添加劑對鉻鐵礦鈉化氧化焙燒過程影響規(guī)律與作用機理
發(fā)布時間:2021-01-31 18:57
鉻為重要的戰(zhàn)略資源,鉻化合物及含鉻材料具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。鉻酸鈉作為制備其它鉻化工產(chǎn)品的重要中間體,目前主要采用鉻鐵礦鈉化氧化焙燒法生產(chǎn)。由于焙燒過程中低熔點物質(zhì)熔融會產(chǎn)生液相,通常需加入一定量的返渣對液相進行稀釋,以保證回轉(zhuǎn)窯的正常運行,但返渣的加入也在一定程度上降低了工藝過程的熱利用率和生產(chǎn)效率。因此,在不影響焙燒設(shè)備正常運行的前提下,減少返渣加入量是目前鉻鐵礦鈉化氧化焙燒工藝亟需解決的技術(shù)難題。本論文采用引入添加劑的方法,代替返渣的使用,提高鉻鐵礦鈉化氧化焙燒過程中鉻轉(zhuǎn)化率,同時降低反應(yīng)過程中熔融液相比例。論文以焙燒熟料中鉻和鋁的浸出率、熟料燒結(jié)特性為考察指標,探究了不同添加劑對鉻鐵礦鈉化氧化焙燒過程的影響規(guī)律,遴選出了效果最佳的添加劑和工藝參數(shù),并深入分析了該添加劑對鉻鐵礦鈉化氧化焙燒過程的作用機理。本論文取得的主要進展如下:(1)研究了引入添加劑后鉻鐵礦在Na2CO3介質(zhì)中氧化焙燒過程的熱力學(xué)。通過計算不同添加劑Fe2O3、MnO2、TiO2、C03O4、CuO以及NiO存在條件下,鉻鐵礦主要成分FeCr2O4、MgCr2O4、FeAl2O4和MgAl2O4與Na2CO3在氧...
【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院過程工程研究所)北京市
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1南非鉻鐵礦礦相分析??Figure?2.1?Phase?analysis?results?of?South?Africa?chromite?ore??
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【參考文獻】:
期刊論文
[1]非晶晶化法制備鈦酸鈉及其晶型轉(zhuǎn)變規(guī)律[J]. 彭艷,王志,王東,公旭中,曹建尉,齊濤. 過程工程學(xué)報. 2017(05)
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博士論文
[1]高效過渡金屬電催化劑的制備及其水分解和氮還原性能研究[D]. 劉國強.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2018
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[4]貴金屬及過渡金屬氧化物納米材料的合成與性能研究[D]. 李鵬.清華大學(xué) 2011
[5]氧化鐵納米材料的可控合成研究[D]. 王紅.吉林大學(xué) 2008
[6]過渡金屬氧化物一維納米結(jié)構(gòu)液相合成、表征與性能研究[D]. 王訓(xùn).清華大學(xué) 2004
碩士論文
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[3]鉻鐵礦無鈣焙燒渣的解毒及浸出研究[D]. 吳俊.重慶理工大學(xué) 2018
[4]鐵鈷基過渡金屬氧化物的微觀形貌調(diào)控及性能研究[D]. 趙杰.濟南大學(xué) 2016
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[6]過渡金屬氧化物選擇性催化還原氮氧化物的研究[D]. 王馳中.清華大學(xué) 2013
[7]鉻鐵礦強化分解技術(shù)研究[D]. 劉強.昆明理工大學(xué) 2013
[8]氧化銅、氧化亞銅材料的制備表征及氣敏性能研究[D]. 張海珍.中南大學(xué) 2013
[9]四氧化三鈷的形貌可控合成及催化性能研究[D]. 宋姍姍.哈爾濱工程大學(xué) 2012
[10]鉻鐵強氧化焙燒過程研究[D]. 王俊娥.中南大學(xué) 2011
本文編號:3011412
【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院過程工程研究所)北京市
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1南非鉻鐵礦礦相分析??Figure?2.1?Phase?analysis?results?of?South?Africa?chromite?ore??
Component?&2〇3?Fe2〇3?AI2O3?MgO?Si〇2?CaO?V2O5??Content(%,?wt)?45.5?29.0?18.5?10.8?1.6?0.3?0.1??對鉻鐵礦進行物相和表面形貌分析,結(jié)果見圖2.1和圖2.2,鉻鐵礦的主要??物相為(Mg,Fe)?(Cr,Al,Fe)2〇4尖晶石相,鉻鐵礦表面呈現(xiàn)層狀結(jié)構(gòu)井附著有細小??顆粒對鉻鐵礦進行粒度分析,粒度分布結(jié)果見圖2.3,其中,D(10)為4.0?Min,??D(50)為?22.8?pm,?D(90)為?60.3?嘩。??15??
Component?&2〇3?Fe2〇3?AI2O3?MgO?Si〇2?CaO?V2O5??Content(%,?wt)?45.5?29.0?18.5?10.8?1.6?0.3?0.1??對鉻鐵礦進行物相和表面形貌分析,結(jié)果見圖2.1和圖2.2,鉻鐵礦的主要??物相為(Mg,Fe)?(Cr,Al,Fe)2〇4尖晶石相,鉻鐵礦表面呈現(xiàn)層狀結(jié)構(gòu)井附著有細小??顆粒對鉻鐵礦進行粒度分析,粒度分布結(jié)果見圖2.3,其中,D(10)為4.0?Min,??D(50)為?22.8?pm,?D(90)為?60.3?嘩。??15??
【參考文獻】:
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碩士論文
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[3]鉻鐵礦無鈣焙燒渣的解毒及浸出研究[D]. 吳俊.重慶理工大學(xué) 2018
[4]鐵鈷基過渡金屬氧化物的微觀形貌調(diào)控及性能研究[D]. 趙杰.濟南大學(xué) 2016
[5]鉻鐵礦焙燒后期復(fù)雜物相中鉻氧化機理研究[D]. 陳永安.北京有色金屬研究總院 2015
[6]過渡金屬氧化物選擇性催化還原氮氧化物的研究[D]. 王馳中.清華大學(xué) 2013
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[9]四氧化三鈷的形貌可控合成及催化性能研究[D]. 宋姍姍.哈爾濱工程大學(xué) 2012
[10]鉻鐵強氧化焙燒過程研究[D]. 王俊娥.中南大學(xué) 2011
本文編號:3011412
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