一种双氧水的稳定剂的制作方法【**摘要】本发明提供了一种双氧水的稳定剂,该稳定剂是以有机膦酸或其盐为主要成分。该稳定剂可使双氧水在经历运输和贮存过程后仍保持较高的浓度,达到保持其消毒效果的目的。【**说明】一种双氧水的稳定剂【技术领域】[0001]本发明涉及消毒剂领域,具体的说涉及一种消毒剂双氧水的稳定剂。【背景技术】[0002]利用双氧水活性氧极强的氧化能力,可以破坏微生物体内的原生质,从而达到杀灭微生物和消毒灭菌的目的。双氧水具有光谱、高效、长效的杀菌特点,在完成杀菌过程之后,分解为氧气和水,不会产生有毒的残留物,无需用水冲洗,对环境无污染。[0003]因为双氧水的此特性,被广泛应用于纺织工业、造纸工业和食品工业等领域作为生产加工助剂,用作消毒、杀菌、漂白等。[0004]在常温常压下,非常纯的过氧化氢(双氧水)是很稳定的。但在外界因素影响下,它可分解为氧和水,并放热。影响过氧化氢稳定性的因素主要是温度、PH值和杂质污染等,尤其后者的影响更大、更常发生。因此,在过氧化氢生产、贮存和使用中,常需添加稳定剂。[0005]关于双氧水稳定剂的稳定机理主要有吸附理论和络合理论两种。苏州博洋化学股份有限公司专业生产双氧水。山东制备双氧水供应商
s3、将s2所得产物与氧气送入混合装置中混合,氧气与2-乙基蒽醌的摩尔比为:1,混合压强为,混合温度为50℃,将含氧溶液以向上流动的方式送入管式反应器中反应,反应温度为50℃,反应压强为,停留时间为2-4min;s4、将s3所得产物预热至45-50℃,将ph值为℃,然后将上述物料同时通入纤维膜反应器中进行接触反应,接触温度为45-50℃,接触压强为;s5、将s4所得产物送入油水分离罐中静置分层,从油水分离罐的下方排水口排出,再依次经过纳滤膜、硼硅树脂吸附柱、反渗透膜,接着滤芯循环过滤得到双氧水。推荐地,s1中,c9-c10芳烃、磷酸三辛酯、醋酸甲基环己酯、三辛胺的质量比为40-60:4-15:10-14:1-5,加入2-乙基蒽醌至体系中2-乙基蒽醌的浓度为160-180g/l。推荐地,s2中,氢气与2-乙基蒽醌的摩尔比为:1。推荐地,s2的催化剂床层中,金属钯所占质量百分比为%。推荐地,s3所得产物中过氧化氢的含量为13-15g/l。推荐地,s4中,纤维膜反应器中纤维丝的孔隙率为55-60wt%,传质空间筒体的长径比为20。推荐地,s5中所用纳滤膜为陶氏filmtectmnf200-400纳滤膜。推荐地,s5中所用硼硅树脂吸附柱为amberlitetmira743系列硼硅树脂吸附柱。推荐地。通用的双氧水产品介绍双氧水的苏州生产厂家。
2021-2026)&(吨)表85全球不同产品类型电子级双氧水产量市场份额预测(2021-2026)表86全球不同产品类型电子级双氧水产值(百万美元)&(2015-2020)表87全球不同产品类型电子级双氧水产值市场份额(2015-2020)表88全球不同产品类型电子级双氧水产值预测(百万美元)&(2021-2026)表89全球不同类型电子级双氧水产值市场份额预测(2021-2026)表90全球不同产品类型电子级双氧水价格走势(2015-2026)表91全球不同价格区间电子级双氧水市场份额对比(2018-2020)表92中国不同产品类型电子级双氧水产量(2015-2020)&(吨)表93中国不同产品类型电子级双氧水产量市场份额(2015-2020)表94中国不同产品类型电子级双氧水产量预测(2021-2026)&(吨)表95中国不同产品类型电子级双氧水产量市场份额预测(2021-2026)表96中国不同产品类型电子级双氧水产值(2015-2020)&(百万美元)表97中国不同产品类型电子级双氧水产值市场份额(2015-2020)表98中国不同产品类型电子级双氧水产值预测(2021-2026)&(百万美元)表99中国不同产品类型电子级双氧水产值市场份额预测。
制作电路板通常用的腐蚀液是三氯化铁溶液,本文介绍用盐酸和双氧水混合液来制作电路板。单独的双氧水和盐酸都不能拿来腐蚀制板。盐酸中氢离子的氧化能力在铜离子之下,自然是不行的。双氧水是强氧化剂,比三氯化铁强的多,用来对付铜肯定没问题,但是产物将是致密且不溶于水的氧化铜,会阻止氧化物下面的铜和双氧水接触。但是如果有盐酸参与反应,那就不会生成氧化铜,而会生成溶于水的氯化铜。反应方程式:H2O2+2(HCl)+Cu=CuCl2+2(H2O)这个配方有很多好处。譬如说它是无色透明的(工业品盐酸由于铁离子杂质可能稍显绿色),可以很一边腐蚀一边观察,在刚好腐蚀干净的时候可以及时把板子捞出来,不至于过度腐蚀形成锯齿状边缘。得益于双氧水的强大氧化能力,腐蚀速度非常快,比三氯化铁溶液快得多。而且这两样东西很容易购买,一般卖建筑装潢材料的地方都有,大约两三块钱一瓶。这个配方***的缺点就是不能保存,必须现用现配。否则在酸的催化下,过氧化氢会很快分解为氧气和水而失效。我们不是做化学实验,没必要精细地考虑比例,配制溶液的时候每样倒一点,再加些水就可以了。专业双氧水由苏州博洋化学股份有限公司提供。
以四氯化碳作参比,测其经空白校正后的吸光度,用标准曲线法定量。[0058]铜的测定:[0059]在pH为9-10的氨性溶液中,铜离子与二乙氨基二硫代甲酸钠作用,生成摩尔比为1:2的黄棕色胶体络合物,及该络合物可被四氯化碳或三氯甲烷萃取,其**大吸收波长为440nmo[0060]铬的测定:[0061]在酸性溶液中,将水样中的三价铬用高锰酸钾氧化成六价铬,过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解,过量的亚硝酸钠用尿素分解,加入二苯碳酰二肼显色,与540nm处进行分光光度测定。[0062]对重金属离子的去除率即为使用加入了稳定剂的双氧水清洗前后,重金属离子的含量差值与清洗前的含量之比。[0063]实验结果证明,对重金属离子的去除率均可达到。【权利要求】1.一种双氧水的稳定剂,其特征在于该稳定剂是以有机膦酸或其盐为主要成分;其中有机膦酸为氨基三甲叉膦酸、己二胺四甲叉膦酸、二乙烯三胺五甲叉膦酸、羟基乙叉二膦酸或多氨基多醚基甲叉膦酸中的一种或一种以上;其中有机膦酸盐为钠盐或钾盐。2.根据权利要求1所述的双氧水的稳定剂,其特征在于所述的有机膦酸或其盐的质量百分比含量为5-15%。3.根据权利要求1或2所述的双氧水的稳定剂。博洋化学双氧水的专业供应商。山东制备双氧水供应商
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步骤s3中所述中间产物、纯净氧化铝的质量比为1:。一种根据所述一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法制备得到的再生氧化铝。对比例1本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s1中的洗涤液中不添加硬脂酸。对比例2本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s1中的洗涤液中不添加n,n-二甲基甲酰胺。对比例3本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s1中的洗涤液为水。对比例4本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s2中采用盐酸代替柠檬酸溶液。对比例5本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s2中采用氢氧化钠代替三乙胺。对比例6本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,按照传统的碱液浸取培烧工艺进行,具体工艺参见:韩金勇,宣启波,于传娥,etal.双氧水生产中废氧化铝的再生利用研究[j].中国资源综合利用,2000(04):15-16。为了进一步说明本发明实施例中所涉及的双氧水生产中废氧化铝的再生方法的有益技术效果。山东制备双氧水供应商
苏州博洋化学股份有限公司成立于1999年,公司座落于苏州市高新区化工工业园,是一家集研发、生产、销售为一体的大型精细化工企业,主要为先进半导体封装测试、TFT、FPD平板显示、LED、晶体硅太阳能、PCB等行业提供专业的化学品解决方案。努力构建面向未来的创新型和学习型企业。博洋股份于2015年11月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。(证券代码:834329)拥有先进的理化分析、应用测试仪器以及一支以本科、硕士、博士为主的多层次研发团队,致力于超净高纯、功能性微电子化学品的研究开发;并根据客户的个性化需求量身定制整套化学品解决方案,力求持续的为客户创造价值。博洋除拥有完善的自主研发能力外,与华东理工大学共同建立省级研究生工作站;长期保持与苏州大学、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的合作关系,以辅助新产品的开发测试。对新技术、新工艺的研究精益求精,立志成为微电子材料领域个性化解决方案的***