+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Извлечение ионов тяжелых металлов из сточных вод и бедных растворов природными продуктами

  • Автор:

    Пухова, Виктория Петровна

  • Шифр специальности:

    05.16.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Владикавказ

  • Количество страниц:

    141 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Г ЛАВА 1. Аналитический обзор литературы.
Постановка цели исследования
ГЛАВА 2. Используемые материалы
и методика проведения эксперимента
2.1. Химический состав растительных масел
2.2. Характеристика применяемых сорбентов
2.3. Методика проведения экспериментов и расчетов
ГЛАВА 3. Экстракция цветных металлов растительными маслами.
3.1. Зависимость остаточной концентрации ионов металлов от отношения В:0
3.2. Зависимость коэффициента распределения О ионов железа
от отношения В: О
3.3. Зависимость остаточной концентрации ионов металлов
от начальной концентрации, температуры и времени экстракции
3.4. Зависимость коэффициента распределения О от исходной концентрации ионов железа
3.5. Кинетика
3.6. Равновесие
3.7. Расчет коэффициента активности в растительном масле
для ионов 2п (II)
3.8. Экстракция ионов железа из смеси солей Ре (II) и Ре (III)
3.9. Зависимость коэффициента распределения О от вида растительного масла
3.10. Анализ полученных данных
3.11. Технологические возможности использования растительных масел

ГЛАВА 4. Сорбция ионов металлов из водных растворов
кожицей и шелухой фасоли
4.1. Зависимость величины pH раствора и времени сорбции кожицей и шелухой фасоли
4.2. Зависимость исходной концентрации от времени сорбции кожицей фасоли
4.3. Кинетика
4.4. Зависимость от температуры
4.5. Результаты сорбции из раствора Си (II) семядолями
4.6. Равновесие
4.7. Смесь Ре (II), Ре (III)
4.8. Технологические возможности использования шелухи фасоли 107 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
В настоящее время острой проблемой является рациональное использование сырья в различных отраслях промышленности и экологическая чистота применяемых технологий. Истощение легкодоступных источников минерального сырья привело к необходимости использования бедного ценными компонентами сырья и вторичных ресурсов разного рода, в том числе сточных вод промышленных предприятий, растворов подземного и кучного выщелачивания в горнодобывающих и перерабатывающих □ □!□□□□□ Аапсю □...□□ □□£□□□□□□
соответствовать эффективные методы извлечения металлов из растворов.
Преимущество экстракционных и сорбционных технологий заключается прежде всего в легкости организации непрерывного высокопроизводительного процесса, в возможности автоматического управления процессом, в уменьшении капитальных и эксплуатационных затрат и улучшении условий труда. Становится возможной переработка бедного сырья, извлечение металлов из которого прежде считалось экономически невыгодным.
В гидрометаллургической промышленности эти методы широко используется для улучшения качества сырья и продуктов, глубокой очистки технологических и сточных вод. Технологии характеризуются высокой избирательностью по отношению к извлекаемому целевому металлу, что позволяет вести процесс при малой продолжительности технологического цикла, сравнительно небольших затратах и расходах химических реагентов. По сравнению с действующими схемами достигается существенное повышение извлечения металлов в конечные продукты и улучшение их качества.
Применение экстракционных и сорбционных процессов сдерживается дороговизной экстрагентов и сорбентов. Поэтому поиск недорогих и эффективных экстрагентов и сорбентов является актуальной задачей.

Льняное масло — жирное растительное масло, получаемое из семян льна. Содержание насыщенных кислот 9—11 %. Кинематическая вязкость при 20 °С 15,5х 10~б м2/сек, йодное число 175—204. содержит ненасыщенные жирные кислоты (в %): 15—30 линолевой, 44—61 линоленовой и 13—29 олеиновой.
Тыквенное масло — жирное растительное масло, получаемое из семян тыквы. ПлотностыО.903-0.926; число омыления: 185 - 205; йодное число: 115 — 140.Действующие вещества тыквенного масла: жирное масло, немного эфирного масла, белок, фосфолипиды, токоферолы, каротиноиды, пектины, стерины, витамины, гормоноподобные вещества, цинк, селен. Комплекс жирорастворимых витаминов состоит из витаминов А, Е и Р. Витамин А представлен в виде суммы различных каротиноидов содержание которых составляет от 10 до 15 мг %. Витамина Е сравнительно немного, от 40 до 60 мг, представлен в основном Ь-токоферолом. Витамин Р представлен смесыо полиненасыщенных жирных кислот олеиновой, линолевой и линоленовой, содержание которых составляет до 70%. Витамины: С, К, В1, В2, Р. В маслах из семян тыквенных присутствует 53 микро- и макроэлемента. Р1з них, мг: железо 13-15; магний 3-4; цинк 8-10; селен 5-6; а также: белки, пектины, стерины, гормоноподобные вещества; уникальный комплекс эссенциальных фосфолипидов растительного происхождения; флавоноиды, ненасыщенные и полипасыщенные жирные кислоты. Насыщенные жирные кислоты (%): миристиновая кислота (С 14:0) <0.2;
пальмитиновая кислота (С16:0) 6-15; стеариновая кислота (С 18:0) 6-7,5;
арахиновая кислота (С 20:0) <0.8; бегеновая кислота (С 22:0) <0.4;
лпгноцериновая кислота (С24:0) <0,5. Мононенасыщенные жирные кислоты (%): пальмитолеиновая кислота (С16:1) <0,5; олеиновая кислота (С 18:1) 18-47; эйкозеновая кислота (С20:1) <0,5; эруковая кислота (С22:1) <0,3. Полиненасыщенные жирные кислоты(%): линолевая кислота (С 18:2) 30-48; альфа-линоленовая кислота (С 18:3) - 15.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.136, запросов: 966