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日用品磷酸盐是什么意思,金属工艺学得好的朋友们帮我下

来源:整理 时间:2025-07-01 01:24:43 编辑:日用商品 手机版

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1,金属工艺学得好的朋友们帮我下

钢铁发黑剂俗称发蓝,通过高温氧化处理,使其表面生成保护性的氧化膜,用本品发黑处理成本低,工效高,保持精度,无氢脆,用作机械,精密仪器和日用品的一般防护、装饰、特别是用于不允许电镀或涂装的零件以及在油中工作的精密零件保护。 一、技术指标: 1、外观:白色粉末。 2、PH值:工作液PH值≥14。 二、使用方法: 1、将发黑剂按质量比1:1加水,升温至130~145℃溶解。 2、经除油→水洗→酸洗→水洗后的工件浸渍于发黑剂中,发黑40~60分钟,再经过热水洗→冷水洗→油封(或浸脱水防锈油)。 三、注意事项: 1、该工作液腐蚀性极强,应避免皮肤接触。 2、当浓度过高时,易形成红色挂灰,可加水稀释,当浓度过低时,膜颜色不深,应补加药剂。 3、应定期清理残渣,保持溶液清洁,防止产生红色挂灰。 4、长时间使用的溶液应更换,更换前澄清24小时以上,除去上层液和底层沉淀,使用澄清部分配置新液。 四、包装与储存: 25kg/桶 储存于阴凉、通风、干燥处,储存期一年。 磷化是指磷酸盐转化膜,金属表面磷化后具有一定的防锈等耐蚀性,也有的磷化处理是用于漆前打底,为了增加漆膜的结合力.

金属工艺学得好的朋友们帮我下

2,生活中禁止使用含磷洗衣粉的意义有哪些

因为来磷是有机肥类会使水藻生长茂密使水面密集水下的生物没办法呼吸氧气比如鱼虾会缺氧而死,所以一般建议不要用含磷洗衣服。
洗涤用品是人人都离不了的,从最初的天然皂角到后来的肥皂,特别是现在使用的洗衣粉,都给生活带来了洁净。但是,含磷产品在给人们的生活带来洁净的同时,也对环境造成了破坏。如今,当人们在超市里发现标有“无磷”字样的洗涤用品时,再也不感到惊奇不解,环保洗涤的观念已深入人心。但目前,占据市场消费主导地位的品牌,仍有很多都是含磷洗衣粉。为什么用了多年的含磷洗涤用品会给环境造成破坏呢?含磷洗衣粉以磷酸盐作为主要助剂,磷酸盐是一种高效助洗剂,同时也是藻类的助长剂,水中的磷含量升高,水质趋向富营养化,会导致各种藻类。水草大量滋生,水体缺氧会使鱼类死亡等现象。据有关部问统计,目前我国洗涤用品仅洗衣粉一项的年消费量就在350万吨左右。若将会成洗衣粉中磷酸盐的平均含量接15%计算,每年就有超过50万吨含磷化合物排放到地表水中,而1克磷就可使藻类生长100克、环保科研部问调查资料显示,因含磷过多,我国湖泊及城市水系几乎都处于富营养化状态,水质严重恶化,许多地方根本不能饮用。更为严重的是,由干磷含量增加,导致红色浮游生物爆发性繁殖而引发的近海海水出现的“赤潮”和城市水系中出现水生植物“疯长”的“浮华”现象。据几家超市洗涤用品组的负责人介绍,尽管国内洗涤行业一些大的生产企业,已有足够能力供应无磷洗涤用品,可超市95%以上洗衣粉的销售量是二磷次衣粉。之所以这样.是因为无磷洗衣粉的生产成本将高出含磷洗衣粉成本价的20%一30%左右,目前市场上仅有的几种无磷洗衣粉,其价格远远高于不含磷的洗衣粉。除了价格因素除外,大部分消费者对无磷产品的洗涤效果也心里打鼓。他们认为,若在短时间之内,让他们购买比所用的洗衣粉价格高出30%一50%左右,并且已对其效果并不了解的无磷决衣粉,不大能接受。但不久前,中国消费者协会发布的一项比较试验结果表明,品质优良的无磷洗衣粉同样可以取得良好的洗涤效果,一点也不比含磷洗衣粉差。日前,广东省决定从明年10月30日起,将全面禁止生产、销售、使用任河含磷洗涤剂产品;重庆市政府决定将从明年1月1日起,禁止在该市范围内销售和使用含磷洗涤剂。这是自云南昆明市1998年10月1日开始禁止销售含磷洗涤用品以来,在国内已经有杭州市、厦门市、深圳市、天津市等城市以及安徽、江苏、河北、山东、辽宁等省的部分地区采取措施禁止销售、使用含磷洗涤剂。据了解,美国、日本等一些发达国家从20世纪70年代就开始禁磷,到1995年美国42%的人口生活在禁磷区,无磷洗涤用品已经占据56%的市场份额,而在日本的超市已经几乎看不到含磷洗涤用品了。我国从1994年开展环境标志产品认证,无磷洗涤品拥有了明显的绿色标志。虽然部分公众对是否“禁磷”仍然存在异议,可以肯定的是,随着公众环保意识的进一步增强及各地“禁磷”法规的陆续出台,选择无磷洗涤用品的消费者会不断增加,洗涤用品在水质污染成因中所占的比例会逐渐减小。并且,目前国内年产量7万吨的无磷洗衣粉将在市场中逐步成长,而含磷洗衣粉将很快让出所占据的庞大市场,此消彼长,整个洗涤行业将向临“洗牌”的可能。

生活中禁止使用含磷洗衣粉的意义有哪些

3,用氢氧化钠煮过的造纸原料这个污水有泡沫用什么化学品可以出去

火碱又名氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,为一种具有很强腐蚀性的强碱,一般为片状或颗粒形态,易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液,另有潮解性,易吸取空气中的水蒸气。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品,亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm3。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠,是白色不透明的晶体。有块状,片状,粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂,溶于乙醇和甘油;不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。主要用途:火碱用途极广。用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。化学实验除了用做试剂以外,由于它有很强的吸水性和潮解性,还可用做碱性干燥剂。也可以吸收酸性气体(如在硫在氧气中燃烧的实验中,氢氧化钠溶液可装入瓶中吸收有毒的二氧化硫。)工业方面氢氧化钠在国民经济中有广泛应用,许多工业部门都需要氢氧化钠。使用氢氧化钠最多的部门是化学药品的制造,其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外,在生产染料、塑料、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生,制金属钠、水的电解以及无机盐生产中,制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等,也要使用大量的烧碱。化学工业氢氧化钠的特性决定了这一产品在大量的化学反应中是不可缺少的重要物质。氢氧化钠是生产聚碳酸酯,超级吸收质聚合物,沸石,环氧树脂,磷酸钠,亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。油酸是单不饱和脂肪酸,由油水解得;软、硬脂酸都是饱和脂肪酸,由脂肪水解得。如果使用氢氧化钾水解,得到的肥皂是软的。向溶液中加入氯化钠可以减小脂肪酸盐的溶解度从而分离出脂肪酸盐,这一过程叫盐析。高级脂肪酸盐是肥皂的主要成分,经填充剂处理可得块状肥皂。皂化反应脂肪和植物油的主要成分是三酸甘油酯,它的碱水解方程式为:R基可能不同,但生成的R-COONa都可以做肥皂。常见的R-有:C17H33-:8-十七碳烯基。R-COOH为油酸。C15H31-:正十五烷基。R-COOH为软脂酸。C17H35-:正十七烷基。R-COOH为硬脂酸。吸收二氧化碳气体中性、碱性气体中混有CO?,可用下面的反应除杂:CO?+2NaOH = Na?CO?+H?O造纸氢氧化钠在造纸工业中发挥着重要的作用。由于其碱性特质,它被用于煮和漂白纸页的过程。食品工业氢氧化钠可以被广泛使用于下列生产过程: 容器的清洗过程;淀粉的加工过程;羧甲基纤维素的制备过程;谷氨酸钠的制造过程。水处理氢氧化钠被广泛应用于水处理。在污水处理厂,氢氧化钠可以通过中和反应减小水的硬度。在工业领域,是离子交换树脂再生的再生剂。 氢氧化钠具有强碱性,且在水中具有相对高的可溶性。由于烧碱为液态,所以容易衡量用量,被方便的使用在水处理的各个领域。氢氧化钠被使用在水处理方面的如下课题:消除水的硬度;调节水的pH值;对废水进行中和;离子交换树脂的再生;通过沉淀消除水中重金属离子。人造纤维和纺织在纺织工业中,氢氧化钠被用于纤维的最终处理和染色。主要用途 :丝光处理法人造纤维。冶金氢氧化钠被用于处理铝土矿,在铝土矿中含有氧化铝,铝金属即存在于氧化铝中。铝(是世界上使用第二多的金属。 氢氧化钠还被用于生产锌合金和锌锭。洗涤用品氢氧化钠一直被用于传统的生活用途,直到今天,肥皂、香皂和其它种类的洗涤用品对烧碱的需求量依然占烧碱的15%左右。肥皂:制造肥皂是烧碱最古老和最广泛的用途,在制造肥皂的过程中,烧碱被用来中和脂肪酸。洗涤剂:氢氧化钠被用于生产各种洗涤剂,甚至如今的洗衣粉也是由大量的烧碱制造出来的,烧碱被用于硫化反应后对过剩的发烟硫酸进行中和。感觉这样的提问没有意义建议自己下去查查资料
可以的,naoh作为化学浆的重要的化学原料,起着漂白的作用!

用氢氧化钠煮过的造纸原料这个污水有泡沫用什么化学品可以出去

4,洗衣粉里的磷是什么意思

为什么用了多年的含磷洗涤用品会给环境造成破坏呢?含磷洗衣粉以磷酸盐作为主要助剂,磷酸盐是一种高效助洗剂,同时也是藻类的助长剂,水中的磷含量升高,水质趋向富营养化,会导致各种藻类。水草大量滋生,水体缺氧会使鱼类死亡等现象。据有关部问统计,目前我国洗涤用品仅洗衣粉一项的年消费量就在350万吨左右。若将会成洗衣粉中磷酸盐的平均含量接15%计算,每年就有超过50万吨含磷化合物排放到地表水中,而1克磷就可使藻类生长100克、环保科研部问调查资料显示,因含磷过多,我国湖泊及城市水系几乎都处于富营养化状态,水质严重恶化,许多地方根本不能饮用。更为严重的是,由干磷含量增加,导致红色浮游生物爆发性繁殖而引发的近海海水出现的“赤潮”和城市水系中出现水生植物“疯长”的“浮华”现象。 据几家超市洗涤用品组的负责人介绍,尽管国内洗涤行业一些大的生产企业,已有足够能力供应无磷洗涤用品,可超市95%以上洗衣粉的销售量是二磷次衣粉。 之所以这样.是因为无磷洗衣粉的生产成本将高出含磷洗衣粉成本价的20%一30%左右,目前市场上仅有的几种无磷洗衣粉,其价格远远高于不含磷的洗衣粉。 除了价格因素除外,大部分消费者对无磷产品的洗涤效果也心里打鼓。他们认为,若在短时间之内,让他们购买比所用的洗衣粉价格高出30%一50%左右,并且已对其效果并不了解的无磷决衣粉,不大能接受。但不久前,中国消费者协会发布的一项比较试验结果表明,品质优良的无磷洗衣粉同样可以取得良好的洗涤效果,一点也不比含磷洗衣粉差。 日前,广东省决定从明年10月 30日起,将全面禁止生产、销售、使用任河含磷洗涤剂产品;重庆市政府决定将从明年1月1日起,禁止在该市范围内销售和使用含磷洗涤剂。这是自云南昆明市1998年10月1日开始禁止销售含磷洗涤用品以来,在国内已经有杭州市、厦门市、深圳市、天津市等城市以及安徽、江苏、河北、山东、辽宁等省的部分地区采取措施禁止销售、使用含磷洗涤剂。 据了解,美国、日本等一些发达国家从20世纪70年代就开始禁磷,到1995年美国42%的人口生活在禁磷区,无磷洗涤用品已经占据56%的市场份额,而在日本的超市已经几乎看不到含磷洗涤用品了。我国从1994年开展环境标志产品认证,无磷洗涤品拥有了明显的绿色标志。 虽然部分公众对是否“禁磷”仍然存在异议,可以肯定的是,随着公众环保意识的进一步增强及各地“禁磷”法规的陆续出台,选择无磷洗涤用品的消费者会不断增加,洗涤用品在水质污染成因中所占的比例会逐渐减小。并且,目前国内年产量7万吨的无磷洗衣粉将在市场中逐步成长,而含磷洗衣粉将很快让出所占据的庞大市场,此消彼长,整个洗涤行业将向临“洗牌”的可能。
磷可以让洗衣粉里的酶发挥最佳作用,但含磷太多的洗衣粉伤手,并且排到水体里会造成富营养化...
应该是一种有机磷,类似农药里的
德国的布兰特,从人尿蒸馏和干馏后的物质中制得白磷。 元素描述: 单质磷有几种同素异形体。其中,白磷或黄磷是无色或淡黄色的透明结晶固体。密度1.82克/厘米3。熔点44.1℃,沸点280℃,着火点是40℃。放于暗处有磷光发出。有恶臭。剧毒。几乎不溶于水。在高压下加热会变为黑磷,其密度2.70克/厘米3,略显金属性。电离能为10.486电子伏特。不溶于普通溶剂中。白磷经放置或在400℃密闭加热数小时可转化为红磷。红磷是红棕色粉末,无毒,密度2.34克/厘米3,熔点59℃,沸点200℃,着火点240℃。不溶于水。在自然界中,磷以磷酸盐的形式存在,是生命体的重要元素。存在于细胞、蛋白质、骨骼和牙齿中。在含磷化合物中,磷原子通过氧原子而和别的原子或基团相联结。 元素来源: 单质磷是由磷酸钙、石英砂和碳粉的混合物在电弧炉中熔烧而制得。 元素用途: 白磷用于制造磷酸、燃烧弹和烟雾弹。红磷用于制造农药和安全火柴。 元素辅助资料: 西方化学史的研究者们几乎一致认为,磷是在1669年首先由德国汉堡一位叫汉林布朗德的人发现的。他是怎么样取得磷的呢?一般只是说他是通过强热蒸发尿取得。他在蒸发尿的过程中,偶然地在曲颈瓶的接受器中发现到一种特殊的白色固体,在黑暗中不断发光,称它为kalte feuer(德文,冷火)。 磷广泛存在于动植物体中,因而它最初从人和动物的尿以及骨骼中取得。这和古代人们从矿物中取得的那些金属元素不同,它是第一个从有机体中取得的元素。最初发现时取得的是白磷,是白色半透明晶体,在空气中缓慢氧化,产生的能量以光的形式放出,因此在暗处发光。当白磷在空气中氧化到表面积聚的能量使温度达到40℃时,便达到磷的燃点而自燃。所以白磷曾在19世纪早期被用于火柴的制作中,但由于当时白磷的产量很少而且白磷有剧毒,使用白磷制成的火柴极易着火,效果倒是很好,可是不安全,所以很快就不再使用白磷制造火柴。到1845年,奥地利化学家施勒特尔发现了红磷,确定白磷和红磷是同素异形体。由于红磷无毒,在240℃左右着火,受热后能转变成白磷而燃烧,于是红磷成为制造火柴的原料,一直沿用至今。 是拉瓦锡首先把磷列入化学元素的行列。他燃烧了磷和其他物质,确定了空气的组成成分。磷的发现促进了人们对空气的认识。 磷的拉丁名称phosphorum有希腊文phos(光)和phero(携带)组成,也就是“发光物”的意思,元素符号是P。 另外,我们常说的的“鬼火”是P2H4气体在空气中自动燃烧的现象。
磷是一种元素!洗衣粉里就含磷!

5,检测食品中大肠杆菌是什么样子的

GB 4789.3—2010《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》第一法:大肠菌群MPN 计数法。第二法:大肠菌群平板计数法。两种方法适用于各类食品中大肠菌群的计数。 大肠菌群(Coliforms)是一群在一定培养条件下能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌,其主要检测意义在于反映食品卫生状况并推测其存在肠道致病菌的可能性。常以大肠菌群作为粪便污染指标来评价食品的卫生质量,推断食品中有否污染肠道致病菌的可能。 第一法: 进入无菌操作室前应更换无菌实验服,戴帽子、口罩、无菌手套。进入无菌操作室后,将镊子在酒精灯外焰充分灼烧,夹取适量酒精棉全面擦拭双手,然后才能进行实验操作。酒精易燃,因此在擦拭双手的过程中应离开酒精灯火焰一定距离,防止出现危险,待手上的酒精挥发后,再进行实验操作。 样品的稀释:取一洁净无菌均质袋于自动稀释仪上,将称样勺于酒精灯外焰灼烧片刻,准确称取25g样品于无菌均质袋中。用酒精灯外焰灼烧注水口片刻,在盛有样品的均质袋中注入225mL无菌生理盐水或磷酸盐缓冲液。取下均质袋,将均质袋放入拍击式均质器中,用均质器拍打1min~2min,制成1:10的样品匀液。 注意:样品匀液的pH值应在6.5~7.5之间,必要时可用1mol/L无菌氢氧化钠或1mol/L无菌盐酸溶液调节。均质完毕后,将均质袋置于样品框中。用记号笔依次在无菌试管上做好样品和稀释度标记。用无菌吸管吸取1:10样品匀液1mL,沿管壁缓缓注入装有9mL生理盐水的无菌试管中。稀释前后试管口都应在酒精灯上灼烧片刻。加塞后于振荡器上混合均匀,制成1:100的样品匀液。根据对样品污染状况的估计,按上述操作,依次制成十倍递增系列稀释样品匀液。稀释样品时,注意吸管或吸头尖端不要触及稀释液面;每递增稀释1次,换用1支1mL无菌吸管或吸头。 初发酵试验:每个样品选择3个适宜的连续稀释度的样品匀液,每个稀释度接种3管月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤,每管接种1mL。注意,当接种量超过1mL,则用双料LST肉汤,双料LST肉汤是指配置时除蒸馏水外其他成分加倍的培养基。 本次试验中,前三管无菌试管中加入10mL十倍样品稀释液,培养基为双料LST肉汤;第4~6管加入十倍稀释液1mL,培养基为单料肉汤;第7~9管加入百倍稀释液接种1mL,培养基为单料肉汤;接种前后试管口均需用酒精灯灼烧片刻,接种后及时振摇均匀。从制备样品匀液至样品接种完毕,全过程不得超过15min。 接种完毕后,将LST肉汤管置于培养箱中36℃±1℃条件下培养24h±2h。24h±2h后,观察试管中的倒管内是否有气泡产生,产气者进行复发酵试验;如未产气则继续培养至48h±2h,产气者进行复发酵试验,未产气者报告为大肠菌群阴性。 复发酵试验:进行复发酵试验时,先将接种环置于红外灭菌器中灭菌,再用接种环从产气的LST肉汤管中分别取培养物1环,移种于煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)管中,接种完毕后应及时将接种环在灭菌器中灭菌。将接种完的煌绿乳糖胆盐肉汤管置于培养箱中,36℃±1℃下培养48h±2h。36℃±1℃培养48h±2h后,观察产气情况,若试管中的倒管内有气泡,计为大肠菌群阳性管,否则计为大肠菌群阴性。 四 结果报告 按确证的大肠菌群LST阳性管数,参照GB 4789.3—2010附录中提供的大肠菌群最可能数检索表,报告每g(mL)样品中大肠菌群的MPN值。 第二法: 样品处理:固体样品应在无菌条件下充分粉碎。本次演示以乳粉为例,取密封状态良好的试样,备用待测。 检测过程: 在装有9mL生理盐水的无菌试管上做好标记,用1mL无菌吸管吸取1:10样品匀液1mL,沿管壁缓缓注入装有9mL生理盐水的无菌试管中,稀释前后试管口都应在酒精灯上灼烧片刻。加塞后于振荡器上混合均匀,制成1:100的样品匀液。同理,按上述操作,依次制成十倍递增系列稀释样品匀液。稀释样品时,注意吸管或吸头尖端不得触及稀释液面;每递增稀释1次,换用1支1mL无菌吸管或吸头。 接种及培养:在事先经灭菌处理的培养皿底部做好标记。根据对样品污染状况的估计,选取2~3个适宜的连续稀释度。本次演示只做1:10和1:100的样品稀释液。 用无菌吸管吸取1:10样品稀释液1mL,加入到培养皿中,备用。同理,加入1:100稀释液和空白液。注意,每个稀释度应接种2个无菌培养皿,空白液即为以1mL生理盐水代替1mL样品稀释液。 加完样品梯度稀释液后,即可倾倒培养基。倾倒前应将锥形瓶的瓶口在酒精灯上充分灼烧。灼烧后及时倾注15mL~20mL结晶紫中性红胆盐琼脂于每个培养皿中,小心旋转培养皿,将培养基与样液充分混匀。倾注培养基时应将锥形瓶口尽量伸入培养皿内,防止倾倒时培养基挂在培养皿的内壁或外壁上,且倾倒过程应果断,防止培养基沿锥形瓶外壁流出、滴落。培养基的温度以46℃为宜,不能过高或过低,温度过高不利于操作且对菌体有害,温度过低培养基迅速凝固,菌体不能在培养皿内均匀的分布,导致菌落计数困难。转动培养基时用力须均匀,防止培养基沾到培养皿上盖或洒出。 倒完培养基后,静置培养皿,等待培养基冷却凝固。 待培养基凝固后,再加3mL~4mL 结晶紫中性红胆盐琼脂覆盖平板表层。加两次培养基的主要目的是:使菌体均在培养基内部生长,以便于观察典型菌落形态。等待培养基冷却凝固。待培养基凝固后,翻转平板,置于培养箱中于36℃±1℃条件下培养18h~24h。 平板菌落计数:选取菌落数在15CFU~150CFU之间的平板,分别计数平板上出现的典型和可疑大肠菌群菌落,其中典型菌落的特征为紫红色,菌落周围有红色的胆盐沉淀环,菌落直径为0.5mm或更大。 证实实验:先在煌绿乳糖胆盐肉汤管上做好标注。将接种环置于红外灭菌器中灭菌,再用接种环从结晶紫中性红胆盐琼脂平板上挑取10个不同类型的典型和可疑菌落,分别移种于煌绿乳糖胆盐肉汤管内,振摇均匀。每次接种后都应及时将接种环在灭菌器中灭菌。将接种完的煌绿乳糖胆盐肉汤管置于培养箱中,于36℃±1℃条件下培养24h~48h。培养完毕后,观察煌绿乳糖胆盐肉汤管中产气情况。凡管内倒管有气泡者,即可报告为大肠菌群阳性。 四 结果报告 经最后证实为大肠菌群阳性的试管比例乘以计数的平板菌落数,再乘以稀释倍数,即为每g(mL)样品中大肠菌群数。
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