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1.
文石晶须的碳酸化合成工艺研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用在加有MgCl2 的石灰乳悬浊液中进行碳酸化的方法,合成了文石CaCO3 晶须,晶须直径在1 ~2 μm ,长径比在10 ~40 之间.详细研究了MgCl2 的浓度、悬浊液初始pH 值、反应温度及搅拌速度等工艺条件对沉淀CaCO3 晶型的影响,并初步探讨了CaO 的活性对文石晶须形态习性的影响.利用X 衍射分析手段对沉淀CaCO3 晶型进行了定量测定.实验表明:在悬浊液初始pH 值为9 左右,反应温度为60 ℃以上及搅拌速度为240 r/min 的条件下,可制备出均一的文石CaCO3 晶须  相似文献
2.
氧化钙碳酸化反应动力学研究   总被引:6,自引:4,他引:2  
采用单一扫描速率法(2℃/min)对氧化钙粉末在CO2气氛中的碳酸化反应进行了热分析动力学研究。结果表明,氧化钙碳酸化反应的最大转化速率在694℃,与在镁钙砂表面碳酸化改性工艺研究中得到的最佳炉温十分接近;而氧化钙的碳酸化反应可用n=2的Avrami-Erofeev随机成核、随后生长模式(机理)函数描述,相应的表观反应活化能为178kJ·mol-1,频率因子为3.4×108min-1。  相似文献
3.
溶液质量浓度对铝酸钠溶液碳酸化分解的影响   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
研究了铝酸钠溶液碳酸化分解过程中溶液的质量浓度变化对碳酸化分解过程及其产品的粒度和强度的影响,发现随着溶液质量浓度的提高,碳酸化分解率降低,产品氢氧化铝的粒度细化、强度降低;在相近分解深度时,高质量浓度铝酸钠溶液分解的氢氧化铝的粒度和强度也较低质量浓度的差  相似文献
4.
镁钙砂碳酸化反应特性的研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
采用TG-DTG技术对镁钙砂细粉的碳酸化反应特征进行研究,以阐明镁钙砂碳酸化反应特性。结果表明,镁钙砂在碳酸化反应过程中主要是其中CaO发生碳酸化转变成CaCO3;镁钙砂中的MgO因其碳酸化温度较低仅发生轻微碳酸化。且反应产物MgCO3在400℃后即开始分解,所以不会对镁钙砂中CaO的碳酸化反应产生太大影响;镁钙砂中CaO碳酸化反应的最大转化速率出现在700℃附近,而镁钙砂显微结构的差异是造成其碳酸化反应程度远低于氧化钙粉末的主要原因。  相似文献
5.
碳酸化时间对钢渣碳酸化的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
对纯钢渣和钢渣混合矿渣两组试样在一定温度、压力、相对湿度和不同时间进行碳酸化养护处理,测试其抗压强度和压蒸安定性.结果表明:经过碳酸化养护反应后,试样中生成大量CaCO3晶体颗粒.随着碳酸化反应时间的延长,两组试样的碳酸化增重率与抗压强度呈现一致的上升趋势.纯钢渣试样的碳酸化反应主要集中于前210 min,在t=60 min时,碳酸化增重率η=9.65%,抗压强度pc=37.1 MPa;钢渣混合矿渣试样的碳酸化反应主要集中于前180 min.当满足压蒸安定性要求时,纯钢渣试样的碳酸化养护时间大于60 min,钢渣混合矿渣试样大于120 min.  相似文献
6.
CaO再碳酸化的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了CaO再碳酸化的微粒模型,研究了CO2体积分数、反应温度等因素对反应的影响.研究表明,在本实验条件下,存在一个最佳再碳酸化温度(在680-7300℃之间).当温度过高时,部分产物发生分解,气体通过产物层的扩散阻力随着温度的增加而变大,部分空隙的堵塞等原因造成反应的转化率反而减小.  相似文献
7.
二氧化碳对高碱值石油磺酸镁质量的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
在CO2在下进行的碳酸化过程,又称过碱度化过程,是合成高碱值石油磺酸镁金属化工艺的关键步骤。究发现:对特定的MgO及特定的反应物体系,存在一临界碳酸化速率和最佳的CO2入量,从而为进一步研制高碱值石油磺酸镁奠定了基础。  相似文献
8.
连续碳酸化分解过程专家优化系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于连续碳酸化分解过程机理和长期积累的专家经验,开发了基于专家规则的连续碳酸化分解过程专家优化系统.采用产生式规则表达知识,将规则分为优化规则和安全监控规则,规则集与规则集之间采用有知识搜索,规则集内部采用前向推理,规则前提和结论之间采用哈希算法的有机结合来实现推理机制.在一个双闭环的控制结构里,采用专家规则实现分解率的优化控制推理,并采用前馈方法对大时滞因素进行控制量补偿.应用结果表明,分解率合格率提高4%,平均分解率为94.2%,起到了优化的目的.  相似文献
9.
氧化铝生产碳酸化过程的光谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
10.
我国的Al_2O_3主要是拜耳烧结联合法和碱石灰烧结法生严的。由烧结法精液生产的Al_2O_3约占Al_2O_3总产量的50%,这种Al_2O_3的强度太低,在焙烧及输送过程中破损严重,不能满足干法烟气净化系统及连继中间下料予焙电解槽的要求。我们根据试验工场的试验结果,研制出了新的碳酸化分解工艺及种子搅拌分解工艺,生产出了粗的和强度高的砂状Al_2O_3。该新工艺的主要特征是: 1.产品砂状Al_2O_3的主要物理性质: 碳分砂状Al_2O_3:粒度%:+150μM8.7,-45μM7.3;磨损指数16.7%。种分砂状Al_2O_3:粒度%:+150μM5.4,-45μM8.4:磨损指数11.6%。 2.不降低碳酸化分解率和产品质量。 3.不降低碳酸化分解及种子搅拌分解槽的产能。 4.不需要分级就能生产出砂状Al_2O_3。  相似文献
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