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1.
承德市某钒钛磁铁矿尾矿钛含量较高,潜在回收价值可观。采用化学分析、XRD衍射分析、粒度分析、矿物解离分析仪(MLA)等手段研究了该尾矿的矿物学特性及钛的赋存状态。在工艺矿物学研究基础上,通过试验研究确立了重选短流程回收钛、选钛尾矿差异化分级利用的综合利用技术工艺,获得含TiO234.60%、回收率53.43%的钛铁矿精矿以及产率66.22%的建筑用商品砂,实现了铁尾矿的资源化综合回收利用,有助于矿山与社会环境和谐发展。  相似文献   
2.
卢可可  施卓雄 《现代矿业》2015,(4):72-73,95
为提高鄂西某磁铁精矿所制备球团的性能,对其掺入不同比例铁品位为49.02%的赤铁矿和膨润土所制球团的性能进行了研究。结果表明:赤铁矿与磁铁矿的添加比例为1∶9、黏结剂膨润土添加量为3%、水分含量为9%、焙烧温度为1 200℃、焙烧时间为30 min时,获得的球团生球落下强度为4.8次/个、生球抗压强度为9.60 N/个、成球抗压强度为2 337 N/个,而且成球出现裂纹的比例也较小。  相似文献   
3.
李伟新 《广东化工》2015,42(6):51-52
建立了采用铋膜电极应用吸附溶出伏安法测定痕量铅的方法。在含有Pb(II)的0.1 mol·L-1柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液(pH 6.7)中,于-0.1V搅拌富集,Pb(II)与茜素紫形成络合物而富集于电极表面,然后交换介质至空白底液中,于-0.85 V还原后再进行阳极化扫描,于-0.60 V左右获得一灵敏的铅氧化溶出峰,溶出峰电流与Pb(II)的浓度在1.2×10-8~2.4×10-6 mol·L-1范围内呈良好的线性关系,检出限达6.2×10-9 mol·L-1。方法应用于皮蛋中铅的测定,其加标回收率达到98.0%~122.0%,结果较满意。  相似文献   
4.
铟阳极泥中除了含有大量铟外,还含有一定量的铅、锌、铜、锡、铋、锑等,如果直接应用EDTA滴定法对铟阳极泥中铟进行测定,这些杂质元素将会对测定产生干扰,据此,实验提出了采用盐酸、硝酸、氢溴酸-硫酸分解试样,在碘化钾-硫酸介质中使I-与In3+络合从而以InI4-形式被乙酸丁酯萃取,用2%(V∶V)盐酸再反萃取两次,最终用EDTA滴定法测定铟阳极泥中铟的分析方法。条件优化实验表明:在1.5mol/L KI-2.0mol/L H2SO4介质中,用20mL乙酸丁酯对30mg铟的萃取率基本达100%;用50mL 2%盐酸、20mL 2%盐酸对15.00mL 2g/L铟标准溶液各反萃取一次,铟的反萃取率基本达100%;在pH 2.5~3.0及微沸条件下,用EDTA标准滴定溶液滴定,滴定终点清晰明亮,突跃明显,结果平稳。将实验方法应用于铟阳极泥中铟的测定,铟的回收率为99%~101%,测得结果的相对标准偏差(RSD,n=6)小于1%。  相似文献   
5.
考察了氧化剂种类及用量、酸用量、浸出时间、浸出温度对火山岩型铀矿铀浸出的影响,最终确定了最优的浸出条件:粒度为-160目的原矿+占矿重16.56%的浓硫酸+2%NaClO_3+400 mL水,在温度为90℃的条件下,搅拌5 h。同时做了微波加热与常规加热的对比试验,结果表明:微波加热浸出对该铀矿铀的浸出效率明显优于常规浸出,常规常压浸出铀的浸出率为82.12%;而微波浸出铀的浸出率可达85.53%,且浸出时间大幅度缩短。  相似文献   
6.
晏晟  解原 《广东化工》2016,(10):134-135
三氮唑偶氮类显色剂由于其特殊的光学选择性能而成为一种很有发展前途的有机显色剂,已广泛应用于各种痕量金属离子的测定,文章就国内近年来三氮唑偶氮类显色剂在重金属离子分析中的研究及应用情况作了系统的总结,并展望了三氮唑偶氮类显色剂的发展方向。  相似文献   
7.
采用从总溶液中取样的方法,通过加入掩蔽剂抗坏血酸、酒石酸和硫脲来消除干扰离子的影响,取得了很好的准确度和精密度,且分析流程较国标短且能适当的节省成本。  相似文献   
8.
针对含高盐份废水样品,建立用ICP-MS标准加入法测铊的方法。通过调协确定仪器的最佳工作参数。进行模拟基体干扰实验,确定内标法不适用。本方法适用范围20~200 ug/L,精密度RSD为2.67%,回收率为97.24%~106.6%,能够满足日常分析测试要求。  相似文献   
9.
成景特 《广东化工》2016,(14):229-230
用ICP-MS和ICP-OES测量铊不同浓度的废水样品,ICP-OES未能检出低含量铊的样品,且铊含量在ppm级别时有较好的回收率。然而ICP-MS线性范围宽,测量效果在高中低浓度的样品中表现较好。  相似文献   
10.
文章对近十几年来国内关于铟元素的化学分析方法做了归纳介绍。现阶段铟的主要分析方法包括了EDTA络合滴定法、光度法、原子吸收光谱法、电感藕合等离子体法、极普法等。丰富的检测手段满足了不同含量铟的化学分析的需求,而分析方法的选择由铟在各种物料中含量的高低来确定。不论是何种物料,何种分析方法,优化实验条件成为检测过程中最为主要的工作内容,也是未来相关课题最主要的研究方向。  相似文献   
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