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相似文献
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1.
我省兰溪、诸暨等地所产磷矿,属于中低品位磷矿,P_2O_5含量为16~25%。现在主要用于生产磷矿粉肥、普钙和钙镁磷肥。用品位低的磷矿为原料制得的普钙和钙镁磷肥,一般质量差,有效 P_2O_5低。随着我省磷肥工业的发展和农业对化肥要求日益增高,积极利用分布较广的中低品位磷矿制取磷酸铵高效复合肥料具有重大的现实意义。液体磷铵是有广阔发展前途的化肥新品种。它具有氮和磷两种营养元素,有效成分高,一般含6~7%N 和20~22%P_2O_5。  相似文献   

2.
本文以Fe_2O_3或Fe(OH)_3为原料与H_3PO_4(85%)反应,经中和、溶解和聚合,当P_2O_5/Fe_2O_3(R)≥5,T=250~280℃时,得非晶态三聚磷酸二氢铁(FeH_2P_3O_(10)·2H_2O),T>280℃时,得结晶态的FeH_2P_3O_(10)·2H_2O。FeH_2P_3O_(10)·2H_2O的脱水过程为, FeH_2P_3O_(10)·2H_2O是很好的无毒防锈颜料。  相似文献   

3.
进口和国内的一些高品位磷矿加工生产的磷矿粉肥肥效明显,但对我县自产的平均含磷量23%,并含有 Ae_2O_3 3.61%、Fe_2O_3 5.46%、CaO32.2%、MgO1.26%可溶性 P_2O_5 2.74%的低品位磷矿,是否也可以加工制作磷矿粉肥进行施用?我们遵照毛主席关于“人的正确思想,只能从社会实践中来”的教导,于1972年10月在金桥公社城西大队烂塘畈11.3亩的酸性土壤的稻弄草籽田里进行了试验观察。  相似文献   

4.
离心机直接生产高浓度磷酸的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
湿法磷酸生产中的料浆分离和磷石膏的洗涤,传统的办法是采用真空过滤机进行,操作的真空度一般为400mmHg(相当于0.53Kg/Cm~2)。石膏结晶尺寸、磷酸浓度和滤饼厚度的变化对过滤速度有较大影响,如采取相应的措施,过滤机的处理能力为5~6吨P_2O_5/米~2·日。制造高效磷肥——重钙、磷酸按等,要求40~54%P_2O_5的浓磷酸,二水法生产的28~30%P_2O_5的稀酸,欲浓缩为45~54%P_2O_5,费用为16~18美元/吨P_2O_5。近  相似文献   

5.
应用固体电解质定氧探头测定了碱性复杂炉渣的 FexO活度,并对结果进行了误差分析。炉渣中的FexO活度对拉乌尔定律呈正偏差,且偏差的程度随CaF_2、FexO含量及碱度的增加而减小,随P_2O_5 含量的增加而增大。当炉渣的碱度大于2.1时,FexO 活度随温度的上升而减小。根据实验结果,绘制了1450℃时FexO-(SiO_2+P_2O_5+Al_2O_3)-(CaO+MgO+MnO+CaF_2)准三元系的等FexO活度图。  相似文献   

6.
本文研究了某些碱性添加物对P_2O_5-Al_2O_3-H_2O系统水热结晶的影响。它们在一定程度上表现出结构导向作用,结晶产物依添加物之种类而变。本文还研究了Al_2O_3源、反应物组成、温度、结晶时间及高压釜内衬材质等因素的影响。实验结果表明,P_2O_5-Al_2O_3-H_2O体系的结晶行为比SiO_2-Al_2O_3-H_2O体系复杂得多,易生成多种结晶相,其中一些具有三维骨架结构。  相似文献   

7.
本文用Raman光谱研究了钠硼硅基础玻璃的结构及高价氧化物P_2O_5和M_0O_3对其结构的影响。结果表明,钠硼硅玻璃结构符合“基因模型”理论,M_0O_3以其阳离子的高场强作用使结构中三配位硼增加,而P_2O_5受配位关系制约使结构中四配位硼增加。  相似文献   

8.
本文利用高分辨 TEM,采用粉末样品对以溶胶法制得的钠—钙—硅掺 P_2O_5系统玻璃的分相动力学进行了研究。从理论上建立了分相颗粒的生长公式,并讨论了 P_2O_5对系统的影响。  相似文献   

9.
本文采用x-射线衍射和差热分析法,研究了P_4O_(10)-Al(OH)_3-H_2O混合体系中生成的磷酸铝种类和生成量与摩尔比P_2O_5/Al(OH)_3(R)、P_4O_(10)的吸水量、加热温度和加热时间的关系。得出了本体系各磷酸铝的生成最佳条件以及在各温度下的热变化情况,弄清了五氧化二磷和氢氧化铝的反应过程。  相似文献   

10.
水稻被称为硅酸作物的代表。它是吸收硅酸最多的作物。国外对硅在植物体中的作用已有研究。下面介绍日本在水稻上的研究结果和应用情况。一、硅在植物体中的分布(本刊删去)。二、硅对水稻的作用1.增加磷的利用率:高桥等研究了在不同磷水平条件下,硅的吸收及运转的关系。他把磷的水平分为:无磷(P_2O_5OPPm)、缺磷(P_2O_52PPm)、适量磷(P_2O_510PPm)和过量磷(P_2O_5 50PPm),证明在无磷和缺磷情况下,硅(SiO_2 50PPm)能增加植株伸长、  相似文献   

11.
我省某磷矿系低品位磷矿,据地面普查资料,平均品位在P_2O_52—3%左右;但其某区的磷矿品位属中等偏低。据取样分析,其组成为: 低品位磷矿通常需要经过浮选富集后才能适当利用,但因此增加了生产环节和提高成本。由中等品位或中低品位直接制备半过磷酸钙,虽然产品中有效磷含量不高,但生产方法简单,如果能适用于当地或附近,有时还是合宜的。但当矿料中含氧化铝和氧化铁量较高时,必然造成产品中游离酸过高和物理性能差。为解决上述困难,我们对该磷矿直接制半钙作了初步探索。  相似文献   

12.
以Fe_3O_4与[(ZnL_2)(H_2O)_2]_2H_2[P_2Mo_5O_(23)]·2H_2O(L=pyridine-2-carboxamide)为原料成功合成了Fe_3O_4-[(ZnL_2)(H_2O)_2]_2H_2[P_2Mo_5O_(23)]·2H_2O纳米复合粒子.通过透射电子显微镜(TEM)、X-射线衍射仪(XRD)、紫外可见分光光度计(UV-Vis)、傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)、荧光光谱仪(PL)和振动样品磁强计(VSM)对Fe_3O_4-[(ZnL_2)(H_2O)_2]_2H_2[P_2Mo_5O_(23)]·2H_2O纳米复合粒子进行结构和性质研究,结果表明合成的Fe_3O_4-[(ZnL_2)(H_2O)_2]_2H_2[P_2Mo_5O_(23)]·2H_2O纳米复合粒子平均粒径为10.4nm,几乎呈球形,大小较为均匀,室温下显示良好的光学和磁学性能,在黑暗条件下,Fe_3O_4-[(ZnL_2)(H_2O)_2]_2H_2[P_2Mo_5O_(23)]·2H_2O纳米复合粒子能有效吸附有色染料次甲基蓝,该纳米复合粒子在吸附,磁学和生物医学方面都具有潜在应用.  相似文献   

13.
在200克市售过磷酸钙(可溶性P_2O_520%,其中水溶性P_2O_5 19.2%)中加入300克市售碳酸钙粉末,充分混合后,再与500克市售过氧化钙(CaO_2为72%)粉末混合,可得此促进剂10千克。用此促进剂的水稻种  相似文献   

14.
采用含磷石灰石部分替代石灰石,制备P_2O_5含量(质量分数)为1.5%和2.5%的两种含磷硅酸盐水泥熟料,通过游离CaO(f-CaO)含量测定、X线衍射分析、岩相观测和力学性能测试,研究含磷石灰石配料对硅酸盐水泥熟料矿物组成和结构的影响。结果表明:利用含磷石灰石制备硅酸盐水泥熟料时,由于P_2O_5作为酸性氧化物会使实际石灰饱和系数(KH)和硅率(SM)降低,从而导致水泥熟料中C_3S含量减少;通过提高KH,保持适中的SM,可增加硅酸盐水泥熟料中C_3S含量,改善水泥熟料的强度。采用KH、SM和IM分别为0.96、2.10和1.50的率值配制生料,制备P_2O_5含量为1.5%和2.5%的水泥熟料,f-CaO含量分别为0.42%和1.05%,而C_3S含量分别为49.8%和39.6%。  相似文献   

15.
微波消解ICP-AES法测定柴胡中微量元素   总被引:1,自引:0,他引:1  
微波溶样技术具有简便快速、节约试剂、污染少和样品溶解完全等特点,适用于植物中多种元素的测定.采用HNO3-HClO4作消解荆进行微波溶样,美国利曼公司生产的PS-Ⅰ型中阶梯光栅光谱仪测定柴胡中的微量元素,结果显示,其相对标准偏差为1.81%~6.76%,回收率为93%~103%.该结果为建立高效、准确和同时测定多种微量元素的柴胡质量检测标准方法提供了有利数据.  相似文献   

16.
本文利用微波消解聚磷酸铵—容量法测定聚磷酸铵中的P_2O_5,与经典的回流消解法相比较,测定结果符合、精度水平一致、操作简便、测定速度大大提高。经F检验法及t检验法检验,两种方法的结果没有明显差异。  相似文献   

17.
用x一射线粉末衍射法和微差热分析法确定了三聚磷酸铝(AlH_2P_3O_10·2H_2O)的晶体点阵与空间群及其转变温度。AlH_2P_3O_10·2H_2O属正交晶系,空间群为Pz_(1/b)Z_(1/a)Z_(/m),D~9~2h,点阵参数:a=15.92A,b=8.884A,c=9.936A。AlH_2P_3O_(10)·2H_2O 168℃(?)AlH_2P_3O_(10)Ⅰ型 518℃(?)Al_4(P_4O_(12))_3D型。  相似文献   

18.
本文采用热分析法重新测定了Na_3AlF_6-Al_2O_3二元系部分液相线,验证该系为一简单共晶体系,在共晶点处,含Al_2O_311%(wt),共晶温度为961±1℃,在此基础上讨论了Al_2O_3在冰晶石中的溶解机理,认为Al_2O_3在熔融Na_3AlF_6的溶解过程是Al_2O_3中的O~(2-)与Na_(?)AlF_6中的F~-的置换过程,最后在熔体中形成了Al_xO_yF_z~(n-)新离子,在Na_3AlF_6-Al_2O_3系亚共晶区中只有AlOF_5~(4-)新离子生成,而在过共晶区中随着Al_2O_3的浓度不同,熔体中出现AlOF_5~(4-),AlO_2F_4~(5-),AlO_3F_3~(6-),AlO_4F_2~(7-),Al_2O_5F~(8-)及AlO_9~(12-)等新离子。  相似文献   

19.
The researches on solid electrolyte have been significantly increasing due to the safety problem in lithium ion battery.The lithium phosphates are chosen due to environmentally friendly.In the present study Li_4 P_2 O_7 was synthesized by solid state reaction using NH_4 H_2 PO_4 and Li_2 CO_3 with the ratio 1:2 at various temperatures of600 ℃,800 ℃ and 900℃.The products were characterized by x-ray diffraction,scanning electron microscopy and impedance spectroscopy.The x-ray diffraction showed that all samples consisted of two phases.It was found that the products consisted of 52.44% Li_4 P_2 O_7 and 47.56% LiPO_3;93.56% Li_4 P_2 O_7 and 6.44% Li_3 PO_4;and46.27% Li_4 P_2 O_7 and 53.67% Li_3 PO_4 under the synthesizing temperature of 600 ℃,800℃ and 900 ℃,respectively.The highest ionic conductivity of 3.85 ×10~(-5) S/m was achieved for composite Li_4 P_2 O_7-Li_3 PO_4 with the highest content of 93.56% Li_4 P_2 O_7.This conductivity is higher compared with single phase of LiPO_3,Li_3 PO_4 and Li_4 P_2 O_7.The increase in ionic conductivity may be due to the mixed anion effects related to the phosphate networks,and it also corresponds to the existence of anorthic phase Li_4 P_2 O_7 with the space group P-1(2).The crystal lattice analysis showed that the reactant Li_4 P_2 O_7 consisted of diphosphate groups P_2 O_7.The lithium tetrahedral LiO_4 were linked to P_2 O_7 groups formed a continuous framework containing large voids,available for Li~+ ion transport,and thus it exhibited high conductivity.A composite Li_4 P_2 O_7-Li_3 PO_4 is a promising solid electrolyte for solid state battery.  相似文献   

20.
用正电子湮没技术、差热分析和X射线衍射等方法研究了40Li_2O-12P_2O_5-48V_2O_5非晶快离子导体的晶化过程.实验发现,在孕育期正电子平均寿命出现一反常增高,在此之前,正电子寿命是稳定的,在晶化开始后,正电子平均寿命减小并有涨落.这些结果与电子率测量、差热分析曲线相对应.  相似文献   

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