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为探索卷烟减害降焦的新途径,进行了含β-环糊精三醋酸甘油酯悬浮液的滤嘴、活性炭复合滤嘴和普通醋纤滤嘴的过滤效果的检测对比。结果表明,将聚乙二醇-600与三醋酸甘油酯配制成1∶2.5的溶剂,可制得满足滤棒成型工艺要求的β-环糊精含量为0.04g/mL的β-环糊精三醋酸甘油酯悬浮液;接装β-环糊精滤嘴的卷烟较普通醋纤滤嘴卷烟的总粒相物降低了13.17%;焦油降低14.15%;烟碱降低4.20%。与活性炭复合滤嘴卷烟相比,总粒相物降低了4.65%;焦油降低5.52%;而烟碱却高出1.79%。说明β-环糊精滤嘴的过滤性能不仅优于普通醋纤滤嘴和活性炭复合滤嘴,而且对卷烟焦油和烟碱具有较高的选择性吸附作用。 相似文献
184.
拜耳法高压溶出液中铁浓度变化规律的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
模拟拜耳法溶出一水硬铝石过程, 基于铝酸钠溶液中铁浓度的变化规律, 研究了S2-、Na2Ok、Na2CO3、Na2SO4浓度变化对Fe(OH)3、FeS、FeS2反应行为的影响规律。实验结果表明: 在260 ℃、反应时间60 min、Na2Ok 160~300 g/L时, 随着体系中硫化钠浓度的升高, 加入氢氧化铁时铁浓度明显升高, 而加入FeS和黄铁矿时溶液中铁浓度略有降低, 这可能与多硫化铁和羟基硫代铁酸钠的生成条件有关; 随着苛性碱浓度的升高, 加入氢氧化铁时, 溶液中铁浓度变化不明显, 而加FeS时溶液铁浓度降低, 加黄铁矿溶液铁浓度却升高; Na2CO3对溶出液中铁浓度有明显的促进作用; 而Na2SO4对溶出液中的铁浓度的影响不明显。 相似文献
185.
一水硬铝石焙烧矿增浓溶出及其机理 总被引:1,自引:0,他引:1
为了深入研究焙烧对一水硬铝石矿增浓溶出过程的影响及其活化焙烧强化溶出的机理,采用化学法提纯,从铝土矿中得到了高纯的一水硬铝石矿;经不同温度焙烧后进行增浓溶出,考察了焙烧温度对铝土矿增浓溶出效果的影响。研究结果表明:在一定温度范围内,焙烧矿的溶出性能优于未焙烧矿;当焙烧时间一定时,在525℃焙烧的一水硬铝石矿溶出性能明显改善,焙烧矿石中氧化铝可几乎全部溶出,通过X射线衍射对物相、晶体点阵常数的测定以及扫描电镜对焙烧提纯矿形貌的观察,认为强化溶出的主要机制为:一水硬铝石提纯矿在一定条件下焙烧后,由结晶完整的一水硬铝石正交晶型逐渐向结晶不完整的刚玉转变,且矿石表面出现大量的裂纹和孔洞,增加了矿石的比表面积,从而强化了其与碱液反应的能力,溶出性能得到明显改善。 相似文献
186.
三水铝石在氢氧化钠溶液中的平衡溶解度热力学模型(英文) 总被引:2,自引:0,他引:2
针对拜耳法生产氧化铝过程中最为重要的NaAl(OH)4-NaOH-H2O体系,构建三水铝石溶解于氢氧化钠溶液的反应平衡常数的理论模型,并得出电解质NaAl(OH)4新的Pitzer模型参数和NaOH-NaAl(OH)4-H2O体系的热力学混合参数(温度范围298.15~373.15K)。将所得模型和参数对NaAl(OH)4-NaOH-H2O体系进行适用性分析。结果表明:将该理论模型用来计算三水铝石溶解反应的平衡常数是适用且准确的;电解质NaAl(OH)4的Pitzer模型参数β(0)(NaAl(OH)4)、β(1)(NaAl(OH)4)和CΦ(NaAl(OH)4),Al(OH)4-与OH-的二离子相互作用参数θ(OH-Al(OH)4-),以及Al(OH)4-与OH-和Na+的三离子相互作用参数ψ(Na+OH-Al(OH)4-)均与温度相关;当温度在298.15~373.15K时,预测三水铝石溶解于氢氧化钠溶液的平衡溶解度是可行的。 相似文献
187.
铬酸钠溶液中和除铝浆液沉降性能的改善 总被引:1,自引:0,他引:1
研究铬酸钠碱性液中和除铝方式、温度和碱性液种类对除铝浆液沉降性能的影响规律。结果表明:晶种中和法获得的铝泥前2 min平均沉降速率达107.1 mm/min,含水率小于38%,铬带损小于0.26%;而采用传统的直接中和法获得的铝泥前2 min平均沉降速率小于7.25 mm/min,含水率大于67%。氢氧化铝粒度分布、扫描电镜和接触角测定结果表明:提高中和除铝的温度、降低碱性液SiO2等杂质含量有利于改善除铝浆液的沉降性能。铝泥颗粒粗、结晶好,且其表面疏水性强、表面能低、溶剂化趋势小,能提高铝泥的沉降性能。 相似文献
188.
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190.
国内外对铝酸钠溶液结构虽进行了大量的研究,但由于铝酸钠溶液性质极为特殊和品种分解过程的复杂性,导致对铝酸钠溶液晶种分子层次的分解过程的研究缺乏较统一的认识。在机理不甚明确的情况下,不同的研究者刘废过程提出了不同的强化途径。近年来,在品种分解过程添加表面活性剂成为了国内外研究的热点。笔者系统地总结了近年来铝酸钠溶液晶种分解机理以及添加表面活性剂来强化分解过程的研究成果。根据众多研究者的结论可认为,氧化铝生产过程添加表面活性剂来强化铝酸钠溶液晶种分解过程并改善其产品质量具有很大的应用潜力。 相似文献