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沉积-沉淀法

沉积—沉淀法(Deposition-precipitation,简称DP法)是将需负载的目的金属(通常为贵金属)溶液添加至载体(通常为金属氧化物颗粒)悬浊液中,形成混合均匀的悬浮液,在充分搅拌的条件下,控制一定的温度和pH值,使目的金属沉积在载体表面上,随后进行过滤、洗涤、干燥、焙烧等处理,得到负载有目的金属的催化剂。对于制备高活性的纳米催化剂,该方法是广泛使用并且比较有效的方法之一。

沉积-沉淀法基本信息

沉积-沉淀法注意事项

该方法的关键是控制合适的pH值,从而可以得到活性组分均匀分散、粒度较小、活性较高的纳米金催化剂。通常认为,控制反应液浓度10mol/L,最佳pH值范围7~8,反应温度323~363K,氯金酸的水溶液就会选择性的以氢氧化金的形式沉积在载体表面,而尽可能少的在液相中沉淀。通常,采用DP法制备纳米金催化剂最合适的载体是等电点在6~9之间的氧化物,如TiO2 (IEP=6),CeO2 (IEP=6.75),ZrO2 (IEP=6.7),Fe2O3 (IEP=6.5~6.9)和Al2O3 (IEP=8~9)等。

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沉积-沉淀法造价信息

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沉积

  • 印花、砂岩凸釉、干粒滚筒印花,VC,800*800,优等品
  • 路易摩登
  • 13%
  • 福州东辉建材有限公司
  • 2022-12-07
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沉积

  • 印花、砂岩凸釉、干粒滚筒印花,VC,600*600,优等品
  • 路易摩登
  • 13%
  • 福州东辉建材有限公司
  • 2022-12-07
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沉积灰岗石

  • 厚度(mm):15,
  • m2
  • 万峰
  • 13%
  • 万峰石材科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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沉积灰岗石

  • 厚度(mm):16.5,
  • m2
  • 万峰
  • 13%
  • 万峰石材科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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沉积灰岗石

  • 厚度(mm):18,
  • m2
  • 万峰
  • 13%
  • 万峰石材科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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挤压顶管设备

  • 管径1650
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径2400
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径1200
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径1400
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径2000
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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颗粒沉积天平

  • KCT-1 1μm-1050μm
  • 8555台
  • 1
  • 金恒
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-04-11
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沉淀

  • Ф100
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-11-08
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沉淀

  • DHZ-15 处理量15m4/h
  • 2台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-10
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沉淀池设备

  • Ф2400×2700,玻璃钢
  • 1套
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-16
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混凝沉淀

  • LXBXH=4.5x2.0x4.0m,处理量10m3/h混凝沉淀器内衬3mm玻璃钢防腐外部采用防腐涂料进行防腐处理;含搅拌机:叶轮直径350mm,转速59rpm,0.75kw轴及桨材质为45#钢,外做3mm玻璃钢防腐带成套控制箱,与加药装置共用
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-22
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沉积-沉淀法基本特性

该法的优点在于活性组分全部保留在载体表面,提高了活性组分的利用率;得到的催化剂金颗粒尺寸分布比较均匀。该法对于制备低负载量金催化剂非常有效,但是要求载体有较高的比表面积(至少50m/g),而且不适用于等电点小于5的金属氧化物和活性炭载体。

该法的缺点是,1)控制沉淀的位置不容易;2)重复性差;3)成核过程更易于在溶液中发生、而不是发生在载体上;4)生成的金属颗粒较大,均匀性低。

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沉积-沉淀法常见问题

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沉积-沉淀法文献

UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水 UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水

UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水

格式:pdf

大小:173KB

页数: 4页

UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水——以青岛啤酒(福州)厂的啤酒废水为原水进行试验研究.结果表明,当试验温度为20-25℃ ,停留时间为13 h,平均容积负荷为3.5 kg(c0。)/m ·d时,UBF反应器对COD去除率平均为75% ,其中反应器上部弹性立体填料滤层对COD的去除率...

沉淀法处理含重金属污水的研究 沉淀法处理含重金属污水的研究

沉淀法处理含重金属污水的研究

格式:pdf

大小:173KB

页数: 3页

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潮汐沉积沉积型

沉积物在潮汐的作用下可以形成各种沉积底形。流态和底形序列的概念基本上可以应用于潮流沉积。但是,潮汐是周期性的双向水流运动,因此其沉积构造也往往具有韵律性和双向性的特点。这是鉴定潮汐沉积的充分标志。

潮流沙丘(dune)是潮汐作用带主要的底形类型。在主潮流的速度足以推动沙丘运动的情况下,形成交错层理。其中常有几乎等间距的不连续面,标志着反向的次潮流的存在。如果次潮流也足够强,就会侵蚀沙丘,形成微向潮流方向倾斜的再活动面,并推动沉积物向相反方向运动,形成反向的交错层理。潮流转向的拐点,流速为零。在潮流速度大幅度减缓的时期,在背流面形成泥皮,多为以粪粒形式出现的泥质(Dalrymple,1992)。由于被次潮流所搬运的沉积物为量少,故次潮流形成的泥皮与主潮流形成的泥皮十分接近,构成双黏土层。波浪作用较强或发生旋转潮流的地方,没有零速期,也就没有泥皮。在一个主潮期内形成的砂质细层系,上下界面由再活动面或泥皮限定,称为潮积束。

由周期性大潮引起的潮流速度的变化,势必导致沉积层厚度的旋回性变化,形成所谓的潮汐韵律。潮汐韵律层的砂层是由沙波或沙丘侧向迁移形成的潮积束,而泥层则是悬浮体垂向加积形成的泥皮。由砂层到泥皮通常为渐变过渡,没有截然的界限,而由泥层到砂层的转变通常为突变接触。

鱼骨形交错层理是一种比较典型的潮流沉积构造。呈板状双向交错,状似鱼骨。鱼骨形交错层理是判别潮流沉积的充分条件,但不是必要条件。在潮流有主次之分的情况下,一般都形成单向层理或以单向为主、逆向为辅的潮汐层理,鱼骨形层理并不多见。

在潮流较弱的情况下,底形规模较小,以波纹为主。潮流速度较高时形成的砂质波纹与潮汐转向期形成的泥皮在纵向上更迭,即形成压扁层理或透镜状层理。如果次潮流也较强,则在砂岩透镜体内可以见到反向的交错层理。砂泥比、砂泥层的厚薄和沉积物的粒度大小都取决于潮流的强弱。

潮汐层理在绝大多数情况下是鉴定潮汐沉积的充分必要条件。这种情况在其他的沉积物中并不多见。

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沉积物沉积物简介

沉积物亦可以由风(风成过程(eolian processes))及冰川搬运。沙漠的沙丘及黄土是风成运输及沉积的例子。冰川的冰碛石(Moraine)矿床及冰碛(Till)是由冰所运输的沉积物。简单的重力崩塌制造了如碎石堆、山崩沉积及喀斯特崩塌特色的沉积物。每一种类型的沉积物有不同的沉降速度,依据其大小、容量、密度及形状而定。

江河、海洋及湖泊均会累积产生沉积物。这些物质可以在陆地沉积或是在海洋沉积。陆生的沉积物由陆地产生,但是也可以在陆地、海洋或湖泊沉积。沉积物是沉积岩的原料,沉积岩可以包含水栖生物的化石。这些水栖生物在死后被累积的沉积物所覆盖。未石化的湖床沉积物可以用来测定以前的气候环境。

沉积物在人造防波堤累积,因为防波堤减慢水流速度令水流可携带沉积物减少。

冰川搬运石块。那些石块在冰川退缩时会沉积起来。

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电沉积喷射电沉积

喷射电沉积是一种局部高速电沉积技术,由于其特殊的流体动力学特性,兼有高的热量和物质传递速率,尤其是高的沉积速率而引人注目。电沉积时,一定流量和压力的电解液从阳极喷嘴垂直喷射到阴极表面,使得电沉积反应在喷射流与阴极表面冲击的区域发生。电解液的冲击不仅对镀层进行了机械活化,同时还有效地减少了扩散层的厚度,改善了电沉积过程,使镀层组织致密,晶粒细化,性能提高。

喷射电沉积法能有效地提高电沉积极限扩散电流密度和沉积速率,并能有效提高镀层的硬度等,将脉冲技术引入喷射电沉积中,利用脉冲喷射电沉积,可以比较容易地得到纳米晶材料。已经有人利用喷射脉冲技术制备出纳米镍层 。

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