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期刊信息/Journal information
山东化工
山东化工

于泉德 张福田

月刊

1008-021X

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0531-82663156,86399930,85885237

250014

山东省济南市文化东路80号

山东化工/Journal Shandong Chemical Industry
查看更多>>依托化工大省 发行量大 受众广泛 广告效果好 《山东化工》月刊 *全国石油和化学工业优秀期刊一等奖 *华东地区优秀期刊 *山东省优秀期刊 *中国学术期刊综合评价数据库来源期刊 *中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊 *数字化期刊群收录期刊 *美国化学文摘(CA)收录期刊 欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎投放广告 邮发代号24-109 ISSN:1008-021X  CN:37-1212/TQ 《山东化工》是全面反映山东省化工行业科技、生产、经济、管理等综合性的权威期刊杂志,国内外公开发行,客户遍及世界20多个国家的化工企业、科研院所、高等院校、机关团体、从事化工及相关行业的机构和个人,读者涉及决策人员、各级管理干部、技术人员、科研设计院所的专业人员以及高校师生。40年的出版发行中,《山东化工》在国内外一直享有很高的声誉,《山东化工》已走进了化工行业的每一个角落,反映山东化学工业蓬勃发展,捕捉国内领先化工技术信息,追踪国内外化工经济热点,《山东化工》已成为企业树立形象、宣传产品的强势媒体。 《山东化工》月刊 240元/年,全国各地邮局(所)均可订阅,邮发代号24-109,也可向编辑部直接订阅, 邮编:250014,地址:济南市文化东路80号,客服0531-86399990 13606405237。 树立企业形象、创立名牌产品的理想选择 ——《山东化工》月刊广告刊登规格及价目表 广告经营许可证:3700004000029 做广告 赠网络店铺 欢迎垂询《山东化工》 山东化工理事会电话:0531- 82663156 86399930 传真:0531-86399930 作者投稿电话:0531-86399196 86399780
正式出版
收录年代

    颗粒表面Zeta电位测量实验项目改革

    高巧春张爱娟
    223-225页
    查看更多>>摘要:在传统的Zeta电位测量实验项目的基础上,通过引入多种电解质、分散剂和沉降实验,对实验内容进行扩充,使学生能全面探索Zeta电位的影响因素,深化理论知识。同时,结合教学视频,使学习过程更加直观生动,显著提升了学生的学习效果和实验操作能力。这些改革不仅激发了学生的学习热情,还锻炼了他们的分析问题和解决问题的能力,取得了显著的教学成果。

    Zeta电位实验项目影响因素教学视频改革

    化工实验安全风险评估和防御体系建设

    李岩梅
    226-228,231页
    查看更多>>摘要:提出了一种在化工实验中安全风险评估和防御体系的建设方案。该方案中,通过危险因素分析,对进行的实验项目进行安全风险评估,并构建了冗余的安全防御系统。对实验室进行了安全风险分级和分级管理,加以"三级安全教育"和规范化、制度化的实操训练,保障了安全防御系统的实施,使操作人员提升了安全防护意识,能够遵守安全操作规程,有效地保障了安全。

    安全风险评估安全防护三级安全教育分级管理

    热带海洋地区高校有机化学实验室安全管理的探索与实践

    王丽思周娟张晓萍孙伟...
    229-231页
    查看更多>>摘要:实验是验证理论的标准,有机化学实验自身的特点导致产生很多安全隐患,威胁师生人身安全和国家财产,事故造成的损失无法估量。热带海洋地区高校,由于其气候特点,增加了新的安全风险。为了防患于未然,本文从有机化学实验室危化品使用、仪器使用和废弃物处理等过程中存在的安全隐患为出发点,针对安全事故中出现的问题,从实验管理制度、安全意识、规范操作、安全应急能力等方面进行论述,并结合热带海洋地区高校的实际情况提出相应的措施和建议,旨在保证顺利完成实验任务,达到预期的实验效果。

    有机化学实验热带海洋地区实验安全

    浅谈亚洲首座油气处理与岸电设备共建平台各类消防系统

    杜洪杰张智钧王坤乾杨贺民...
    232-234,237页
    查看更多>>摘要:海洋油气平台在整个海洋石油工业中占据重要地位,是海洋油气采输的依托。由于海洋油气作业高风险、高收益的特点,在设计及建造阶段需要重点考虑平台上的消防系统。海洋平台上消防系统复杂多样,应针对海洋油气作业时的不同安全隐患布置相对应的消防系统,并确保从业人员知悉海洋平台上消防系统的种类、作用以及触发条件。本文从青岛建造场地建造的亚洲首座油气处理与岸电设备共建平台埕北CEPC组块出发,详细阐述了此平台的消防系统,并详细说明其系统组成、工作原理及触发方式,对海洋油气从业人员具有借鉴意义。

    海洋平台组块消防系统

    人工湿地在污水处理厂尾水水质净化应用

    程子君
    235-237页
    查看更多>>摘要:介绍了一种"加强潜水流+多级表流串联+河道廊道人工湿地"结合的工艺方案,利用湿地物理化学生物的作用,对河道进行了深层净化,并在河道中修建了溢流堰,修建多级表流湿地和河道走廊人工湿地,对河道进行整治,达到了水质净化和生态恢复的目的。

    加强潜水流多级表流串联河道廊道人工湿地

    某化工园区污水厂运行情况及应对冲击分析

    高楠吴斌张部勇
    238-242,247页
    查看更多>>摘要:化工园区污水厂运行过程中,经常受到上游企业超标或超量化工废水的影响,化工园区配套污水厂时常受到冲击,进而影响污水厂的稳定运行。以某化工园区污水厂为例,首先介绍了正常运行时的状况,其次分析该污水厂受到高氨氮废水和高COD废水冲击时污水处理系统的处理效果,进而提出了应对冲击的不同调控策略,可为相关污水厂面临上述相似问题时提供借鉴。

    化工园区污水厂氨氮冲击ORP

    钢渣微粉对重金属污染土壤的改良效果研究

    吴丽梅马俊亮唐宁潘文浩...
    243-247页
    查看更多>>摘要:研究了钢渣微粉对重金属(Cu2+和Cr6+)污染土壤的修复效果,讨论了钢渣微粉掺量、粒径等的影响规律和机理,发现钢渣微粉对重金属污染土壤具有良好的修复效果,随着钢渣粒径的减小、比表面积的增大和土壤液固比的增大,土壤中Cu2+和Cr6+的浸出浓度减小。同时为揭示钢渣微粉对Cu2+和Cr6+的固化机理,利用XRD、FTIR和SEM对修复土壤样品进行分析测试,发现钢渣微粉对Cu2+和Cr6+的固化主要是通过钢渣的孔隙对其进行吸附,并通过钢渣水化产生的OH-与重金属离子结合形成沉淀来实现的,同时钢渣水化形成的C-S-H对重金属也有一定的包裹效果。

    钢渣土壤修复重金属固化机理

    冷溶提取土壤和沉积物中砷的快速消解方法研究

    梁志尧廖文晋
    248-250页
    查看更多>>摘要:本研究拟使用室温逆王水冷溶提取消解处理联合原子荧光法创建一种土壤中沉积物中砷元素的新测定方法:采用5 mL逆王水作为冷溶处理土壤和沉积物样品中砷的提取介质,使用原子荧光法进行测定。结果表明:当土壤样品量为0。100 0g,定容体积为25 mL时,本研究在标准溶液浓度范围为0。0~10。0 mg/L,相关线性系数为0。999 2,砷的检出限为0。000 367 mg/kg。在五种浓度梯度的标准物质测定结果均在标准值范围内,相对误差介于2。22%~5。81%。对高、中、低3种标准物质连续6次的测定结果RSD分别为5。42%,3。04%,2。94%。采用HJ 680的方法与本研究对2个实际样品进行方法比对的相对偏差分别为2。75%,1。67%;向不同浓度梯度的样品中进行加标回收实验的结果分别为94。0%~102%,95。5%~105%。

    逆王水冷溶土壤沉积物

    臭氧氧化-厌氧降解间苯二甲酸的研究

    王桂林陈英文
    251-255,260页
    查看更多>>摘要:研究了以臭氧氧化为强化技术的间苯二甲酸(IA)预处理方法,发现温度和臭氧流量与IA的去除率成正相关,pH值及阴离子浓度则成负相关。当IA质量浓度为200 mg/L,O3质量浓度为40 mg/L,O3流量为800 mL/min,pH值为7,温度为20 ℃时,IA去除率可达90。68%,符合一级反应动力学。经淬灭实验可知臭氧氧化的活性成分是·OH,臭氧直接氧化仅占20%左右。将臭氧氧化后的IA废水,耦合升流式厌氧污泥床(UASB)反应器进行厌氧生物降解,其驯化时间缩短了一半,IA去除率可达94%。

    臭氧氧化间苯二甲酸升流式厌氧污泥床羟基自由基

    污泥处理过程中溶解性有机物特性的变化

    许王凯
    256-260页
    查看更多>>摘要:污泥的溶解性有机物(DOM)是由高相对分子质量和低相对分子质量的有机物质组成的异质混合物,包括蛋白质化合物、碳水化合物、腐殖质、脂质、木质素、有机酸、有机微污染物和其他在废水处理过程中产生的生物衍生物质。本文回顾了不同污泥处理过程中DOM的定义,组成,定量和转化,以及DOM与微生物群落的复杂相互作用。在厌氧消化中,厌氧消化-难降解的有机物,特别是具有多环类固醇,烷烃和芳香族结构的化合物,可以在预处理后生成。在脱水过程中,低相对分子质量蛋白质(<20 000 Da)的DOM分数是降低污泥脱水能力的关键参数。在堆肥过程中,DOM会发生分解和聚合,随后形成腐殖质。在土地处理过程中,DOM的成分,特别是腐殖质,与渗滤液的质量有关。最后,为更好地理解污泥处理过程中DOM的转化和降解提出了建议。污泥研究的未来工作需要建立和实施样品处理的定义以及DOM分析方法的标准化,包括样品制备和分馏以及数据整合。更详细地了解污泥中的DOM有助于污泥处理技术的运行和优化。

    废水处理厌氧消化污泥溶解性有机物