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哪里回收acf胶,求购ACF胶 回收ACF胶 收购ACF胶

来源:整理 时间:2023-08-08 15:11:45 编辑:皮来回收 手机版

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3,深圳回收ACF胶

acf 是异向性导电胶,其材质是胶质内部有一颗颗的小金球, 在上下受压力时,上下之间的金球会碰在一起,形成电路导通。目前最常用acf的地方是 lcd玻璃与 驱动ic/fpc的连接.
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4,笔记本屏幕出现换灯管后有直细条纹

换灯管造成液晶屏出现直细条纹,最大的原因是TAB线脱胶(脱焊),其次是TAB线上的芯片碎裂、缺角而损坏,也就是液晶屏损坏了。  造成这个原因,主要是在更换灯管拆装过程中,把TAB排线与玻璃基本或PCB板不慎脱胶了造成,也可能在使用翘板拆解过程中或者安装回去时外壳不慎磕碰、碾压到了TAB上的芯片,造成芯片缺角或碎裂。从描述现象看,为直细条纹,应该是TAB排线上某条线脱胶。  故障点查找:在直细条纹对上的相应TAB排线,轻轻按压排线与玻璃基板焊胶处,看条纹是否消失;如果没有消失,按压TAB排线与PCB焊胶处,找到确认的TAB线脱胶后,才可动手修复。  业务修复办法:购买电烙铁用的热压压屏排线焊接头,最好用恒温烙铁,温度设置为200度左右,热压出故障的TAB线处,此方法操作简单,利用原先的胶基,但可能时间一长又出现故障。最好是把TAB线取下,把底下的胶铲除、清理后重新贴胶再压屏,这需要操作人有一定的熟练程度。  专业维修:需经过去除tab,清洗tab,清洗玻璃,贴acf胶,对位,预压,本压等专业处置步骤,有专门的压屏机设备,有能力真正可靠更换TAB线,此类维修后比较可靠,属于工厂级维修。
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灯管一般成本就是20元左右 如果让别人给换的话 一般收手工费 大约50左右吧再看看别人怎么说的。

5,pan基活性炭纤维和黏胶基活性炭纤维对丙烯腈汽体的吸附及解析有什

我们 carbon@sh163.net 可以提供一种用前苏联的技术制造的,粘胶基的活性炭纤维布,指标如下:Specific surface area m2/g 1200+/-100Iodine adsorption capacity mg/g 1100+/-100Methylene blue absorption mg/g 300+/-50Benzol vapor adsorption Wt% 40+/-5Electrical resistance Ohm/2.5cm 15+/-3Specific 3D resisitance Ohm 1+/-0.2Breaking load by warp N/5cm 200+/-20Width of fabric cm 85+/-10Fiber diameter um 6+/-2平面电阻=6 Ohm/cm; 垂直电阻=1 Ohm非常适合于做电极材料,用于电化学氧化法处理染料废水。大致机理是:活性炭纤维吸附,巨大的面积,产生H2O2,氧化有机分子,可以连续处理。要样品,发邮件到 carbon@sh163.net,说明要的数量,用途。
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作为粉状、粒状之后第三种形态活性炭(ac)的活性炭纤维(acf),其开发生产已近三十多年。三十年来,这一材料在前驱体的扩大、生产技术的改进、应用面的推广等不同方面在国内外都有很大的发展。根据相关资料介绍,美国地区1998年的时候acf的售价竟然高达220美元左右,大约合人民币1800元。日本当时可谓是acf的生产大国,但与其它形态的活性炭(ac)相比,其生产和需要量可说是微乎其微例如日本目前粉状和粒状ac每年需要量约为10万吨,而acf 的量仅为300吨左右。在1994年的时候曾报导其主要厂家的生产能力就已达700吨/年。1998年左右期间,日本ac的市场售价粉末状每公斤450-500日元,粒状为450-650日元,acf则随原料、质量和形态(毡、垫、布、纤维等)的不同,价格各异,其平均值大致为每公斤3000-8000日元口 (约合人民币200-550元)。尽管日本当时制造acf的公司不超过10家,但利用acf的后续产品厂家(如溶剂回收、净化器、空气净化器等厂家)估计在200家以上。日本的acf已成熟地应用于不同规模的溶剂回收装置中,是acf的主要工业制品用户。其实,活性炭纤维(activated carbon fiber,acf)亦称纤维状活性炭,是性能优于活性炭的一种多孔性纤维吸附材料和环保工程材料,其超过50%的碳原子位于内、外表面,构筑成独特的吸附结构,被称为表面性固体。它还具有强度较高、耐高温、不宜粉化、加工成型性好等特点,可制成毡、布、纸等不同的性状,以及耐酸和碱腐蚀、可再生、对环境友好的特性。这些结构特性使活性炭纤维具有广谱的吸附性能、大的吸附容量和更快的吸附和脱附速度,使得其一问世就得到人们的广泛关注和深入研究。

6,请问现在的工业污水处理大概分为哪几种工艺

五种典型的工艺(1)间歇活性污泥法(SBR)间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),它由个或多个SBR池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历5个独立阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。比连续流法反应速度快,处理效率高,耐负荷冲击的能力强;由于底物浓度高,浓度梯度也大,交替出现缺氧、好氧状态,能抑制专性好氧菌的过量繁殖,有利于生物脱氮除磷,又由于泥龄较短,丝状菌不可能成为优势,因此,污泥不易膨胀;与连续流方法相比,SBR法流程短、装置结构简单,当水量较小时,只需一个间歇反应器,不需要设专门沉淀池和调节池,不需要污泥回流,运行费用低。(2) 吸附再生(接触稳定)法这种方式充分利用活性污泥的初期去除能力,在较短的时间里(10~40min),通过吸附去除废水中悬浮的和胶态的有机物,再通过液固分离,废水即获得净化,BOD5可去除85%~90%左右。吸附饱和的活性污泥中,一部分需要回流的,引入再生池进一步氧化分解,恢复其活性;另一部分剩余污泥不经氧化分解即排入污泥处理系统。分别在两池(吸附池和再生他)或在同一池的两段进行。它适应负荷冲击的能力强,还可省去初次沉淀池。主要优点是可以大大节省基建投资,最适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等,工艺灵活。但由于吸附时间较短,处理效率不及传统法的高。(3)氧化沟氧化沟是延时曝气法的一种特殊型式,它的平面象跑道,沟槽中设置两个曝气转刷(盘),也有用表面曝气机、射流器或提升管式曝气装置的。曝气设备工作时,推动沟液迅速流动,实现供氧和搅拌作用。与普通曝气法相比,氧化沟具有基建投资省,维护管理容易,处理效果稳定,出水水质好,污泥产量少,还有较好的脱N、P作用,适应负荷冲击能力强等优点。(4)连续进水周期循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)ICEAS反应器前部设有预反应区(占池容积的10%)。反应池由预反应区和主反应区组成,并实现连续进水,间歇排水。预反应区一般处在厌氧和缺氧状态,有机物在此被活性污泥吸附,该区还具有生物选择作用,抑制丝状菌生长,防止污泥膨胀。被吸附的有机物在主反应区内被活性污泥氧化分解。反应连续进水,解决了来水与间歇进水不匹配的矛盾。但该工艺沉淀效果较差、净化效果变差,易发生污泥膨胀,污泥负荷较低,反应时间长,设备容积增大,投资较大。(5)生物脱氮除磷工艺(A/A/O)污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子有机物转化为聚磷菌可以吸收小分子有机物(如VFA),并以PHB的形式贮存在体内,其所需的能量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的NO3- 进行反硝化。废水进入好氧池时,废水中有机物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,随后以剩余污泥的形式排出系统。系统中好氧区的有机物浓度较低,正有利于该区中自养硝化菌的生长。厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;工艺简单,水力停留时间较短;SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀;污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;厌氧-缺氧池只需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度;沉淀池要避免发生厌氧-缺氧状态,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生N2而干扰沉淀;脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。
一、混凝沉淀法  混凝沉淀法是利用混凝剂对工业废水进行净化处理的一种方法。混凝剂通常有无机高分子絮凝剂、有机高分子絮凝剂和生物高分子絮凝剂3大类。目前,在水处理方面应用最为广泛的是无机高分子絮凝剂中的聚铝盐和复合型聚铝盐。聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)是工业上应用最广泛的两种聚铝盐,其生产工艺成熟,生产原料来源广泛。实验证明,PAC对处理石油化工废水具有高效的絮凝效果,不仅去浊率高,对原水的pH值影响小,处理后水的色度好,可作为石化污水回收处理的絮凝剂。用其处理河水除浊和除COD(化学需氧量)效果良好(除浊度低于 4mg/L、COD低于 6 mg/L )。PAS的絮凝效果大大优于传统的硫酸铝絮凝剂,温度适用范围广泛,适合于饮用水、工业用水及绝大多数废水的絮凝处理,用其处理河水无论是除浊还是去除COD均能达到良好的处理效果。近年来,为了改善单一聚铝盐的絮凝效果,人们合成了新型的高分子复合铝盐絮凝剂,如聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铝铁(PAFS)、聚合硫酸氯化铝铁(PAFCS)、聚合硅(磷)酸铝(铁)等。这些高分子复合铝盐絮凝剂广泛用来处理饮用水、工业用水、矿井废水、油田含油废水、生活用水、天然黄河水、长江原水、印染废水等。 二、吸附法  吸附法是利用吸附剂对废水进行处理。目前工业上应用较多的吸附剂有氢氧化镁、活性纤维素碳(ACF)及新型的吸附剂-壳聚糖及其衍生物。氢氧化镁作为酸性工业废水处理剂的应用范围很广,可以用于造纸和印染废水、城市生活污水、电镀废水、含氟废水等,安全可靠,即使中和过量其PH值也不会超过9,且中和过程平缓,沉淀晶粒粗大密实,淤泥易于过滤和排放。由于其比表面积大,吸附力强,可从各种不同的工业废水中吸附并除去对环境造成危害的Ni2+、Cd2+、Mn2+、Cr3+、Cr6+等重金属离子。氢氧化镁还可以有效地除去工业废水和生活污水中的氨和磷,降低江河等水系的富营养化,控制藻类的生长,有利于生态保护;活性纤维素碳(ACF)是一种高效的吸附材料,是天然纤维、人造纤维经炭化后得到的。其微孔结构分布狭窄均匀,微孔的体积占总体积的90%左右,其孔径在1nm左右,它具有巨大的比表面积(2000m3/g),因而具有极强的吸附能力。它可以使水澄清、去除水中的异味、吸附水中的锰、铁离子效果最好,对于CN-、Cl-、F-、苯酚的去除率在98%以上,对于细菌有很好的过滤作用。与高分子絮凝剂相比,活性纤维素碳具有极强的再生能力,因此在水处理工业中具有很广的应用前景;壳聚糖是甲壳素的主要衍生物,分子中含有活性基团-胺基和羟基,是一种很好的絮凝剂和螯合剂,对过渡金属离子有极强的鏊合作用,可除去工业废水中的铜、铬、镉、汞、锌等贵金属离子,其中对汞离子的去除率大于99。8%,对电镀废水中的重金属离子Cr3+、Ni2+、Cu2+、Zn2+的去除率均大于99%,且可回收重金属。壳聚糖的羧甲基化衍生物对水溶性染料废水特别是水溶性很好的阴离子型染料脱色效果显著。研究表明,用羧甲基壳聚糖处理的印染废水,不仅脱色效果好,而且絮凝速度快,絮体不易破碎,优于合成高分子有机絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)和明矾。用壳聚糖其衍生物处理食品废水或含高蛋白质废水可以回收残渣作饲料,不引起二次污染。研究表明,用其处理味精厂废水,除浊率可达99.5%, CODcr的去除率可达89.7%;用于处理大豆加工食品生产的废水,可有效絮凝回收蛋白类固体,也可将处理后的残渣加工成饲料或饵料。另外,它还广泛用于水中有机物(如氯酚、联苯)、造纸废水的处理、城市生活污水和海水的处理,也用于处理赤潮生物及海水中的COD及固定氧化池废水中的藻类物质等。 三、生物降解法。  目前,印染和造纸废水是造成环境污染的两大主要因素。现在所用染料大多是人工合成的大分子芳香类化合物,结构复杂,难以降解,染料工业废水颜色深,用物理方法处理的染料废水色度降低程度虽大,但对COD的去除率较差,且处理费用昂贵,并易引起二次污染,而用化学合成的有机物则会使水体发生中毒,使用生物降解法不仅可以克服上述问题,同时还具有以下优点:①不需对污染物进行预处理;②对其它微生物具有抗括作用;③可以处理污染重、毒性大的污染物;④降解物具有广谱性。白腐真菌和黄胞原毛平抱菌是两种很好的可降解含本质素印染造纸废水的菌种。 四、离子交换树脂法  离子交换树脂(IER)是一种含有活性基团的合成功能高分子材料,它是交联的高分子共聚物引入不同性质离子交换基团而成的。离子交换树脂具有交换。选择、吸附和催化等功能,在工业废水处理中,主要用于回收重金属和贵稀有金属,净化有毒物质,除去有机废水中的酸性或碱性的有机物质如酚、酸以及胺等。目前,在工业废水处理中使用的离子交换树脂有阴离子交换树脂、阳离子交换树脂、两性离子交换树脂,应用IER进行工业废水处理,不仅树脂可以再生,而且操作简单,工艺条件成熟且流程短,目前已为一些大型企业采用,其应用前景很好。 五、膜分离技术  在工业废水处理中,应用膜分离技术可处理各种废水。用超滤膜对含油废水进行处理,可以使油脂去除率达到97%-100%。采用梯度氧化铝膜管和无机膜一生物反应器处理生活废水,BOD的去除率达83%,COD、NH3-N和浊度的去除率分别超过96%、95和98%,对SS的去除率达100%。采用耐酸碱无机膜处理碱性造纸黑液,不需要调整PH值,利用不同孔径的膜可回收纤维素、木质素等有用成分,处理后的水质可用于蒸煮制浆、实现造纸废水的闭路循环;采用泥膜混合工艺处理制革废水,对CODCr、S2-、Cr6+的去除率分别达86.14%、88.39%和54.5%。此外,利用膜技术还可以处理餐饮废水、医药化工废水、染料废水等。
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