对不同脑区5-HIAA含量的影响:与对照组比较,大脑、小脑、尾壳核区低剂量组均从4周开始5-HIAA含量就出现明显下降,而且染毒4周、8周、12周,随着剂量的增加,这3个脑区5-HIAA含量均呈梯度下降,差异有明显性(P<);海马区在4周、8周时,只有高剂量和中剂量组在5-HIAA含量有明显性差异,而染铝12周的5-HIAA含量随着计量的增加呈梯度下降,差异有明显意义小脑5-HIAA含量下降率比较高,说明三氯化铝对5-HIAA的影响以小脑**为敏感对不同脑区NE含量的影响:与对照组比较,在大脑、小脑、海马、尾壳核等四个脑区中,染毒4周、8周、12周,随着剂量的增加,NE的含量均呈相同梯度下降,差异有明显性,其中以尾壳核中的下降率比较高,即说明铝离子对NE影响的主要部位在尾壳核。结论:三氯化铝能引起各脑区单胺类神经递质含量的下降,本研究发现,铝对不同脑区有选择性作用部位,这可能是铝的神经毒性作用机理之一。亿汇经贸具备雄厚的实力和丰富的实践经验。黑龙江金属冶炼用三氯化铝
对高纯度的钡盐制备起到积极作用。不同pH对三氯化铝除杂的影响毒重石酸解液中的硅以不同结构形式的分散性二氧化硅存在,当加入除硅剂三氯化铝后,硅凝胶的形成与体系pH的变化密切相关。图1为pH对三氯化铝除杂效果的影响。从图1可以看出,SiO2在酸性体系中的凝聚沉淀速度比在中性或碱性体系中大得多。在酸性阶段,随pH的增大SiO2的去除率不断提高,当pH在7~8时SiO2的去除率达到75%以上,而钡的损失率维持在1%左右;但是当pH达到8以后,SiO2的凝聚沉淀趋于平缓,几乎没变化,钡的损失率却急剧上升。故而选择除硅pH为7~8。三氯化铝加入量的影响不同结构的SiO2形态在酸性介质中主要以凝胶粒子形式存在,颗粒间电荷相互排斥,难以形成大体积的凝胶颗粒,分离难度大。三氯化铝在一定的pH条件下以胶状物的形式存在,当三氯化铝浓度达到一定值时,三氯化铝形成的胶状物足以吸附溶液中的SiO2胶体产生共沉。图2是三氯化铝加入量对除硅效果的影响。从图2可知,随三氯化铝用量增大,溶液中的硅去除率不断增加,即硅被三氯化铝胶状物沉淀分离。但是当m(三氯化铝)∶m(SiO2)达到,再增加三氯化铝加入量对硅去除率的影响不大,这是由于三氯化铝过量后。黑龙江金属冶炼用三氯化铝我们完善的售后服务,让客户买的放心,用的安心。
三氯化铝,白色颗粒或粉末,有强盐酸气味,工业品呈淡黄色。易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳,微溶于苯。熔化的三氯化铝不易导电,和大多数含卤素离子的盐类不同,而三氯化铝的水溶液完全解离,是良好的导电体。三氯化铝容易潮解,由于水合会放热,遇水可能会。它会部分水解,释放氯化氢或氢氯酸;溶液呈酸性,这是由于铝离子部分水解造成的,三氯化铝是很常用的路易斯酸。在化学工业中,它常是傅一克反应的催化剂,亦用于烃的聚合和异构化反应中。三氯化铝废包装材质一般为聚氯乙烯,在其生产过程中所添加的增塑剂、防老剂等都有一定的毒性,加上包装过三氯化铝产品,如果不安全处理,可能会带来一些安全问题,所以,一般不对其直接丢弃,而是出售给回收废塑料的单位,但是没经过处理的三氯化铝废包装袋,回收废塑料的单位是不要的。多年来一直没有好的处理方法。如对三氯化铝废包装进行清洗后,就能出售给回收废塑料的单位。虽然回收价值比较低,但能消除这一危险固废物。具体的处理方法如下:采用水清洗处理,因三氯化铝能溶于水中。用二只水池交替清洗处理,先在首先只水池中粗洗,再给到第二只水池中清洗。当首先只水池中的废水达到一定浓度后。
由于三氯化铝应用范围较普遍,为适应各用户的需要,制造厂生产工艺条件上要有所差别,因而给三氯化铝生产提出了下列几方面的要求:粒度、色泽杂质,溶解度及活性。粒度间题:据使用厂表明:三氯化铝如应用于有液相存在需进行搅拌溶解的工序中,则要求三氯化铝有一定粒度,颗粒大小不大于5毫米为宜,如过大则难溶。如呈粉状,生产过程中易产生粉尘,操作环境差,三氯化铝也易浮于物料表面。但有些使用厂,如染料生产,则粒度问题,不作严格要求。有的用户还需要使用粉料。色泽及杂质问题:无水三氯化铝可以是白色、黄色或带灰色,可根据需要而调节生产条件而制得。一般来说如含杂质及游离氯含量较高,则呈黄色。据医药用凡士林精制使用表明,需要含游离氯较高的产品,则凡士林质量特好。据部标规定杂质铁含量一级精制品不得高于,二级品不得高于1%,水中不溶物一级精制品不得高于。如杂质含量过高(包括含氧等)则活性较低。溶解度及活性问题:作为活性要求则是主要指标,对乙苯生产而言,因受温度所限制,要求较为苛刻。一般用金属铝氯化法生产的三氯化铝要控制好特定的生产工艺条件,使它的分子形态有所区别,产品具备杂质含量低、颗粒适中活性好,而能保证较高的使用质量。亿汇经贸团队从用户需求出发。
已报导的从粉煤灰中提取铝工艺有多种,根据其原理归纳起来有:碱性、酸浸法、酸碱联合法、气体氯化法和电热直接还原法等,其优缺点见表1。结合吉林省粉煤灰的特征认为酸浸法较适合,但必须解决铁等杂质的关键技术。试验方法及步骤:试验方法:用粉煤灰原灰加盐酸浸取制结晶三氯化铝[],该种方法虽然获得了成功,但是由于原灰中含铁矿物较多,在反应过程中形成了[FeCl2-FeCl3],使得结晶三氯化铝(实际上是)颜色呈褐红色,含杂质多,尚不能完全达到产品要求。为解决除铁等杂质,设计增加重选或浮选工艺,然后再将淘洗后去掉重矿物的粉煤灰加盐酸浸取,制得结晶三氯化铝,但产品中仍含有少量铁杂质。为此再用碱法提纯可得纯度较高的工业结晶三氯化铝产品。小试试验步骤选取含铝少、中、多;灰的粒度为粗、中、细有表示性的A2、D2和F为试验样品。取A2、D2、F人工淘洗后去掉重矿物的粉煤灰样品各1g,加20%盐酸5mL,于加热器上恒温100℃加热,加热时间为、1h、2h,测定Al的浸出量。利用粉煤灰制取,小试流程取淘洗去掉重矿物F样品300g,加20%盐酸300mL,恒温100℃加热1~2h,趁热过滤,在过滤后的溶液用20%的NaOH溶液调pH值为3,过滤除铁,滤液蒸发结晶得。亿汇经贸与广大客户携手共创碧水蓝天。云南水处理用三氯化铝出口
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温度对除硅的影响结果。由图4可知,温度越高,体系黏度越小,扩散层厚度变薄,硅凝胶-三氯化铝共沉物越容易形成大颗粒而沉淀下来,SiO2的去除变得越容易。温度不断升高,硅凝胶-三氯化铝共沉物变得活跃起来,不稳定,反而被溶解在酸解液中,所以50℃时的SiO2去除率达到比较好。钡的损失率随温度的上升反而有所下降,是因为温度升高钡盐的溶解度增大,减少了钡盐在共沉物中的残存量。因此,去除硅的温度选择50℃较为适宜。3结论毒重石酸浸制备钡盐的过程中,SiO2对高纯钡盐的制备和工艺管道起垢有影响,因此硅的去除显得重要。在50℃下加入三氯化铝进行脱硅,三氯化铝加入量为m(三氯化铝)∶m(SiO2)为,在加完三氯化铝后用氨水调节pH至7~8,陈化30min后,过滤,硅的去除率可以达到80%以上。在此条件下进行硅的去除,效果明显,钡的损失率小于,对除硅后的酸解液进行结晶更易制得高纯钡盐,且结晶过程中工艺管道清洗频率有了明显降低,对高纯钡盐的工业化生产起到积极作用。黑龙江金属冶炼用三氯化铝
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