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銅離子交換鉛離子

發布時間: 2021-02-06 08:26:13

A. 如何把溶液中的鉛離子和銅離子分開

這題需要知道PbSO4在稀硫酸中是微溶物,相當於不溶,在濃硫酸中可溶。
加入稀硫酸。
生成的沉澱物為PbSO4.。過濾過,溶液中為銅離子。
在沉澱物PbSO4中加入濃硫酸。
這樣就分離了。。

B. 銅和鉛在一起會起什麼化學作用要求作用

兩塊金屬疙瘩放一起啥事情都不會有……

C. 那些農葯含有砷 銅 鉛 鋅離子

我的專業就是學農葯的,首先告訴你:

1.農葯殘留 要經過科學檢驗才能知道有害物質的含量
2.而且不同的作物 不同的時期 所選用的葯劑也是不同的,但是我國的農葯市場是比較亂的,仍然有一些殘效期長的農葯存在,農民們比較朴實,容易被賣農葯的忽悠
3.農葯的致毒機理並不是重金屬離子中毒(你說的砷 銅 鉛 鋅離子)可以是有機磷中毒、有機氮中毒等方式,近些年通用的擬除蟲菊酯類的葯,毒性小但是致毒機理還沒被破解,只能對症狀用葯
4.另外不要聽信 所謂的「綠色無農葯」的說法,農葯是必須得用的!!不用時不行的!
5.也不用害怕,農葯商 再能忽悠,也不能讓人出事的,用的劑量什麼的,還安全著呢~~收獲之前都能分解完全的。而人中毒,大都是農民的違規操作造成的,這種情況畢竟是少數~~

希望我的回答你能滿意~~~

然後 以下我給你轉了一些去農葯殘留的竅門:

1、 清水浸泡洗滌。
先用清水沖洗掉蔬菜的表面污物,然後再用清水浸泡,不過浸泡時間最好不少於10分鍾。
這樣清洗浸泡2次後基本上就可以清除絕大部分殘留的農葯成分。

2、 添加輔助劑浸泡洗滌。
可以添加鹼(小蘇達)、果蔬清洗劑、淘米水進行浸泡洗滌。
將蔬菜瓜果在這樣的水中浸泡5到15分鍾,可以去除蔬果表面所含的有機磷殺蟲劑。
浸泡後請注意要完全沖洗干凈,另外使用淘米水最好用頭兩次的。

3、 儲存法。
空氣中的氧氣有分解部分農葯的作用,所以對一些易於保管的蔬果可以通過延長存放時間的辦法,來減少部分農葯殘留量。
比如冬瓜、南瓜等不易腐爛的蔬菜,可以放置3天以上再食用。

4、 加熱烹飪。
部分殺蟲劑隨著溫度的升高分解會加快,所以同樣可以幫助去除農葯殘留物。
比如青椒、豆角、芹菜、荷蘭豆等,可先用清水洗凈,然後放入沸水中淖水2至4分鍾,再用清水沖洗1到2遍。

5、 去皮法。
這是最有效的方法,不過只適於那些帶皮的蔬菜。
比如黃瓜、胡蘿卜、南瓜、蘋果等,直接用削皮器削去含有殘留農葯的外皮就可以了。
切記:在削皮前和削皮後都要進行沖洗,這樣就不會把將農葯殘留物帶到果肉上。

以上這幾種方法對於去除蔬果殘留農葯都有比較好的效果,而且也方便可行。
為了我們自己的身體健康,請注意合理使用。

注意提示:
加熱法。有些農葯是怕鹼怕熱的,高溫可以幫助加快農葯分解。將蔬菜在沸水中煮2~5分鍾,可起到祛除部分農葯殘留的作用。

去皮法。因為農葯殘留基本上是在蔬菜瓜果的表面,削去外皮雖然會損失一些營養成分,但對於祛除農葯殘留來說,卻是很有效的。

浸泡水洗法。對於葉類蔬菜來說,比較好的祛除農葯殘留的辦法是用水浸泡。也可以往水裡加點果蔬清洗劑,以加速農葯的溶出。

D. 用氰化鉀試劑消除二價銅離子二價鉛離子等干擾離子時為何一定要在鹼性介質中進行

首先,氰化鉀試劑在酸性下會產生具有揮發性的劇毒HCN,危險!
其次,CN-離子非鹼性條件下會產生HCN(弱酸),影響掩蔽的效果。

E. 污水怎麼測量銅離子

1化學法處理含銅電鍍廢水
1)中和沉澱法
目前國內常採用化學中和法、混凝沉澱法處理含銅綜合電鍍廢水,在對廢水中的酸、鹼進行中和的同時,銅離子形成氫氧化銅沉澱,然後再經固液分離裝置去除沉澱物。
單一含銅廢水在pH值為6.92時,就能使銅離子沉澱去除而達標,一般電鍍廢水中的銅與鐵共存時,控制pH值在8~9,也能使其達到排放標准。然而對既含銅又含其它重金屬及絡合物的混合電鍍廢水,銅的去除效果不好,往往達不到排放標准,主要是因為此方法的處理實質是調節廢水pH值,而各種金屬最佳沉澱的pH值不同,使得去除效果不好;再者如果廢水中含有氰、銨等絡合離子,與銅離子形成絡合物,銅離子不易離解,使得銅離子不能達標排放。特別是對含有氰的含銅混合廢水經處理後,銅離子的濃度和CN-的濃度幾乎成正比,只要廢水中的CN-存在,出水中的銅離子濃度就不會達標。這就使得利用中和沉澱法處理含銅混合廢水的出水效果不好,特別是對於銅的去除效果不佳。
2)硫化物沉澱法
硫化物沉澱法處理含銅廢水具有很大的優勢,可以解決一些弱絡合態重金屬不達標的問題,硫化銅的溶解度比氫氧化銅的溶解度低得多,而且反應的pH值范圍較寬,硫化物還能沉澱部分銅離子絡合物,所以不需要分流處理。然而,由於硫化物沉澱細小,不易沉降,限制了它的應用,另外氰根離子的存在影響硫化物的沉澱,會溶解部分硫化物沉澱。
3)電化學法
電化學方法處理含銅廢水具有高效、可自動控制、污泥量少等優點,且處理含銅電鍍廢水能直接回收金屬銅,處理時對廢水含銅濃度的范圍適應較廣,尤其對濃度較高(銅的質量濃度大於1g/L時)的廢水有一定的經濟效益,但低濃度時電流效率較低。
2離子交換法處理含銅電鍍廢水
離子交換法是處理含銅廢水的主要方法之一。而各種離子交換劑不斷推陳出新。離子交換劑種類很多。絡合劑對該方法處理含銅電鍍廢水的影響較小。
1)離子交換樹脂
離子交換樹脂除銅效果頗佳,樹脂法處理含高濃度氨銅漂洗液已見報道;也有工廠採用弱酸性陽離子交換樹脂處理酸性硫酸鹽鍍銅漂洗廢水;有些企業用強鹼性陰離子交換樹脂處理焦磷酸鹽鍍銅廢水,使部分水循環利用。另外鰲合樹脂具有選擇性好、吸附容量大、快速等優點,並且交換速度快。然而由於這些鰲合樹脂價格昂貴,大多停留在試驗階段,較少在工業中大規模應用。
2)離子交換纖維
離子交換纖維是近年來發展較快的一種離子交換新材料,在重金屬廢水處理領域也有較大的發展。改性聚丙烯腈纖維對電鍍廢水中銅的吸附研究表明,含銅電鍍廢水經改性聚丙烯腈纖維吸附後,銅離子的含量顯著低於國家排放標准。
3膜分離技術處理含銅電鍍廢水
膜法處理工業廢水一般選用反滲透超濾及二者的結合技術,膜法處理工業廢水的關鍵是根據分離條件選擇合適的膜。利用反滲透膜分離技術對含銅電鍍廢水的處理已見報道很多,該方法對含銅絡合物的電鍍廢水處理效果也不錯,有的已應用於工業,並與其它水處理技術連用取得很好的效果。
4吸附法處理含銅電鍍廢水
吸附法處理含銅廢水具有很多優點,成為水處理研究的重點,開發了許多性能良好的吸附劑,特別是利用工業廢棄物和農作物余物作吸附劑,並且對現有的吸附劑改性提高其吸附性能。沸石和麥飯石價格低廉,應用較廣泛,麥飯石對銅離子的吸附可以達到95%以上;藍晶石在適當的條件下對銅離子可以達到100%的吸附效果;煙煤灰、爐渣等可以用作吸附劑處理含銅電鍍廢水,而且從煙煤灰中合成4A沸石可以吸附多種重金屬,對銅離子的吸附效果很好。 目前研究重點轉向了一些植物和動物的廢棄物作為吸附劑,為了增大吸附量和吸附選擇性,進行改性,改性後的吸附劑對銅離子的吸附效果顯著提高。經酒石酸改性後的谷殼大大提高對銅離子的吸附效果,通過鹼液處理後的雞羽毛吸附銅離子的容量大大提高,吸附效果很好。利用木屑吸附混合電鍍廢水中的銅離子,效果優於單一廢水中銅的處理。
5生物法處理含銅電鍍廢水
生物法處理含銅廢水最大的特點是在運行過程中微生物能不斷地增殖,生物質去除銅離子的量隨生物質量的增加而增加。生物法在應用上具有很多優點,如綜合處理能力較強,使廢水中的銅、六價鉻、鎳、鋅、隔、鉛等有害金屬離子得到有效的去除;處理方法簡便實用;過程式控制制簡單;污泥量少,二次污染明顯減少。然而生物法處理含銅廢水存在著功能菌繁殖速度和反應速率慢,處理水難以回用的缺點。

F. 是銅置換鉛嗎——對一個實驗原理的商榷

《無機化學實驗》〔門是現在大專院校化工類通用教材。其中實驗十二中的氧化還原平衡的內移動實驗,是一個容較為新型、反應快而易做、現象美麗而有趣的實驗。但是在實驗原理中指出:「根據呂·查德理原理,如果設法把溶液中銅離子濃度降低到一定的濃度(重點號是筆者所加,下同),下述平衡: Cu+P七2十『二二Pb+CuZ+也可向右進行。減少溶液中CuZ十的方法,是加入52-使CuZ十和52一生成極難溶的CuS沉在這種條件下,反應必然向右方進金屬銅可能將鉛置換出來」。筆者對上述中CuZ十濃度之說,不僅與所列平衡無法直接聯系,而且還易導致Cu能和NaZS直接作用生成CuS之誤。實驗中無PbZ十硅膠上面加入NaZS溶液以後,光亮的銅片上確是立即生成了黑色沉澱物,同時下面PbZ十硅膠中的Cu片上也即會逐漸長出鉛樹,但這原因應為下述。 筆者認為這個實驗既非置換反應,也無離子平衡移動,而其原理和裝置確是一種原電池。這種原電池示例在過去和現在的無機化學教科書和實驗里都尚少見,因此它是一種比較新型而又具新意的實驗。對於這個原電池裝置的作用機理可用下面的示意圖簡要解釋:淀行原理提出二點意見,祈望指正。 一、置換反應「是一種單

G. 同濃度的銅離子和鉛離子混合液中插入鋅片時,哪種金屬先析出

銅 因為銅離子的氧化性比鉛離子強(鉛原子還原性強於銅原子 具體參見初三下冊化學的金屬活動性順序表)所以銅先析出

H. 銅離子和鉛離子會形成金屬間化合物嗎

銅離子和鉛離子不會形成金屬間化合物,因為金屬間化合物,是指金屬和金屬之間,類金屬和金屬原子之間以共價鍵形式結合生成的化合物,其原子的排列遵循某種高度有序化的規律。


高溫是大多數金屬的大敵,金屬在高溫下會失去它原有的高強度,變得「不堪一擊」。而對金屬間化合物來說,卻不存在這樣的問題。在七八網路的高溫下,大多數金屬間化合物只會更硬。可以說,在高溫下方見金屬間化合物的優勢。金屬間化合物具有這種特殊的性能,與其內部原子結構有關。所謂金屬間化合物,是指金屬和金屬之間,類金屬和金屬原子之間以共價鍵形式結合生成的化合物,其原子的排列遵循某種高度有序化的規律。當它以微小顆粒形式存在於金屬合金的組織中時,將會使金屬合金的整體強度得到提高,特別是在一定溫度范圍內,合金的強度隨溫度升高而增強,這就使金屬間化合物材料在高溫結構應用方面具有極大的潛在優勢。然而事物的優劣總是一把雙刃劍。伴隨著金屬間化合物的高溫強度而來的,是它本質上難以克服的室溫脆性。


金屬間化合物材料的應用,極大地促進了當代高新技術的進步與發展,促進了結構與元器件的微小型化、輕量化、集成化與智能化,促進了新一代元器件的出現。金屬間化合物最大的用武之地是將會在航空航天領域,如密度小、熔點高、高溫性能好的鈦鋁化合物等具有極誘人的應用前景。

I. 如何處理廢水中的銅離子

1化學法處理含銅電鍍廢水
1)中和沉澱法
目前國內常採用化學中和法、混凝沉澱法處理含銅綜合電鍍廢水,在對廢水中的酸、鹼進行中和的同時,銅離子形成氫氧化銅沉澱,然後再經固液分離裝置去除沉澱物。
單一含銅廢水在pH值為6.92時,就能使銅離子沉澱去除而達標,一般電鍍廢水中的銅與鐵共存時,控制pH值在8~9,也能使其達到排放標准。然而對既含銅又含其它重金屬及絡合物的混合電鍍廢水,銅的去除效果不好,往往達不到排放標准,主要是因為此方法的處理實質是調節廢水pH值,而各種金屬最佳沉澱的pH值不同,使得去除效果不好;再者如果廢水中含有氰、銨等絡合離子,與銅離子形成絡合物,銅離子不易離解,使得銅離子不能達標排放。特別是對含有氰的含銅混合廢水經處理後,銅離子的濃度和CN-的濃度幾乎成正比,只要廢水中的CN-存在,出水中的銅離子濃度就不會達標。這就使得利用中和沉澱法處理含銅混合廢水的出水效果不好,特別是對於銅的去除效果不佳。
2)硫化物沉澱法
硫化物沉澱法處理含銅廢水具有很大的優勢,可以解決一些弱絡合態重金屬不達標的問題,硫化銅的溶解度比氫氧化銅的溶解度低得多,而且反應的pH值范圍較寬,硫化物還能沉澱部分銅離子絡合物,所以不需要分流處理。然而,由於硫化物沉澱細小,不易沉降,限制了它的應用,另外氰根離子的存在影響硫化物的沉澱,會溶解部分硫化物沉澱。
3)電化學法
電化學方法處理含銅廢水具有高效、可自動控制、污泥量少等優點,且處理含銅電鍍廢水能直接回收金屬銅,處理時對廢水含銅濃度的范圍適應較廣,尤其對濃度較高(銅的質量濃度大於1g/L時)的廢水有一定的經濟效益,但低濃度時電流效率較低。
2離子交換法處理含銅電鍍廢水
離子交換法是處理含銅廢水的主要方法之一。而各種離子交換劑不斷推陳出新。離子交換劑種類很多。絡合劑對該方法處理含銅電鍍廢水的影響較小。
1)離子交換樹脂
離子交換樹脂除銅效果頗佳,樹脂法處理含高濃度氨銅漂洗液已見報道;也有工廠採用弱酸性陽離子交換樹脂處理酸性硫酸鹽鍍銅漂洗廢水;有些企業用強鹼性陰離子交換樹脂處理焦磷酸鹽鍍銅廢水,使部分水循環利用。另外鰲合樹脂具有選擇性好、吸附容量大、快速等優點,並且交換速度快。然而由於這些鰲合樹脂價格昂貴,大多停留在試驗階段,較少在工業中大規模應用。
2)離子交換纖維
離子交換纖維是近年來發展較快的一種離子交換新材料,在重金屬廢水處理領域也有較大的發展。改性聚丙烯腈纖維對電鍍廢水中銅的吸附研究表明,含銅電鍍廢水經改性聚丙烯腈纖維吸附後,銅離子的含量顯著低於國家排放標准。
3膜分離技術處理含銅電鍍廢水
膜法處理工業廢水一般選用反滲透、超濾及二者的結合技術,膜法處理工業廢水的關鍵是根據分離條件選擇合適的膜。利用反滲透膜分離技術對含銅電鍍廢水的處理已見報道很多,該方法對含銅絡合物的電鍍廢水處理效果也不錯,有的已應用於工業,並與其它水處理技術連用取得很好的效果。
4吸附法處理含銅電鍍廢水
吸附法處理含銅廢水具有很多優點,成為水處理研究的重點,開發了許多性能良好的吸附劑,特別是利用工業廢棄物和農作物余物作吸附劑,並且對現有的吸附劑改性提高其吸附性能。沸石和麥飯石價格低廉,應用較廣泛,麥飯石對銅離子的吸附可以達到95%以上;藍晶石在適當的條件下對銅離子可以達到100%的吸附效果;煙煤灰、爐渣等可以用作吸附劑處理含銅電鍍廢水,而且從煙煤灰中合成4A沸石可以吸附多種重金屬,對銅離子的吸附效果很好。
目前研究重點轉向了一些植物和動物的廢棄物作為吸附劑,為了增大吸附量和吸附選擇性,進行改性,改性後的吸附劑對銅離子的吸附效果顯著提高。經酒石酸改性後的谷殼大大提高對銅離子的吸附效果,通過鹼液處理後的雞羽毛吸附銅離子的容量大大提高,吸附效果很好。利用木屑吸附混合電鍍廢水中的銅離子,效果優於單一廢水中銅的處理。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。
5生物法處理含銅電鍍廢水
生物法處理含銅廢水最大的特點是在運行過程中微生物能不斷地增殖,生物質去除銅離子的量隨生物質量的增加而增加。生物法在應用上具有很多優點,如綜合處理能力較強,使廢水中的銅、六價鉻、鎳、鋅、隔、鉛等有害金屬離子得到有效的去除;處理方法簡便實用;過程式控制制簡單;污泥量少,二次污染明顯減少。然而生物法處理含銅廢水存在著功能菌繁殖速度和反應速率慢,處理水難以回用的缺點。

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