磁记录是利用磁性原理输入(写入)、记录、存储和输出(读出)声音、图像、数字等信息的技术。磁记录介质由硬磁材料构成,对于磁记录介质材料的主要要求是:适当高的矫顽力Hc以利抵抗环境磁干扰;高的饱和和磁较化强度μ0Ms,以获得高的输出信息;高的剩磁比Mr/Ms,可减小自退磁效应,提高记录效率;陡直的磁滞回线,以减小输出脉冲宽度,提高记存信息分辩率;并要求有高的稳定性。如今人们广泛使用的磁带、磁盘、磁卡就属于磁记录介质。目前已经应用和尚在开发的磁记录介质分为铁氧体和金属两大类,或分为磁粉和连续磁膜两大类,包括下面几种磁性材料:
(1) γ-Fe2O3和Co或掺Co的γ-Fe2O3磁粉,是目前应用较广的磁记录材料。
(2) CrO2磁粉,其磁特性如矫顽力、饱和磁化强度、剩磁比和磁晶各向异性常数都较高,但居里点低(120℃),粗盐热敷包**,制备过程中又需高温、高压、催化剂等条件,阻碍其应用。
(3)金属磁膜在一般磁记录中主要有Fe磁膜和Fe-CoDU磁膜两种,前者饱和磁化强度较后者高,但矫顽力较后者低。
(4)Co-Cr系磁膜具有高的垂直(膜面)各向异性,适宜于在垂直记录中应用。
(5)近年来,离子(M)代换的Ba(M,Fe)12O19系磁粉研究较多,既可应用于一般磁记录中,又可应用于垂直磁记录中。一段时期,甚至会根据用盐量的多少来判断一个地区的文明程度,难怪有人说“盐是文明的尺度”。
盐的运载量与引盐的配运相关,各朝代盐引重量不一,明代两淮每大引载盐400斤,长芦每大引载盐为600斤。清初改小引,每引盐的重量统一规定为200斤。清末民初,四川富荣盐场水运花盐一引净重1万斤,巴盐一引净重8000 斤,花盐9 引或巴盐12 引为一载。沱江下游的盐船有两船装一载或一船一载、或一船一载半,从泸县起,川江每船可装20 多载盐。古代,池盐主要依据黄河、渭河等河道运输,海盐则利用长江、淮河、大运河等河道运输,井盐也主要是靠当地的河道运输。除了运输的主干道之外,各产销中心还修筑一些人工运渠以沟通产销运道。宋代苏东坡任杭州通判时,曾冒雨督修运盐河渠,留下了“盐事急星火,谁能恤农耕”的诗句。这些诗后来成为他“乌台诗案”的罪状。
西汉初年,吴王刘濞曾从海陵(泰州)开了一条运河(邗沟)直抵茱萸湾(扬州湾头),并称它为“运盐河”。吴王的行为,触动了西汉中 央政 府高度集权的神经,削除藩王**就在所难免,这样一来,便有了汉景帝三年(公元前154)吴王刘濞以“清君侧”为名起兵的“七国之乱”。盐虽然不是西汉“七国之乱”的直接原因。但从侧面也说明当时盐业在社会政治经济中的重要作用。
隋炀帝修了大运河,使扬州成为全国的漕运集散地。汉、唐直至明、清,扬州一直是两淮(泛指现在的江苏东部)盐业的中心。明清以后,产盐地区虽在两淮,盐业管理却在扬州,扬州成为全国盐业集散中心,因为卖盐具垄断特权,所以盐商十有八九都发了大财。元代杨维帧《盐商行》写到:“人生不愿万户侯,但愿盐利淮西头”。
乾隆皇帝六下江南,每次必游扬州,传说当时乾隆帝来到扬州瘦西湖边上说:“如果有一座白塔,整个风景就**了”,当他第二天再来时,湖边已竖起了一座白塔,一问才知是盐商连夜召集工匠砌起来的,盐商的富裕程度由此可见一斑。
由于盐业的垄断特性,盐商成为封建时代一个较端富裕的人员。
扬州盐商江春和鲍漱芳是徽商中的代表人物。乾隆下江南,江春接驾,并捐银30 万两。乾隆为他手书“怡性堂”匾额,赐封内务奉宸苑卿,授以布政使之衔。1805年黄河、淮河大水灾,洪泽湖决堤,鲍漱芳先后捐米6万石,捐麦4万石,赈济了数十万灾民。鲍漱芳屡次捐输,乾隆皇帝曾亲笔为鲍家祠堂写了“慈孝天下**里,粗盐热敷包**,锦绣江南* 一乡”的对联。
扬州盐商大发横财,官僚和诗书举子的感觉有点酸,于是有了许多嘲讽盐商的故事。
说某大盐商欲求郑燮对联一副。郑燮知其为奸商,开口就是1000 两白银,盐商只出一半。郑板桥笔走龙蛇,写下上联:“饱暖富豪讲风雅”,写完便送客。盐商说:尚差下联啊。郑说:可你只付一半啊。盐商无奈,只好忍痛拿出1000 两银子,郑板桥才写出下联:“饥馑画人爱银钱”。其实这也反映出扬州八怪们,依靠盐商生存的事实。
又传说有个文人叫钱鹤滩,听说有个叫“素娥”的妓 女姿色绝艳、倾城倾国,但已嫁给了个大盐商。便酸溜溜的作了一首诗:“淡罗衫子淡罗裙,淡扫蛾眉淡点唇,可惜一身都是淡,如何嫁了卖盐人?”确也呆得可爱,太淡了需要盐,没钱了需要 钱,盐商既有盐又有钱,美人怎能不嫁卖盐人呢?化学方法处理
化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的**物、无机物杂质。主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除废水中的粒径为1O~10mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及**物等。该方法受pH值、水温、水质、水量等变化影响大,对某些可溶性好的**、无机物质去除率低;化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的**污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的**和无机的有毒物质转变成或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。常用的有空气氧化,氯氧化和臭氧化法。空气氧化因其氧化能力弱,主要用于含还原性较强物质的废水处理,Cl是普通使用的氧化剂,主要用在含酚、含等**废水的处理上,用臭氧处理废水,氧化能力强,**次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水处理效果好,但是能耗大,成本高,不适合处理水量大和浓度相对低的化工污水;电化学氧化法是在电解槽中,废水中的**污染物在电极上由于发生氧化还原反应而去除,废水中污染物在电解槽的阳极失去电子被氧化外,水中的Cl-,OH-等也可在阳极放电而生成Cl2和氧而间接地氧化破坏污染物。实际上,为了强化阳极的氧化作用,减少电解槽的内阻,往往在废水电解槽中加一些氯化钠,进行所谓的电氯化,NaCl投加后在阳极可生成氯和次氯酸根,对水中的无机物和**物也有较强的氧化作用。近年来在电氧化和电还原方面发现了一些新型电极材料,**了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反应等问题。
化工厂污水处理方法
2.物理处理法
化工污水常用的物理法包括过滤法、重力沉淀法和气浮法等。过滤法是以具有孔粒状粒料层截留水中杂质,主要是降低水中的悬浮物,在化工污水的过滤处理中,常用扳框过滤机和微孔过滤机,微孔管由聚乙烯制成,孔径大小可以进行调节,调换较方便;重力沉淀法是利用水中悬浮颗粒的可沉淀性能,在重力场的作用下自然沉降作用,以达到固液分离的一种过程;气浮法是通过生成吸附微小气泡附裹携带悬浮颗粒而带出水面的方法。这三种物理方法工艺简单,管理方便,但不能适用于可溶性废水成分的去除,具有很大的局限性。
化工厂污水处理方法
3.光催化氧化技术
光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CHCl3、CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Feton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快,促进**物的氧化去除。
所谓光化学反应,就是只有在光的作用下才能进行的化学反应。该反应中分子吸收光能被激发到高能态,然后电子激发态分子进行化学反应。光化学反应的活化能来源于光子的能量。在太阳能利用中,光电转换以及光化学转换一直是光化学研究十分活跃的领域。 80年代初,开始研究光化学应用于环境保护,其中光化学降解治理污染尤受重视,包括无催化剂和有催化剂的光化学降解。前者多采用臭氧和过氧化等作为氧化剂,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又称光催化降解,一般可分为均相、多相两种类型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2为介质,通过光助-芬顿(photo-Fenton)反应使污染物得到降解,此类反应能直接利用可见光;多相光催化降解就是在污染体系中投加一定量的光敏半导体材料,同时结合一定能量的光辐射,使光敏半导体在光的照射下激发产生电子空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子空穴作用,产生?OH等氧化性较强的自由基,再通过与污染物之间的羟基加合、取代、电子转移等使污染物全部或接近全部矿质化,较终生成CO2、H2O及其它离子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。与无催化剂的光化学降解相比,光催化降解在环境污染治理中的应用研究较为活跃。
化工厂污水处理方法
4.超声波技术
超声波技术,是通过控制超声波的频率和饱和气体,降解分离**物质。
功率超声的空化效应为降解水中有害**物提供了*特的物理化学环境从而导致超声波污水处理目的的实现。超声空化泡的崩溃所产生的高能量足以断裂化学键。在水溶液中,空化泡崩溃产生氢氧基和氢基,同**物发生氧化反应。空化*特的物理化学环境开辟了新的化学反应途径,骤增化学反应速度,对**物有很强的降解能力,经过持续超声可以将有害**物降解为无机离子、水、二氧化碳或**酸等或低毒的物质。
化工厂污水处理方法
5.磁分离法
磁分离法,是通过向化工污水中投加磁种和混凝剂,利用磁种的剩磁,在混凝剂同时作用下,使颗粒相互吸引而聚结长大,加速悬浮物的分离,然后用磁分离器除去**污染物,国外高梯度磁分离技术已从实验室走向应用。
磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。利用磁技术处理废水主要利用污染物的凝聚性和对污染物的加种性。凝聚性是指具有铁磁性或顺磁性的污染物,在磁场作用下由于磁力作用凝聚成表面直径增大的粒子而后除去。加种性是指借助于外加磁性种子以增强弱顺磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分离法除去;或借助外加微生物来吸附废水中顺磁性离子,再用磁分离法除去离子态顺磁性污染物。
废水高梯度磁分离处理法是废水物理处理法之一种。利用磁场中磁化基质的感应磁场和高梯度磁场所产生的磁力从废水中分离出颗粒状污染物或提取有用物质的方法。磁分离器可分为永磁分离器和电磁分离器两类,每类又有间歇式和连续式之分。高梯度磁分离技术用于处理废水中磁性物质,粗盐热敷包**,具有工艺简便、设备紧凑、**、速度快、成本低等优点。
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