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相似文献
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1.
由于氟对大气、土壤、水源的严重污染,致使一些地区发生了氟中毒.因此,认识氟的性质、控制氟的污染,预防氟中毒的发生和发展,是我国环境科学研究的一个重要课题.为此现将氟在环境化学中的有关问题综述如下:一、氟的化学性质及在自然界中的分布1、氟的化学性质:氟是一种负电性强、性质极为活泼的非金属元素.氟分子的共价键很弱,因而氟有很高的化学活性.在常温下,氟几乎能和所有的元素化合,在自然界中大都以氟化物的状态存在.因而氟的化学实际上是氟离子的化学.  相似文献   

2.
研究载氟氧化铝中氟含量的测定方法,采用氟离子选择电极在PH为6~7的总离子强度调节缓冲溶液介质中,氟离子浓度在0.475~4.75ug/ml之间呈现良好线性关系,方法灵敏性和选择性较好,回收率在96.8%~101.6%之间.能够很好的应用于载氟氧化铝中氟含量的测定.  相似文献   

3.
目的:含氟废物焚烧过程排放的氟化物会危害人体健康,造成环境污染。本文旨在探究含氟废物焚烧过程中氟的析出特性、氟在焚烧系统中的分布特征以及氟在焚烧灰渣中的赋存形态。这对评估含氟废物在焚烧过程中造成的氟污染以及污染控制具有重要意义。创新点:1.系统研究了氟在焚烧过程中的释放特征以及氟在整个焚烧系统中的质量流,对评估焚烧过程中的氟污染及污染控制具有重要意义;2.系统研究了焚烧灰渣中氟的赋存形态,为后续灰渣中氟污染控制研究奠定基础。方法:1.采用热重红外联用方法,分析研究含氟废物热解过程中氟的析出特性(图4和6);2.采用高温燃烧水解-离子色谱的方法,测定焚烧灰渣中的氟含量,并结合灰渣量等数据,得到氟在焚烧系统的分布特征(图10和11);3.采用连续化学萃取法,得到焚烧灰渣中氟的赋存形态(图12和13)。结论:1.热解过程中,含氟废物中氟主要以氟化氢和氟化硅形式释放;氟化氢的释放可以分为3个温度区:123.5~757.5°C、757.5~959.6°C及959.6°C以上;氟化硅的释放主要集中在132.6~684.0°C。2.焚烧过程中,超过79.17%的氟被湿法脱酸系统吸收,不到20.73%的氟存在于焚烧灰渣中;排放到大气中的氟占比小于0.12%。3.底渣和燃尽室灰中的氟主要以残余态存在;余热锅炉灰和布袋飞灰中水溶态、交换态和酸溶态氟的比例之和均在80%以上。  相似文献   

4.
鱼松由海鱼加工制成。海鱼富含氟,其90%以上的氟化物含在鱼骨中。氟是人体必需的微量元素之一,但过量的氟,会使孩子牙齿的珐琅质受到破坏,出现氟斑牙,甚至早脱。如果氟中毒严重  相似文献   

5.
饮用水中氟超标严重危害人体健康,必须采取合适的方法对高氟饮用水进行降氟处理。本文简要地介绍了化学混凝沉降、离子交换、电化学、吸附、膜处理技术等主要的除氟技术及其特点,分析了其在饮用水领域应用的可行性,展望了未来饮用水除氟技术及除氟材料发展的方向。  相似文献   

6.
水中微量氟的电位法测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对氟离子在氟电极上电位响应 ,提出了电位分析法测定水中微量氟的方法 .该方法简单、快捷、灵敏 .用此法对水样中微量氟进行了测定 ,获得满意效果 .  相似文献   

7.
氟与地氟病     
自然界中,氟的分布甚广,食物及饮水多含有氟。谷类、水果及蔬菜的氟含量随土壤及灌溉水中氟的多少而增减。人体对氟的需要量有一定范围,每日需要量为0.5~1毫克,缺氟会使人患龋齿病;过量的氟,对人体组织却是一种毒素,会使人患斑釉齿甚至氟骨病。在人体各组织中都含有氟,以骨骼、指甲、毛发及牙齿含量较多.骨骼中又以长骨含量为多;人体内脏、软组织、血浆中含氟量较低。大量资料表明,最适量的氟对降低龋齿发生是必需的.从这点来说,氟应被认作是一种必需元素。从氟的代谢方面来说:适量的氟能被牙釉质中的羟磷灰石晶体吸附,其羟…  相似文献   

8.
低分子有机酸对土壤氟吸附的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用平衡吸附法研究了柠檬酸、草酸对土壤氟吸附的影响,并提出有机酸影响氟吸附的可能机理.实验结果表明:有机酸对土壤氟吸附有较大的影响:(1)当有机酸处于低浓度时,土壤氟吸附量随浓度升高而增加;高浓度时,土壤氟吸附量随浓度升高而降低;(2)在有机酸存在条件下,土壤氟的吸附量与平衡氟浓度间呈极显著的直线正相关或负相关.  相似文献   

9.
裴霞 《教育导刊》2006,(8):46-46
氟在口腔方面的应用愈来愈广泛,如饮用水中加氟、用氟化物漱口和使用含氟牙膏等。那么氟素是如何防龋的呢?氟素能够防龋是氟离子与牙齿釉质结构中的羟基磷灰石上的羟基(-OH)置换,在牙齿表面形成稳定的氟磷灰石晶体结构,而且能使这种晶体结构不完整的部分得以修复,增加釉质磷灰石中的晶体性。另外,氟素可以促进钙、磷在牙齿表面附着,有助于牙齿萌出后釉质的继续成熟、龋齿病变部位被破坏的磷灰石结晶的恢复,促进龋损的再矿化。所以使用氟素能强化牙齿表面,增加其耐溶解性能。当氟素达到一定浓度时,可以抑制细菌的产酸活动和分解糖的过程,从…  相似文献   

10.
缺氟使人患龋齿,氟多了又使人患斑釉齿甚至氟骨病,在必需元素中,人体对氟含量最为敏感.远在1805年盖-卢萨克(Gay-Lussac)就发现氟与牙齿的结构有关.后来证明,食物及饮水中缺氟可引起龋齿.1930年贝特雷(Betrez)发现,饮水中氟化物过多能形成斑齿.因为氟的安全范围很窄,因此氟缺乏或过多均容易产生种种生理及病理的改变,影响人体健康.  相似文献   

11.
为研究地下水中氟离子的迁移规律,利用自制饱和-非饱和柱状试验模型,用分层充填法近似模拟土壤地层结构,采用先注入NaF示踪原液,再进行清水动态淋滤的过程近似模拟氟元素在土壤地下水中的运移过程。试验结果表明,同一时间,不同深度,氟离子在迁移过程中浓度峰值沿程逐渐衰减,穿透曲线有严重的拖尾现象;不同时间,同一深度,氟离子浓度变化呈指数递减规律,而且随着时间的延长和深度的增加,氟离子浓度的迁移速度趋缓,逐渐聚集。这可以解释淮北平原地下高氟水的形成主因:土壤和地层中的含氟矿物中的氟离子经长期淋滤、溶滤、水合作用迁移入地下水,结合有利的水化学条件,导致浅层水中的氟离子浓度逐渐增加,成为高氟水。  相似文献   

12.
中学生在化学课上都会学到卤元素,包括元素氟在内。氟是化学性质很活跃的一种元素,化学教师津津乐道的是氟的强氧化作用,可是学生想知道氟化物在饮用水里的作用,这种强氧化物还会对牙齿有好处,学生感到很奇怪。其实氟和氟化物  相似文献   

13.
报道了以D40 1型氨羧螯合树脂螯合固载铁 (Fe3 ) ,利用水溶液中F-可与Fe3 形成稳定配合物性质 ,实现了配体交换固液分离去除高氟水中的氟 .实验研究了该种分离材料在含氟水的除氟性能和条件 .结果表明 ,含氟 1 0~ 2 0mg L左右的水溶液中 ,除氟率可达 99%以上 ,可使氟含量降至 0 0 5mg L以下 ,经测定 ,树脂对氟的吸附量可达 2 7mgF- g_R ,水中常见共存离子对氟离子的吸附无影响 ,表现出树脂除氟过程的高度选择性  相似文献   

14.
综述了氟、铝在茶树中应用的主要研究进展,包括茶树中氟铝的吸收特性、含量及分布,氟铝对茶树生长发育、生理生化特性、茶树吸收其它元素的影响及氟铝交互处理等方面,并对今后的研究方向作了简要的讨论。  相似文献   

15.
以2,6-二氯苯甲腈为原料,经氟代、亲核加成反应合成2,6-二氟苯甲酰胺。(1)用N,N-二甲基甲酰胺为溶剂进行氟代反应制备2,6-二氟苯甲腈,产品纯度为98.2%,收率95.1%。(2)在碱性条件下合成2,6-二氟苯甲酰胺,产品纯度为98.5%,收率93%。  相似文献   

16.
煤(拌煤黏土)氟释放率等于在燃烧(水溶)条件下进入大气(水)中氟的质量与等量煤(拌煤黏土)舍氟总量之比值。文章针对燃煤型氟中毒病区煤和拌煤黏土谁才是氟中毒的“真凶”之争,提出应研究煤与拌煤黏土中氟的释放率,并做出关于研究目标、研究内容、实验设计及研究区域等几点思考,以期为后续煤与拌煤黏土中氟的释放率应用研究提供帮助。  相似文献   

17.
不同氟含量的氟化石墨烯具有不同的物理性质,而引起了研究者的广泛兴趣。通过全氟化石墨烯之后,再对其进行退氟处理,是常用的调控其物理性质的手段。传统的热退火方式过于剧烈,很难将氟的含量控制在理想的范围之内。本文通过光照退氟的方式,实现了氟化石墨烯的可控退氟,并对其光致发光特性产生了明显的影响。  相似文献   

18.
氟是人体重要的微量元素,对维持骨骼和牙齿健康有重要作用.适量的氟摄入对人体健康有利,但过多的摄入氟会导致氟中毒.长期饮用浓度高于1 mg/L的水将会引起氟斑牙病、氟骨病等.我国是一个典型的地方性氟中毒地区之一.所以研究高效、经济的饮用水中微量氟离子的去除方法具有具有重要的科学价值和社会意义.本文综合各类氟离子去除方法,提出应用钙盐沉淀结合活性炭法来去除饮用水中的微量氟离子,并通过实验研究了其可行性,从而得出一种有效,经济的氟离子去除方法.  相似文献   

19.
某电解铝厂大气氟污染对区域土壤的影响探析   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过试验,对某铝厂周围土壤中的氟进行了测定。结果表明:0-20cm耕层土壤中水溶性氟的质量浓度值在6.76-7.64mg/kg之间,平均为(7.28±0.36mg/kg);水溶性氟与总氟的比值为1.96%-2.38%,平均为2.23%,均高于当地的土壤背景值。针对土壤氟污染状况,提出了相关的对策和建议。  相似文献   

20.
在化学元素史上,参加人数最多、危险最大、工作最难的研究课题,莫过于氟元素的发现。氟(Fluorinr)这个名字是来自拉丁语fluere,意思是帮助熔化的物质。氟是一种具腐蚀性的淡黄色双原子气体,  相似文献   

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