新型重金属捕集剂的制备及其应用性能研究

合集下载

金属有机框架的现状及应用研究

金属有机框架的现状及应用研究

金属有机框架的现状及应用研究金属有机框架(MOF)是一种新型材料,以金属离子为节点,有机分子为连接剂构成网状结构。

MOF在分子储存、气体分离、催化反应等方面具有广泛的应用前景。

本文将对MOF的现状及应用研究进行探讨。

一、MOF的发展历程MOF材料的研究始于20世纪80年代,当时研究人员采用金属离子和荧光分子组装成了第一种MOF材料。

随后,MOF的研究逐渐得到了发展,并迎来了快速的增长期。

目前,已经开发出了数万种不同结构的MOF材料,其中一些材料的表面积可达到数千平方米/克以上,比地球的表面积还大。

二、MOF的特性MOF材料具有许多独特的特性,如高度可调性、高度晶化度、高度表面积等。

这些特性赋予了MOF在分子储存、气体分离、催化反应等方面的出色性能。

1. 分子储存MOF材料因其高度可调性,在分子储存方面也有着广泛的应用前景。

MOF材料的孔道大小和分子间作用力可以通过调整合成条件来控制。

这使得MOF材料成为一种理想的分子储存材料。

例如,研究人员已经利用MOF材料储存了大量的烷烃和芳香烃化合物,这些化合物有许多重要的工业用途。

2. 气体分离MOF材料在气体分离方面也有广泛的应用前景。

MOF材料的高度晶化度和高度表面积使其成为一种很好的气体分离材料。

例如,研究人员已经利用MOF材料实现了CO2/CH4和N2/CH4的高效分离。

3. 催化反应MOF材料在催化反应方面也有着出色的性能。

MOF材料的高度可调性和高度表面积使其成为一种理想的催化剂载体。

例如,研究人员已经利用MOF材料催化了多种有机反应,并取得了良好的催化效果。

三、MOF的应用前景MOF材料因其独特的特性,在各个领域都有着广阔的应用前景。

1. 分子储存MOF材料的高度可调性使其在分子储存方面有着广泛的应用前景。

MOF材料可以用于氢气和甲烷的储存,这些气体在未来能源领域具有广泛的应用前景。

此外,MOF材料还可以用于药物的储存和释放。

2. 气体分离MOF材料在气体分离方面有着广泛的应用前景。

重金属络合剂成分

重金属络合剂成分

重金属络合剂成分重金属络合剂是一种具有广泛应用的化学物质,它能与金属离子形成稳定的络合物,从而在环境保护、金属提炼、医药等领域发挥作用。

本文将介绍重金属络合剂的成分、分类及应用。

一、重金属络合剂的成分重金属络合剂主要由有机配体和无机配体两类组成。

1.有机配体:有机配体主要包括氨基酸、多肽、蛋白质、糖蛋白等生物大分子,以及有机化合物如EDTA(乙二胺四乙酸)、DTPA (二乙三胺五乙酸)、NTA(硝基乙酸)等。

2. 无机配体:无机配体主要包括磷酸、硫酸、氰化物等。

二、重金属络合剂的分类根据络合性能和应用领域的不同,重金属络合剂可分为以下几类:1.螯合剂:具有多个配位点的有机化合物,如EDTA、DTPA 等。

它们能与金属离子形成稳定的五元环或六元环络合物。

2.非螯合剂:如磷酸、硫酸等无机配体,它们通过提供多个配位位点与金属离子形成络合物。

3.有机酸类络合剂:如柠檬酸、酒石酸等,它们与金属离子形成稳定的酸性络合物。

4.胺类络合剂:如氨、乙醇胺等,它们通过氮原子与金属离子形成络合物。

三、重金属络合剂的应用1.环境保护:重金属络合剂可用于处理工业废水、废水和土壤中的重金属离子,降低环境污染。

例如,EDTA用于处理电镀废水中的铬、镍等重金属离子。

2.金属提炼:在金属提炼过程中,重金属络合剂可作为一种捕集剂,将金属离子从矿石中提取出来。

如在铜提炼过程中,使用EDTA 提取铜离子。

3.医药领域:重金属络合剂可用于治疗重金属中毒,如DTPA 用于治疗钚中毒。

此外,它们还应用于药物输送和诊断试剂等方面。

4.分析化学:重金属络合剂可用于金属离子的分析检测,如EPA (环境内分泌干扰物)等。

综上所述,重金属络合剂具有广泛的成分、分类和应用。

随着科学技术的不断发展,重金属络合剂在环境保护、金属提炼、医药等领域的作用将越来越重要。

在未来,新型重金属络合剂的研究与开发将成为关注焦点,以满足不断变化的需求。

离子液体在二氧化碳捕集中的应用及国内外研究进展。

离子液体在二氧化碳捕集中的应用及国内外研究进展。

离子液体在二氧化碳捕集中的应用及国内外研究进展。

离子液体在二氧化碳捕集中的应用及国内外研究进展二氧化碳的排放是导致全球气候变暖的主要原因之一。

为了减少二氧化碳的排放并寻找可持续的能源替代品,离子液体作为一种新型的溶剂被广泛研究用于二氧化碳捕集和储存。

离子液体是一类由离子组成的具有较低的蒸汽压和热稳定性的液体。

它们具有独特的物理和化学性质,可以与二氧化碳进行高效的化学吸附和物理吸附。

离子液体可以通过调整结构和功能化来增强其二氧化碳吸附性能。

此外,离子液体还具有较高的稳定性和可重复使用性,可以有效地在二氧化碳的捕集和储存过程中循环使用。

在国内外的研究中,离子液体在二氧化碳捕集方面取得了显著的进展。

一些研究表明,通过调整离子液体的阳离子和阴离子的结构,可以显著提高其吸附二氧化碳的容量和选择性。

例如,引入含氮基团的离子液体可以增强二氧化碳与离子液体之间的相互作用,从而提高吸附性能。

同时,研究人员还通过改变离子液体的结构,提高其在低温下的吸附性能,以适应不同的应用需求。

此外,离子液体在二氧化碳捕集方面的研究还涉及到催化转化和储存等方面。

离子液体可以作为催化剂载体,用于催化二氧化碳的转化为有机化合物。

同时,离子液体还可以与其他材料结合使用,实现二氧化碳的储存和转化。

然而,离子液体在二氧化碳捕集中还存在一些挑战和问题。

首先,离子液体的制备成本较高,限制了其大规模应用。

其次,离子液体对二氧化碳的吸附速率较慢,需要进一步提高吸附效率。

此外,离子液体的生态和环境影响尚需进一步研究和评估。

总体而言,离子液体在二氧化碳捕集中具有广阔的应用前景,但仍需要进一步的研究和开发。

通过不断改进离子液体的结构和性能,可以实现更高效、经济和可持续的二氧化碳捕集技术,为应对气候变化和能源转型提供有力支持。

固态胺吸附剂的制备及二氧化碳捕集行为研究

固态胺吸附剂的制备及二氧化碳捕集行为研究

固态胺吸附剂的制备及二氧化碳捕集行为研究一、本文概述随着全球气候变化的日益严重,减少大气中二氧化碳(CO₂)的含量成为了全球科研和工程领域的重要任务。

在众多减少CO₂排放的技术中,二氧化碳捕集和存储(CCS)技术被认为是一种有效的解决策略。

而吸附法作为CCS技术中的关键环节,其性能的提升和吸附剂的优化一直是研究热点。

固态胺吸附剂作为一种新型的吸附材料,因其高吸附容量和可再生性,受到了广泛关注。

本文旨在探讨固态胺吸附剂的制备方法,并研究其在不同条件下的二氧化碳捕集行为,为优化吸附剂设计和提高CO₂捕集效率提供理论支持和实验依据。

本文首先综述了固态胺吸附剂的研究背景和意义,阐述了其在二氧化碳捕集领域的应用前景。

随后,详细介绍了固态胺吸附剂的制备方法和表征手段,包括材料选择、合成工艺、以及吸附剂的结构和性能表征。

在此基础上,通过一系列实验,研究了固态胺吸附剂在不同操作条件(如温度、压力、湿度等)下的二氧化碳吸附性能,探讨了吸附过程中的动力学和热力学行为。

还分析了吸附剂的再生性能和循环使用稳定性,评估了其在实际应用中的可行性。

本文总结了固态胺吸附剂的制备及其在二氧化碳捕集行为研究的主要成果和发现,指出了当前研究中存在的问题和挑战,并展望了未来的研究方向和应用前景。

本文的研究成果将为固态胺吸附剂在二氧化碳捕集领域的应用提供重要参考,同时为推动CCS技术的发展和应对全球气候变化提供有力支持。

二、文献综述随着全球气候变暖问题的日益严重,减少大气中二氧化碳(CO₂)的浓度成为了当前科研领域的重要任务。

其中,吸附法作为一种有效的二氧化碳捕集技术,受到了广泛的关注。

在众多吸附剂中,固态胺吸附剂因其高吸附容量和易再生的特性,被认为是一种具有巨大潜力的二氧化碳捕集材料。

因此,对固态胺吸附剂的制备及其二氧化碳捕集行为的研究,具有重要的理论和实践意义。

在固态胺吸附剂的制备方面,已有文献报道了多种合成方法,包括浸渍法、嫁接法、共聚合法等。

新型功能化离子液体的合成及其应用于二氧化硫气体捕集的研究[摘要]

新型功能化离子液体的合成及其应用于二氧化硫气体捕集的研究[摘要]
的。吸 收容量 在 0— 0 . 2 5 b a r 范 围 内迅 速增 长 , 此 时 吸 收剂优 先通 过化 学方 式 吸收 C O : ; 而在 0 . 2 5~ 4 . 0 b a r 范围内, 化学 反应 趋 向完 全 , 吸 收 剂 主要 以物 理
究 了离子 液体混 合 液对 C O 的吸 收 的合 成 、 密度 测
( 崔 国凯 .浙江大学博士学位论文 , 网络出版 2 0 1 3 — 0 7 — 1 7 )
摘要: 煤 燃烧 所释 放 的二 氧化 硫 ( S O ) , 由于 其 严 重 污染 大气环 境并 对人类 的健康 造成 重大 威胁 而 引起 全球 的广 泛 关 注 。 目前 , 利用石灰石 、 氨、 有 机 溶 剂 吸收 等传统 方法 会造 成 副产物 处理 困难 和废 水 二次 污 染 等 问题 。离 子 液 体 的独 特 性 质 ( 蒸 气 压 低、 液 程 范 围宽 、 热稳 定 性 高和 可 调节 性 ) 为 S O , 捕
或环 丁砜 与离 子液 体复配 成化 学物 理 吸收 剂对 C O : 进行 吸收 , 离子 液体 作为增 强 剂与其 复 配 , 不仅 能增 加C O ,吸 收量 , 与此同时 , 也 克 服 了 吸 收速 率慢 的 缺陷, 提 高传 质 , 降低能耗 , 还 降低 了粘 度 , 更 有利 于 吸 收 。通 过这 些工 作 得 到 以下 结 论 : ① 成 功 制 备 了 N 1 1 1 1 A e和 [ e m i m][ A c ] 离子 液 体 , 首 先 进 行 了 N 1 1 1 1 A C与碳 酸 丙 烯 酯 混 合 液 对 C O 的 吸 收 。随 着 N1 1 1 1 A C含量 的 降低 , C O ,吸收 容量 是 明显 减 小

重金属离子吸附剂

重金属离子吸附剂

重金属离子吸附剂摘要:空气、土壤、水中的有毒重金属的威胁正逐渐成为全球性问题,因此有效地除去有毒重金属技术成为一项富有挑战性的工作。

高分子重金属离子吸附剂已经成为一种比拟常用的重金属废水处理药剂,常温下在较宽的PHX围内能与废水中Hg 、Cd 、Cu 、Pb 、Mn 、Ni 、Zn 、Cr3+等多种重金属离子迅速反响,生成不溶于水的絮状沉淀物,并能生成较大的矾花,沉淀快、易过滤,稳定性高,灵敏性高,从而达到吸附去除重金属离子的目的,被称为“最优金属吸附剂〞。

在电镀、电子、线路板等行业得到了广泛的应用。

关键词:重金属离子;吸附剂;黄原酸酯;重金属离子废水;焦化苯中图分类号:〔〕文献标识码:A 文章编号:Abstract: Air, soil, water of toxic heavymetal threat is gradually being global problems, therefore, effectively remove the toxic metal technology bee a challenging job. Polymer heavy metal ion adsorbent has bee a more monly used heavy metal waste water treatment agent, under normal temperature in a relatively wide PH range internal energy and waste water of Hg, Cd, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Cr3 + and so on the many kinds of heavy metal ion rapid reaction, generate insoluble in water flocculent precipitate, and can generate large alum flowers, precipitation fast, easy to filter, high stability, sensitivity high, so as to achieve the purpose ofremoving heavy metal ions adsorption, known as "the best metal adsorbent". In electroplating, electronic, PCB industries has been widely used.Keywords: heavy metal ion, Adsorbent; Xanthogenate; Heavy metal ion wastewater; Coking benzene一. 重金属离子吸附剂又叫重金属离子捕捉剂、重金属离子捕集剂、重金属离子去除剂、重金属离子螯合剂等。

石墨烯在环境污染治理中的应用研究

石墨烯在环境污染治理中的应用研究

石墨烯在环境污染治理中的应用研究概述环境污染一直是人类面临的严峻问题,不仅影响人类的健康和生命质量,也对自然环境造成破坏。

为了解决这个问题,科学家们长期以来一直在探索新的环境治理技术。

石墨烯,一种由碳原子组成的二维材料,由于其独特的物理、化学特性,被视为一种具有巨大应用潜力的材料。

近年来,石墨烯在环境领域被广泛研究和应用,本文将探讨石墨烯在环境污染治理中的应用。

一、石墨烯在水污染治理中的应用1、去除重金属离子重金属离子是水污染的主要成分之一,对人类健康和环境造成很大威胁。

石墨烯由于其高比表面积和优异电子传输性能,被用来制备去除重金属离子的吸附材料。

研究表明,石墨烯的吸附能力比传统的吸附材料如活性炭、纳米氧化铁等强,因此在去除重金属离子方面具有良好的应用前景。

2、去除有机污染物有机污染物是水体中的另一个重要成分,对人类健康和生态环境造成影响。

石墨烯基材料由于其独特的表面化学功能和高比表面积,成为去除有机污染物的良好吸附材料。

而石墨烯复合材料的制备,可以进一步提高其吸附性能,加快污染物的去除速度。

3、杀灭水中微生物水中微生物在一些情况下也可能造成污染和风险。

石墨烯的高导电性和良好活性,可被用来制备高效的电催化杀菌器,实现对水中微生物的杀灭。

二、石墨烯在大气污染治理中的应用1、VOCs捕集和催化氧化挥发性有机物是造成环境污染的重要成分之一,石墨烯具有高比表面积和可调控的电化学性质,被用来制备VOCs捕集和催化氧化材料。

研究表明,石墨烯复合材料在捕集和催化处理VOCs 方面,具有比传统吸附剂更强的性能。

2、NOx捕集和还原氮氧化物是大气污染的另一个重要成分。

石墨烯复合材料也可用来捕集和还原NOx。

由于石墨烯的优异导电性和活性,这种材料可比传统吸附剂更高效地减少大气中NOx的浓度。

三、石墨烯在土壤污染治理中的应用1、油品吸附油品是土壤污染的主要成分之一,石墨烯复合材料的高比表面积和吸附能力,使其成为一种有效的油污吸附材料。

高分子重金属螯合剂PATD的制备及其去除Cu2+、Ni2+性能

高分子重金属螯合剂PATD的制备及其去除Cu2+、Ni2+性能
大气污染防治
基于灰色层次分析法的船舶废气 1++减排技术评价 杨少龙"韩志涛"潘新祥"严志军'!%3 气固两相流在穿越液池过程中气固分离特性数值分析 吴"癶"李海广"武文斐'!)& 桂林地区大气细颗粒物 4D%/& 工业排放源清单
冯任驰"黄冬根"陈齐全"张"凌"武子南"蔡诗华"徐"斌'3%) 响应曲面法优化工业高钙废水制硫酸钙晶须的工艺 崔益顺"付凌杰"李国勇"向云刚'3%3 具有 1E20FCGAC 和光催化活性的 8A26;+% 的制备及其活性 吉芳英"刘亭役"陈晴空"邹秋林'3)) 无机盐离子对负载型催化剂 8A) +' <H+降解 4>5废水的影响 段元东"吕"伟"李玉龙"李洁冰"李登新'3)! 钢渣处理电厂循环冷却排污水中有机膦 周"振"乔卫敏"沈雪莲"王一方"胡大龙"王罗春'3'& 电絮凝法处理石油裂化催化剂废水 陈光光"胡"奇"李耀彩"胡威夷"高大文'3&$ 改性 I1D2& 介孔沸石分子筛对焦化尾水吸附行为及动力学 唐"海"沙俊鹏"宋珍霞"安"东"汪林杰'3&, 不同树叶提取液绿色合成纳米铁的制备及应用 郭梦羽"翁秀兰"曾慎亮"陈祖亮'3(' 苯胺污染事故应急处置技术评估体系及其应用 时圣刚"曹敬灿"封"莉"梁文艳"张立秋'3,# 木质素基水凝胶对亚甲基蓝染料的吸附性能 徐继红"穆新科"洪思明"叶"冬"苏"娅'3,,
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

硕士学位论文新型重金属捕集剂的制备及其应用性能研究

作者:郝昊天指导教师:王风云教授王风贺副教授

南京理工大学2014年03月M.S.DissertationStudyonPreparationandApplicationPerformanceoftheNew

Heavy

Metal

Chelating

Agent

By

NanjingUniversityofScience&Technology

March,2014声户i明

本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。

研究生签名:沙H年3月z帽

学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。

zopbc年3月砷日工程硕士学位论文新型重金属捕集剂的制备及其应用性能研究

摘要本论文研究了两种新型DTC类重金属捕集剂四硫代联氨基甲酸(tetrathiobicarbamic

acid,TBA)和六硫代胍基甲酸(sixthioguanidylacid,SGA)的制备工艺,通过IR、NMR、元素分析对其分子结构进行了表征。重点研究了两种重金属捕集剂对不同重金属离子中的捕集性能。采用水合肼与二硫化碳作为反应物,以环己醇与丙酮的混合溶液作溶剂,一步法合成TBA。研究结果表明,TBA最佳合成工艺为:水合肼与二硫化碳的摩尔比为1:1、有机溶剂(环己醇和丙酮混合物)与二硫化碳的体积比为2:3、反应温度30℃、反应时间2h,最高收率92.96%。采用红外光谱、核磁共振以及元素分析对TBA的结构进行表征,证明分子结构为目标结构采用盐酸胍与二硫化碳作为反应物,以水作溶剂,磷酸钾作为催化剂,在碱性环境下二步法合成SGA。研究结果表明,SGA最佳合成工艺为:二硫化碳与盐酸胍的摩尔比为4:1,氢氧化钾与盐酸胍的摩尔比为4.5:1,磷酸钾用量0.69,反应温度40。C,产物最高收率91.5%。采用红外光谱、13CNMR、1HNMR核磁共振分析对SGA的结构进行

表征,证明分子结构为目标结构。常温下TBA对重金属离子Pb2+、Cd3+、Ni2+、EDTA-Pb2+、EDTA.Cd2+、EDTA-Ni2+均有捕集效果,其中对含有Pb2+、Cd3+、Ni2+、EDTA—Pb2+、EDTA.Cd2+、EDTA-Ni2+的重金属离子废水进行捕集实验时,TBA用量为O.9:1~2:1,pH值为3-6,反应时间≥15min,处理后重金属浓度均低于国家标准,处理EDTA.Cd2+废水时,有效果,但是单独使用不能使之达到国家标准,需要辅助其他药剂或方法。常温下SGA对重金属离子Cu2+、Pb2+、Cd3+、Ni2+、EDTA.Cu2+、EDTA—Pb2+、EDTA—Cd2+、EDTA-Ni2+均有捕集效果。其中对含有Cu2+、pb2+、Cd3+、Ni”、EDTA.Cu2+、EDTA-Ni2+的重金属离子废水进行捕集实验时,SGA用量为0.5:1-2:1,pH值为1-6,反应时间≥15min;处理EDTA.Pb2+、EDTA.Cd2+废水时,有效果,但是单独使用不能使之达到国家标准,需要辅助其它药剂或采用其它方法。重金属捕集剂TBA和SGA处理同时含有多种重金属离子的废水时,重金属去除率之间有明显差异,在实际应用当中,当用重金属捕集剂处理这种混合重金属废水时,所添加的重金属捕集剂药量不能是理论上单个重金属最佳加药量的加和,还要对混合体系中竞争捕集能力弱的重金属重点考虑。重金属捕集剂处理各类重金属沉淀固体一定要妥善处理,防止其对环境进行二次污染。

关键词:重金属捕集剂,重金属离子,合成,去除率工程硕士学位论文新型重金属捕集剂的制备及其应用性能研究AbstractTmspaperstudiesthepreparation

oftetrathiobicarbamicacid(TBA)and

sixthio

guanidylacid(SGA)thata

newtypechelatingheavymetal

chelatingagent.Twotrapping

agentwerecharacterizedbyIR,NMR,ElementalAnalysistodeterminetheirstructure.

Investigatedtheapplicationperformanceofthetrappingagentforheavymetalionsand

preliminaryexploreditscheatertrappingmechanism.TheTBAwassynthesized

with

hydrazinehydrateandcarbondisulfideasrawmaterials.

Theresultsshowedthatwhenthemolarratio(hydrazinehydratetocarbondisulfide)was1:1,volumeratiobetweenorganicsolventandcarbondisulfideWas2:3,reactiontemperatureW&S

30-32。C,reactiontimeWas2h,theoptimalyieldofTBAwas92.96%.andthetesthasabetterreproducibility.Thestructureoftheproductwascharacterizedby

IR.‘HNMR,Elemental

AnalysiswhichdeterminethetargetproductisTBA.TheSGAwassynthesizedbyguanidinehydrochloride

andcarbondisulfideastheraw

material,withwaterasthesolvent,potassiumphosphateasacatalystinatwo-step

synthesis

alkalineenvironment.Theresultsshowthatwhencarbondisulfideandguanidine

hydrochloridemolarratioof4:1,potassiumhydroxideandguanidinehydrochloridemolar

ratioof4.5:1,theamountofpotassiumphosphate0.69,reactiontemperature40"C,thehighest

productyieldwas91.5%.ThestructureoftheproductwascharacterizedbyIR,13CNMR,

1HNMRwhichdeterminethetargetproductisSGA.TheTBAhastrappingeffectsforpb2+,Cd3+,Ni2+,EDTA.pb2+,EDTA-Ni2+heavy

metal

ionsatroomtemperature,when

themolarratio(trappingagentdosagecomparedtothe

amountofheavymetal)aboutO.5:1-2:l,pHvalueof1-6,thereactiontime-2_15min;VChen

TBAtreatEDTA.Cd2+wastewater,theresultWaseffective,butTBAcannotbeusedaloneto

makeituptothenationalstandardandweneedtoassistotheragentsorby

othermethods.

TheSGAhastrappingeffectsforCu2+,pb2+,Cd3+,Ni2+,EDTA.Cu2+,EDTA-Ni2+heavy

metalionsatroomtemperature,whenfeedingmolarratio0.5:1~2:1,pHvalueof1-6,the

reactiontime_>15;WhenSGAtreatEDTA-Pb付.EDTA-C∥+wastewater,theresultWas

effective,butSGAcaIlnotbeusedalonetomakeituptothenationalstandardandweneedto

assistotheragentsorbyothermethods.Therearesignificantdifferencestohandleavarietyofheavymetalionsinwastewaterwhenusedheavymetalchelatingagent

TBAandSGA,Inpracticalapplication,whenthemix

ofheavymetalwastewaterWastreatedwithheavymetalchelatingagent,thedosageCan’tbe

IlI

相关文档
最新文档