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以下是:醋酸钠供应的图文介绍
无水青海醋酸钠溶液的特性是什么? 青海醋酸钠溶液是由二分之一份的纯碱或一份小苏打和一份白醋制成。 无水青海醋酸钠溶液的特性: 乙酸钠属于弱酸强碱盐,由于水解,其水溶液呈碱性。其溶液若在100摄氏度时间较长,由于盐水解产生的乙酸挥发,若体系开放,随着乙酸的逸出,水解平衡移动,极限的情况是,乙酸钠溶液将变成氢氧化钠溶液。 热的饱和溶液,随着温度降低,一般会有溶质析出,但有时会出现过饱和现象,即:体系中的溶质已超过该温度下根据溶解度算出的数值(超过饱和时的浓度),而不出现结晶析出的情况。 在有机合成中,例如用无水青海醋酸钠和碱石灰共熔制备甲烷时,所用无水青海醋酸钠应在临用前制备。将适量三水青海醋酸钠放在瓷蒸发皿中,在玻棒搅拌下加热至约58℃时,三水青海醋酸钠溶解于结晶水中,水分逐渐蒸发后,得到白色固体,此时温度约为120℃。继续加热至固体熔融,但温度不要超过青海醋酸钠的熔点(324℃),以免青海醋酸钠分解为丙酮及碳酸钠。在搅拌下稍冷却,趁热在乳钵中研细,并立即储存于密闭容器中备用。 用途:主要用于印染工业、医药、化学试剂、照相、电镀及有机合成,专用于热水袋、热宝、暧脚宝、暧水袋、卡通暧手袋、电热水袋的生产等。 医药制剂:在碱性利尿剂、黄体酮甲状腺素、甲碘吡酮酸钠及胱氨酸等制造时用。 印染业:染色时用它中和酸性,以调整PH值;阿尼林黑防染印花中用以消色,作纳夫妥染料显色液中和剂,作硫化黑布防脆处理剂等。 FCC青海醋酸钠溶液的交流电解: 1、由于克服在电极表面的氧化物层电阻,造成明显的电压损失的高耗能过程,大大限制了工艺的应用; 2、在碱性青海醋酸钠溶液中,铝化学氧化的产品不具备交流电化学氧化产品的性能; 3、虽然在青海醋酸钠溶液中,电解工艺的缺陷大大限制了工艺的应用,但是得到的结果让科学家们思考强化金属氧化过程的交流方式。
本公司坐落于通州区永乐店镇永乐大街9号-506号,公司是集研发、制造、销售、服务于一体的大型综合性公司,拥有雄厚的技术力量和先进的生产设备以及科学的管理体制,公司主营产品 青海脱色剂,产品以良好的性能,精良的品质得到了广大客户的认可。 公司具有先进的质量保证体系和科学的检测手段,生产设备先进精良,产品性能达到标准。公司建立完善的质量保证体系,对产品实行严格的质量控制,确保产品达到质量标准,充分满足广大顾客需求。
青海醋酸钠合成方法 1、将三水青海醋酸钠置于瓷皿中,在120℃下加热至获得干燥的白色物质,得无水青海醋酸钠。在有机合成中,例如用无水青海醋酸钠和碱石灰共熔制备甲烷时,所用无水青海醋酸钠应在临用前制备。将适量三水青海醋酸钠放在瓷蒸发皿中,在玻棒搅拌下加热至约58℃时,三水青海醋酸钠溶解于结晶水中,水分逐渐蒸发后,得到白色固体,此时温度约为120℃。继续加热至固体熔融,但温度不要超过青海醋酸钠的熔点(324℃),以免青海醋酸钠分解为丙酮及碳酸钠。在搅拌下稍冷却,趁热在乳钵中研细,并立即储存于密闭容器中备用。 2、用结晶碳酸钠中和醋酸,过滤后蒸发、冷却、结晶,在常温下干燥而成。 3、用硫酸钠和碳酸氢钠处理醋酸钙而成。 4、青海醋酸钠的生产方法很多,可以用稀醋酸或醋酸钙与纯碱作用而得;也可以用硫酸钠与醋酸钙复分解而得。工业上还常采用药厂和香料厂的下脚料回收青海醋酸钠。把628kg稀醋酸倒入反应器中,把200kg纯碱分次加入反应器中。不搅拌,开动引风机抽气。反应平稳后开动搅拌,使纯碱和醋酸充分反应,然后打入蒸发器加热浓缩至液体密度为1.24g/cm3时停止加热。反应液过滤后打入结晶器中,用NaOH调节Ph值为9.2,冷却至35℃结晶。抽去表面母液,甩干结晶得到350kg白色粉末状产品。一次产率约为70%。
如何理解乙/青海醋酸钠作为碳源的使用 城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。 污水处理厂解决低碳源污水处理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸钠等,其中甲醇和乙酸钠均为易降解物质,本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不留任何难于降解的中间产物。 淀粉为多糖结构,水解为小分子脂肪酸所需的时间长,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。 乙酸钠作为碳源时其反硝化速率要远高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸钠为低分子有机酸盐,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等易降解的有机物,然后才被利用; 乙酸钠本身不属于危险品,方便运输及储存, 也比甲醇便宜,因此对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地限制,当需要外加碳源时,采用乙酸钠作为外加碳源比甲醇更具有优势。 在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮( NO3-N) 在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2) 的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应,它们在溶解氧浓度极低的条件下,利用硝酸盐( NO3-N) 中的氧作为电子受体,有机物( 碳源) 为电子供体。 在实际工程中,若进入反硝化段的污水BOD5∶N < 4∶1 时,应考虑外加碳源,BOD5 /N≥4,可认为反硝化完全。