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相似文献
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1.
拜耳法赤泥是利用拜耳法工艺生产氧化铝过程中产生的强碱性工业废渣,碱性赤泥的堆存对环境的影响较大,如何大批量低成本零排放地综合利用仍是一个世界性难题,而赤泥的脱碱又是其综合利用的前提条件.总结拜耳法赤泥脱碱与综合利用的方法和现状,提出拜耳法赤泥脱碱与综合利用的发展方向.  相似文献   

2.
通过实验测得河南省焦作中州铝厂拜耳法新赤泥碱物质成分主要为可溶性碱土金属盐类,分析其主要成分为NaNO3、Mg(OH)2、Ca3Al2(SiO4)3、KAlSiO4.矿物成分为钠硝石、水镁石、钙铝榴石、钾长石等.浸泡试验对于拜耳法新赤泥中碱物质的去除效果明显.  相似文献   

3.
本文采用柠檬酸溶胶-凝胶法,以氧化铝赤泥为原料,制备出钙钛矿结构赤泥/BaTiO_3催化剂,并利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱定量分析方法研究了赤泥/BaTiO_3催化剂的结构及其对性能的影响。讨论了反应温度、氧气浓度、空速对氮氧化物转化率的影响。结果表明:溶胶-凝胶法结合烧结制备出的催化剂结构晶相好,并且在500℃烧结的赤泥/BaTiO_3复合催化剂,在300℃时氮氧化物催化氧化性能最佳(0.054%NO,GHSV=8000h~(-1),15%O~2,N2balance)为50%。这种方法制备的赤泥/BaTiO_3复合催化剂成本较传统贵金属催化剂的低,并且催化性能大幅提升,极大地节约了生产成本,促进了生产效率,具有广泛应用于生产的潜力。  相似文献   

4.
以粉煤灰和赤泥为原料制备一种新型无机复合混凝剂,研究了产品投放量、废水初始pH值以及温度对混凝效果以及残余铝的影响,得出了产品除浊、除磷、除COD以及低残余铝的最佳投放量、最佳废水初始pH值和温度范围。  相似文献   

5.
利用粉煤灰和赤泥制备复合混凝剂的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了用粉煤灰和赤泥为原料制备复合混凝剂的最佳工艺条件。对生活污水和造纸废水的混凝处理结果表明,该混凝剂具有较好的混凝效果。  相似文献   

6.
母语迁移是二语习得过程中一种不可避免的现象,影响到二语习得的各个方面。我国中学生在英语写作过程中,句法层面易受母语迁移影响。本文从正、负迁移两个方面,具体分析中学生英语写作中句法层面受母语迁移的影响。  相似文献   

7.
张正新  张丽 《科技和产业》2024,24(2):132-135
透水砖因其具有透水性、保湿性,防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。然而在实际应用中,透水砖易发生泛碱现象,究其原因,主要是可溶盐通过结构内部多孔介质,迁移至其表面经化学反应,积聚结晶析出的结果,该迁移过程与环境温度及湿度密切相关,该泛碱的主要成分为碳酸钙(CaCO3)。研究表明,在生产过程中,为有效预防透水砖的泛碱现象,一般采用物理方法、化学方法、微生物方法及养护方法。  相似文献   

8.
陶粒窑以重金属类污泥原料,协同利用铝灰,通过高温烧结制备高性能陶粒,这是实现二次铝灰无害化与资源化的重要途径。二次铝灰中的氟具有毒性,因此有必要深入研究氟化物的转化规律。试验借助离子色谱、X射线衍射(X-Ray Diffraction,XRD)和X射线荧光(X-Ray Fluorescence,XRF),研究陶粒窑重金属类污泥协同利用铝灰制备高性能陶粒时氟的转化规律。研究发现,提高焙烧时间、含重金属污泥与二次铝灰配比及焙烧温度,可以使二次铝灰中的氟更多地转移到尾气中;延长浸出时间,提高浸出温度,增大液固比,有助于减少陶粒的氟含量。最优烧结条件为物料配比20%、烧结温度1 100℃、烧结时间20 min,最优浸出条件为烧结成品陶粒液固比5∶1、浸出温度35℃、浸出时间60 min。在最优条件下烧结及浸出后,二次铝灰中,43.94%的氟转化为气态,23.69%的氟转移至浸出液,32.37%的氟则残留在浸出渣中。因此,适当调控焙烧参数和浸出条件可以影响高温下氟的迁移和转化行为,这对于提高二次铝灰处理效率和降低氟元素对环境的影响具有重要意义。  相似文献   

9.
碱焙烧富集汽车尾气净化催化剂中有价金属的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
作为铂族金属重要的二次资源,失效汽车尾气净化催化剂的回收利用引起了世界各国的高度重视.由于原料中贵金属含量过低导致其回收难度大,如何将其中有价金属有效富集决定了回收工艺的回收效率.采用碱式焙烧-酸溶工艺对原料进行溶解富集试验研究,得出焙烧-酸溶富集有价金属的最佳工艺条件为:碱/料比0.8,温度800℃,焙烧时间2h;经焙烧-酸溶处理后催化剂总失重90.0%,富集渣贵金属含量达到1.42%,富集效果理想.  相似文献   

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