地下水是从哪里来的的

我们喝的水将从哪里来
一座座大型的海水淡化工厂里,海水被缓缓送入连排的人造真空蒸馏室后,瞬间急速蒸发为水蒸气,最终变为清澈的淡水从机器中泪泪流出,流向城市的千家万户、花园的茵茵绿草和郊外的万顷良田—实用的海水淡化技术已从大航海时代英国王室的梦中走向现实。半勺水人们都说地球是水球,的确,地球表面三分之二的面积被水覆盖。如今,水球却面临“喊渴”的尴尬:全世界大约三分之一的人生活在缺水状态中。预计到2025年,这个比例将上升到三分之二。在非洲,女人和孩子为了得到一桶干净的水步行两个小时已成为生活常景,而身处繁华大都市的人们现在可能还感觉不到水的危机。但世界水资源专家已明确表示,无论是挖井开源,还是买水、区域性调水、污水回用,甚至寅吃卯粮地大量超采地下水,都是在有限的淡水资源上做文章,无法形成可持续的供水保障。实际上,地球的水有97%是海水,只有3%是适合人类饮用的淡水,再除去冻结在极地、高山冰雪中的淡水和人类力不能及的深层地下水,实际能够利用的只有地球淡水...&
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之间的差异,在真空加热状态下使Cd、Zn、Bi、Tl、PL等挥发,而锢则不挥发,从而达到除杂提纯锢的目的。锢与杂质元素的分离系数p可表明它们分离的难易程度,分离系数越大则越易分离。表l为不同温度下杂质元素与锢的分离系数p。表1不同温度下锢与杂质元素的分离系数温度/℃p,、”日,、、日!I卜*,p卜卜t,日、n--,、日、。1 .45xl09 314xl08 1 .3lxI08 4.05xlO7 737xl06 l.72xl03 4j4xl03 83火l驴470x!02 2.llxl03 572xl05 l.6lxl02 l.llx】03 6 .47xl02 4 .06xl02 90.6 69一3 240 43.3 146 35.1 96.1 79.6 500 600 700 800900[oo(以0引言目前我国锢冶炼普遍采用的工艺为:富集渣-浸出一萃取一反萃一置换一电解精炼一除镐钝精炼一精锢锭。某厂经过工艺技术改造,锢产能有了较...&
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铊在地壳中的平均含量(克拉克值)为7×10-5%[1],属于稀散元素。铊及铊化合物则广泛用在国防工业、现代高科技以及医学领域中[2]。含铊的铅基或锡基等合金具有很好的抗酸碱腐蚀性,用于制造轴承及电解铜的电极;铊还被广泛用于制造光学仪器,特别是作战用光学仪器中,并可用于超导体工业;铊的氧化物是制造光敏电池的原料之一;铊在化工行业中可作杀虫剂、灭鼠剂,还可作为氧化物的催化剂等。随着科学技术的进步,铊在化工、电子、医学、航天、高能物理、超导和光学等领域的应用日益增多。铊的生产或提取方法按浸出方式主要有:利用酸浸出法、水浸出法回收竖罐炼锌过程中的铊,可以提纯达99.9%的铊[3]。用低铊物料为原料,采用硫酸浸出-萃取法提取纯度可达99.9%的铊[4]。采用红铊矿、硒铊银铜矿、辉铊锑矿等含铊矿物为原料,经过焙烧、溶剂浸取,可以得到硫酸亚铊Tl2SO4,再经过进一步的提纯,用锌置换出铊[5]。采用液膜法提取(富集)Tl3+,试验结果表明,在...&
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1引言在研制铯原子频标的过程中,铯的纯度是影响铯钟性能的主要因素之一。铯是元素周期表中IA元素,为强碱金属。纯净的铯显金黄色,熔点28.5℃,常温下呈液态。铯的化学活性很强,在氧及空气中能自燃,生成超氧化物,与水反应特别剧烈,室温下便能引起爆炸。铯的纯度对铯钟的影响主要体现在以下几个方面:(1)铯中的O、C、H等非金属杂质的存在加速了与铯接触的材料的腐蚀。(2)铯束管中的铯遇氧能立即变成氧化铯,遇水则马上变成氢氧化铯,由于碱金属氧化物和氢氧化物都是固态[1],容易附着在铯炉口上结成痂,堵塞准直缝,使束流强度下降。(3)铯中的钾和铷的存在提高了输出信号的本底噪声。目前,商品铯的纯度不能满足使用要求,必须研制一套金属铯提纯装置来解决铯的纯度问题。2国内外的状况通过调研国内外铯提纯方面的资料,发现各个国家由于金属铯原料的成分各不相同,各国的提纯装置也有所差异,现分述如下。美国在超高纯金属生产领域依然处于领先地位,曾有多项专利涉及这一领...&
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1前言株冶集团火炬公司从铜镉渣中回收镉工艺采用联合法。铜镉渣经浸出、置换、造液、压团后团块熔炼得到粗镉,粗镉再真空蒸馏熔化铸成精镉。1995年精炼部分由电解法改为真空蒸馏后,产量由400t增至2001年的1008t,其工艺在镉生产中得到较好应用。2粗镉的熔炼将团块在铸型锅中熔化,加入固碱和新鲜枞木还原,同时进行碱性熔炼和还原熔炼。主要反应如下:2NaOH+Zn=Na2ZnO2+H2↑CdO+C=Cd+CO↑CdO+CO=Cd+CO2↑此过程可将锌除至基本合格。其粗镉主要杂质成分列于表1。表1粗镉主要杂质成分%CuPbZn0.0080.0140.0780.200.190.190.0010.00080.001蒸馏原理:粗镉的真空蒸馏是基于粗镉中各种金属的沸点不同,使低沸点的镉在低温低压下优先蒸发,而高沸点的杂质留在残液中,达到分离杂质提纯镉的目的。工艺过程在真空状态下进行,大幅降低了分离温度,使复杂的电化学过程变成简单的物理分离,大...&
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碲真空蒸馏提纯效果的探讨郭燕明顾永明钱永彪王林军(材料科学与工程学院)提要真空蒸馏是高纯碲制备过程中重要的中间提纯方法,其提纯效果的优劣直接影响到产品Te的纯度.本文分析了真空蒸馏过程中Te和杂质的蒸汽压及蒸发速度差异而使两者分离的理论基础,并与实验结果相比较,存在提纯效果偏低状况.因此探讨碲真空蒸馏过程技术条件参数及杂质行为、状态对碲与杂质分离效果影响,为高纯碲制备工艺的改进提供依据.关键词碲;真空蒸馏;提纯中图法分类号TF131.20前言高纯碲是制备红外探测材料、射线探测材料和致冷材料等主要原料.碲的制备成为新材料研制过程重要的组成部分,碲的纯度是直接影响材料性能的重要因素.碲为两性金属,其性质决定了用化学提纯的方法难于取得高纯效果,目前国外采用多次真空蒸馏、区熔组成物理提纯工艺,以制备高纯碲[1,3].该工艺的效果取决碲的真空蒸馏提纯的效果,即碲与杂质在真空蒸馏过程中分离的程度.在理论上,碲为低熔点、高蒸汽压元素,真空蒸馏...&
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水从哪里来
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你可能喜欢海洋里的水从哪里来的?
前天洗澡时,我和弟弟在玩水。妈妈说不要太浪费水,哪一天地球没水了,我们就活不了了。我不理解。大海里不是有还多水吗?爸爸说那是不能喝的。我的问题一下就冒出来了。水从哪里来的,雨又是怎么形成的。海洋里的水又是哪来的,会有干的那一天吗?。。。。。。。。
爸爸把这些问题交给妈妈,妈妈就在电脑上查了查,虽然不是很明白,但多少给我解惑了一点。
&以下是网上查的,希望对和我有同样疑问小朋友有点帮助
海水从哪里来、海水怎么来的
辽阔的海洋,一望无际,深不可测,其面积占&地球表面总面积的71%&左右,海水总量占地球总水&量的97.2%。在地球的近邻中,无论是距太阳较近的&金星、水星,还是距太阳更远一些的火星,都是贫水&的。惟有地球得天独厚,拥有如此巨量的水,这实在&令人迷惑不解。
“固有说”
最早人们认为,这些水是地球固有的。起初,它们以&结构水、结晶水等形式贮存于矿物和岩石之中。以后,随&着地球的不断演化,它们便逐渐从矿物、岩石中释放出&来,成为海水的来源。譬如,在火山活动中总是有大量的&水蒸气伴随岩浆喷溢出来。据此,一些人认为,这些水蒸&气便是从地球深部释放出来的“初生水”。然而,当人们&对这种所谓的火山“初生水”进行深入研究后,却意外地&发现,它们实际上只不过是渗入地下然后又重新循环到地&表的地面水而已。
“外来说”
一些人认为,地球上的水——至少是其中的大部分,&不是地球所固有的,而是由撞上地球的彗星带来的。最&近,美国的一些科学家从人造卫星发回的数千张地球大气&紫外辐射照片中发现,在圆盘状的地球图像上总有一些小&黑斑。每个小黑斑存在&两三分钟,&面积约有&2000&平方千米。经过仔&细检测分析,他们认为&这些斑点是一些由冰块&组成的小彗星冲入地球&大气层造成的,是这种&陨冰因摩擦生热转化成&水蒸气的结果。
“循环说”
另一些科学家则相信水是地球固有的。虽&然火山蒸气与热泉水主要来自地面水循环,但&不排除其中有少量“初生水”。如果过去的地球&一直维持与现在火山活动时所释放出来的水汽&总量相当的水汽释放量,那么几十亿年来累计&总量将是现在地球大气和海洋总体积的100倍。&所以他们认为,地球99%&的水是周而复始的循&环水,但却有1%&是来自地幔的“初生水”。而&正是这部分水构成了海水的来源。地球的近邻&贫水,是由于其引力不够或温度太高,不能将&水保住,但不能由此推断地球早期也是贫水的。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/日&&晚洗澡时育的提问
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