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病原生物是指可以侵犯人体,引起感染甚至传染病的生物,或称病原体。病原体中,以细菌和病毒的危害性 。病原生物指朊毒体、寄生虫(原虫、蠕虫、医学昆虫)、真菌、细菌、螺旋体、支原体、立克次体、衣原体、病毒。

某些病原体反复接触某些化学治疗药物后,其反应性不断减弱,以致 病原体可抵抗该药而不被杀灭或抑制,这就是病原体对药物的耐受性,称为耐药性或抗药性。产生抗药性的主要原因是药物剂量不足或长期使用某种药。许多细菌和寄生虫都会发生抗药性。病原体产生了抗药性,常使疗效减小或完全失效。抗药菌株具有遗传性,因



1如提高耐蚀性、强度、抗冲击性等。如能有效利用铜渣中的铜和铁,并发挥铜对铁的有益影响,将为利用铜渣提供一个新的途径。例如,中国 申请4.7公开了一种通过惰性气体喷吹熔融还原提铁的方法,此方法虽然避免了热量损失,但仅单独考虑了铁的回收,并未考虑贵金属和铜的回收及利用问题,而且对铁中存在的杂质并未考虑;中国 申请7.5及3.4均在前 的基础上改进提铁的工艺,但依然未考虑贵金属及铜的回收问题。虽然中国 申请7.0考虑铜回收的问题,但工艺中加入氯盐,仍有污染的问题。中国 申请7.2提出利用铜渣生产含铜抗菌不锈钢,但其并未考虑贵金




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于杂质含量高而不能采用浓缩工艺回收的高浓度废硫酸,可将其热分解为含SO2或SO3气体,然后生产硫酸。高温裂解可分为高温还原分解工艺、高温非还原分解工艺和废硫酸掺烧工艺。高温裂解法工艺成熟、可靠,是清洁、彻底的废硫酸处理方法,其废硫酸处理量大,并可处理废硫酸铵。该法可直接生产w(H2SO4)98%硫酸或发烟硫酸,这一优点是浓缩法无法比拟的。高温裂解法的缺点是投资大、能耗高;另外,由于废硫酸中的F-、Cl-及金属离子(特别是Na+)容易造成设备和管道的腐蚀及堵塞,因此高温裂解法不太适合处理氟、氯及金属盐含量很高的废硫酸。

化学氧化法应用已久,原理是用氧化剂在适当的条件下将废硫酸中的有机杂质氧化分解,使其转变为二氧化碳、水、氮的氧化物,再从硫酸中分离出去,从而使废硫酸净化回收。常用的氧化剂有过氧化氢、硝酸、高氯酸、次氯酸、硝酸盐和臭氧等。每种氧化剂都有其优点和局限性。硫酸在高浓度[w(H2SO4)为97%~98%]和高温条件下也具有较强的氧化性,它可以将有机物较为彻底地氧化。这种方法由于硫酸浓度和温度太高,有大量的酸雾产生,会造成环境污染,同时还要消耗一定量的硫酸,使硫酸收率降低、生产成本高,因此其应用受到很大限制,一般需与其他工艺配合使用。国内有部分企业采用该工艺处理蒽醌类废硫酸、染料废硫酸和含酚废硫酸。

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