1、工业废物包括了多种类型的化合物,在美国,工业废物过去通常是与城市生活垃圾混在一起或在同一垃圾填埋场处置的,其污染晕的特征是,在前述生活垃圾填埋场的基础上又叠加了特有的有毒或危险化学元素,这主要包括挥发性有机物及重金属。
2、工业垃圾的处理还包括分类堆放、填埋和焚烧。分类堆放有助于回收利用和适当处理废物。填埋虽然成本低,但需严格控制以防止污染。焚烧可彻底减少废物,但需注意投资成本和潜在的二次污染问题。
3、堆肥化处理:通过堆肥化处理,可以将垃圾转化为有机肥。但这种肥料的肥效较低,市场需求有限,因此发展空间不大。 焚烧:焚烧垃圾可以最大限度地减少垃圾体积(焚烧后体积可减少80%至95%)并回收热能。尽管焚烧技术具有这些优点,但其建设成本高昂。
4、固化处理法固化技术是通过向废弃物中添加固化基材,使有害固体废弃物固定或包容在惰性固化基材中的一种无害化处理过程。所用的固化产物应具有良好的抗渗透性,良好的机械特性,以及抗浸出性、抗干—湿、抗冻—融特性。
5、卫生垃圾填埋:用一个粘土衬层把垃圾和环境隔离开来 城市固体废物填埋——用一个合成衬层把垃圾和环境隔离开来。垃圾填埋的目的是将垃圾掩埋起来,使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触。在这样的条件下,垃圾就不会大量分解。垃圾填埋场不同于堆肥堆,后者的目的是使掩埋的垃圾迅速分解。
1、因为萘是轴对称结构,上下、左右分别对称,虽然萘一共有8个H,但是根据等效氢理论,8这四种氢原子是等效氢,7这四种氢原子也是等效氢,所以萘一共有2种氢原子。因此只有两种一氯代物。
2、而有机物的同分异构体主要是指碳或者其他原子之间的骨架异构.烷烃同分异构体可以用树形动态规划算但是,数学解决不了如(CH3)3C)4C不存在的问题,带环的问题,数学是不能算的。如果你面对一个长碳链,那么数学无法帮你排除一个季碳上接了四个大位阻基团这种理论上可能但实际上不存在的物质。
3、甲基环丁烷分子中与甲基相连的碳原子上的氢原子为叔氢原子(3°氢原子)容易与氯发生自由基取代反应生成1-氯-1-甲基环丁烷,方程式如下: CH﹣C4H7+Cl=CHClC4H6+HCl 根据反应条件的不同,有时也可发生开环反应,生成1,4。
1、种,因为萘的结构简式是对称的,故萘的一氯代物有2种,又因为其中一种一氯代物被第二个氯原孑取代后共有7种二氯代物,另外一种的一氯代物有3种,所以萘的二氯代物有10种。
2、十五种如图所示的二氯代物:能够发生取代的位置共有十个,其中9位置是等效的;8位置是等效的;5和10位置也是等效的。由于这些位置是等效的,我们只需考虑其中一个位置的取代情况。 首先,我们选定一个氯原子的取代位置。
3、“往边排、不到端”:重复上述两式重复(2)、(3)两步,可写出C5H12的另一种同分异构体 ,所以C5H12共有三种同分异构体。
4、故有3种 两个氯均连接在苯环上时:(1)甲基定为1号位,其中一个Cl处于2号位时,另一个Cl可以处于6号位,有4种 (2)其中一个Cl处于3号位时,另一个Cl可以在5号位,有2种 综上,二氯甲苯一共有1+3+4+2=10种,先画出所有一取代物,再按不重复原则。
5、然后联苯的二氯取代物有几种?在同一苯环的二氯取代物上有6种,两个氯在不同苯环上的有6种,一共12种这里的问题就是联苯里的C-C单键,要看成可以自由旋转的,然后再数否则会多数。