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331.
以改性硅藻土为处理剂,研究了硅藻土污水处理剂对油田污水的处理效果及影响处理效果的主要因素,采用紫外分光光度计对处理过污水水样的化学需氧量等进行了表征。结果表明,改性硅藻土处理油田采油污水的优化工艺条件为:p H值4左右、处理温度30℃、处理时间1.5~2 h、用量4.5 g/L,经过处理之后的污水水样COD值降低率为50.52%。  相似文献   
332.
用Ni-Cr钢球在球磨机中干磨生产出平均粒径≤0.06μm的微细石墨粉,然后使其流态化并进行分级,流态化后的微细石墨颗粒在一个大旋流器中以<0.1m/s的速度沉降。引进含量达40%的甲醇蒸汽改进了沉降工艺,提高了沉降效率。工艺过程中使用的甲醇可循环使用,获得的石墨颗粒粒径大致相同。沉降最好在20~30℃温度下进行。  相似文献   
333.
云母加工利用技术现状与发展动向   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文阐述云母、碎云母(包括绢云母)的行业发展状况,碎云母的深加工现状及加工设备、分级技术,并讨论了行业发展方向。  相似文献   
334.
蛇纹石资源综合利用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
蛇纹石作为一种重要的非金属矿物,广泛用于多种工业领域。本文介绍了蛇纹石的基本物化性质并综述了国内外近年来对蛇纹石综合利用的研究进展,提出了开发综合利用蛇纹石的绿色化学新工艺的重要意义及相关研究方向。  相似文献   
335.
针对互联网+竞赛和工业企业对生产线快速构型的实际需求,研发了一套具有快速成型的微型自动化生产线供盒子系统,充分利用现有标准件与元件以实现系统快速构建,通过模块化自由组合,结合不同的控制工艺需求,构建出符合竞赛与企业需求的自动化控制系统.从微生产线的供盒伺服子系统的成型构建方法,电控系统的设计与调试方法2个方面进行实验研究,给出机械系统、电控系统的实施方案,控制系统参数整定过程,系统控制精度分析,并通过在线实验验证了系统快速成型构建的可行性.  相似文献   
336.
红土镍矿酸浸渣作为提镍废渣,存量大、白度低、重金属含量高。 为实现它在相关领域的 回收应用及高值开发,本文通过研究红土镍矿酸浸渣原矿、提纯增白样品和尾渣的化学成分、物 相、微观形貌、孔结构以及焙烧过程中的气相,并通过同步热分析与红外-质谱(TG-FTIR-MS)联 用系统,以及XRD、SEM、EDS等手段对提纯增白机理进行了分析。 提纯增白机理为:预先煅烧去 除有机杂质并将铁、铝、铬等离子氧化,二段焙烧将金属氧化物通过一系列反应转化为NH4(Al、 Fe、Cr)(SO4)2,并在超声波作用下溶于水中经洗涤去除,未参与反应的六方硫镍矿和砷化锗镉还 有部分石英经离心沉淀去除。 试验结果:红土镍矿酸浸渣白度由56% 提升到84% 、含铁量由 0.92% 下降到0.2% 、比表面积由84m2/g提升到96m2/g、回收率达到47% 以上。  相似文献   
337.
超细氧化铁红颜料的表面改性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
郑水林  张清辉  李杨 《矿冶》2003,12(2):69-73
采用干式表面改性方法研究了表面改性剂和助剂的品种和用量等对超细氧化铁红颜料在水溶液中及干态分散性能的影响,同时分析了表面改性剂和助剂与氧化铁红的作用机理。得出提高超细氧化铁红颜料在水溶液中及干态分散性能的最佳改性剂配方为:改性剂D3008,一种丙烯酸聚合物,用量1 5%~3 0%;改性助剂沉淀SiO2(白炭黑),用量3 5%~4 5%。用该配方改性的超细氧化铁红颜料着色力较原样有较大提高,在水溶液中的分散稳定时间长,干态下的分散性好。表面改性后超细氧化铁红颜料在水溶液中分散稳定性的提高和干态下分散性的改善的主要机理是静电排斥、空间排斥作用的增大和粒子间液桥力的降低。  相似文献   
338.
膨润土在水溶液中的膨胀性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了6种膨润土在蒸馏水、单一离子水溶液和复合离子水溶液中的膨胀体积,探讨了离子浓度对膨润土膨胀体积的影响。结果表明,单一离子水溶液浓度达到5g/L,复合离子水溶液浓度达到2g/L时,膨润土膨胀体积会显著减小;复合离子溶液对膨润土膨胀性能的影响最为显著。  相似文献   
339.
不同煅烧工艺对硅藻土性能的影响研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
煅烧是工业上处理硅藻土的主要加工技术之一。不同的煅烧工艺对硅藻土结构性能有着很大的影响。本文主要阐述了近年来国内外硅藻土煅烧工艺的研究现状以及发展趋势。  相似文献   
340.
从含镍蛇纹石中提取和富集镍的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用强酸将蛇纹石中的有价金属元素浸出到溶液中,再氧化处理浸出液,然后用NaOH-NH3·H2O进行混合沉淀,得到的铁镍混合物中TFe的质量分数为52%,回收率为90.23%,Ni的质量分数为1.5%,回收率为86.47%,超过了铁、镍可利用的工业品位要求,可分别作为冶炼铁、镍的原料.  相似文献   
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