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亚硫酸钠苯酚副产品沉淀重金属的反应机理和优势是什么
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产地:河北沧州

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归属行业:亚硫酸钠苯酚副产品沉淀重金属的反应机理和优势是什么

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亚硫酸钠苯酚副产品沉淀重金属的反应机理和优势是什么
   废水中亚硫酸钠含量测定方法:原理:在弱酸性溶液中,用碘将亚硫酸盐氧化成硫酸盐。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠溶液滴定过量的碘。试剂:盐酸溶液:1+1(用Ph试纸检测试样溶液,弱酸性时可以不加盐酸溶液);碘标准滴定溶液:c(1/2I2)≈0.1mol/L;硫代硫酸钠标准滴定液:c(Na2S2O3)≈0.1mol/L;淀粉指示液:5g/L(使用期为2周)。分析步骤:称取约0.07-0.1g样品溶液,精密称定,置于250ml碘量瓶中,用滴定管加入40.00ml碘溶液及30ml—50ml水,立即盖上瓶塞,(试样为弱酸性时,可不加入2ml盐酸溶液),水封,缓缓摇动溶解后,置于暗处放置5分钟。以硫代硫酸钠标准滴定液滴定至淡黄色时,加入约3ml淀粉指示液,继续滴定至蓝色消失即为终点。同时进行空白试验。空白试验是除不加入试样外,其他操作和加入的试剂与试验溶液相同(标准滴定溶液除外)。
  亚硫酸钠苯酚副产品为白色或黄色结晶粉末或小结晶,带有强烈的SO2气味,比重1.4,溶于水,水溶液呈酸性,与强酸接触则放出SO2而生成相应的盐类,久置空气中,则氧化成Na2S2O6,故该产品不能久存。高于150℃,即分解出SO2。亚硫酸钠苯酚副产品用于生产保险粉,磺胺二甲基嘧啶、安乃近、己内酰胺等,以及氯仿、苯丙砜和苯甲醛的净化。照相工业用作定影剂的配料。香料工业用于生产香草醛。用作酿造工业防腐剂,橡胶凝固剂和棉布漂白后脱氯剂。有机中间体,染料,制革用作还原剂用作电镀业,油田的废水处理以及用作矿山的选矿剂等。工业上用于印染、有机合成、印刷、制革、制药等部门;在食品加工中作防腐剂、漂白剂、疏松剂。用作化学试剂(印染和摄影等方面)、用作漂白剂媒染剂,还原剂橡胶凝固剂,也用于有机合成制药及香料等。 在水处理行业的应用:为防止水中溶解氧对锅炉的腐蚀,大多数锅炉进水需要进行脱氧处理。
  亚硫酸钠苯酚副产品作用:
  1、用作漂白剂、媒染剂、还原剂、橡胶凝固剂,也用于有机合成、制药及香料等。
  2、用作色谱分析试剂、防腐剂和还原剂,用于染料和制药工业。
  3、焦亚硫酸钠比亚硫酸盐有更强烈的还原性,作用与亚硫酸钠相似。我国规定可用于蜜饯、饼干、食糖、冰糖、饴糖、糖果、葡萄糖、液体葡萄糖、竹笋、蘑菇和蘑菇罐头,最大使用量0.45g/kg。蜜饯、竹笋、蘑菇及蘑菇罐头、葡萄和黑加仑浓缩汁的残留量(以SO2计)小于0.05/kg;饼干、食糖、粉丝及其他品种的残留量小于0.1g/kg;液体葡萄糖的残留量不得过0.2g/kg。
  4、食品工业用作漂白剂、防腐剂、疏松剂、抗氧化剂、护色剂及保鲜剂。
  5、医药工业用于生产氯仿、苯丙砜和苯甲醛。橡胶工业用作凝固剂。印染工业用作棉布漂白后的脱氯剂、棉布煮炼助剂。制革工业用于皮革处理,能使皮革柔软、丰满、坚韧,具有防水、抗折、耐磨等性能。化学工业用于生产羟基香草醛、盐酸羟胺等。感光工业用作显影剂等。
  6、分析用、防腐剂、还原剂、抗氧剂。
  亚硫酸钠苯酚副产品用途:一般选矿废水所产生的废水大部分是酸性的,处理流程一般为:进水→调碱→破络(加硫化钠)→混凝(混凝剂)→沉淀→出水/深度处理/回收等。所以在选矿废水处理时,硫化钠的作用主要是做破络之用,加入硫化钠之后出水的重金属较投加之前有很大的改观,可以减小超标排放的风险。作用机理:硫化钠在废水处理中对重金属的作用机理源于,水解后的硫离子与金属离子有很强的结合能力,而且所形成的金属硫化物溶度积常数较金属氢氧化物和络合物要小的多,因此,处理后的废水中游离的金属离子会很少。展望:在处理重金属方面,随着市场的需求逐渐往绿色和安全的角度出发选择处理耗材,但是硫化钠在空气中会自然,使用过程中会产生硫化氢气体,逐渐会被一些重捕剂和有机硫取代。硫化钠处理作为废水处理中的破络剂的市场地位短时间内还是无法撼动的! 在印染工业作为脱氧剂和漂白剂,用于各种棉织物的煮炼,可防止棉布纤维在高温带碱情况下局部氧化而影响纤维强度,并提高煮炼物的白度。
  亚硫酸钠苯酚副产品沉淀重金属的反应机理和优势:
  首先以铜离子为例,铜离子最多出现在电镀线路板行业的污水处理上,按照形态可以分为游离态和络合态,络合形式又可以分为柠檬酸络合,铜氨络合等。游离态铜离子的去除是比较容易的,直接调节pH值至碱性范围,铜离子即开始沉淀。在pH值为10.5附近时,达到了其最适宜条件,因为此时氢氧化铜的溶度积最小,残留在水体中的铜离子也最少。而络合态铜离子的去除受制于络合态铜的稳定性较氢氧化铜更稳定,因此单纯靠调节pH值来沉淀铜离子就比较困难了。而硫化钠形成的硫化铜其溶度积较氢氧化铜要低几个数量级,其性质更稳定,也就可以从络合态铜离子从将铜抢夺过来,生成不溶性的硫化铜沉淀。再经过一系列的混凝絮凝的反应,实现泥水分离,进而实现了铜离子的去除。
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