以下是:液体乙酸钠醋酸钠的产品参数
产品参数 |
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产品价格 | 1000/吨 |
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发货期限 | 2 |
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供货总量 | 444444 |
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运费说明 | 电议 |
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小起订 | 1 |
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质量等级 | 优等品 |
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是否厂家 | 是 |
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产品材质 | 纯碱/醋酸 |
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产品品牌 | 清源 |
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产品规格 | 58-60 |
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发货城市 | 郑州/北京 |
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产品产地 | 郑州 |
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加工定制 | 可加工 |
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产品型号 | 三水合醋酸钠 |
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可售卖地 | 全国 |
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产品重量 | 25kg |
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产品颜色 | 雪白颗粒 |
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质保时间 | 2年 |
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外形尺寸 | 50目 |
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适用领域 | 酯化剂和摄影的药物,医药、印染媒染剂、缓冲剂,化学试剂、肉类防腐剂、颜料、鞣等方面。醋酸钠也可以用于制作各种化工产品,如乙酸、等 |
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是否进口 | 否 |
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质量认证 | 国标 |
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工作温度 | 常温 |
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含量 | 58-60 |
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液态含量 | 20/25/30 |
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COD当量 | 42-45万 |
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PH值 | 7.5-8 |
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包装 | 可根据客户需求定制25kg包换或吨包 |
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产地 | 河南、山东、山西、辽宁等多地设有加工点 |
以下是:液体乙酸钠醋酸钠的图文视频
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以下是:液体乙酸钠醋酸钠的图文介绍


醋酸钠制备方法
1.将含量15%的醋酸溶液160 kg投入反应釜中。在搅拌下加入25 kg纯碱。中和至pH值为8,充分搅拌得醋酸钠水溶液。加热浓缩至27°Bé冷却结晶,离心脱水得粗品。用水重结晶后得精品。离心脱水,干燥得成品。反应式如下:
6131-90-4 preparation
2.用250mL水稀释1kg醋酸,在搅拌下加入48%氢氧化钠溶液进行中和,溶液温度应控制在80℃。为调节与控制反应终点,可取已中和溶液5mL,加水稀释至20mL,再加入几滴酚酞指示剂,若溶液无色,可滴加0.1mol/L氢氧化钠。若滴加至1~2mL时,溶液变为红色,可认为中和已达终点。可根据上述试验所用氢氧化钠的量,来计算对全部溶液进行调节所需氢氧化钠的用量,并按此对全部溶液进行调节。然后在搅拌下加入少量活性炭,抽滤,边冷却边搅拌溶液至结晶析出,滤集晶体,在空气中干燥,得粗品,产量约1700g
将上述结晶溶于90℃热水中,使成饱和溶液,过滤后冷却滤液即析出结晶,为三水醋酸钠成品。
3.工业上用乙酸钙和硫酸钠以及少量的氢氧化钠反应,然后将滤液蒸发至干,残留物用水重结晶,得到三水醋酸钠工业品




醋酸钠在污水处理中的使用方法和注意事项 醋酸钠也叫做乙酸钠,是一种源自醋酸的钠盐。在污水处理中它的使用方法是这样的:当乙酸钠投加量为15mg/L时,系统各参数出口浓度均可达相关标准。当投加量为30mg/L时,厌氧段释磷、好氧段吸磷和缺氧段脱氮速率均为较大,可达到3.54mgPO43-P/(g MLSS·h)2.54mgPO43--P/(g MLSS·h);和1.53mgNOx-N/(gMLSS·h)。 当乙酸钠投加量为9mg/L和15mg/L时,系统在缺氧段出现反硝化除磷现象,缺氧段吸磷速率分别为0.36mgPO43--P/(g MLSS·h)和0.02(mgPO43--P/(gMLSS·h)。综上所述,产品的较佳投加量为30mg/L系统运行将更加稳定可靠。 具体使用的时候需要注意的事项是这些: 1.与高氯酸发生剧烈反应,同时放出大量的热,过热易引起爆炸,因此,配制时不可使高氯酸与醋酸钠直接混合,只能将缓缓滴入到冰醋酸中,再滴加醋酸钠。 2.醋酸钠晶体容易吸潮,药品量可适当添加。 3.能使过饱和溶液结晶,所以平底烧瓶要洁净,瓶口要盖严。 4.晶种要纤细,晶形要好,这样晶体生长缓慢,现象明晰。 5.密封干燥保存。 6.用内衬塑料袋,外套编织袋或麻袋包装。醋酸钠具有潮解性,贮运中要注意防潮,严禁与腐蚀性气接触,防止曝晒和雨淋,运输要加防雨覆盖物。


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醋酸钠作为一种新型材料,现在广泛应用于各种环境,但其更重要的用途是作为污水处理剂,既能促进物质分离,又能减少腐蚀。醋酸钠(乙酸钠)主要用途:处理城市污水,研究泥龄(SRT)及外加碳源(乙酸钠溶液)对系统脱氮除磷效果的影响。以醋酸钠作为补充碳源,对反硝化污泥进行驯化,之后利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内。反硝化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,可将出水COD值也能维持在较低水平。当前所有城市及县城的污水处理想要达到排放一级标准就需要添加乙酸钠做碳源。 乙酸钠作为碳源的优点:目前污水处理厂解决低碳源污水处理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸钠等,其中甲醇和乙酸钠均为易降解物质,本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不留任何难于降解的中间产物。而淀粉为多糖结构,水解为小分子脂肪酸所需的时间长,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。研究表明,乙酸钠作为碳源时其反硝化速率要远高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸钠为低分子有机酸盐,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等易降解的有机物,然后才被利用;甲醇虽然是快速易生物降解的有机物,但甲醇必须转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以出现了利用乙酸钠作为碳源比用淀粉、甲醇进行反硝化速度快很多的现象 。同时,甲醇作为一种易燃易爆的危险品,当采用甲醇作为外加碳源时,其加药间本身具有一定的火灾危险性。当甲醇储罐发生火灾时,易导致储罐破裂或发生突沸,使液体外溢发生连续性火灾爆炸,危及范围较大,因此甲醇加药间对周边环境要求一定的距离。同时由于其挥发蒸汽与空气混合易形成爆炸性气体混合物,故其范围内的电力装置均须采用特殊设计。而乙酸钠本身不属于危险品,方便运输及储存,价格也比甲醇便宜,因此对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地限制,当需要外加碳源时,采用乙酸钠作为外加碳源比甲醇更具有优势。


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