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铝条与碳酸氢钠反应百科

可折弯铝条与普通铝条的区别

2018-12-27 16:25:50

高频焊接可弯铝条(简称可弯铝条)与普通铝条的区别    一、相对于普通铝条,高频焊接可弯铝条(可弯铝条、也称折弯铝条)有以下几点优点:1、防锈,防蚀,亮度高2、铝条表面孔透均匀,直线度好,不变形,尺寸稳定3、强度高,韧性好,可配合折弯设备连续折弯成任意角度的铝框4、保证分子筛活性,保证与各类胶有优异的粘接性。    二、高频焊接可弯铝条(可弯铝条,也称折弯铝条)在中空玻璃上使用的优点:1、普通铝条采用四个连接角制作中空玻璃,其制作的中空玻璃四个角边缘密封效果差,最容易漏气、透水,极易造成中空玻璃失效,缩短中空玻璃的使用寿命。2、高频焊接可弯铝条采用一直角连接制作中空玻璃,其制作的中空玻璃四角无连接件,密封效果极好,不易漏气、透水、延长了中空玻璃的使用寿命;同时其在性能和表观上都能与国外同类产品媲美。

高频焊接铝间隔条(铝条)与普通铝条的区别

2019-01-02 09:41:33

一、相对于普通铝条、高频焊接铝间隔条(铝条)有以下几点优点:   1、防锈,防蚀,亮度高     2、铝条表面孔透均匀,直线度好,不变形,尺寸稳写     3、强度高,韧性好,可配合折弯设备连续折弯成任意角度的铝框     4、保证分子筛活性,保证与各类胶有优异的粘接性     二、高频焊接铝间隔条(铝条)在中空玻璃上使用的优点:     1、普通铝条采用四个连接角制作中空玻璃,其制作的中空玻璃四个角边缘密封效果差,最容易漏气、透水,极易造成中空玻璃失效,缩短中空玻璃的使用寿命。     2、高频焊接铝条采用一直角连接制作中空玻璃,其制作的中空玻璃四角无连接件,密封效果极好,不易漏气、透水、延长了中空玻璃的使用寿命;同时其在性能和表现上都能与国外同类产品媲美。

王水溶解金与还原反应

2019-02-21 10:13:28

金在通常情况下只能溶解于和碱金属溶液中,因而工业上发作的含金废液首要有含金废溶液和含金化废液两类。 1、含金废将含金固体废料溶于是最常用的将金转入溶液的办法。所得溶液酸度较大,常称为含金废,金在其间以+3价氧化态存在。从中收回金的根本原理是向这些游离状况或配位状况的金离子供给电子,使其转化为原子状况而得到金的单质。常用的向金离子供给电子的办法有两种:一是在废溶液中参加恰当的复原剂使金离子得到复原;二是经过电解办法向金离子供给电子,使金在阴极分出。 现在在工业上得到运用并可用于收回废中金的复原剂首要有硫酸亚铁、钠、生动过渡金属(如锌粉和铁粉等)、亚(NaHSO3)、草酸、和等。运用复原法收回金时有必要留意废的酸性和氧化性的强弱。通常情况下,废的酸性和氧化性很强,在参加复原剂之前有必要设法下降其酸性和氧化性。常用的办法是将含金废过滤除掉不溶性杂质,所得滤液置于瓷质或玻璃内衬的容器中加热煮沸,在此进程中以少数屡次的办法滴加必定量的,使废中的氮氧化物气体逸出。此操作俗称为赶硝。赶硝是否彻底的简略判别标准是从废中逸出的气体色彩有必要为无色。 硫酸亚铁是工业用处很广的廉价无机复原剂,它与废效果发作的氧化复原反响如下: 3FeSO4+HAuCl4HCI→FeCl3+Fe2(SO4)3+Au↓ 将经过过滤和赶硝的含金废趁热抽人高位槽,在拌和下滴加到过量的饱满硫酸亚铁溶液中,硫酸亚铁溶液能够恰当加热。当取少数0.1mol/LHAuCl4溶液滴加到少数硫酸亚铁的反响混合物中无显着反响时,能够以为反响混合物现已没有复原性。中止滴加废,持续拌和2h后,静置沉降。用倾桁法别离堆积下来的黑色金粉,用水洗净后铸锭得到粗金。所得滤液会集起来,用锌粉进一步处理。 因硫酸亚铁的复原才干较小,用硫酸亚铁处理含金废时除贵金属以外的其他金属很难被它复原,因而即便处理含贱金属较多的含金废液,其复原产出的金的档次也可达98%以上。但此法效果缓慢,结尾不易判别而且金不易被彻底复原,因而需求锌粉进一步处理尾液。 钠也是一种工业上常用的廉价复原剂,许多冶炼厂商在焙烧含硫矿藏或其他物料时,为了下降烟尘中的二氧化硫含量,通常将除尘后的烟气导入溶液中,所得溶液中钠的含量较高,能够用此溶液直接作为处理含金废的复原剂以到达以废治废和综合运用的意图。将经过除尘和净化的含二氧化硫的气体直接通入含金废中能够到达相同的效果。钠复原含金废的反响方程式如下: Na2SO3+2HCl→SO2+2NaCl+H2O 2SO2+2HAuCl4+6H2O→2Au↓+8HCl+3H2SO4 具体操作如下:将经过过滤和赶硝的含金废趁热抽入高位槽,在拌和下滴加到过量的饱满钠溶液中,复原时恰当加热溶液,有利于产出大颗粒黄色海绵金。参加少数聚乙烯醇(参加量约为0.3~30g/L)作凝聚剂以利于漂浮金粉沉降,充沛反响后静置。用倾析法别离堆积下来的黑色金粉,用水洗净后铸锭得到粗金。 锌粉是黄金精粹进程中常用的金属复原剂,其特点是复原容量大,置换金的速度快。缺陷是过量锌粉与置换所得金粉混在一同,有必要再用硝酸或将剩余的锌粉溶解掉才干得到较纯的金粉。将经过过滤和赶硝的含金废趁热抽入高位槽,调理溶液的pH=1~2,参加过量锌粉。充沛反响后离心别离,所得金锌混合物用去离子水重复清洗到没有氯离子中止。在拌和下用硝酸溶煮,所得金粉的色彩为正常的金黄色,聚会杰出,用水洗净后铸锭得到粗金。置换进程中操控pH=1~2的意图首要是为了避免锌盐水解,有利于产品澄清和过滤。置换产出的金属堆积物含有过量锌粉,可用硝酸或将其溶解。需求留意的是选用溶解时,堆积中不该含有硝酸根,除银、铅、外,其他贱金属都易被溶解。选用硝酸溶解时,硝酸简直能溶解夹杂在金粉中的一切普通金属杂质,但堆积中不该含氯离子,不然复原所得的金粉有或许再次被溶解掉。别的,还可选用硫酸来溶解锌及其他杂质,堆积金不易从头溶解,但钙、铅离子不能与堆积别离,产品易呈黑色。 对含金量很低且量大的废,赶硝处理时能源耗费太大,能够选用亚(NaHSO4)作为复原剂进行复原处理,用亚进行复原时不需求赶硝。具体操作是:将含金废过滤后,先用碱金属或碱土金属的氢氧化物(例如含质量25%~60%的NaOH或KOH)或碳酸盐的溶液调整含金废的pH值为2~4,并将其加热至50℃并坚持一段时间,参加少数硬脂酸丁酯作凝聚剂。在拌和下滴加NaHSO4饱满溶液堆积金。所得金粉经洗刷后能够熔铸成粗金,含量约为98%。 运用草酸、、抗坏血酸和等有机复原剂对含金废进行复原处理的最大优点是不会引进新的杂质,但本钱较高,从含金废中收回金粉时很少选用,在将电解金加工成特定粒度的金粉工业产品时用得较多。 各种复原剂收回金后的尾液中是否还含有金,即收回是否彻底,可选用以下办法进行判别:按尾液色彩判别,若尾液无色,则金已根本堆积提取彻底;用氯化亚锡酸性溶液查看,有金时因为生成胶体细粒金悬浮在溶液中,使溶液呈紫红色;不然阐明尾液中金已提取彻底。 2、含金化废液第二大类含金废液是含金化废液,首要包含电镀进程发作的镀金废液(一般酸性镀金废液含金4~12g/L,中等酸性镀金废液含金4g/L,碱性废液含金达20g/L)、化法提金发作的废水以及含金化产品(如化亚金钾等)出产进程中发作的废水。常用的含金化废水中金收回办法首要有电解法、置换法和吸附法等。依据含金化废水的品种和金含量的凹凸能够挑选单种办法处理,也能够采纳几种办法联合处理。 ①电解法将含金化废水置于一敞开式电解槽中,以不锈钢作为阳极,纯金薄片作为阴极,操控液温为70~90℃,通人直流电进行电解,槽电压约5~6V。在直流电的效果下,金离子迁移到阴极并在阴极上堆积分出。当槽中镀液经过守时取样分析且金含量降至规则浓度以下时完毕电解,再换上新的废镀液持续电解提金。当阴极分出金堆集到必定数量后取出阴极,洗刷后铸成金锭。 电解法处理含金化废水除选用上述开槽电解外,还能够用闭槽电解进行处理。即选用一关闭的电解槽进行电解作业,溶液在体系中循环,操控槽电压为2.5V进行电解。当废镀液含金量低于规则浓度时中止电解,然后出槽、洗净、铸锭。电解尾液经吸收槽处理合格后,抛弃排放。闭槽电解的自动化程度较高,对环境比较友爱,但一次性设备投入较大。 ②置换法含金化废水中的金通常以[Au(CN)2]-的方式存在。在含金化废水中参加恰当复原剂,即可将[Au(CN)2]-中的金复原出来。依据含金化废水的品种和含金量,复原剂能够选用无机复原剂(如锌粉、铁粉、硫酸亚铁等)或有机复原剂(如草酸、、抗坏血酸、甲醛等)。无机复原剂报价比有机复原剂低,但处理含金化废水今后,过量的无机复原剂有必要设法除掉。有机复原剂报价较高,但复原金合作物后的产品与金很简单别离。因为金在收回进程中首要得到粗金,后边提纯在所难免。因而,实际操作中一般选用无机复原剂(特别是锌粉和铁粉)进行复原,将金置换成黑金粉沉人槽底。锌粉复原的反响方程式如下: 2KAu(CN)2+Zn→K2Zn(CN)4+2Au↓ 具体操作进程为:将含金化废水取样分析,断定其间的含金量。将废液置于塑料容器中,参加约1.5倍理论量的锌粉,拌和。为加快置换进程,含金废镀液应恰当稀释和酸化,操控pH=1~2。在酸化废液时易放出HCN气体,所以有关作业应在通风橱中进行。置换产品过滤后,浸入硫酸以去除剩余的锌粉,再经洗刷、烘干、浇铸即得粗金。滤液经过分析含金量和游离含量,当含金量和游离含量低于规则值时能够排放;不然应进一步进行处理。 ③活性炭吸附法活性炭对金合作物具有较高的吸附才干,活性炭吸附的作业进程包含吸附、解吸、活性炭的返洗再生和从返洗液中提金等进程。 含金化废水经化验含金量后,置于塑料容器中。参加恰当粒度的活性炭,充沛拌和。将吸附混合物离心脱水,所得液体搜集后会集处理。将所得湿固体参加到由10%NaCN和1%NaOH组成的混合液中,加热至80℃,充沛拌和下进行解吸金。过滤或离心脱水,所得滤液即为含金返洗液,将活性炭参加到去离子水中,充沛拌和,脱水,重复三次。所得滤液并人含金返洗液中,活性炭经枯燥后能够从头运用。返洗液中金的含量现已大大提高。可用电解或复原的办法将返洗液中的金提取出来。 用活性炭处理含金化废水时,废液中[Au(CN)2]-被活性炭的吸附一般以为是物理吸附进程。活性炭孔隙度的巨细直接影响其活性的巨细,炭的活性愈强对金的吸附才干愈大。常用活性炭的粒度为10~20目和20~40目两种。活性炭对金吸附容量可达29.74g/kg,金的被吸附率达97%。南非专利以为,先用臭氧、空气或氧处理废化液,再用活性炭吸附可获得更好效果。此外,解吸剂可选用能溶于水的醇类及其水溶液,也可选用能溶于强碱的酮类及其水溶液。这类解吸剂的(体积百分数)组成为:H2O(0~60%),CH3OH或CH3CH2OH(40%~100%),NaOH(≥0.11g/L);或许CH3OH(75%~100%),水(0~25%),NaOH(20.1g/L)。 ④离子变换法因为含金化废水中金以[Au(CN)2]阴离子的方式存在,因而能够选用恰当的阴离子交流树脂从含金废液中离子交流金,再用恰当的溶液将[Au(CN)2]一阴离子从树脂上冼提下来。将阴离子交流树脂装柱,先用去离子水试验柱的流速,调理适宜后将经过过滤的含金废液经过离子交流柱,守时检测流出液含金量。当流出液的含金量超出规则标准时中止通入含金化废水。用溶液或溶液重复洗提金,使树脂再生。洗提液含金量大大提高,用电解或复原的办法将洗提液中的金提取出来。 ⑤溶剂萃取法其根本原理是运用含金化废水中的金合作物在某些有机溶剂中的溶解度大于在水相中的溶解度而将含金合作物萃取到有机相中进行富集,处理有机相得到粗金。试验标明,可用于萃取金的有机溶剂有许多,如、醚、二丁基卡必醇、甲基异丁基酮(MIBK)、磷酸三丁酯(TBP)、三正辛基氧化膦(TOPO)和三辛基甲基胺盐等都能够从含金溶液中萃取金。萃取作业时,含金废液的萃取道次一般操控在3~8次,如萃取剂挑选恰当,萃取收回率一般都能到达95%以上。 重法(CODCr) 概述 一、原理 在强酸性溶液中,必定量的重氧化水样中复原性物质,过量的重以试亚铁灵作指示剂、用硫酸亚铁铵溶液回滴。依据用量算出水样中复原性物质耗费的氧。 二、搅扰及其消除 酸性重氧化性很强,可氧化大部分有机物,参加硫酸银作催化剂时,直链脂肪族化合物可彻底被氧化,而芳香族有机物却不易被氧化,不被氧化,挥发性直链脂肪族化合物、等有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体触摸,氧化不显着。氯离子能被重铬酸盐氧化,而且能与硫酸银效果发作堆积,影响测定成果,故在回流前向水样中参加硫酸,使成为络合物以消除搅扰。氯离子含量高于2000mg/L的样品应先作定量稀释、使含量下降至2000mg/L一下,再行测定。 三、访法的适用规模 用0.25mol/L浓度的重溶液可测定大于50mg/L的COD值。用0.25mol/L浓度的重溶液可测定5~50mg/L的COD值,但精确度较差。 仪器 1、回流设备:带250ml锥形瓶的全玻璃回流设备(如取样量在30ml以上,选用500ml锥形瓶的全玻璃回流设备)。 2、加热设备:电热板或变组电炉。 3、50ml酸式滴定剂。 试剂 1、重标准溶液(1/6=0.2500mol/L:)称取预先在120℃烘干2h的基准或优级纯重12.258g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标线,摇匀。 2、试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉,0.695g硫酸亚铁溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶内。 3、硫酸亚铁铵标准溶液:称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水,边拌和便缓慢参加20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。临用前,用重标准溶液标定。 标定办法:精确西艘10.00ml重标准溶液与500ml锥形瓶中,加水稀释至110ml左右,缓慢参加30ml浓硫酸,混匀。冷却后,参加三滴试亚铁灵指示液(约0.15ml)用硫酸亚铁铵滴定,溶液的色彩由黄色经蓝绿色至红褐色及为结尾。 式中,c—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V—硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(ml)。 4、硫酸-硫酸银溶液:与2500ml浓硫酸中参加25g硫酸银。放置1~2d,不时摇摆使其溶解(如无2500ml容器,可在500ml浓硫酸中参加5g硫酸银)。 5、硫酸:结晶或粉末。 精密度和精确度 六个试验室分析COD为150mg/L的邻笨二氢钾一致分发标准溶液,试验室内相对标准偏差为4.3%;试验室间相对标准偏差为5.3%。 留意事项 1、运用0.4g硫酸络合氯离子的最高量可达40mL,如取用20.00mL水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸,是坚持硫酸:氯离子=10∶1(W/W)。如呈现少数堆积,并不影响测定。 2、水样去用体积可在10.00~50.00mL规模之间,但试剂用量及浓度按相应调整,也可得到满足成果。 3、关于化学需氧量小于50mol/L的水样,应该为0.0250mol/L重标准溶液。回滴时用0.01/L硫酸亚铁铵标准溶液。 4、水样加热回流后,溶液中重剩余量应为参加少数的1/5~4/5为宜。 5、用邻笨二氢钾标准溶液检测试剂的质量和操作技能时,因为每克邻笨二氢钾的理论CODCr为1.167g,所以溶解0.4251L邻笨二氢钾与重蒸馏水中,转入1000mL容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODCr标准溶液。用时新配。 6、CODCr的测定成果应保存三位有用数字。 7、每次试验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时特别留意其浓度的改变。

中空铝条价格

2017-06-06 17:50:03

中空铝条 价格 和中空铝条一直是广大投资者和工厂所关注的焦点之一。中空铝条,是以高纯铝为原材料的铝制品,表面经处理后,不氧化,不腐蚀,对干燥剂不产生任何影响,有效消除雾化现象。产品技术要求。壁厚:单边壁厚保证在0.30~0.35mm之间,周边壁厚极限偏差±0.025mm;弯曲度:产品不允许有硬弯、旁弯(自由下垂弯曲弧度除外);外观:表面平整光滑、无磕碰、气孔均匀整齐。产品包装、标识、运输、储存;包装:有纸箱包装和编织带包装两种。单位包装每捆重20±0.05kg(编织带包装),25±0.05kg(纸箱包装)、要求外观整齐、顺直、无扭绞现象,无外露;标识:包装上明确标明产品名称、重量、生产日期、单位名称、地址、合格标识等;运输:本产品为非危险品,汽车、火车、飞机等均可运输;储存:应贮存于干燥处。中空铝条 价格 报价在10000-19000元/吨。常用规格有12A,30A。16A。更多关于中空铝条和中空铝条 价格 的信息可以登陆上海 有色 网查询!

钠知识

2019-03-14 09:02:01

钠  钠是银白色金属,密度0.97,熔点97.81℃,沸点882.9℃。很柔软,在空气中表面敏捷氧化,失去光泽。在120℃时焚烧,并发作浓的白色烟雾;低于160℃和供氧缺乏时,生成;250-300℃下供氧足够时,生成。钠的化学性质十分生动,遇水强烈反响,放出和很多的热。钠同氢在室温下不反响,200-350℃时反响生成。钠与CO2气体在室温下反响缓慢,但与干冰(固态CO2)触摸时马上爆破。钠与CO在250-400℃时反响,生成羰基钠;在600-850℃生成碳酸钠和碳化钠。  须保存在液体白腊中,肯定不行与水触摸。钠着火时,应运用枯燥的碳酸钠、氯化钠、石棉灰等粉末救活,制止用水、泡沫救活器和救活器。处理残存的钠和钠渣时,应选用水蒸气,或水蒸气和氮气的混合气清洗。直接用水处理会引起爆破。  钠广泛散布于自然界,首要以食盐(NaCl)的形状存在于海水、盐湖之中。其他矿藏有芒硝(Na2SO4)、天然碱(Na2CO3)等。我国内蒙古、青海等地出产天然碱和芒硝。  的制取办法有卡斯特钠法和东斯法两种。卡斯特钠法:在350℃下电解熔融的。1925年前,曾用此法很多出产。因为电解时在阳极生成的水同电解质中的钠又发作反响,生成NaOH和H2,所以电流效率不超越50%;后来被电解氯化钠法替代。东斯法:东斯法即电解氯化钠法,是现在工业上通用的办法。尽管各种方式的钠电解槽都有自己的特色,但基本上沿袭东斯槽的结构方式。  东斯电解槽为钢制圆形壳体,内衬耐火砖,中间有一石墨阳极,周围为环状钢制带斜孔的阴极。阳极和阴极距离有铁丝网或开孔的薄钢板制成的“隔阂”,使在阴极生成的钠不与阳极生成的相遇。阳极和阴极间的空隙应坚持在40~50毫米。钠从阴极分出后,因比重小于熔融电解质,沿阴极上浮,进入一个倒置环状的钠搜集罩,并沿上升管进入搜集罐中。上升管的温度控制在200℃左右,使在电解时与钠一起分出的钙在此管内结晶分出。上升管中装有守时滚动的刮刀,将附在管壁上的钙刮下,回来熔体中,并发作Ca+2NaCl→CaCl2+2Na反响,以添加钠的产值,坚持电解质组成的安稳。在阳极分出,从阳极室导出。通用的电解质组成(分量)为:CaCl2 58%,NaCl 42%;操作温度580~600℃,槽电压6~7伏,阴极电流密度为9600安/米2左右,电流效率可达80%以上。质料氯化钠无须通过除钙、镁和硫等精制进程。制得的粗钠搀杂有氯化物、氧化物和钙,在液体白腊维护下,加热至110~130℃,加压过滤,能除掉大部分杂质;所得送铸钠机铸锭、包装。工业的纯度在99.6%以上,含钙  钠首要制成铅钠合金用于汽油抗爆剂或的出产。冶金工业顶用作复原剂,制取钛、锆、铪、钽等金属,用钠量添加很快。钠用作铸造铝-硅合金的蜕变剂,使共晶体内的硅变成细微的纤维结构,然后进步合金的强度和塑性。在化学工业中,钠用于制作、、和基钠等化合物,它们在冶金、制药、农药、印染工业中均有广泛的用处。在复原脂类制取脂肪醇的用量日益添加。钠和钠的导热性和热安稳性好,中子吸收截面小,能够用作中子增殖反响堆中的载热体。

红矾钠

2019-03-14 10:38:21

二水合物或二水合Sodium dichromate dihydrate 分子式(Formula): Na2Cr2O7.2(H2O) 分子量(Molecular Weight): 298.00 CAS No.: 7789-12-0 质量指标(SpeCIFication) 外观(Appearance): 橙红色单斜棱锥状或细针状结晶 含量(Purity): 98.6% 包装(Package): 含内膜塑料编织袋,40公斤、50公斤 产地(Orgin): 上海 物化性质(Physical Properties) 熔点 356.7℃(无水物),相对密度 2.52 ,溶解性 易溶于水,其水溶液呈酸性,不溶于醇。 储运(Storeage) 1.不要与食物或强还原剂混存 2.储存时应留意防潮,远离易燃物 用处(Useage) 用于制作铬盐、颜料、染料、香料、医药,也用于鞣革、电镀等工业。 供鞣革、电镀、制铬颜料、制火柴,并用作酶染剂、氧化剂等。用于制作、重、碱式硫酸铬、铬黄,木质素磺酸盐等。用作鞣革剂,制作染料染色时的氧化剂,硫化还原染料染色时的后处理剂,酸性前言染料染色时的媒染剂。医药工业中,用于出产胺砜、佐卡因、叶酸、雷佛奴尔等。还用于镀锌后钝化处理和金属表面处理,出产碱性湖蓝染料,糖精,组成樟脑,组成纤维,组成香料。

重质碳酸钙与轻质碳酸钙的区别

2019-03-08 11:19:22

碳酸钙,俗称灰石、石灰石、石粉、大理石、方解石,是一种化合物,化学式是CaCO3,呈碱性,基本上不溶于水,溶于酸。它是地球上常见物质,存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内。亦为动物骨骼或外壳的首要成份。 重质碳酸钙、轻质碳酸钙是依据碳酸钙出产办法的不同而分的,能够从以下几方面区别它们: 1.粉体特色 重质碳酸钙颗粒形状不规矩,是多涣散粉体。它的粒径大,均匀粒径一般为5-10μm,散布较宽。它几乎不溶于水在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解,不溶于醇。遇稀醋酸、稀、稀硝酸发作泡沸,并溶解。加热分解为氧化钙(CaO)和二氧化碳(CO2)。 轻质碳酸钙颗粒形状规矩,可视为单涣散粉体,但能够是多种形状,如纺锤形、立方形、针形、链形、球形、片形和四角柱形。这些不同形状的碳酸钙可由操控反响条件制得。它的粒径小,均匀粒径一般为1-3μm,散布较窄。它难溶于水和醇,溶于酸,一起放出二氧化碳,呈放热反响。也溶于氯化铵溶液中。在空气中安稳,有细微的吸潮才能。 重质碳酸钙与轻质碳酸钙在形状、颗粒巨细等方面均有差异,正是这些差异使得它们在物理和化学特点上有不同效果,发生不同的效果。 2.制造进程 重质碳酸钙选用破坏法,将含CaCO2在90%以上的白石用雷蒙磨或其它高压磨经破坏、分级、别离,而制得的制品。 轻质碳酸钙选用碳化法,是将石灰石与白煤按必定份额混配后,经高温煅烧、水消化、二氧化碳碳化,再经离心脱水、枯燥、冷却、破坏、过筛即得制品。 轻质碳酸钙的制造工艺相对杂乱,不同的制造办法使得他们在不同的范畴大放光荣。 3.用处 重质碳酸钙用处广泛 ,它填充在橡胶之中能取得比纯橡胶硫化物更高的抗张强度、撕裂强度和耐磨性。它用在塑料制品中能起到一种骨架效果,对塑料制品尺度的安稳性有很大效果,还能进步制品的硬度,并进步制品的表面光泽和表面平坦性。它用在水性涂料职业中,能使涂料不沉降,易涣散,造纸用重质碳酸钙能确保纸张的强度和白度,且本钱较低。重质碳酸钙用在建筑职业中的混凝土中有重要效果,能够添加产品的耐性和强度。它用在地板钻职业,用来添加产品的白度和拉力,改进产品的耐性,下降出产本钱。 轻质碳酸钙可用作橡胶、塑料、造纸、涂料和油墨等职业的填料,广泛用于有机组成、冶金、玻璃和石棉等出产中。还可用作工业废水的中种剂、胃与十二指肠溃疡病的制酸剂、酸中毒的解毒剂、含SO2废气中的SO2消除剂、乳牛饲料填加剂和油毛毡的防粘剂。也可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的质料。 碳酸钙是21世纪的朝阳产业,跟着我国粉体技能的不断进步,它们的应用范畴在不断地扩展,未来它们还将发挥更大的优势。

反应器结疤结瘤的防止与清除新技术

2019-03-04 16:12:50

结疤就是指氢氧化铝出产的设备表面上附着的固体物。出产过程中一切的设备都会结疤,成果使换热系数下降、外表丈量禁绝、隔膜泵后的压头增大,需求定时清洗,一切这些都影响氧化铝的正常出产。     结疤按从管子的断面来看分三层:(1)贴管壁层,土赤色,一般结合较紧;(2)中间层,灰白色,质硬且脆,易于与贴管壁层剥离;(3)贴矿浆层,易与中间层掉落,质轻,贴矿浆面呈黑色,贴中间层一面为黄色或灰色。结疤从矿藏组成来看首要是钙钛矿、羟基钛酸钙、钙霞石、赤铁矿、水化石榴等。广西平果矿和山西孝义矿溶出时结疤的特征为由钙钛矿、钙霞石、赤铁矿组成。均匀结疤速度为0.32mm/d(指一天内长出结疤的厚度)。     影响结疤生成的要素首要为:(1)温度,结疤最快的温度规模是160~210℃;(2)矿石的组成,如矿石中的SiO2以高岭石存在,则会在170℃以下就分出结疤,如果是伊里石、叶蜡石、绿泥石,则会在170~210℃时分出结疤;(3)石灰添加量,在130~170℃规模时随添加量的添加而减轻分出结疤,在170~210℃规模时随添加量的添加,分出结疤也添加;(4)溶液中氧化铝和二氧化硅的浓度添加绍疤;(5)矿浆流速添加,紊乱程度添加,结疤厚度在管道中各部位是不相同的,管道直径添加,结疤速度下降,故选用大直径单管预热能够延伸结疤周期。     结疤结瘤的避免就是设法减缓结疤的生成速度,延伸整理周期,改动结疤的成分,有利于铲除。避免办法如下:     (一)原矿浆预脱硅:使矿浆中能够导致结疤的物质先分出来而不在加热器上分出,就能有用地避免结疤。对我国高硅一水硬铝石型铝土矿,应防备硅渣结疤。选用将原矿浆送入预热之前在常压下与铝酸钠溶液反响,让矿石中的SiO2生成水合铝硅酸钠分出,预先脱出硅。常用脱硅功率来表征脱硅的好坏。脱硅功率指溶液中溶解的SiO2通过反响削减的量与原液中的量的百分比值。     脱硅功率首要取决于矿石中硅的存在形状、碱液浓度、温度、时刻、固含、石灰添加量、拌和速度及溶液中的杂质含量等要素。脱出的水合铝硅酸钠随矿浆进入高温溶出体系,起到晶种的效果,分出的固体物优先在其表面沉积,削减换热面上结疤。预脱硅时参加石灰,生成水化石榴石,能进步脱硅功率。矿石中的钛生成钛水化石榴石削减钛渣结疤。     (二)分段保温:在矿浆最易分出的温度段设置脱硅罐,使硅渣、钛渣结疤很多分出,能有用地减轻结疤的生成。各种矿石的最易分出的温度不同,需求实验决议。分段保温法对我国高硅一水硬铝石型铝土矿比原矿浆预脱法有用。     (三)添加晶种:在原矿浆预脱硅时有拜耳法的赤泥能促进水合铝酸钠的分出,进步脱硅功率。许多实验标明添加晶种能够进步传热系数。     (四)选用大直径预热器:添加矿浆活动的稳定性,坚持矿浆杰出的活动状况,能削减结疤速度。     (五)用磁场处理含硅的铝酸钠溶液:使部分硅以水合铝硅酸钠分出,避免在加热面上结疤。     (六)换热器表面作抗黏附处理能避免结疤物质在表面形面。实验标明水合铝硅酸钠颗粒表面带负电,把换热器表面阴极化可削减结疤,生成的结疤的孔隙率高、与器壁结合疏松,易于清洗。     (七)独联体用超声波处理矿浆避免结疤的实验标明,换热表面的结疤加剧;但用超声波效果换热器表面,可使结疤速度减缓。     反响器和热交换器运用一段时刻后,即便采取了防备措施,也会长出结疤。需求铲除才干保持正常出产。 换热器中的结疤结垢的清洗办法:     (一)机械清洗。多用于整理大容积设备中的结疤,也用于铲除热交换器中的结疤。法车的SAlindres厂用气动振打器铲除热交换管中的结疤,振打器由钢丝牵引,每分钟移动3m,然后用风吹净。用气动铣刀穿过每根热交换管破碎结疤,铣刀用风动设备经软管驱动。     (二)火焰整理。使用金属和结疤两者的热膨胀系数不同,加热结疤,使结疤水合物快速脱水而崩离掉落。山西铝厂火焰喷宣布的高温火焰直接烧结疤,整理高压釜中的结疤。将金属壁快速加热到300℃,可使凹形部位的结疤崩离。      (三)高压水整理。用特制的喷嘴射出高压水冲击结疤。我国用CM-3水力清洗器,压力70MPa,喷头水流束Φ1.5mm。德国的HDP332高压清洗器,最大排出压力85MPa,喷头水流束Φ1mm,排水量有50、80、200、300、500L/min五级可调,用330kW柴油机发动机驱动。对我国的高温高钛渣结疤,在水流压力为40~60MPa时就能很好清洗。     最近有人将预热器排出的蒸汽-冷凝水混合物送入结疤管中,使用蒸汽-冷凝水自蒸腾发生的高速、高温混合物来冲刷结疤。对硅渣结疤特别有用。      (四)化学清洗。化学清洗就是用某些溶剂与结疤进行化学反响,随溶剂流出,使结疤消除。化学清洗一切的溶剂一般是酸。虽然匈牙使用碱液多流变换法清洗氢氧化铝和纯碱类疤,但很有限。关于硅渣结疤和镁钛渣结疤,一般用5%~15%的硫酸和1.5%~2%的清洗。为了避免设备腐蚀,参加若丁(二邻)作缓蚀剂,用量为酸0.8%~1%。别的温度不宜高于75℃。

中空玻璃为何采用铝条?

2019-01-02 09:41:33

铝条之所以能做为中空玻璃的中空隔条是通过一系列金属材料相互比较最终脱颖而出的。那么到底是什么原因呢?     铝的密度很小,仅为2.7g/cm,虽然它比较软,但可制成各种铝合金,如硬铝、超硬铝、防锈铝、铸铝等。铝有较好的延展性使得它能轧制各种铝制品如铝丝铝条。铝的表面因有致密的氧化物保护膜,不易受到腐蚀。铝具有银白色光泽,而且还有防腐性能。铝对光的反射性能也很好,反射紫外线比银强,铝越纯,其反射能力越好。铝具有吸音性能,音响效果也较好,所以广播室、现代化大型建筑室内的天花板等也采用铝。耐低温,铝在温度低时,它的强度反而增加而无脆性,因此它是理想的用于低温装置材料。   铝的这些优点使得作为铝制品的铝条能够胜任中空铝隔条这一重任。

铅精矿与富铅渣交互反应的还原熔炼技术

2019-01-07 17:38:09

传统烧结-鼓风炉熔炼工艺中,按硫化铅精矿中硫的质量分数为12%~24%计算,每冶炼1t粗铅有0.6~1.1t的SO2排空。     新的炼铅技术的共同特点是将焙烧与熔炼结合为一个过程,实现铅精矿直接处理,充分利用硫化铅氧化放出的大量热将炉料迅速熔化,产出液态铅和熔渣。直接炼铅仍需要将冶金过程分为氧化和还原两个阶段,在氧化段充分氧化获得低硫铅,在还原段充分还原产出低铅炉渣。本实验探讨熔池熔炼还原段,利用铅精矿和富铅渣之间的交互反应,考察还原段的终渣含铅量、铅回收率(按渣计)、烟气烟尘率、粗铅产率等各工艺指标的影响因素及条件。对其反应机理进行了初步的探讨。     一、试验理论基础     铅精矿和富铅渣之间的主要交互反应如下: PbS+2PbO→3Pb+SO2(1) PbS+PbSO4→2Pb+2SO2 (2)     这两个反应在一般高温1000℃时,△G已经很负了。随着温度的升高,△G越来越负,说明从热力学角度来说,交互反应很容易发生。渣中铅化合物的溶化温度低,其熔体的流动牲好,而且与SiO2结合的Pb0挥发性要比纯Pb0小。PbS溶化后流动性大;PbSO4在800℃便开始分解,至950℃以上分解进行的很快。反应式(1)在860℃时的平衡压力达101325Pa;反应式(2)在723℃时的平衡分压为98000Pa。即在较低温度下,两个反应可以剧烈的向右进行。从动力学角度看,熔渣的熔点一般为1200℃左右,试验温度只要能高于渣熔点,则在渣熔融状态下,各种化合物之间接触良好,反应能很好的进行。     二、试验原料及方法     (一)试验原料     本试验所用原料为某厂艾萨炉出来的富铅渣和铅精矿。铅精矿为黑色粉末,粒度小于1mm。化学成分(%):Pb 45.44、Zn 6.46、Fe 8.82、SiO25.34、CaO 1.57、MgO 0.48、Al2O3 1.00、S 17.86、Cu 2.43、Ag 0.266。定性物相分析结果表明:铅精矿主要含PbS、ZnS、FeS、SiO2、FeS2、PbSO4。     富铅渣为浅粉色块状,化学成分(%):Pb53.97、Zn 6.46、Fe 8.64、SiO2 8.31、CaO 3.07、MgO 0.75、Al203 1.78、S 0.17、Cu 0.73、Ag0.0197,堆密度3.05 g/cm3。XRD分析表明:铅物相以PbZnSiO4、PbO、Pb存在。其中PbZnSi04在高温下发生如下反应分解成PbO: PbZnSiO4→PbO+ZnO+SiO2     故本试验可将富铅渣中的Pb看做以Pb0形式存在,并以此进行配料计算,确定各种料的加入量。     试验所用熔剂为:石灰石(CaO 51.2%,MgO3.17%);石英砂(SiO2 93.83%)。     (二)试验方法     根据可能发生的交互反应方程式,先计算出富铅渣和铅精矿所需的理论量,再以富铅渣与铅精矿中FeO成分含量的总和为渣型选择的计算基础,然后根据选定的渣型计算所需各溶剂的质量。将富铅渣、铅精矿、石灰石、石英砂分别先经破碎,磨细后,再充分混合均匀,加水湿润后制团,最后烘干12h以上。每次称2kg左右的混合料加人高15cm,内径14 cm的碳化硅坩埚中,从电炉底部进料。用一个Pt/Pt-13%Rh型热电偶检测炉内试验样料的温度,通人高纯氩气排除炉内空气并起轻微的搅拌作用;通过调节电炉的程序参数,设定好每次试验反应温度和时间;反应结束后,观察形成的铅渣表面现象,判断是否产生了泡沫渣,再称量铅渣和粗铅,并分析各主要成分含量。由于试验条件有限,未能检测SO2浓度和烟尘率,本试验将烟气烟尘率看做一个技术指标,计算式为:     烟气烟尘率=(加入坩埚的炉料总量-反应后粗铅和铅渣的量)÷加入坩埚的炉料总量     三、试验结果及讨论     (一)渣型对终渣含铅量和烟尘率的影响     炼铅炉渣是个非常复杂的高温熔体体系,它由SiO2、FeO、CaO、MgO、Al2O3、ZnO等多种氧化物组成,并且它们之间可相互结合形成化合物、固熔体、共晶混合物。为了讨论渣型与结晶相的关系,将多元系简化为三元系:FeO-CaO-SiO2。将渣中该三相的成分换算为100%,再查看FeO-CaO-SiO2三元系相图,根据图中渣温度1 100~1 300℃区域,选择试验3个成分含量。A Perillo提供了维斯麦港基夫赛特法炼铅厂的投产与生产指标,炉渣的化学成分:FeO39%,SiO2 38%,CaO 23%。     试验条件:固定温度1250℃,时间5h,配料比1.0。试验编号分别为(1)-FeO 40%,SiO2 35%,CaO 25%;(2)-FeO 37.5%,SiO2 37.5%,CaO25%;(3)-FeO 35%,SiO2 40%,CaO 25%;(4)-FeO 35%,SiO2 37.5%,CaO 27.5%;(5)-FeO35%,SiO2 35%,CaO 30%。     试验结果表明CaO含量保持为25%,相应的SiO2含量减小时,试验(1),(2),(3)的渣含铅分别为3.48%,4.76%,5.87%;烟气烟尘率分别为36.9%,32.6%,28.1%。FeO含量固定为35%时,相应的SiO2含量减小时,试验(3),(4),(5)的渣含铅分别为5.87%,1.41%,3. 86%;烟气烟尘率分别为28.1%,42.25%,35.6%。     根据熔渣结构的离子理论,适当增加碱性氧化物有利降低炉渣黏度。但碱性氧化物过高时可能生成各种高熔点化合物,使炉渣难熔,渣黏度升高。对于FeO-CaO-SiO2三元系炉渣,但CaO含量超过30%时,黏度将随CaO含量的增加而迅速加大。SiO2/Fe过大,黏度高,排放困难,提高Ca0/SiO2,可降低渣的黏度。从试验结果数据可看出:当炉渣组成为FeO 35%、SiO2 37. 5%、CaO 27. 5%时,烟气烟尘率为42.25%,渣含铅1.41%为最低。     (二)配料比对终渣含铅量和烟尘率的影响     渣型FeO 35%,SiO2 37.5%,CaO 27.5%,保温时间定为3h,温度为1250℃的条件下。以100 g富铅渣为计算基础,理论需要消耗铅精矿71.297g,试验中铅精矿用量分别为理论量的0.9、0.95、1.0、1.05、1.1、1.15和1.2倍。     从图1可看出,在其他条件不变的情况下,随配料比增加,渣含铅呈先减小后增大的趋势,在配料比为1.0有最小值;烟气烟尘率呈先增大后减小的趋势,与渣含铅趋势相反,即渣含铅低时则烟气烟尘率高。鉴于两者的矛盾关系,折中取定试验条件,故此后试验定配料比为 1.1,此条件下渣含铅2.61%,烟气烟尘率33.63%,能基本满足工业上对工艺指标的要求。图1  配料比对终渣含铅和烟尘率的影响     (三)反应温度对终渣含铅和烟尘率的影响     为减少烟尘量,必须严格控制炉内温度。如果能抑制铅及化合物的挥发,烟尘中氧化锌含量就会提高,就可以进入氧化锌系统进行处理。从沸点和平衡蒸气压分析,锌的挥发要比铅容易得多。如果试验中还原温度真正控制在1150~1200℃,Pb和PbO的蒸气压都只有1.3~6.7kPa,铅的挥发率不会如此高。     渣型FeO 35%,SiO2 37.5%,CaO 27.5%,保温时间5h,配料比1.1。试验结果见图2。图2  反应温度对降低终渣含铅量,烟气烟尘率的影响     从图2可看出,其它试验条件不变时,渣含铅随温度的升高而降低,在1250℃有最小值,1300℃时反而渣含铅比其高。观察1300℃的试验现象,渣孔(从粗铅到渣表面)多,推测温度较高于渣熔点时,渣熔体流动性大,反应产生的气体更容易从渣孔隙跑出液面,同时使得渣中的铅及其化合物未能很好的沉降分离,所以渣含铅偏高;烟气烟尘率随温度升高而逐渐增大,1300℃时,烟气烟尘率高达48.82%。烟气烟尘率太高,对后续的收尘系统是个负担,会导致生产成本增加,严重时,会造成烟尘积压。综合考虑后选定温度为1250℃。     (四)反应时间对终渣含铅量和烟尘率的影响     渣型FeO 35%,SiO2 37.5%,CaO 27.5%,温度1250℃,配料比1.1。试验结果见图3。图3  反应时间对终渣含铅量和烟尘率的影响     从图3可以看出,随着反应时间的延长,交互反应进行得越彻底,渣、铅分离沉降时间长,分离效果更好,则渣含铅逐渐减少;而烟气烟尘率逐渐增加。反应时间短,能缩短排渣周期时间,能提高床能率。试验时间为3h条件下,渣含铅2.61%,烟气烟尘率33.63%。     (五)反应温度对粗铅产率和渣产率的影响     渣型FeO 35%,SiO2 37.5%,CaO 27.5%,时间3h,配料比1.1。试验结果见图4。图4  反应温度对粗铅产率和渣产率的影响     从图4可看出,随反应温度的升高,各种化合物和金属的挥发量增多,粗铅产率从27.23%降至14.62%,产渣率也逐渐减小。故反应温度不易过高,折中选择1250℃为较好,此条件下,粗铅产率22.76%,产渣率43.61%。     (六)反应时间对粗铅产率和渣产率的影响     固定渣型FeO 35%,SiO2 37.5%,CaO 27.5%,温度1250℃,配料比1.1。反应时间对粗铅产率(占点炉料)和渣产率的影响结果见图5。图5  反应时间对粗铅产率和渣产率的影响     从图5可以看出:(1)随着反应时间的增加,粗铅产率从19.23%升至25.83%。时间长有利于渣铅沉降分离,同时能让其它各种金属化合物有足够时间发生还原反应,再以金属状态进入粗铅;(2)渣产率逐渐减少。时间长,渣中易挥发的化合物及被产出的气体气泡带走的物质则更多的进入烟气烟尘中,增加了收尘负荷。时间为3h时,粗铅产率22.76%,渣产率43.61%。     (七)其它反应效果的比较及分析     不同试验条件下,反应后,其它各成分含量变化不大。粗铅中的铅含量95.01%~96.12%;Ag含量0.28%~0.36%;S含量0.11%~0.19%;铜含量0.31%~0.56%。铅渣其它成分含量:S含量1.89%~2.37%;Zn含量2.47%~6.33%。且呈现渣含铅低,则含Zn亦低的试验现象。推测在相同工艺条件下,原料中铅化合物和锌化合物与其它物质之间发生的反应机理相似,故两者在铅渣和烟尘中呈正比例含量关系。随着反应时间的延长和反应温度的提高,各种化合物逐渐分解,易挥发物更多的进人烟尘,渣中较难挥发物SiO2、FeO、CaO的含量都有稍微增加的趋势。在渣含铅     四、结论     在熔池熔炼还原段采用铅精矿和富铅渣的交互反应可满足工业实践的各项经济技术指标。最优工艺条件:渣型三主要组成含量折算为FeO 35%,SiO2 37.5%,CaO 27.5%,温度1250℃,时间3h,配料比1.1。在此条件下可得到渣含铅2.61%,铅的回收率(以渣计98.21%,脱硫率91.5%,烟气烟尘率33.63%,粗铅产率22.76%,渣产率43.61%。

铜和什么反应,变黑?

2018-12-13 10:31:09

铜和氧气反应,变黑方程式:2Cu+O2===2CuO不是点燃是加热放火上烧一烧旧行了别用硝酸,浓的稀的都不行,会把铜溶解

电镀的反应机理

2018-12-19 09:49:46

A、电极电位 当金属电极浸入含有该金属离子的溶液中时,存在如下的平衡,即金属失电子而溶解于溶液的反应和金属离子得电子而析出金属的逆反应应同时存在:Mn++ne = M 平衡电位与金属的本性和溶液的温度,浓度有关。为了精确比较物质本性对平衡电位的影响,人们规定当溶液温度为250℃,金属离子的浓度为1mol/L时,测得的电位叫标准电极电位。标准电极电位负值较大的金属都易失掉电子被氧化,而标准电极电位正值较大的金属都易得到电子被还原。 B、极化 所谓极化就是指有电流通过电极时,电极电位偏离平衡电极电位的现象。所以,又把电流-电位曲线称为极化曲线。产生极化作用的原因主要是电化学极化和浓差极化。 1、电化学极化 由于阴极上电化学反应速度小于外电源供给电子的速度,从而使电极电位向负的方向移动而引起的极化作用。 2、浓差极化 由于邻近电极表液层的浓度与溶液主体的浓度发生差异而产生的极化称浓差极化,这是由于溶液中离子扩散速度小于电子运动造成的。 电镀过程是镀液中的金属离子在外电场的作用下,经电极反应还原成金属原子并在阴极上进行金属沉积的过程。 电镀原理简单而言,就是在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积出来,形成镀层。 电镀的要素: 1.阴极:被镀物,指各种接插件端子。 2.阳极:若是可溶性阳极,则为欲镀金属。若是不可溶性阳极,大部分为贵金属(白金,氧化铱)。 3.电镀药水:含有欲镀金属离子的电镀药水。 4.电镀槽:可承受,储存电镀药水的槽体,一般考虑强度,耐蚀,耐温等因素。 5.整流器:提供直流电源的设备。 (磨光→抛光)→上挂→脱脂除油→水洗→(电解抛光或化学抛光)→酸洗活化→(预浸)→电镀→水洗→(后处理)→水洗→干燥→下挂→检验包装 电镀工作条件是指电镀时的操作变化因素,包括:电流密度、温度、搅拌和电源的波形等。

钠硫蓄电池

2018-05-11 19:20:30

钠硫蓄电池钠硫电池的优点:一个是比能量高。其理论比能量为760W•h/kg,实际已大于100W•h/kg,是铅酸电池的3~4倍;另一个是可大电流、高功率放电。其放电电流密度一般可达200~300mA/mm2,并瞬时间可放出其3倍的固有能量;再一个是充放电效率高。由于采用固体电解质,所以没有通常采用液体电解质二次电池的那种自放电及副反应,充放电电流效率几乎100%。钠硫电池缺点,主要其工作温度在300~350℃,所以,电池工作时需要一定的加热保温。而高温腐蚀严重,电池寿命较短。现在已有采用高性能的真空绝热保温技术,可有效地解决这一问题。也有性能稳定性及使用安全性不太理想等问题。在80~90年代,国外重点发展钠硫电池作为固定场合下(如电站储能)应用,并越来越显示其优越性。这方面日本企业进展最为显著。作为近期普遍看好的电动汽车蓄电池,已被美国先进电池联合体(USMABC)列为中期发展的电动汽车蓄电池,德国ABB公司生产的B240K型钠硫蓄电池,其质量为17.5kg,蓄电量19.2Kw•h;比能量达109W•h/kg,循环使用寿命1200次,装车试验时最好的一辆无故障地行驶了2300km。

钠长石玉材料性质

2019-01-04 09:45:34

钠长石玉材料性质:  化学成分   钠长石: NaAlSi 3 O 8 .   结晶状态   晶质集合体.化学成分:钠长石: NaAlSi 3 O 8 .结晶状态:晶质集合体.钠长石:三斜晶系,呈板状或板柱状常见颜色:灰白、灰绿白、灰绿、白色、无色.光 泽:油脂光泽至玻璃光泽.解 理:钠长石具{ 001 }完全解理.摩氏硬度: 6 .密 度: 2.60g/cm 3 ~ 2.63g/cm 3 .光性特征:非均质集合体.多 色 性:无.折 射 率: 1.52 ~ 1.54, 点测法常为 1.52 ~ 1.53 .双折射率:无.紫外荧光:无.   吸收光谱:不特征.放大检查:纤维状或粒状结构.特殊光学效应:未见.优化处理:未知.

新技术利用水与铝和镓合金反应生产氢气

2019-02-28 09:01:36

美国印第安那州的科学家们正在开发一种新式的产氢技能,利用水与铝和镓合金反响出产。    普度大学的科学家们表明:是一种不会发作污染的清洁动力,它被广泛应用于从高尔夫球车到潜水艇等各个领域。当水与这种合金反响时,铝会招引氧、开释氢,从而将水分化。普度大学的研究人员们现在正在研发这种合金颗粒,以便能够放置在容器中,一旦需求就能够与水反响生成。    研究人员陈述称:镓是这种合金中的要害组分,由于铝在正常情况下与氧气触摸会发作反响而在其表面构成氧化膜,而镓会阻挠这种氧化膜的构成。发明晰这个工艺的电子和计算机工程教授JerryWoodall表明:镓能够削减氧化膜对铝的保护性,使得水与铝的反响得以继续,直到一切的铝都产氢反响彻底。    该项研究结果将于9月7日在加州举办的第二届动力纳米世界会议期间发布。

美开发出合金制氢新工艺

2019-03-13 10:03:59

美国普度大学的研究人员最近开宣布一种运用铝镓合金加水制作的新工艺。将水添加到铝镓合金时,铝经过吸收氧气分化水,在此进程中发作。合金中的镓是要害成分,由于铝和氧结合后在铝的表面构成一层氧化铝膜,而镓能阻挠这个膜的构成,使反响继续下去,直到一切的铝都被用来发作。专家以为,运用此项技能制氢,将战胜氢贮存和运送两大妨碍,因而具有广泛的运用远景。  收回质料降低本钱  铝镓合金与水反响,铝变成氧化铝,废氧化铝可收回再处理成铝。再生铝要比挖掘铝土矿出产铝廉价得多。研究人员发现,运用标准工业技能设备收回氧化铝的本钱远低于原先的估量,将纯氧化铝收回成铝的本钱为每公斤44美分,这与汽油比较极具竞争力。  例如,一辆装备标准内燃发动机的中型轿车跑完350英里的旅程,假如运用汽油,将花费66美元(汽油报价以0.73美元/升计),而运用铝镓合金反响器时,则只需花费70美元。假如在运用铝镓合金反响器时,再装备一个50%%效能的燃料电池,其本钱能够下降到28美元。  合金中的镓是慵懒金属,这意味着它也能够被收回和重复运用。这一点特别重要,由于现在镓比铝要贵得多。此外,在用铝土矿出产铝的一起,镓一般作为废弃物被浪费了,因而低本钱的镓能够作为铝土矿废品来购买。反响进程能够运用低纯度的镓,低纯度镓的本钱要比用于电子职业的高纯度的镓低好多倍。  别的,改动合金制成工艺可使合金中的金属成分的份额发作改动,也可大大降低本钱。研究人员发现,经过缓慢冷却熔体合金而制成的颗粒中,含有80%%的铝和20%%的镓,而原先运用快速冷却的办法制成的颗粒中铝和镓的份额简直正好相反。这种颗粒在枯燥的空气中具有很好的稳定性,能和水快速反响发作氢。用这样的合金颗粒分化水,具有很好的商业可行性。  按此工艺,美国现存的铝可发作100亿瓦的能量,能满意美国35年的电力需求。假如运用报价低于22美元/公斤的不纯镓来制氢,已知镓的储量也满足10亿辆轿车的运转需求。.

3003合金铝卷之中空铝条分析

2019-01-10 09:43:59

3003合金是以锰为主要合金元素的铝合金,对大气、淡水、海水、食品、有机酸、汽油、中性无机盐水溶液等均有良好的耐蚀性,在稀酸中的耐蚀性也很好,所以有“防锈之王“的美誉。3003合金的化学成分为:硅Si:0.60铁Fe:0.70铜Cu:0.05-0.20锰Mn:1.0-1.5锌Zn:0.10其他:单个0.05、合计0.15铝Al:余量。    3003合金铝卷的强度不高,强度稍高的多用于工业纯铝,不能热处理强化,所以多采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。主要用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性、可焊接性好的零件部件。如厨具、食物和化工产品处理与储存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道。    3003合金铝卷中空铝条是生产中空玻璃的必备材料之一,它的质量直接关系到中空玻璃的使用效果,使用年限及保温隔热功能。其主要作用是在中空玻璃中起到将两边或多片玻璃均匀隔开,有效支撑的作用。中空玻璃条是以高纯铝为原材料制作的铝制品,经几十道工艺处理后,表面平整光滑,不氧化,不腐蚀,对干燥剂不产生任何影响,有效消除雾化现象,是一种新型的环保建材产品,具有广阔的应用市场。    3003合金铝卷作为河南明泰铝业的主要产品之一,所销产品表面平整光滑,防锈,防蚀亮度高;铝条表面孔透均匀,直线度好,不变形,尺寸稳定;强度高韧性好,可配合折弯设备连续折弯成任间角度的铝框。3003合金铝卷十几年工艺成熟稳定,产品畅销国内,并深得新老客户的认可和信赖。

铋矿浆电解阳极反应机理

2019-01-31 11:06:04

王成彦、邱定蕃等对辉铋矿在矿浆电解进程的阳极反响进行了比较深化的研讨。经过很多的实验研讨,以为辉铋矿的阳极浸出进程是一个杂乱的反响进程,辉铋矿在酸性氯化钠介质中呈悬浮状所发作的阳极浸出进程,能够经过下列几种途径来完结: (1)石墨相当于一个导体,辉铋矿相当于一个可溶阳极,当辉铋矿和石墨阳极发作磕碰而触摸时,将经过下面的反响被氧化:(2)石墨电极上或许发作其他氧化反响,如发作Cl2、O2气体分出,这样一些气体再氧化辉铋矿。(3)有关实验标明,在浸出渡中参加铁离子,辉铋矿的浸出反响速率显着进步,槽电压显着下降,阐明铁离子也参加了辉铋矿的阳极浸出进程。 为查明辉铋矿在矿浆电解阳极浸出进程的反响机理,实验测定了溶液中有辉铋矿和无辉铋矿时的i-E曲线以及在上列溶渣中参加4g∕L的Fe2+后有和无辉铋矿存鄙人的i-E曲线,见图1。图1  不同条件下的i-E曲线 1-HCl 1mol∕L+NaCl 200g∕L; 2-HCl (1mol∕L)+NaCl (200g∕L)+辉铋矿(-0.074mm、L∶S=10∶1); 3-HCl(1mol∕L)+NaCl(200g∕L)+Fe2+(4g∕L); 4-HCl(1mol∕L)+NaCl(200g∕L)+Fe2+(4g∕L) +辉铋矿(-0.074mm、L∶S=10∶1)。 HCl-NaCl溶液中没有辉铋矿和铁离子存在的状况下,石墨阳极只或许存鄙人列反响:    (1) E333(1)=1.177-0.066pH+0.0165lgPO2                (2) E333(2)=1.306=0.066lg[Cl-]+0.0333lg[Cl2] 矿浆电解条件下,pH=0、pO2=0.2×105Pa、[Cl-]=3mol∕L,代入以上两个方程得E333(1)=1.248V,E333(2)=1.255+0.0333lg[Cl2],因为溶液中[Cl2]很小,因而,E333(1)和E333(2)的不同不大,上述两种反响均有或许在阳极上发作。Arslan、Duby研讨了黄铁矿在溶液中的阳极氧化状况,在阳极电位1.4~1.5V(SCE),t=35~40℃下,阳极液中HClO的浓度可达0.15smol∕L,并以为HClO是由阳极上分出的Cl2发作的,阳极上水的氧化反响也一起发作并分管了部分电荷传输。Arslan在用石墨阳极研讨黄铁矿的阳极氧化时,发现阳极上有CO2生成并发作阳极蚀变现象。王成彦、邱定蕃在矿浆电解扩展实验中也发现石墨阳极存在蚀变现象。这些也能够证明,在矿浆电解进程中,当阳极电位较高时,阳极上能够发作Cl2和O2的一起分出。 关于反响考虑到铁离子在溶液中能够构成铁氯络合物,其实践电位会更低(如图2线23所示),因而,当件系中存在铁离子时,上述反响有或许是阳极的首要反响。图2  Bi2S3-Cl--H2O系E-lg[Cl-]图图1中,线1是无辉铋矿、无铁离子潜液中测得的i-E曲线,其电流只能是因为反响式(1)和式(2)发作,且电流巨细应表明该反响的速度。从图中看到,当阳极电位高于~1.10V(SCE)时,电流便急剧上升,而低于该电位时,阳极电流极低且动摇很小。因而能够以为在实验用溶液中,当阳极电位高于-1.10V(SCE),石器阳极上开端很多分出气体,此电位正处于和氧气的理论分出电位邻近。 线2是有辉铋矿、无铁离子溶被中测得的i-E曲线,此刻阳极上的电流应是辉铋矿直接与电极磕碰的氧化反响、和氧气分出反响一起发作的,比较线1和线2,在电位低于-1.10V(SCE)的规模之内,电流能够以为是因为辉铋矿在石墨阳极上直接电氧化发作的,这个电流较线1升高了许多,阐明辉铋矿的直接电氧化是能够发作的;电位大于-1.10V(SCE)二线根本重合,析氯析氧反响起了主导作用。 线3是无辉铋矿、有二价铁离子的溶液中测得的i-E曲线,从图中能够看到,当阳极电位高于0.5V(SCE),电流便显着增大,该电位正处于反响的标准电位邻近,因而能够以为此电流是因为二价铁离子的阳极氧化发作的。在固定电流密度小于300A∕m2的条件下,阳极不会发作析氯析氧反响,只要在电解后期,二价铁的氧化挨近结束,才或许发作析氯析氧反响,此刻槽电压将显着上升。 线4是在有辉铋矿、有二价铁离子的溶液中测得的i-E曲线,它较线3的电流大。此电流的发作能够以为是二价铁离子的阳极氧化和辉铋矿与阳极磕碰的触摸氧化一起发作的。但线4并不是线2和线3的简略加合,它仅仅略高于线3并类似于线3,因而能够以为此刻的首要反响仍旧足二价铁离子的阳极氧化反响、而辉铋矿的直接电氧化则是非必须的。因为有辉铋矿存在,在阳极上生成的三价铁将Bi2S3氧化后自身还原为二价,二价铁又在阳极氧化为三价。如此重复,直至辉铋矿的氧化浸出挨近彻底。 如果在固定电流密度200A/m2的条件下,由图1能够比较看出,线2和线4的阳极电位相差0.7V左右,也就是说,要取得相同的浸出反响速度,在有铁离子存存的溶液中,其阳极电位要比无铁离子溶液的阳极电位低0.7V,相应的槽电压也要下降0.7V左右,然后下降了电解进程的电耗。 图3是在固定电流密度200A∕m2、Fe2+为4.0g∕L、Cl-为150g∕L、H+为1.0g∕L、Bi3+为10g∕L、100g辉铋矿、粒度<0.038mm为96%、L∶S=3∶1的状况下测得的石墨阳极电位(SCE)和槽电压随时刻的改变曲线。图3  恒电位电解槽电压和阳极电位随时刻的改变 图3阐明,在辉铋矿的理论浸出电解时刻内,槽电压被迫在0.8~0.9V的规模之内,阳极电位动摇在-0.5~-0.6V(SCE)的规模之内,正处于二价铁离子的标准氧化电位邻近。能够以为,在此刻间内的阳极反响首要是二价铁离子的氧化反响,铋精矿的浸出首要是因为三价铁的氧化作用。 在铋的理论浸出电解时刻今后,槽电压和阳极电位都急剧上升,槽电压升至1.6~1.8V,阳极电位动摇在-1.2V(SCE)左右,此刻,辉铋矿的浸出巳挨近彻底,二价铁也简直悉数氧化为三价铁,阳极开端发作析氯反响,槽电压也跟着阳极电位的进步和阴极的极化而升高。 由以上的分析,能够得出以下的定论: (1)在实验选用的条件下,溶液中无铁离子存在时,在阳极电位为-0.2V到-1.0V的规模内,阳极反响首要是辉铋矿在石墨阳极上直接电氧化,当阳极电位大于-1.10V时,析氯析氧反响起主导作用。 (2)在有铁离子存在的状况下,阳极上发作的首要反响是二价铁离子的氧化反响,辉铋矿的氧化能够以为是由三价铁离子完结的,三价铁被坯原为二价,二价铁又在石墨阳极上氧化,如此重复循环。当然,在浸出进程中从头到尾也存在着辉铋矿与阳极的磕碰触摸氧化。 (3)在有铁离子存在的状况下,阳极电位可较无铁离子的阳极电位下降0.7V左右,过对下降电耗是有利的。

钠长石使用了解

2019-01-04 15:47:49

钠长石是如何使用的呢? 钠长石一般适用于低温陶瓷 1、在烧成前,长石和石英一样是非可塑性原料,可缩短坯体干燥时间,减少干燥收缩和变形; 2、长石是坯釉中的主要熔剂原料,如长石质瓷,长石在坯体中占25%左右,在釉中占50%左右,主要作用是降低坯釉烧成温度; 3、长石在高温下熔融成长石玻璃,填充于坯体颗粒之间,并能溶解其它矿物,如高岭石,石英等,使坯体致密,有助于提高制品的机械强度,电气性能和半透明度; 4、钠长石较钾长石降低坯釉烧成温度的作用更大,同时能提高制品的半透明度,但烧成温度范围没有钾长石宽; 5、陶瓷生产中对长石的要求; a、其中K2O和Na2O的含量尽可能的高,着色氧化物Fe2O3、TiO2的含量尽可能的低; b、SiO2的含量应在63%-68%,Ali2O3的含量应在17%-23%的范围内; c、长石中CaO的含量不宜太高,若含量过高,用于坯料易降低其烧结温度,月用于釉料则影响釉的流动性。

塑料用重质碳酸钙制备技术与工艺探讨

2019-03-06 10:10:51

导读 重质碳酸钙(重钙)因报价低廉、白度高、化学稳定性及热稳定性好,而成为塑料工业中的首选填料,广泛运用于塑料薄膜、型材、管材、塑编拉丝和人造革等塑料工业中。 前期,重钙在塑料制品中首要是到达塑料制品增容、增重、降低成本等效果。跟着塑料职业的开展,重钙在塑料加工中的效果扩展到:①进步加工功能、涣散功能;②进步尺度稳定性、刚性和耐性;③进步耐热性、抗老化以及抗紫外线功能;④(部分)替代贵重的白色颜料,起到必定的增白效果;⑤进步制品的表面光泽和表面平坦性等。        一、塑料用重钙加工的设备与技能工艺        从塑料用重钙产品加工来看,在满意塑料商场对产品功能及其精细化开展要求的条件下,就看加工设备是否节能,节能就意味着经济效益的进步。依据查询,国内重钙资源大多质量优秀、纯度高、白度高,一般不需通过浮选或其他除杂工艺,仅需超细粉磨分级即可。因而挑选功能优越、质量牢靠的粉磨分级设备和工艺是非常重要的。 现在我国的雷蒙磨、高压磨等国产粉磨设备,在必定程度上满意了国内重钙产品加工的需求,完成了必定的经济效益,可是,跟着工业现代化的开展,需持续对该类型设备进行技能革新,以期习惯现代非金属矿产业规模化及其产品精细化开展的商场需求。近年来,国内重钙加工厂商在探究非矿产业规模化和产品精细化开展之路时,目光开端转向高效、节能型的配备与技能,而欧版磨粉机等配备及其配套技能为完成重钙工业规模化和产品精细化开展供给了典型典范。        依照塑料用重钙加工的设备类型及制品细度规模,合适塑料用重钙加工的设备及工艺首要有欧版磨体系、立式磨体系、超细环辊磨体系。        1.1 合适出产33~200μm重的技能及工艺        该细度规模内的重加工可挑选欧版磨机和立式磨机等产品,体系均为干法出产,完成自磨自选,通过变频高效选粉机,可直接制备重,无需再通过外部筛分或分选。因为选用内部循环风,可快速将契合制品的重吹选出,完全避免过粉磨现象,大大进步了产值和出产功率,一起因为选用了先进的除尘器,体系到达国家环保要求。        1.1.1 欧版磨机体系        欧版磨机体系为闭路体系(见图1),是在国产雷蒙磨和摆式磨的基础上,引入欧洲先进的规划理念及标准,悉心开宣布的具有世界抢先技能水平,具有多项自主专利技能的粉磨设备,该机型选用了锥齿轮全体传动、内部稀油光滑体系、弧形风道等多项专利技能。欧版磨粉机作为一种高效节能配备,其技能特色是单机出产能力大,易于规模化出产、单位产品能耗低,出产的产品粒度散布广、纯度好、流动性好,一次制品细度d97=33~200μm,单机出产能力依机型不同在6~35t /h。        该体系选用的设备首要有破碎机、提升机、电磁振荡给料机、欧版磨粉机(见图2)。因为欧版磨粉机内部带有选粉设备,不需外部的选粉机,使得流程简略。        1.1.2 立式磨体系        立式磨体系为开路体系(见图3),是结合德国莱歇、特殊、伯利鸠斯以及丹麦斯密斯等公司的技能优势,结合我国的工况条件而开发规划的一款大型化、工业化制粉设备,特别适用于规模化的碳酸钙破坏加工,其自动化程度高、出产成本低、功率高,一次制品细度d97=33~200μm,单机出产能力依机型不同在20~80t/h。 立式磨首要由传动设备、磨辊与磨盘、分级设备、加压和光滑设备、机壳与机座等五大部分组成(见图4)。分级设备由传动体系、转子、导向叶片、粗粉锥斗、出风口(细粉出口)等组成,是确保产质量量的关键性部件,有动态、动静态组合及高效转子多种结构型式。立式磨是运用磨辊与磨盘的相对运动对物料进行料床破坏,辊压添加,物料细度变小;磨细的物料靠气流将其带起,由其上面的分离器(分级机)在磨内分级,粗粉落入磨盘从头被破坏;合格细粉由风送出磨至袋收尘器搜集。        1.2 合适出产3~33μm重的技能及工艺        该细度规模内的重加工可挑选超细中速微粉磨,体系为干法出产,完成自磨自选,通过变频高效选粉机,可直接制备重,无需再通过外部筛分或分选。选用先进的除尘器,体系到达国家环保要求。该机首要运用于超细碳酸钙的破坏加工,一次制品细度d97=3~33μm,单机出产能力依机型不同在0. 5~8t / h 。超细中速微粉磨的全套配备为: 锤式破碎机、斗式提升机、储料仓、给料机、微粉磨主机、变频分析机、隔音房、双旋风集粉器、脉冲除尘体系等(见图5)。据下流运用客户反映,选用上述几种工艺配备,出产的重钙产品的白度、杂质含量等理化目标均契合塑料用重钙产品的要求。在d97、d100目标近似的条件下,体系出品的重与球磨机工艺出品的重比较,从理化特征来看,具有粒度散布窄、细粉含量适中、颗粒形状扁平的特色;从运用的视点来说,该体系出品的重具有产品流动性好、涣散性好、吸油值低优势。该粉特别适宜于进步塑料材料的机械强度和造纸职业涂布需求。        2 塑料用重制备工艺运用状况        上述几种工艺现在已广泛推广运用,特别在一些碳酸钙出产基地,如浙江长兴、安徽池州、江西永安等地,这些区域大部分雷蒙磨等运用供应商为了习惯重钙产品精细化开展,也纷繁仿效该系列出产技能。实践证明,选用上述干法工艺出产的产品粒度具有散布窄、涣散功能好、流动性好、白度高级长处,并且单机出产能力大、单位产品能耗低。依据现在我国塑料用重钙工业开展的实际状况及非金属矿节能减排要求,推广运用该类技能是较好处理(现在重钙及非金属矿职业高能耗和技能设备落后的有用方法。        3 结语        在我国塑料工业中已显现出用重质碳酸钙替代轻质碳酸钙的趋势。但是,现在在我国塑料工业出产中所运用的重质碳酸钙与轻质碳酸钙数量之比约为5∶1,远未到达世界上的(14~18)∶1的份额。因而,需加速塑料用重钙产品精细化开展,这不只要求加工厂商对原矿质量的稳重挑选,更要重视加工设备与工艺的挑选。 欧版磨机等配备与配套工艺选型为其产品精细化开展和产品附加值的进步,奠定了坚实基础。欧版磨配备及其工艺出产的重钙产品不只能够满意塑料商场对产品功能的要求,还促进了塑料用重钙产品精细化和规模化开展,习惯商场对中高端精细化产品的需求。欧版磨配备及技能是国家大力倡议的节能降耗新技能,作为近年来干法超细破坏技能的首要发展之一,契合重钙等非金属矿加工要求,单位产品能耗低、产品白度高的准则。

我国纳米碳酸钙的制备技术与产业现状

2019-03-06 10:10:51

导读 纳米技能是当今世界各国抢先开展的科技热门,但纳米技能和材料的研讨、出产及其使用在我国尚处于起步阶段,能够产业化的只要为数不多的几个种类,纳米碳酸钙就是其间最具代表性的种类之一。  我国于20世纪80年代初开始纳米碳酸钙制备技能的研讨,80年代末完结工业化出产,已研发出多种制备技能,首要有:间歇式碳化法、超重力法、多级喷雾碳化法、非冷冻法、笔直筛板塔式碳化法、内循环碳化塔制备法、喷发吸收法、“双喷”新工艺、自吸式拌和反响器制备法、管式反响碳化法、微乳法制备法、超声空化法等,这些制备技能有些已成功地用于工业出产中,出产出不同晶型和不同用处的纳米碳酸钙产品,部分技能水平已到达乃至超越世界先进水平。现在,已完结工业化的首要有间歇式碳化法、超重力法、多级喷雾碳化法、非冷冻法和膜涣散微结构反响器制备纳米碳酸钙技能。1间歇式碳化法 1.1间歇鼓泡式碳化法间歇鼓泡式碳化法是国内外较常用的出产办法,该法是将净化后的氢氧化钙乳液降温到25℃以下,泵入碳化塔并坚持必定液位,由塔底通入含有二氧化碳的窑气鼓泡进行碳化反响,经过操控反响温度、浓度、气液比、增加剂等工艺条件制备纳米碳酸钙。此法出资小、工艺进程及操作简略,但能耗较高,工艺条件难以操控,粒度散布较宽。广东广平化工实业有限公司从日本白石公司引入的、广东恩平市嘉维化工实业有限公司、安徽铜陵集团碳酸钙厂以及广东省龙门县精密碳酸钙厂前期的纳米碳酸钙出产设备就是选用这种技能出产的。其工艺流程图见图1: 1.2间歇拌和式碳化法间歇拌和式碳化法选用低温拌和鼓泡釜式碳化反响器,经过参加晶形操控剂制备不同晶体结构和不同粒径的碳酸钙。该法是将25℃以下的氢氧化钙乳液泵入碳化反响罐中,通入二氧化碳,在拌和状况下,进行碳化反响,经过操控反响温度、浓度、拌和速度、增加剂等工艺条件制备纳米碳酸钙。该法因拌和气-液触摸面积大,反响较均匀,产品粒径散布较窄等,已成为近几年纳米碳酸钙出产的首要办法。选用该技能建造的有上海杰出纳米新材料股份有限公司、山西兰花华明纳米材料有限公司、江西华明纳米碳酸钙有限公司、上海耀华纳米科技有限公司等。其制备技能首要有华东理工大学技能化学物理研讨所和上海杰出纳米新材料股份有限公司具有。间歇拌和式碳化法因为影响产品粒径的要素较多,在工业出产进程中操控困难,因而存在着重复性差,粒径散布不均匀等缺陷;碳化反响器存在着扩展试验负效应大,反响周期长,单台设备出产才能低一级不利要素。针对以上缺少,上海杰出纳米新材料股份有限公司经过在产业化进程中的实践,对碳化反响进程操控及碳酸钙粒子表面改性等方面作了严峻改善,首要处理了粒子散布、表面处理优化、粒子二次聚会等问题,使产质量量有了进一步的进步,已构成了具有自主专利的制备技能,工艺技能已达世界先进水平,该制备技能具有下列特色:①到达和部分超越国外同类产品目标;②粒子功能(描摹、粒度、晶型)可控,构成了不同形状的纳米碳酸钙系列产品,合适各种不同用处对粒子描摹的要求;③产品功能安稳重复性强,0.1kt/a中试、3kt/a工业化试验和15kt/a出产线组成粒子与小试产品粒子功能相同,且批与批之间适当重复,消除了化工出产中的扩展效应;④进行了纳米碳酸钙的表面改性处理,现已构成用于轿车底漆、涂料、密封胶、塑料、橡胶和油墨等不同用处的系列化纳米级碳酸钙产品。上海杰出纳米新材料股份有限公司的工程塑料、硅橡胶、涂料、油墨用等系列纳米活性碳酸钙已悉数代替国外比如日本白石公司、法国Solvay公司产品进入国内外闻名独资公司、合资公司,并获得发明专利一项:高级胶印油墨用纳米通明碳酸钙的制备办法(专利号:ZL01 1 26404.7)。 2超重力法北京化工大学超重力研讨中心研发开发的超重力法组成纳米碳酸钙技能,成功地制备出粒径为15~30nm的纳米碳酸钙,并为组成纳米颗粒而规划了具有共同新式结构的超重力反响器。超重力反响器是一高速旋转的填料床,超重力碳化技能是指氢氧化钙乳液在超重力反响器中经过高速旋转的填料床时,获得较重力加快度大2~3个数量级的离心速度,在这种情况下,乳液被填料破碎成极小的液滴、液丝和极薄的液膜,极大地增加了气液触摸面,强化了碳化速度;一同,因为乳液在旋转床中得到高度涣散,约束了晶粒的长大,即便不增加晶形操控剂,也可制备出粒径为15~30nm的纳米级碳酸钙。超重力法组成纳米碳酸钙技能与超重力反响设备具有如下特色:①超重力反响法根据分子混合与反响结晶理论,组成纳米碳酸钙的办法和设备,属世界创始;②以氢氧化钙乳液和二氧化碳为质料,使用气-液-固超重力反响法,成功的组成出均匀粒径15~30nm、比表面积在62~77m2/g范围内粒度可调、粒度散布均匀、质量高的纳米碳酸钙产品,其质量目标处于世界抢先水平;③粒子功能(描摹、粒度、晶型)可控,构成了不同形状的纳米碳酸钙系列产品,毋需增加晶体出产抑制剂,即可生成各种不同用处对粒子描摹的要求,且产品纯度高;④适用范围广,超重力法制备技能和配备不光适用于气-液-固三相反响,并且还适用于气-液和液-液反响体系制备纳米材料,已成功地制备出碳酸钙、氢氧化铝、碳酸、碳酸、白碳黑等纳米粉体材料,开发了相应的气-液-固超重力反响法、气-液超重力反响法和液-液超重力反响法制备技能,标明超重力法技能和配备具有很强的通用性,是一项渠道性的高新技能;⑤工业化试验标明,超重力法技能和设备与传统的间歇鼓泡式、间歇拌和式碳化法制备技能比较,具有设备体积小、出产效率高,产质量量安稳等特色,但设备出资高、单台设备出产才能小、二氧化碳使用率低是影响和约束其工业化出产的首要妨碍。现在,蒙西高新材料股份公司、山西芮城华新纳米材料有限公司、巢东纳米材料科技股份有限公司、山东隆重科技股份有限公司等单位使用该技能建造的工业化出产设备也已建成投产。 3多级喷雾碳化法河北科技大学胡庆福等研讨的多级喷雾碳化技能,选用三段喷雾碳化塔,氢氧化钙乳液经过压力喷嘴喷成雾状与二氧化碳混合气体逆流触摸,使氢氧化钙乳液为涣散相,窑气为接连相,大大增加了气液触摸表面,经过操控氢氧化钙乳液浓度、流量、液滴径、气液比等工艺条件,在常温下可制得粒径在40~80nm的碳酸钙。其制备技能具有下列特色:①接连出产效率高,出产才能大,操作安稳;②气液触摸面积大,反响均匀,晶核生成和生长可分隔操控,易于完结在不同碳化率下增加操控剂、表面处理剂等;③可制作立方形、链锁形等各种单一型产品,可制作超细(<100nm)和超微细(<20nm)产品,粒度均匀;④能够用少数活性物质制作出均匀的高活性产品。选用此法出产的有湖南大乘氮有限公司。 4非冷冻法间歇式碳化法、超重力法和多级喷雾碳化法三种出产技能,因受温度改动的影响,粒径改动频率较大,且碳酸钙出产进程中的碳化进程是一种放热反响,要确保产品细度,就要严格要求操控温度,经过在碳化进程中的冷冻将浆液温度操控在25℃以下,方可使碳酸钙结晶粒子的构成在100nm以下。因为制冷设备的投入、维护费用和电能耗费,产品出产成本高,对厂商的经济效益有较大的影响。非冷冻法制备纳米碳酸钙技能与其它制备技能差异在于:选用间歇鼓泡式碳化法,在不改动设备设备的情况下,经过接连参加配备的多种涣散剂的办法,在碳化塔内与浆液一同反响,取消了冷冻体系,减少了能耗,降低了出产成本。非冷冻法制备纳米碳酸钙技能具有以下特色:①碳化是在常温常压下进行,能耗低、出资小、出产成本低。与超重力法、间歇式碳化法制备技能比较,对10kt/a的纳米碳酸钙项目,项目总出资分别为4000万元、2000万元和1800万元,吨产品成本分别为2000元、1250元和1000元;②产品粒径经过调整涣散剂配方和使用量调控,操作简略。产品粒径可根据需要在10~100nm范围内调整,且粒度散布窄;③枯燥前的表面处理,既能够避免纳米粒子在枯燥阶段的吸附聚会,也进步了纳米碳酸钙的涣散功能,经过增加不同的改性剂,适用于不同产品对纳米碳酸钙的需求,为产品使用发明了有利条件。现在,广东省龙门县精密碳酸钙厂选用该技能在已有的5kt/a纳米碳酸钙设备中进行了出产,产品经意大利EVC公司及国内几家公司试用,产品功能优秀。河北科技大学化学与制药工程学院胡庆福等经过开发复合型结晶导向剂,在试验室试验和中试的基础上,完结了在非冷冻(高温35~75℃)、氢氧化钙高浓度(质量分数7%~12%)条件下碳化出产针状(晶须)纳米碳酸钙。将该办法使用在石家庄博达钙业有限公司2.5万t/a的轻质碳酸钙工业设备上,经扫描电镜、透射电镜、X射线衍射和比表面积测定分析标明,产品纳米碳酸钙的晶形为针状,粒度均匀、散布窄,粒径10~20nm,长径比15~20,比表面积≥90m2/g,总孔容≥0.26mL/g。非冷冻法制备纳米碳酸钙技能是一种较为抱负的低成本的纳米碳酸钙出产办法,但要大规划的使用,还需处理一系列工业化出产中的问题。 5膜涣散微结构反响器制备纳米碳酸钙技能清华大学化学工程联合国家重点试验室与山东隆重科技股份有限公司联合,用微孔膜涣散法强化多相传递进程的新技能,研发了膜涣散微结构反响器用于纳米碳酸钙的制备。在膜涣散微结构反响器中,用孔径为几个微米或几十微米的膜材料作为涣散介质,将待涣散相经过压力压入到接连相中,待涣散相经过细小膜孔道被活动的接连相剪切成细小粒径的气泡或液滴,进入接连相,完结微米标准的相间混合,大大增强了传质表面积,使得传质通量得到很大程度的进步,促进反响的进行。关于纳米碳酸钙制备中的碳化进程,相间传质是决议速步,膜涣散微结构反响器经过强化微观混合可促进传质和反响的快速进行,使得制备的碳酸钙颗粒粒径小且散布均匀。经过调控反响物浓度、两相的流量、压力等参数可较好地操控生成碳酸钙的粒径和晶型。一同,在膜涣散微结构反响器中,只需将能量输入到涣散相上,降低了能量的耗费。膜涣散微结构反响器法制备纳米碳酸钙技能具有以下特色:①具有设备体积小,单台设备的尺度在1200x500X200mm,最多时能够6台设备层层并联,单台反响器产值达400t/a;②无传动设备、效率高、能耗低、气体使用率高,单台设备的造价仅万元左右,二氧化碳气体使用率在60%左右;③能够大规划制备粒径在30~60nm、粒径散布均匀且巨细可控的碳酸钙颗粒,并已完结工业试验;④工艺与出产进程简略,不需晶型操控剂、碳化进程无需冷冻。在由中科院院士汪家鼎、费维扬、袁权等参加的技能判定会上(作者为判定专家组成员之一),专家组成员共同以为,膜涣散微结构反响器制备纳米碳酸钙技能已到达世界先进水平。但要大规划的工业化出产使用,同非冷冻法制备纳米碳酸钙技能相同还需处理一系列工业化出产中的问题。 6纳米碳酸钙的出产现状现在世界上能出产100nm以下的碳酸钙首要供应商有:英国的ICI公司、法国的Solvay公司、美国的矿藏技能公司(MTI)、Pfizer公司、王子造纸公司、Resso Wces Casbec公司、日本的白石公司、日本丸尾钙公司等,产品首要用于橡胶、塑料、胶粘剂(含密封胶)、涂料油漆、涂布纸张、油墨、虫剂、蜡制品、搪瓷制品及化妆品等。日本是世界上开发和出产纳米碳酸钙最好和较早的国家,早在四、五十年代就出产出了微米级、纳米级碳酸钙,现已有纺锤形、立方形、链锁形等纳米级碳酸钙产品及改性产品50余种;美国着重于纳米碳酸钙在造纸和涂料上的使用;英国则首要从事填料专用纳米碳酸钙的研发,近20年来英国在轿车专用塑料用碳酸钙中占独占位置。我国于20世纪80年代末完结工业化出产,2004年我国的纳米碳酸钙实践出产才能仅150kt左右,其间纳米级活性碳酸钙的出产才能缺少100kt,远远不能满意商场需求,每年仍需从日本、英国等国家进口100kt以上。据有关专家猜测,未来几年间,纳米碳酸钙在发达国家的需求量将以年均10%的速度增加,在我国将以年均20%的速度增加,因而纳米碳酸钙商场前景宽广。7纳米碳酸钙工业出产存在的问题我国纳米碳酸钙的开展具有以下特色:①开展速度在世界各国名列首位;②产质量量和种类有较大的进步;③国内科研院所对纳米碳酸钙制备技能的研讨,效果明显,间歇拌和式碳化法和超重力法制备纳米碳酸钙技能处于世界先进水平;④关键设备国内均能自主出产,无需进口;⑤国外一些公司看准我国纳米碳酸钙商场,纷繁来我国搞合资或独资出产产品,或推销其设备或技能,加快了我国碳酸钙工业的开展。综观我国碳酸钙工业现状,存在着出产规划小、出产工艺及自动操控水平、产品表面处理技能、枯燥技能以及产品检测水平与国外比较有较大的距离,产品规格种类少,层次较底,使用开发相对滞后,造成了等级低碳酸钙产品供过于求,很多出产厂商亏损,与此一同高级碳酸钙求过于供,严峻依赖于进口的局势,其落后状况也严峻影响了相关工业的开展。距离详细表现在:(1)我国的科学工作者对纳米碳酸钙的制备技能进行了许多的研讨工作,获得了明显的效果,对纳米碳酸钙的研讨多、面广,力气涣散,低水平的重复性研讨开发现象严峻,我国纳米碳酸钙制备技能不少,有的开发时刻也不晚、但制备技能不成熟,对制备技能中详细工艺条件的研讨还很不行,已获得的效果仅停留在试验室和小规划出产阶段,对规划扩展时和出产中存在的问题,还研讨的很少。(2)种类规格少,不能系列化:纳米碳酸钙技能与出产的重点是碳化和表面改性,表面改性技能是厂商出产的中心。表面改性技能意味着产品在功能上、专用化、精密化和商场占有率的抢先,因为碳酸钙表面处理的成果决议产品的层次和用处,很多的专用碳酸钙的首要差异在于表面改性的不同,其产品用处和报价就可能相差较远,表面改性技能的差异是约束我国纳米碳酸钙出产和使用的最首要的要素。(3)产质量量差:对组成纳米颗粒的进程机理缺少深化的研讨,对操控微粒的形状、散布、粒度、功能等技能的研讨还很不行。因为国内科研开发资金投入缺少,新产品无力开发,老产品问题也得不到改善,所以,技能水平一向处于落后状况,产质量量必定就与国外有较大距离,因而,许多高级产品仍需进口。(4)出产技能配备落后:纳米碳酸钙项目一般出资较小,一些大型的工程公司(规划院)对工程化的兴趣不大,不肯投入很多的人力物力进行工程开发,因而工程开发才能单薄。许多出产供应商因为建造资金的约束,土法上马,致使配备规划小、自动化水平低,产质量量差,尤其是对影响产品终究质量和出产成本的枯燥技能及其工业出产中的经济性研讨较少,致使产品的聚会现象严峻,出产成本过高,厂商效益欠安。 8结语跟着工业的迅速开展,各个职业对碳酸钙的粒度、表面改性和产品的使用提出了越来越高的要求,有必要很多出产各种规格的产品以满意商场,超细化、表面改性和产品使用成为碳酸钙工业的开展方向,给碳酸钙更为广泛地使用带来了新的生命力,并极大地进步了它的使用价值。因而,开发及出产高级纳米级碳酸钙产品不只具有十分宽广的商场,一同能够代替国外同类进口产品,节省很多外汇,降低成本,并可完结国内等级低碳酸钙产品更新换代,促进我国碳酸钙工业以及涂料、橡塑、造纸等相关职业的开展,在我国构成一个世界化规划的纳米级碳酸钙出产基地,充分使用国内资源、技能、产品成本与功能的优势,参加世界竞争,出口创汇,具有巨大的社会效益和经济效益。综上所述,尽管我国纳米碳酸钙工业的开展与世界先进水平比较,依然存在着必定的距离,但经过业内人士的共同努力,信任在不远的将来,我国纳米碳酸钙职业将会获得更大的开展。

简单的金属电极反应

2019-02-20 14:07:07

这类反响的特征是系统电位与pH值无关,仅与溶液中的离子活度有关。反响的通式为:系统的E值越大,系统中的离子被复原而分出金属的趋势越大;反之,若系统的E值越小,金属被氧化的趋势越大,假如氧化反响的终究产品是易溶的,则金属溶解。 在堆浸中,铜、金、银的溶解浸出和大多数金属的溶解进程,均归于这一类反响。关于矿石中含有天然铜的堆浸而言,当有氧化剂存在时,其反响可表示为:当选用铁屑置换浸出液中的铜离子而构成海绵铜时,其反响式如下:这个反响包含了两个简略的金属电极反响,铜的溶解反响如前所述,另一个电极反响及其电位关系式如下:置换反响的电动式:当有足量的铁存在时,反响一向进行到简直一切的铜离子堆积完停止。由于当ε=0时,aCu2+/aFe2+=10-26.3。 关于金矿石堆浸而言,矿石中的金基本上是天然金,它的浸出反响可表示为:其电位为:                         E=1.3+0.0591lgaAu+    (9) 如此高的电位,标明在水溶液顶用氧气或其他氧化剂,不行能将金氧化而浸出。在生产实践中,人们经过金与、氯化物的络合作用,下降溶液中的金属离子浓度(活度),进而下降系统的电位。络合反响如下:由表1和表2可知,上述反响的标准复原电位为-0.68V,络离子的安稳常数为2×1038,可见当有游离CN-存在时,可明显下降溶液中的金属离子的活度。此刻,金的化堆浸的电位为:   表1  常见的一价金的络合物构成电位络离子电极反响复原电位(V)Au(CN)2-Au(CN)2-  Au+2CN--0.686Au(S2O3)23--0.007Au[CS(NH2)2]2+Au[CS(NH2)2]2++e  Au+2CS(NH2)2+0.223Au(SCN)2-Au(SCN)2-+e  Au+2SCN-+0.72AuBr2-AuBr2-+e  Au+2Br-+1.02AuCl2-AuCl2-+e  Au+2Cl-+1.20 表2  常用的金的结离子安稳常数Au+络离子安稳常数Au3+络离子安稳常数Au(CN)2-2×1038Au(CN)4-~1×1056Au(S2O3)23-5×1028AuI4-5×1047AuI2-4×1019Au(SCN)4-1×1042Au(SCN)2-1.3×1017AuBr4-1×1032AuBr2-1×1012AuCl4-1×1026AuCl2-1×109AuCl2-1×109对化堆浸液中的金络离子,有部分堆浸场选用锌置换工艺,其化学反响如下:这个反响中包含的另一个金属电极反响及其电位关系式如下:还应该指出,金、铜、银等矿石堆浸进程中,高品位氧化铜矿石的浸出液经过萃取-反萃取,取得含铜量很高(35~50g/L)的反萃取液;金矿石经过炭吸附-解吸,取得含金量很高(0.3~8g/L)的解吸液,这些溶液经过电积,别离得到电解铜、金泥。这些电积进程,也归于金属电极反响。

钠长石的适用性

2019-01-04 09:45:34

钠长石的适用性:   1、长石是坯釉中的主要熔剂原料,如长石质瓷,长石在坯体中占25%左右,在釉中占50%左右,主要作用是降低坯釉烧成温度.   2、钠长石较钾长石降低坯釉烧成温度的作用更大,同时能提高制品的半透明度,但烧成温度范围没有钾长石宽.   3、在烧成前,长石和石英一样是非可塑性原料,可缩短坯体干燥时间,减少干燥收缩和变形.   4、长石在高温下熔融成长石玻璃,填充于坯体颗粒之间,并能溶解其它矿物,如高岭石,石英等,使坯体致密,有助于提高制品的机械强度,电气性能和半透明度.

铝合金使氢燃料走向实用

2019-02-28 11:46:07

氢包括巨大潜力,可用作可再生能源。它惊人地丰厚,是世界中最丰厚的元素,并且环保,用于燃料电池,只排放水。不幸的是,贮存和运送氢供个人运用,是一个严重的工程应战。   现在,达拉斯(Dallas)得克萨斯大学(University of Texas)和华盛顿州普尔曼(Pullman)华盛顿州立大学(Washington State University)的一组研讨人员,做出了违背直觉的发现,他们发现,铝稍作改善,就能够分化和捕捉单个氢原子,然后有望制成强壮而廉价的燃料贮存体系。   在自然界中,两个氢原子相遇,就会结合起来,构成个十分安稳的分子(H2)。可是,氢分子的存储有必要选用高压,并且要在极低的温度,这是不切实际的,由于你是要驱动车辆,或给家庭供电。一个更好的解决办法是找到一种材料,要有易于保护的温度和压力,能够有用存储单个氢原子,并在需求时开释它们。   这个工艺的第一步是氢的活化,就是打破衔接两个氢原子的化学键,一般的做法是使氢分子露出于一种催化剂。现在,现有的最佳催化材料都包括所谓的“贵金属”(如钯金和铂金)。这些元素能够有用地活化氢,但很稀缺,贵重得令人生畏,难以广泛运用。   为了找到一种相同有用但较廉价的代替办法,达拉斯得克萨斯大学的首席研讨员伊夫J.?沙巴尔(Yves J. Chabal),以及华盛顿州立大学的散坦努?乔德赫瑞(Santanu Chaudhuri)断定了一种潜在的氢活化新办法,这种办法有一个额定的优势,就是能够作为有用的氢存储介质。他们提出的体系选用的是铝,这是一种丰厚的慵懒金属,在正常情况下,不与氢分子发作反响。   要害是要发掘铝的潜力,研讨人员估测,需求在表面浸渍其他一些金属,以有利于催化反响。在这种情况下,研讨人员测试了钛(titanium),钛很丰厚,远远超越贵金属,并且仅仅很少量地用于制备掺钛铝合金表面。   选用严格控制的温度和压力,研讨人员研讨了铝表面,特别是在钛原子邻近的痕迹,由于指示器阐明有催化反响发作。“确凿证据”见于(CO)光谱特征(spectroscopic signature),它被添加到体系中,有助于断定氢活动区域。假如氢原子存在,那么,在催化金属中心捆绑的所吸收的光,波长就会变短,这就阐明这种催化剂在起作用。   “咱们结合一种新的根据红外反射吸收的表面分析办法,以及根据第一种准则的猜测模型,分析催化功率和光谱呼应,其间,分子用作勘探剂,用于辨认氢活化,选用的单晶铝表面包括催化掺杂剂,”乔德赫瑞说。   他们的研讨显现,在掺钛区域,的红外特征转变为较短的波长,即便在十分低的温度下也是这样。这种“蓝移”(blue shift)痕迹,阐明氢原子正在发生,就在铝表面催化中心周围。   作为氢存储体系的一部分,铝催化剂具有其他的优势,胜过更贵重的金属。假如这样的技术进步能够供给一条途径,使铝与氢结合起来,构成(这种安稳固体的构成份额是一个铝原子配三个氢原子),并把贮存为一种高密度固态物质,那么,开发有用燃料体系的要害一步就能够完成。   钛能够进一步推动这一进程,由于它有助于铝氢结合,构成。假如用作一种燃料存储设备,就能够开释它贮存的氢,只需求进步它的温度。   “尽管钛或许不是最佳的催化中心,用于彻底可逆的构成,可是,成果初次证明,掺钛铝合金可激活氢,选用的方法可比美贵重而不太丰厚的金属催化剂,比方钯和其他近地表合金,它们都包括相似的贵金属和双金属相似物,”乔德赫瑞解说说。

氯化法生产四氯化钛的反应原理—加碳氯化反应

2019-01-25 13:37:59

无论是氯化法钛白生产还是海绵钛生产过程中,粗TiCI4的制取工艺基本相同。以氯化炉为主体设备可分为以下几种。    ①固定床氯化随着技术的进步已经被淘汰。    ②熔盐氯化哈萨克斯坦、中国锦州正在应用。    ③流化床氯化流化床氯化被普遍采用,快速循环流化床氯化正处于开发阶段。                      Ti02+2CI2===TiCI4+02         △G0T=184300-58T(T为409一1940K)    该反应即使T=2000K, △G0T>0由此可见,在标准状态下不能自发进行氯化反应。    只有在加碳的情况下,钛铁矿、金红石才能正常反应。其反应式如下:        Ti02(s)+2C(s)+2CI2(g)===TiCI4(g)+2C0(g)            △G2=48000-266T(T为409一1940K)        Ti02(s)+C(s)+2CI2(g)===TiCI4(g)+C02(g)            △G3=210000-58T(T为409一1940K)    在正常情况下以上两反应△G pco;当T>980K时,pco2Mn0>Mg0>Fe203>Fe0>Ti02>A1203>Si02。其中钛的低价物氯化优于Ti02,其顺序为:Ti0>Ti203>Ti305>Ti02。    各物质在800℃时的氯化率见下表。    由此可以看出,在沸腾炉未被氯化的床层料和熔盐氯化排出废盐之中以Si02、A1203为主,其次为CaO, MgO.因CaO, MgO熔点低,沸点高,可被氯化成CaCI2、MgCl2且挥发度低,所以在沸腾炉氯化床层料中的比例大时最易造成烧结,黏附在筛板上造成筛板堵塞,影响氯化炉正常运行,因此要求原料中CaO, MgO含量要低。

铋矿浆电解浸出反应机理

2019-01-31 11:06:04

图1的热力学分析标明,辉铋矿的络合酸溶反响在实验条件下能够发作。实验标明,没有氧化剂存在时,反响速度较慢。图1  恒电位电解槽电压和阳极电位随时刻的改变 王成彦、邱定蕃等研讨了矿浆电解时辉铋矿的氧化浸出机理,以为辉铋矿的氧化能够经过下面几种不同的反响进程而得以完成。   (1)   (2)   (3) 反响式(1)是辉铋矿与阳极的直接受阻触摸氧化。反响式(2)是三价铁与辉铋矿的直触摸摸氧化。反响式(3)是辉铋矿首要经络合酸分化反响生成硫化氲,而氧化剂主要是和的氧化复原。式(2)和式(3)的差异就在于此。微观上,能够借助于对进程浸出渣样的物相结构的分析,来判明辉铋矿浸出反响的机理进程。 一般来讲,元素硫系硫化物在湿法冶金进程的相变产品。在低于硫的熔点(386K)浸出时,元素硫通常以三种方式嵌布(图2):(a)在硫化矿周围呈疏松多孔状;(b)呈细密细粒状吸附在硫化矿周围;(c)呈细粒单体散布在提出渣中,与硫化矿自身无关。前者为金属阳离子分散进溶液后而残留下来的结构;后两种是硫化矿首要经酸分化生成H2S今后被氧化的结构;究竟是(b)仍是(c),则取决于浸出进程的许多影响要素。浸出渣中元素硫的嵌布状况直接联系到对浸出进程的解说。图2  元素硫的几种嵌布形状 对辉铋矿浸出进程分阶段取样渣的显徽镜调查发现,浸出15min时,辉铋矿改变甚微,此刻渣中有很少数的细粒状单体元素硫生成,散布在浸出渣中。当浸出时刻到达30min时,部分辉铋矿鸿沟已出现被腐蚀的痕迹;元素硫的生成数量较前者略有添加,基本上以细粒单体存在。浸出时刻到达60min,辉铋矿的溶蚀愈加显着,锯齿型鸿沟随时可见,元素硫大部分呈单体外,少数呈细粒状吸附在辉铋矿颗粒的鸿沟。90min时,辉铀矿颗粒鸿沟附着元素硫的状况愈加遍及,构成粒度显着增大,渣中已不易发现细粒的辉铋矿。浸出时刻达130min,辉铋矿周围的硫珠越来越多,简直连成一个硫珠环,一起渣中呈单体的硫珠也显着添加,残存的辉铋矿随浸出时刻的改变已不非常显着。 归纳以上的分析,能够以为,辉铋矿在实践的矿浆电解进程中的浸出反响,不是简略的硫化物金属阳离子的分散进程。从浸渣中存在着很多与硫化物无嵌布联系细粒细密的单体元素硫的状况看,它绝非是硫化物中金属离子分散进溶液后的残留物,而是一个从头构成的产品。也就是说,在辉铋矿的浸出进程中必定存在着一个成硫反响,也必定存在着辉铋矿的酸分化反响。依浸渣中的矿藏改变能够以为酸浸进程存在着如下反响跟着辉铋矿的不断分化,成硫反响也在不断进行;跟着H2S生成量的添加,部分H2S与溶液中的三价铁反响,产出元素硫嵌布在辉铋矿周围,部分H2S远离辉铋矿颗粒而与三价铁反响,构成单件的硫珠。 理论浸出电解时刻今后,辉铋矿浸出挨近彻底,二价铁也简直悉数转换为三价铁,析氯析氧反响开端发作。 由此能够得出如下的定论: (1)在阳极浸出进程中,辉铋矿首要进行的是酸分化反响(2)阳极生成的三价铁主要是与辉铋矿酸分化生成的H2S进行氧化复原反响,而与辉铋矿直触摸摸进行的氧化复原是非必须的。(3)对浸出渣的物相分析标明,元素硫的构成不是简略的金属阳离子分散进程产品,而是的氧化产品。因此在实践的酸浸进程中既存在着硫化矿的酸溶解反响,也存在着一个成硫反响;产出的硫大部分呈细粒单体,少数吸附在辉铋矿周围。 张英杰从电解质溶液中固液界面双电层结构与矿粒的机械运动动身,推导了必定超电位下(阳极析氯反响没有发作)影响阳极反响速率(电流密度)的要素,得出阳极电流密度(i)与矿浆浓度(Cs)、拌和转速的平方(NR2)呈线性联系,与矿粒粒度无关。进而核算出在任一会儿附着在1cm2阳极表面上的矿粒的总表面积为: S0=3Cs/ρ 式中S0-矿粒的总表面积;     ρ-矿粒密度,g∕cm3;     Cs-矿浆浓度,g∕mL。 据此核算,假如取Cs=0.lg/mL,ρ(辉铋矿)=6.4g∕cm3,则S0=0.046。这就是说当矿浆中一起含有Fe2+时,在1cm2阳极表面上只要0.046cm2的面积在进行矿藏与阳极的磕碰触摸氧化,其他的面积进行的是Fe2+的氧化。这就很好地解说了矿浆电解时,在有Fe2+存在时,辉铋矿与阳极的磕碰触摸氧化并不占主导地位的原因。

镍锍吹炼的基本反应

2019-01-21 18:04:55

火法炼镍流程中电炉、闪速炉等冶炼设备产生的低镍锍,由于其成分不能满足精炼工序的处理要求,因此必须进行低镍锍的进一步处理,这一过程大都在卧式转炉中进行。    低镍锍吹炼的任务是向转炉内低镍锍熔体中鼓入空气和加入适量的石英熔剂,将低镍锍中的铁和其他杂质氧化后与石英造渣,部分硫和其他一些挥发性杂质氧化后随烟气排出,从而得到含有价金属(Ni,Cu,Co等)较高的高镍锍和含有价金属较的转炉渣,由于它们各自的密度不同而进行分层m密度小的转炉渣浮于上层被排除。高镍锍中的贵金属和部分钴也进入高镍锍中。    转炉吹炼是一个强烈的自热过程,所需要的热量全部由吹炼低镍锍过程中铁、硫及其他杂质的氧化放热和造渣反应放热来供给。    低镍锍吹炼与铜锍吹炼不同,只有第一周期,没有明显的第二周期,当低镍锍吹炼到含铁2%~4%时就作为转炉的产出物而倒出,因此低镍锍的吹炼只有造渣期,没有造金属镍期,在造渣过程中,分批加入低镍锍和生渣,保持炉内一定的液面,以保证操作的正常运行。    低镍锍的主要成分是FeS、Fe3O4、Ni3S2、Cu2S、ZnS等,如果M代表金属,MS代表金属硫化物,MO代表金属氧化物,在吹炼1250℃左右的高温下硫化物一般可按下列反应进行氧化:                          MS+3/2O2=MO+SO2          (1—1)                          MS+O2=M+SO2              (1—2)    按(1—2)式进行吹炼镍锍产出金属镍要1650℃的温度,而一般卧式转炉炼不能达到如此高温,即(1—2)式不能顺利进行,(1—1)式便成为低镍锍吹炼的主要反应。    叛断一种硫化物沿何种方式进行氧化反应,较精确的方法是计算反应的自由能变化。为简便起见,在生产实践中常常根据在该温度下金属对氧的亲和力以及硫对氧的亲和力大小来叛断。    铁对氧的亲和力最大,依次为钴、镍、铜,故在吹炼过程中铁最易被氧化。铜、镍、钴、铁对硫的亲和力,恰与对氧的亲和力相反,故金属的硫化次序正好相反,即首先被硫化的是铜,依次是镍、钴、铁,所以在吹炼过程中铁易被氧化造渣除去。在铁氧化造渣除去。在铁氧化造渣除去以后,接着就应该是钴被氧化造渣,但镍锍中钴的含量少,在钴氧化除去的时候,镍也开始氧化造渣,正因为这样,吹炼过程就必须控制在铁还没有完全氧化造渣除去之前,就结束造渣吹炼,否则钴、镍也会被氧化造渣。由于在生产过程中要准确叛断很难,不可避免有少量钴、镍进入渣中,钴完全进入渣中,然后从吹炼渣中用其他方法回收钴。

碳酸锂

2017-07-03 11:04:29

碳酸锂,一种无机化合物,化学式为Li2CO3,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。密度2.11g/cm3。熔点618℃(1.013*10^5Pa)。溶于稀酸。微溶于水,在冷水中溶解度较热水下大。不溶于醇及丙酮。可用于制陶瓷、药物、催化剂等。常用的锂离子电池原料。由于生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水(矿石法由于成本高在全球产能很小),因此规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权,这使得该行业具备较高的资源壁垒;另一方面,由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型,而从高镁低锂老卤中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大,之前这些技术仅掌握在少数国外公司手中,这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。因此,造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。目前全球碳酸锂市场集中度非常高。在我国的几个大型项目投产前,全球主要产能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家手中;资料显示,碳酸锂产品虽然存在一定的资源和技术壁垒,但我国具备可开采价值的盐湖还是不少,技术除中信国安、西藏矿业外盐湖集团也面临突破,行业的壁垒正逐渐削弱,行业目前的高毛利率必然会吸引更多资金介入。作用与用途用于制取各种锂的化合物、金属锂及其同位素。还用于制备化学反应的催化剂。半导体、陶瓷、电视、医药和原子能工业也有应用。分析化学中用作分析试剂。在锂离子电池中也有应用。在水泥外加剂里作为促凝剂使用。碳酸锂有明显抑制躁狂症作用,可以改善精神分裂症的情感障碍,治疗量时对正常人精神活动无影响,作用机制可能与抑制脑内神经突触部位去甲肾上腺素的释放并促进再摄取,对升高外周血细胞有作用,本药小剂量用于子宫肌瘤合并月经过多的有一定治疗作用,小剂量也可用于急性菌痢,锂盐无镇静作用,一般对严重急性躁狂患者先与氯丙嗪或氟哌啶合用,急性症状控制后再单用碳酸锂维持。使用注意事项危险性概述健康危害:误服中毒后,主要损及胃肠道、心脏、肾脏和神经系统。中毒表现有恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、嗜睡、视力障碍、口唇、四肢震颤、抽搐和昏迷等。环境危害:对环境可能有危害,对水体可造成污染。燃爆危险:该品不燃。急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。消防措施危险特性:自身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。操作处置与储存操作注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿透气型防毒服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、氟接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、氟分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。制备将锂辉石和石灰石高温烧结生成铝酸锂再浸出氢氧化锂溶液,与碳酸钠反应制得。亦可利用卤水经提取氯化镁后的含锂料液,经纯碱除钙、镁离子,用盐酸酸化,再与纯碱反应制得。医疗用途及注意事项碳酸锂常被用来治疗双相型障碍(bipolar disorder),它通过稳定钙和血清素来稳定情绪(mood),对抗狂躁(antimanic)。它的生物要效率也很不错。一天服用2-3次。它通过肾脏被快速排掉,但是会对肾脏造成负担,因此如果病人的肾功能不好的话,很容易造成锂中毒。事实上这种药物是容易造成中毒的,因此在服用这个药的时候,要定期检查血液。血液中的锂含量必须保持在0.6-1.2mEq/L之间。如果超过1.5mEq/L的话,就会造成锂中毒。即使血液中含量正常,也可能会中毒。锂中毒现象:<1.5mEq/L:恶心、呕吐、腹泻、口渴、多尿、软弱无力、言语不清1.5mEq/L-2.0mEq/L:肠胃不适、震颤、头脑混乱、心电图(EKG)变化、嗜睡2.1mEq/L-2.5mEq/L:共济失调、嗜睡、严重的EKG变化、视力模糊、耳鸣、昏迷>2.5mEq/L:癫痫发作(seizure)、肾衰竭、死亡。注意事项:碳酸锂是致畸药物(pregnancy category D),因此孕妇慎用。在怀孕最先的3个月服用这个药,有11%左右的可能会造成胎儿心脏畸形。如果身体里面的钠非常少的时候(例如服用利尿药物或脱水时),身体会把锂当做盐来保存起来不排泄掉,造成锂中毒。因此在服用这个药物时,要多喝水,多吃钠盐。给病人服药以前,要注意:1. 病人是否有锂中毒现象。2. 病人血液中锂的含量是否超标。3. 通过检查 肌氨酸酐来查看病人的肾功能是否好。4. 检查病人的血钠含量是否太低。5. 检查病人是否服用利尿药物。由于锂有利尿作用,因此病人服药期间要检查尿量。如果病人服药时感到恶心的话,可以在服药的同时吃点食物,以减少恶心的感觉。禁忌:脱水、心脏病、肾病、钠不平衡的病人不能服用这个药。 

超细重质碳酸钙干法加工工艺与设备比较

2019-03-06 10:10:51

导读 我国的重钙研磨加工设备品种繁复,它们与超细分级机合作组成超细加工体系,一般都能够到达超细出产的效果。可是选用哪种出产工艺和设备愈加合理则需求根据商场对重钙的细度要求和厂商的赢利最大化,客观地点评各种工艺和设备。 现在我国重钙商场上干流需求的是600~1500意图重钙产品;重钙产品的附加值增值率偏低( 与滑石、重晶石、高岭土等比较),规划是影响效益的首要因素之一。要满意商场要求及厂商赢利这二个条件,在挑选重钙加工工艺和设备时原则上要到达:技能老练、设备运转牢靠、产品质量安稳、吨产品出资少、产品能耗低。 1重钙干法工艺与设备简述 重钙干法超细加工设备首要由研磨和分级设备组成。老练的研磨设备首要有雷蒙磨、振荡磨、环辊磨、干式拌和磨、立式辊轮磨和球磨机等。分级设备首要是选用强制涡流原理制作的叶轮式超细分级机。下面首要从研磨设备的技能特色,进行分析点评。 1.1 重钙工艺及设备技能功能简介 (1) 雷蒙磨+分级机工艺 雷蒙磨归于碾压破坏,以电机带动磨辊,以离心力施压物料在低速状态下彼此揉捏、冲突和剪切破坏,伴有连续冲击破坏效果。出产400目以下的产品,不管在出资仍是能耗方面,雷蒙磨都有很大优势。可是,碾压破坏原理决议了雷蒙磨发生的微粉量相对较少,例如,在400意图细粉中,<10μm的微粉只占到36%左右。通常将雷蒙磨进行改造,或外加超细分级体系,也能够出产800~1250意图超细产品。 可是,因为微粉含量低,用雷蒙磨出产800目以上超细重,其出产才能偏小。 (2) 干式拌和磨+分级机工艺 干式拌和磨也称为拌和式球磨机,磨体为立式筒体,中间有拌和轴,带动物料和介质滚动发生研磨。其研磨功率较高,与分级机配套运用,比较合适1250目以上超细重钙的出产;特别是在单纯出产2500目以上重钙产品时,这是一个十分值得引荐的工艺。 (3) 振荡磨+分级机工艺 振荡磨是运用高频振荡使研磨介质与物料之间发生激烈冲击与研磨,然后破坏物料。振荡磨的研磨功率高,出磨粉体中细粉含量较高,更合适研磨出产1250目以上的产品;振荡磨的长径比较大,过研磨现象严峻,用于重钙出产并不是很好的挑选。 (4) 环辊磨+分级机工艺 环辊磨的机械结构及粉磨机理与雷蒙磨相似,均归于磨辊离心施压给物料,碾压破坏,但在磨辊结构上有严重改进,其破坏功率远远好于雷蒙磨,首要用于出产1 500目以下的超细重钙。现在该类研磨设备因其节电和出资低价,在重钙职业得到敏捷推行运用。但需更进一步研讨其单机产值的扩展,与球磨机及立式磨比较,其产品的安稳性也值得研讨。 (5) 立式磨+分级机工艺 立式辊轮磨机(简称立式磨)的粉磨机理与雷蒙磨相似,均归于碾压破坏,因为磨辊的施压是选用高压液压方法,磨辊对物料的碾压压力增大数十倍乃至更大,所以其破坏功率远远好于雷蒙磨。现在是大规划出产重钙的干流设备之一。 立式磨常见为二辊结构,首要用于出产400目以下的粉体。后来又开发了三辊立式磨,细粉含量得到了较大改进,但一般仍以一次性出产600目以下的产品为佳。对上部的分级机改造后,可直接出产1 250目以下的超纤细粉。为了得到更细的产品,能够运用立式磨出产的600~1 000目产品,另配超细分级机进行二次分级,出产1250目以上的产品。 (6) 球磨机+分级机工艺 球磨机的破坏原理是,物料与研磨介质一同,在球磨机的反转过程中彼此冲击和研磨,其细粉产值低于干式拌和磨和振荡磨研磨的产品,但高于其他的破坏设备出产的产品。在通过磨内改造后,因其研磨才能得到大大改进,细粉含量挨近振荡磨,而过研磨现象又大大低于振荡磨。是现在大规划出产重钙的干流设备之一。 高细球磨机配分级机工艺是当今世界先进粉体技能公司强力引荐、欧美闻名粉体公司遍及采用的工艺计划。广泛使用于方解石、重晶石、滑石及高岭土等非金属矿的加工。以出产重钙微粉为例,能够出产600~6 500意图产品,特别适宜于800~2500意图产品,单机出产规划1~10万t/a。 1.2 重钙干流加工工艺及设备的比较 上述可见,尽管雷蒙磨等都是现在重钙厂商常用的设备,可是大多数设备都难以实现超细重钙的大规划出产。 现在欧洲、美国及由他们供给技能和设备的其他国家和区域,基本上都是球磨机配大型分级机的加工工艺及设备。而由日本和我国台湾省供给技能及设备的区域,首要是三辊立式磨配分级机的工艺,但也有球磨配分级机的工艺。重钙干法工艺及设备使用状况如表1所示。实践证明,在600目以上的超细重钙产品干法大规划出产方面,合适本职业开展的技能与设备首要有二类,即高细球磨机配超细分级机和立式磨配超细分级机。立式磨与球磨机的加工体系比较见表2。关于立式磨二次分级下的粉体(下品)质量(细度)存在的动摇问题,阐明如下:立式磨出产重钙,出磨的产品细度一般在1000目以下,假如出产1250目以上的产品,就必须进行二次分级。如图1、图2所示,相同用立式磨出品的800目粉进行二次分级,导致下品1和下品2的粒度散布不同,这样下品的质量就很难界定。

绿色钠长石玉的鉴别

2019-01-04 09:45:45

钠长石玉是近几年才出现的新品种,又称"水沫子",是与缅甸翡翠伴生(共生)的一种玉石.近百年来,在缅甸开采翡翠、经营翡翠的各族百姓,早就知道"水沫子",其特点是"有滑皮,底仗不韧而脆,体重比玉石(翡翠)轻许多",虽不是翡翠,却也属于玉石,目前不时地出现在翡翠市场上,略不注意,也会被误认为翡翠. 钠长石玉的矿物组分以钠长石为主,含量85%~95%,次要矿物是少量的硬玉、绿辉石、透辉石、碱性角闪石和阳起石,与翡翠有着相似的特征. 钠长石玉具粒状结构,主要为中粗粒状,粒径1毫米~2..5毫米,另有形成于粗粒钠长石之后的第二期细粒钠长石,沿第一期钠长石的边缘、裂隙和解理缝充填.辉石类和闪石类的矿物成短柱状(有的也被交代成绿泥石),组成细脉呈团块状分布在钠长石玉中. 钠长石玉的最大特征是透明度好,半透明到透明,相当于翡翠的冰种至玻璃种.但绿色不鲜艳、不均匀,只是呈草丛状、丝状、青苔状的蓝绿色或墨绿色,罕见翠绿,古也被形象地称为"飘蓝花".其光泽为蜡状至玻璃光泽,可见橘皮效应. 钠长石玉肉眼下看不出与翡翠之间都明显区别,如不细心观察,就容易出错.由于钠长石玉在成因上与翡翠有密切关系,有人建议将钠长石玉也当做翡翠的一个品种,但是,钠长石玉的各种性质与翡翠差别太大,传统上不把它看成翡翠,而且专业上的确不能将其归为翡翠,所以必须准确地加以区分. 钠长石玉原石外皮光滑,多为水石状,水头虽好,但质地脆,敲击远较翡翠容易碎裂,但这不是在商贸上允许的测试方法.最重要的鉴别特征是"体重轻",与体积大致相当的翡翠比较,钠长石玉的重量要小很多. 大多数钠长石玉呈白色或灰白色,杂有浅灰蓝色、墨绿色的飘花,同时还含有白色的絮状物,粒状特征不明显,无翠性.此外也可以通过测量折射率和相对密度来区别.