
選取60只小鼠,隨機分為6組。對照組飲用三重蒸餾水,5個實驗組每天分別飲用2.5、5、10、15和20mg/kg偏釩酸銨,持續飲用20d,測定微粒體中過氧化物酶(glutathione peroxidase,GSH-Px)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)活力和丙二醛(malondialde-hyde,MDA)的含量。結果實驗組GSH-Px、SOD活力隨偏釩酸銨劑量的增加而降低,MDA含量隨偏釩酸銨劑量的增加而增加,與對照組相比,5~20mg/kg組差異有統計學意義(P<0.05,P<0.01)。說明偏釩酸銨在此劑量范圍內可降低小鼠微粒體化酶活力。





結果表明:NaClO_3對失效釩電解液的氧化是影響釩回收率的關鍵工藝過程,V^(4+)∶NaClO_3的佳摩爾比為1∶0.2,V^(3+)∶NaClO_3的佳摩爾比為1∶0.4;沉釩的佳工藝條件為:釩液濃度為25~30g/L,p H為8.0~8.5,沉釩溫度為50~60℃,加銨系數K為1.0~1.2,沉釩時間為80~120min。該工藝具有釩回收率高、成本低、操作簡便、對環境友好等優點,在佳工藝條件下釩的回收率可高達99%左右,為全釩液流電池失效釩電解液的回收利用提供了一條新途徑。
為了改變磷酸鹽轉化液造成的廢水富營養化,將偏釩酸銨和鹽組成轉化液,在AZ31B鎂合金表面制備了無鉻轉化膜,確定了轉化液組成及工藝條件。采用掃描電鏡和能譜儀分析了轉化膜的微觀形貌和元素組成,通過極化曲線和中性鹽霧試驗研究了轉化膜的耐蝕性。結果表明:轉化膜由Mg,O,F,Si,V元素組成;轉化膜耐蝕性較好,中性鹽霧試驗超過24 h。