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511.
江西桃山大布铀矿床实验室溶锓工艺试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘小平  汤森进 《铀矿地质》1999,15(4):246-253
本文介绍了大布铀矿床的物质成分、该类型铀矿提取和回收工艺条件的研究及取得的最佳溶浸工艺参数。试验表明,大布矿床铀浸出性能好,酸耗低,用溶浸法开采具有良好的前景。与常规工艺试验相比,该研究工作的主要特点表现为:溶浸剂的硫酸配方改变了常规工艺从高到低的布液方式,采用由低到高再低的方式,有交地避免了硫酸钙的沉淀;选择了廉价高效的氧化剂,提高了浸出率。通过工艺试验为下一步开展堆浸或原地破碎浸出半工业试验,  相似文献   
512.
以木薯淀粉为原料,探讨了应用于造纸行业中具有一定取工的淀粉磷酸单酯合成的最佳工艺条件。  相似文献   
513.
硫铁矿烧渣制备铁系化工产品研究方法综述   总被引:6,自引:0,他引:6  
硫铁矿烧渣是一种二次资源,对其综合利用正引起广泛重视。目前烧渣的利用主要是围绕着铁系化工产品:铁盐(制取硫酸亚铁、二氯化铁),铁系颜料(制取氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑),铁氧体材料——高纯磁性氧化铁,净水剂(生产聚合硫酸铁及复合净水剂)。今后,探索硫铁矿烧渣更好的综合利用,将会成为研究热点,这依赖于硫铁矿烧渣浸液中高效除杂剂的筛选和合理的除杂工艺。  相似文献   
514.
河南省洛宁上宫金矿区地质条件复杂,地层破碎,特别是中下部蚀变绿泥石化严重,遇水分散剥落坍塌,易造成下钻困难、埋钻等事故,施工难度大。针对矿区地层特点,从设备材料选型、钻孔结构、钻头选用等方面采取措施,重点应用成膜冲洗液解决蚀变破碎绿泥石化地层孔壁失稳取心钻进困难问题,取得了显著效果,为今后复杂地层施工积累了一定的经验。  相似文献   
515.
青岛团岛地区入海的主要水污染源,是来自其汇水区城内的大量生活污水和一定量的轻工业废水.自1998~2007年底,累计处理污水14254万吨,削减各类有机物如CODcr、BOD、SS以及NH4-N、TP等污染物累积28万吨,为减轻胶州湾口的水环境污染起到一定的作用.团岛污水厂采用"生物脱氮除磷A/A/O"工艺,自运行以来,不断提出一些优化方案以改善污水处理效果,使出水COD、BOD5、SS、NH4-N、TP等指标达到并优于国家二级排放标准(GB18918-2002),提高了排入胶州湾口的水质质量.  相似文献   
516.
牡蛎壳制备活性钙   总被引:8,自引:1,他引:7  
为充分利用牡蛎过的钙资源,对乙醇在不同浓度、不同烧煮时间、不同配比条件对牡蛎壳粉中钙的活化效果及不同浓度的乳酸对活性钙的提取效果进行了研究。结果表明:以活化温度120℃,m(牡蛎壳粉)/g:V(酒精)/mL为1:5,烧煮时间3.5h活化效果最好;用体积分数为85%乳酸提取钙的效果最佳。由钙蛎制备的乳酸钙含水分1.9%,游离酸1.6%,乳酸钙95.1%,磷0.3%,钙14.8%.  相似文献   
517.
采用正交设计法 ,研究了江蓠高活性膳食纤维的提取工艺条件 ,筛选出江蓠碱处理和漂白的最佳工艺条件 ,提取出江蓠高活性膳食纤维。结果表明 ,江蓠高活性膳食纤维的产率达 2 8.3% ,颜色较白 ,膳食纤维干基质量分数达 92 .83% ,钙质量分数 1.0 8% ,磷质量分数 0 .0 6 8% ,膨胀力为 9.0 m L / g,持水力为 82 5% ,质量和功能性指标远远超过西方国家麸皮膳食纤维的标准 (膳食纤维干基质量分数 4 7%、膨胀力 4 m L/ g、持水力 4 0 0 % )  相似文献   
518.
确山县大金山含钾岩石矿床位于华北地台南缘东端 ,属沉积—变质型非金属矿床 ,含钾岩层赋存于中元古界汝阳群中 ,初步探明矿石储量 389 6万t。本文阐述了矿床地质特征、生产钾镁肥的工艺试验及开发利用前景 ,为相关厂家生 (转 )产钾镁肥提供了生产依据  相似文献   
519.
螺旋藻的藻胆蛋白提取及稳定性研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
对螺旋藻藻胆蛋白提取工艺进行研究,发现低浓度的CaCl2溶液低温(4℃)自溶提取效果最好,在提取中,分别以新鲜藻泥和喷雾干燥的藻粉为材料,发现前者的藻胆蛋白得率高于后者,而两者的藻胆蛋白分离纯化后,光谱性质基本相同,稳定性研究结果表明,藻胆蛋白溶液在60℃下热稳定性较好,在低温避光条件下保存最稳定。  相似文献   
520.
捷克采用新技术复原因遭地浸采铀而污染的地下水的工作取得进展。位于波西米亚地区北侧的斯特拉日地浸砂岩型铀矿是捷克、乃至东欧地区最大的采用原地浸出工艺开发的砂岩型铀矿,由于多种复杂原因,斯特拉日地浸砂岩型铀矿的地下水系统遭到污染。经过捷克境内外相关人士的通力合作,制定出了一份关于复原斯特拉日地浸砂岩型铀矿遭污染地下水系统的方案,需治理地域的面积达27km^2,约需资金62亿美元,地下水复原需要的时间为100a(指地下水中的各种元素含量水平恢复到原先未采铀时的水平)。  相似文献   
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