Cтраница 1
![]() |
Селективные ион-электроды - стеклянный ( а и мембранный ( в с общим электродом сравнения ( б. [1] |
Ионы цветных металлов - меди, цинка, свинца, а также мышьяк могут попадать в воду лишь при загрязнении ее промышленными стоками или вследствие коррозии арматуры. [2]
Содержание ионов цветных металлов близко к предельно допустимым санитарным нормам в воде водоемов. [3]
Количество ионов цветных металлов при этом достигает более 10 % от веса сорбента и приближается к их содержанию в некоторых продуктах передела свинцово-цинкового сырья - шлаках свинцовой плавки и ке-ках после выщелачивания цинкового огарка. Это открывает возможность использования обогащенных ионами цветных металлов еиликат-но-кальциевых сорбентов вместе со шлаками и кеками в процессах шлакоотдувки, вальцевания или электротермического восстановления и таким образом возврата металлов в основной цикл производства. [4]
Благодаря высокой токсичности ионов цветных металлов проблема эффективной и дешевой очистки сточных вод от меди, свинца, цинка, кадмия, хрома и др. приобрела огромное народнохозяйственное значение. [5]
Для очистки сточных вод от ионов цветных металлов, нефтепродуктов и ПАВ широко используется метод фильтрации. В некоторых случаях достаточно эффективная очистка достигается пропусканием очищаемых стоков через слой торфа [ 159J, однако наилучшие результаты дает применение мембранной техники. При скорости циркулирующего над мембраной потока 2 - 6 м / с и давлении 0 05 - 1 0 МПа достигается степень очистки 99 % от нефтепродуктов и 67 % от сульфанола. [6]
U обладает очень высокой селективностью к ионам цветных металлов и, как следствие этого, довольно трудно регенерируется. [7]
В сточных водах коксохимического производства в небольшюс количествах могут находиться ионы цветных металлов, появляющиеся в воде из материала аппаратуры. Нами были определены предельно допустимые концентрации ионов меди, свинца, никеля и цинка при биохимическо м окислении роданидов. [8]
Методы осаждения могут быть применены также и при очистке воды от ионов цветных металлов, присутствующих в водах систем гидрозолоудаления. [9]
Это объясняется тем, что амины, имиды, амиды способны образовывать с ионами цветных металлов маслораствори-мые комплексные соединения, в результате чего происходит интенсивная коррозия металлов. [10]
Низко-содержащая пульпа может обрабатываться озоном, при этом цианиды окисляются полностью, а содержание ионов цветных металлов снижается до концентрации допустимых санитарными правилами; концентрация мышьяка снижается больше, чем при обработке воды хлорной известью. [11]
Приведены результаты исследования влияния отдельных нелетучих фенолов ( пирокатехина, резорцина, гидрохинона) и ионов цветных металлов ( меди, цинка, свинца, никеля) на процесс биохимического окисления роданидов. [12]
В данной работе изучено влияние некоторых нелетучих фенолов ( пирокатехина, резорцина, гидрохинона) и ионов цветных металлов ( меди, свинца, никеля, цинка) на биохимическое окисление роданидов. [13]
Разработаны полярографические методы определения вредных веществ в воде и, в частности, мышьяка, которые могут быть применены для работы в автоматическом режиме, а также метод автоматического определения ионов цветных металлов амальгамной потенцио-метрией с накоплением. [14]
Ионы кальция в ряду селективности обмена стоят выше большинства двухвалентных катионов цветных металлов и практически поглощаются с той же энергией, что и ионы меди, поэтому совместное присутствие их с ионами цветных металлов неизбежно. [15]