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纺织品有机挥发物的测定(三)

(5)样品的添加回收试验为了验证方法的准确度,对样品进行高、中、低三个水平的标准添加回收试验,每一水平分别做3次平行试验,计算平均回收率和相对标准偏差。 称取9份均为剪碎的皮革样品(不含苯乙烯化合物)分别放人顶空瓶内,准

纺织品有机挥发物的测定(二)

2试验技术论证2.1直接顶空进样(Headspace)-GC/MS法2.1.1仪器与试剂(1)HP 6890/5973气相色谱-质谱联用仪;(2)自动顶空进样器,Turbomatrix Headspa

纺织品有机挥发物的测定(一)

0 前言 人们每天有70%~80%的时间在室(车)内度过,因此室(车)内空气质量对人体健康有极为重要的影响。而现代建筑的室内保温、中央空调等,使居室和办公室密封性更好,产生的污染物难以向室外扩散。室(车)内空气污染的许多

非离子型表面活性剂的双水相性质及萃取作用(二)

2 结果与讨论2.1 AEO9的浊点及双水相体系 图1为AEO9的浊点与组成的关系曲线.随AEO9溶液浓度的变化,水溶液浊点发生变化.曲线上存在一最低浊点(65℃),其对应的AEO9质量分数为4%.浊

非离子型表面活性剂的双水相性质及萃取作用(一)

引 言 双水相萃取技术是近年来发展很快的一种生物分离方法[1,2].由于系统中分层的两相都是水相,所以该系统为物质的分离特别是生物活性物质的分离提供了温和的环境.在免疫分析、生物转化等方面也具有良好的应用前景[3].以往

拒水拒油和易去污整理产品性能要求和评价(四)

表6 拒油效果测试标准图1 AATCC 118样照注:A-合格,清晰圆形;B-合格,圆形,部分失去光泽;C-不合格,明显润湿或浸湿;D-不合格,全部浸湿。表7 AATCCll8、3M和DuPont拒油

涤棉混纺织物的阻燃整理(四)

2.3 SFR整理 将阻燃剂sFR分别处理棉、涤纶和涤棉织物。测试整理品的燃烧性,如表5所示。表5棉、涤纶和涤棉织物SFR整理后的性能 SFR整理品在垂直燃烧性能测定中均无明显燃烧,烟雾较小,无刺激性气味。与相应的未整理

涤棉混纺织物的阻燃整理(三)

2.2.2涤纶和涤棉织物的DFR整理[6] 采用不同浓度的涤纶阻燃剂DFR,以高温高压法分别对涤纶和涤棉织物进行整理,整理效果如表3。表3涤纶和涤棉织物经不同浓度DFR整理的垂直燃烧试验 未整理涤纶织

涤棉混纺织物的阻燃整理(二)

2 结果与讨论 由于没有取得与涤棉织物同源的纯棉和纯涤纶织物,因此本试验比较的涤棉、纯棉和纯涤纶三种织物燃烧性能的数据,可能因非同源而存在些许差异。2.1未整理织物的燃烧性能 对涤棉混纺织物进行阻燃整理之前,首先测定其燃

涤棉混纺织物的阻燃整理(一)

0 前言建筑物内装饰材料等的防火安全问题日益受到政府和公众的关注。随着人们生活水平的提高,以及消防法规和纺织品阻燃标准的建立和完善,需进行阻燃整理的装饰用和产业用纺织品的数量不断增加。涤棉织物是当今用

生物厌氧-好氧处理在印染废水治理中的应用(四)

5.2运行报告 厂内自行测定的CODcr汇总(表5)。表5 2005年运行报告 注:(1)运行中印染废水经气浮池后直接排放,备用单元生物炭过滤器尚未使用。 (2)2005年一年运行情况显示,该处理设施潜能较大,为今后的发

生物厌氧-好氧处理在印染废水治理中的应用(三)

3.2 2撑调节池 2#调节池的停留时间t由原方案8 h增加到10 h,搅拌强度q=4~8 w/m3(水)。3.3水解池 其停留时间t由原方案18 h增加到22 h,搅拌强度q=4~8 w/m3(水)

生物厌氧-好氧处理在印染废水治理中的应用(二)

2 改造方案的确定2.1对水质的分析及工艺的选择 经测定,原水中碱碱量废水的CODcr高达20 000以上、pH值≈13;退浆废水的CODcr,高达15 000、pH值≈12。经热水、冷水冲洗后,
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