:利用分离技术得到纯种。
发酵性能测定:进行生产性能测定。这些特性包括形态、培养特征、营养要求、生理生化特性、发酵周期、产品品种和产量、耐受最高温度、生长和发酵最适温度、最适pH值、提取工艺等。
第二方面 高产菌株的选育技术
工业上生产用菌株都是经过选育过的。工业菌种的育种是运用遗传学原理和技术对某个用于特定生物技术目的的菌株进行的多方位的改造。通过改造,可使现存的优良性状强化,或去除不良性质或增加新的性状。
工业菌种育种的方法:诱变、基因转移、基因重组。
育种过程包括下列3个步骤: (1)在不影响菌种活力的前提下,有益基因型的引入。(2)希望基因型的选出。(3)改良菌种的评价(包括实验规模和工业生产规模)。
选择育种方法时需综合考虑的因素(1)待改良性状的本质及与发酵工艺的关系(例如分批或者连续发酵试验);(2)对这一特定菌种的遗传和生物化学方面认识的明了程度;(3)经济费用。如果对特定菌种的基本性状及其工艺知晓甚少,则多半采用随机诱变、筛选及选育等技术;如果对其遗传及生物化学方面的性状已有较深的认识,则可选择基因重组等手段进行定向育种。
工业菌种具体改良思路:(1)解除或绕过代谢途径中的限速步骤(通过增加特定基因的拷贝数或增加相应基因的表达能力来提高限速酶的含量;在代谢途径中引伸出新的代谢步骤,由此提供一个旁路代谢途径。) (2)增加前体物的浓度。 (3)改变代谢途径,减少无用副产品的生成以及提高菌种对高浓度的有潜在毒性的底物、前体或产品的耐受力。(4)抑制或消除产品分解酶。 (5)改进菌种外泌产品的能力。(6)消除代谢产品的反馈抑制。如诱导代谢产品的结构类似物抗性。
第三部分 菌种保藏技术
转接培养或斜面传代保藏;
超低温或在液氮中冷冻保藏;
土壤或陶瓷珠等载体干燥保藏。
第四部分 发酵工艺条件的确定
微生物的营养来源
能源,自养菌:光;氢,硫胺;亚硝酸盐,亚铁盐。异养菌:碳水化合物等有机物,石油天然气和石油化工产品,如醋酸。
碳源,碳酸气;淀粉水解糖,糖蜜、亚硫酸盐纸浆废液等,石油、正构石蜡,天然气,醋酸、甲醇、乙醇等石油化工产品
氮源,豆饼或蚕蛹水解液,味精废液,玉米浆,酒糟水等有机氮,尿素,硫酸铵,氨水,硝酸盐等无机氮,气态氮
无机盐,磷酸盐,钾盐,镁盐,钙盐等其他矿盐,铁、锰、钴等微量元素等
特殊生长因子,硫胺素、生物素、对氨基苯甲酸、肌醇等
培养基的确定
(1)首先必须做好调查研究工作,了解菌种的来源、生活习惯、生理生化特性和一般的营养要求。工业生产主要应用细菌、放线菌、酵母菌和霉菌四大类微生物。它们对营养的要求既有共性,也有各自的特性,应根据不同类型微生物的生理特性考虑培养基的组成。
(2)其次,对生产菌种的培养条件,生物合成的代谢途径,代谢产物的化学性质、分子结构、一般提取方法和产品质量要求等也需要有所了解,以便在选择培养基时做到心中有数。
(3)最好先选择一种较好的化学合成培养基做基础,开始时先做一些摇瓶实验;然后进一步做小型发酵罐培养,摸索菌种对各种主要碳源和氮源的利用情况和产生代谢产物的能力。注意培养过程中的pH变化,观察适合于菌种生长繁殖和适合于代谢产物形成的两种不同pH,不断调整配比来适应上述各种情况。
(4)注意每次只限一个变动条件。有了初步结果以后,先确定一个培养基配比。
其次再确定各种重要的金属和非金属离子对发酵的影响,即对各种无机元素的营养要求,试验其最高、最低和最适用量。在合成培养基上得出一定结果后,再做复合培养基试验。最后试验各种发酵条件和培养基的关系。培养基内pH可由添加碳酸钙来调节,其他如硝酸钠、硫酸铵也可用来调节。
(5)有些发酵产物,如抗生素等,除了配制培养基以外,还要通过中间补料法,一面对碳及氮的代谢予以适当的控制,一面间歇添加各种养料和前体类物质,引导发酵走向合成产物的途径。
(6)根据经济效益选择培并基原料
考虑经济节约,尽量少用或不用主粮,努力节约用粮,或以其他原料代粮。糖类是主要的碳源。碳源的代用品主要是寻找植物淀粉、纤维水解物,以废糖蜜代替淀粉、糊精和葡萄糖,以工业葡萄糖代替食用葡萄糖;石油作为碳源的微生物发酵也可以生产以粮食为碳源的发酵产品。有机氮源的节约和代替主要为减少或代替黄豆饼粉、花生饼粉、食用蛋白胨和酵母粉等含有丰富蛋白质的原料为目标,代用的原料可以是棉籽饼粉、玉米浆、蚕蛹粉、杂鱼粉、黄浆水或麸汁、饲料酵母、石油酵母、骨胶、菌体、酒糟,以及各种食品工业下脚料等。这些代用品大多蛋白质含量丰富,价格低廉,便于就地取材,方便运输。
培养工艺的确定:
培养条件:温度、pH值、氧、种龄、接种量、温度
工业微生物的培养法分为静置培养和通气培养两大类型。
静置培养法即将培养基盛于发酵容器中,在接种后,不通空气进行发酵,又称为厌氧性发酵。通气培养法的生产菌种以需氧菌和兼性需氧菌居多,它们生长的环境必须供给空气,以维持一定的溶解氧水平,使菌体迅速生长和发酵,又称为好气性发酵。
在静置和通气培养两类方法中又可分为液体培养和固体培养两大类型,其中每一类型又有表面培养与深层培养之分。
关于液体深层培养:
用液体深层发酵罐从罐底部通气,送入的空气由搅拌桨叶分散成微小气泡以促进氧的溶解。这种由罐底部通气搅拌的培养方法,相对于由气液界面靠自然扩散使氧溶解的表面培养法来讲,称为深层培养法。特点是容易按照生产菌种对于代谢的营养要求以及不同生理时期的通气、搅拌、温度、与培养基中氢离子浓度等条件,选择最佳培养条件。
深层培养基本操作的3个控制点
① 灭菌:发酵工业要求纯培养,因此在发酵开始前必须对培养基进行加热灭菌。所以发酵罐具有蒸汽夹套,以便将培养基和发酵罐进行加热灭菌,或者将培养基由连续加热灭菌器灭菌,并连续地输送于发酵罐内。②温度控制:培养基灭菌后,冷却至培养温度进行发酵,由于随着微生物的增殖和发酵会发热、搅拌产热等,所以为维持温度恒定,须在夹套中以冷却水循环流过。 ③通气、搅拌:空气进入发酵罐前先经空气过滤器除去杂菌,制成无菌空气,而后由罐底部进人,再通过搅拌将空气分散成微小气泡。为了延长气泡滞留时间,可在罐内装挡板产生涡流。搅拌的目的除了溶解氧之外,可使培养液中微生物均匀地分散在发酵罐内,促进热传递,以及为调节pH而使加入的酸和碱均匀分散等。
第五部分 发酵产物的分离提取技术
提取方法:
过滤
离心与沉降
细胞破碎
萃取
吸附与离子交换
色谱分离
沉析(盐析、有机溶剂沉析、等电点等)
膜分离
结晶
干燥
分离提取过程的几个注意的问题:
水质
热源去除(石棉板吸滤、活性碳吸附、过离子交换柱)
溶剂回收
废物处理
生物安全性
⑻ 免费下载GBT223钢铁及合金标准,谁有
GB/T223系列有好多标准呢,你具体要哪一个或几个呢?