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相似文献
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1.
利用铁矿石为主要原料,通过煅烧酸浸法制备出硫酸铁。以硫酸铁、硅酸钠为原料,制备了无机高分子混凝剂聚硅硫酸铁(PFSS),研究了PFSS的制备工艺条件,PFSS投加量和废水pH值对PFSS混凝性能的影响。结果表明,当制备工艺条件为:SiO2质量分数为3%、活化时间为40min、活化的pH值为2、铁与硅摩尔比为0.50时,得到的PFSS具有最好的混凝性能,用其处理高COD、高浊度工业废水,混凝效果明显优于聚合硫酸铁(PFS)。  相似文献   

2.
本文利用钛白副产绿矾为主要原料,经净化处理后加入适量氧化剂氧化,再以碳酸钠为聚合剂来制取聚合硫酸铁。该工艺流程简单,操作控制方便,不仅缩短了聚合反应时间、,提高产品聚合度,而且处理了钛白副产绿矾,变废为宝,既提高了企业的效益,又解决了环境污染。  相似文献   

3.
用赤铁矿制备聚硅氯化硫酸铁的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以低品位赤铁矿、盐酸、硫酸和硅酸钠为原料, 制备了聚硅氯化硫酸铁(PSFCS)混凝剂, 对合成过程及工艺条件进行了研究。通过正交实验考查了混合酸的温度及浓度、浸出时间和液固比对铁浸出率的影响。并讨论了硅酸活化pH值、硅酸活化时间、Fe/Si摩尔比、陈化时间等因素对合成产物PSFCS的絮凝性能的影响。结果表明, PSFCS絮凝性能良好, 能有效去除印染废水中的浊度和CODCr, 最高去除率分别为95.5%和80.2%。  相似文献   

4.
聚硅硫酸铁混凝剂的研制及其在煤泥水中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章设计研究出一套一步法制备固体PSAFS工艺 ;采用正交试验法 ,通过煤泥水的混凝试验 ,确定最佳工艺参数为 :Fe/Si摩尔比为 1,Na2 SiO3·9H2 O溶液聚合时间为 5min ,反应时间为 2 0min ,反应温度为 4 0℃ ;通过PSPFS和PSAFS以及商品PAC的对比试验 ,得出PSPFS在处理低浓度煤泥水时 ,要好于商品PAC。  相似文献   

5.
为了寻找软磁铁氧体用氧化铁红的新途径,实现钛白副产物硫酸亚铁的综合利用,以钛白副产物硫酸亚铁的净化液为原料,首先采用氨水调节体系pH值液相氧化合成前驱体,然后经煅烧制备氧化铁红(α -Fe2O3)。通过XRD、SEM、ICP、高频红外碳硫分析仪、比表面积仪进行表征,研究了体系pH值、初始Fe2+浓度、煅烧温度、煅烧时间对产物的晶体结构、晶体形貌、杂质含量及比表面积的影响。结果表明,在初始 Fe2+浓度为70 g/L的条件下,通过精确控制氨水的加料速度,确保体系pH值稳定地维持在5.0以内,获得了纯度高、杂质含量低、比表面积大的前驱体,然后在760 ℃下煅烧2 h,最终获得Fe2O3纯度为99.68%、SiO2含 量0.005 4%、S含量0.032%、比表面积3.576 m2/g的高品质氧化铁红产品,可作为生产高性能软磁铁氧体的理想原材料。  相似文献   

6.
劣质高岭土制备高效混凝剂聚硅酸铝及应用   总被引:4,自引:1,他引:4  
罗道成  陈安国 《中国矿业》2004,13(6):60-62,65
本文研究了以劣质高岭土为原料制备高效混凝剂聚硅酸铝(PSA)的方法,确定了合理的生产工艺和操作条件。用该混凝剂处理工业废水,并与传统混凝剂进行了比较,结果表明,PSA混凝剂处理效果好,用药量少。  相似文献   

7.
刘丹  文书明  尤腾胜 《矿冶》2009,18(4):38-40
绿矾是一种具有较高价值的物质。通过适当物理、化学方法进行去杂提纯,可对这些废弃的绿矾加以利用,提高绿矾资源利用的附加价值。本文研究出了一种绿矾的资源综合利用的生产工艺,在得到高品位铁精粉的同时,回收高温焙烧产生的烟气中的硫,即具有显著的经济效益,又有良好社会和环境效益。  相似文献   

8.
含硼聚硅酸硫酸铁( PFSSB)混凝剂具有高效、适用范围广、无毒、适用性强等特点.用水玻璃、硫酸铁和硼砂为原料,SiO2浓度在3.0%,活化pH =2和活化时间1h等工艺条件下制取含硼聚硅酸硫酸铁(PFSSB)混凝剂.制备PFSSB混凝剂的优化条件为Fe3+及SiO2和B的摩尔比为1:2:0.3,最佳碱化度为0.2.含硼聚硅酸硫酸铁(PFSSB)混凝剂处理微污染水源水的最佳投药量为2mL,混凝时间为40min,pH范围为6~8.  相似文献   

9.
硫铁矿烧渣制备聚合磷硫酸铁的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以硫铁矿烧渣为原料,经还原、焙烧、酸浸得到较高浓度的硫酸亚铁溶液。用氧气为氧化剂、CH-2为催化剂,可将该酸浸液制成深红棕色粘稠的絮凝剂——聚合硫酸铁。在此基础上引入磷酸根,制得聚合磷硫酸铁(PPFS)。本研究探讨了反应时间、温度以及nPO4^3-/nFe对PPFS絮凝效果的影响。并通过混凝试验找出了最佳投药量和pH值。试验结果表明,PPFS较PFS对制药废水及印染废水的除浊及除CODCr效果明显增强,是一种更为高效的无机高分子絮凝剂。  相似文献   

10.
本文介绍了以乳酸发酵生产的工业副产物硫酸钙为原料制备建筑石膏的工艺。研究了制备过程中影响石膏性能和质量的主要因素,对产品质量进行分析,确定制备建筑石膏的工艺条件。  相似文献   

11.
针对硫酸法生产钛白粉过程中副产的硫酸亚铁,采用结晶法对硫酸亚铁进行提纯。运用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、原子吸收光谱(AAS)等分析手段对结晶后粒子的晶相、形貌和杂质含量进行了分析。结果表明,结晶法提纯制备的硫酸亚铁颗粒结晶度高、晶粒形貌好、杂质含量少。通过结晶温度、结晶次数和p H值对硫酸亚铁结晶提纯影响的研究,发现在溶解温度为60℃,结晶温度为10℃,p H值为2,采取3次结晶时,就可有效去除杂质,提纯钛白副产硫酸亚铁。此外,还探究了结晶后母液的循环利用,可为工业化应用提供适当的数据参考。  相似文献   

12.
以工业偏钛酸(TiO2含量约380 g/L)为原料, 采用均匀沉淀法制备钛基特种催化剂载体, 研究了获得最小粒度的纳米TiO2的工艺条件。结果表明:在硫酸浓度92%、酸钛比3∶1、反应温度110 ℃、反应时间1 h条件下进行酸解, 工业偏钛酸的溶解度最大; 在反应温度100 ℃、TiOSO4浓度38 g/L、尿素实际用量与理论用量比值为1条件下, 水解2 h并熟化30 min, TiOSO4水解率最大, 得到了同等条件下粒径最小的纳米TiO2; 在煅烧温度400 ℃、煅烧时间3 h条件下, 可获得锐钛型纳米TiO2, 且粒径最小; 加入BaCO3解聚剂, 可促进偏钛酸中的硫酸根生成BaSO4, 沉硫的同时解聚二次团聚粒子; 活性添加剂WO3可使催化剂载体具有特有的活化性能, 并可提供位阻效应, 有效防止煅烧环节颗粒的聚集。  相似文献   

13.
用硫酸铁铵容量法测定钛精矿中二氧化钛含量   总被引:2,自引:0,他引:2  
样品在过氧化钠熔融、水浸取及盐酸酸化后,在盐酸和硫酸介质中,隔绝空气,用金属铝将钛(Ⅳ)还原至钛(Ⅲ),以硫氰酸盐为指示剂,用硫酸铁铵标准溶液滴定。  相似文献   

14.
非金属离子掺杂对TiO2光催化活性的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
金属离子掺杂是常用来对TiO2进行带隙调控的一种方法,但是研究发现金属离子掺杂的TiO2往往存在着光生载流子复合几率较高和热不稳定性等诸多缺陷。非金属离子掺杂是在不降低紫外光活性的同时实现TiO2可见光响应的较好方法。本文主要综述了N、C、S等非金属离子掺杂对TiO2光催化活性的影响。  相似文献   

15.
如何利用二氧化钛薄膜吸收太阳能降解有机污染物是国内外热门研究领域之一。本文针对此领域存在的问题,从二氧化钛的光催化作用原理出发,对影响二氧化钛薄膜的光催化性能的因素进行了详细的归纳总结。此研究为利用无污染方法降解有机物、保护环境和对生态环境的可持续发展的探究具有一定的推动意义。  相似文献   

16.
塑料制品对其使用的钛白粉有特殊性能要求,因此主要针对塑料应用领域中的钛白粉进行有机包覆改性研究。采用单独或复配使用硅油A、酯类B、硅烷偶联剂C三种有机包膜剂改性钛白粉,通过对比不同工艺条件处理后的产品相关物理指标、分散性指标(滤压值)及产品耐热性能变化,确定使用酯类B有机包膜剂对钛白粉进行包覆,包覆后的钛白粉综合性能最优。通过微观结构表征发现,产品经酯类B处理后,其颗粒分散状态较好并未出现较大的团聚体,产品表面膜层均匀完整且颗粒之间无粘结。表明,使用酯类B有机包膜剂对产品进行包覆,产品的综合性能最优。  相似文献   

17.
软锰矿吸收SO2制备硫酸锰(Ⅰ)   总被引:2,自引:1,他引:2  
利用软锰矿采用主副双塔串联吸收二氧化硫 ,对软锰矿吸收二氧化硫的过程进行了热力学计算和分析 ,运用正交试验法研究了吸收工艺条件 ,并进行了可行性论证。研究得出 :当主塔温度为 80℃ ,副塔温度为 50℃ ,固液比为 1∶6 ,反应时间为 35min时 ,脱硫率和MnO2 转化率均在 90 %以上  相似文献   

18.
提取硫酸铝渣的SiO2与Al制得了聚硅酸硫酸铝絮凝剂,用其处理了模拟浊水、生活污水与垃圾填埋场渗滤液的生化处理尾水,研究并分析了处理不同污水的适宜pH范围,观察了处理生活污水的微观过程。  相似文献   

19.
利用钒钛磁铁矿制备钛白粉过程中产生的钛白废酸直接浸出含钒钢渣,最优浸出条件为: 浸出时间40 min、浸出温度353 K、酸度300 g/L、液固比9∶1,此时含钒钢渣中钒、铁、磷、镁浸出率分别为91.80%、84.70%、96.87%和94.66%。钒在浸出液中以VO2+和VO2+存在,可经螯合萃取实现钒的高效提取,萃余液中的其他金属可进一步回收利用。浸出渣主要成分为二水硫酸钙,可制备工业副产品石膏。  相似文献   

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