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11.
高钼钨酸钠溶液萃取分离钨钼的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了在不加络合剂条件下,在硫酸体系中N_(263)萃取分离钨镅的新工艺,考察了在单级分离过程中多因素的影响,得出了最佳条件。通过串级实验表明:反萃液(钨酸铵)Mo/WO_3≤0.01%达到分离质量要求。  相似文献   
12.
董寰宇  顾珩 《建筑安全》2021,36(11):43-45
文章以杭州上虞区某医药场区厂房建设工程为例,首先阐述了 PC结构工艺的原理,主要围绕其施工技术展开详细探讨,具体涉及到PC板与混凝土结构连接、配套工具的制作和配备、PC板的运输及存放、PC构件吊装等工序,并提出几点质量控制措施,希望能为相关项目提供参考.  相似文献   
13.
在以硫酸镍盐为原料、草酸铵为沉淀剂制备超细草酸镍粉末的过程中,对影响草酸镍颗粒大小及形貌的主要因素进行了研究.结果表明:加料方式及草酸铵溶液的初始pH对草酸镍形貌和大小的影响很大,而镍盐及分散剂的种类只对颗粒大小有一定的影响.当草酸铵溶液初始pH为4、硫酸镍浓度为0.5mol/L及在1L NiSO4溶液中分别添加分散剂PVP和PEG6.2g时,以草酸铵溶液向硫酸镍溶液中加入的方式,可制得呈类球形的、均匀分散的、粒径0.3~0.5μm的草酸镍粉末.  相似文献   
14.
采用真空气相燃烧合成技术制备了超细氧化铋粉体.该技术是在较低的真空条件下,通过加热金属形成蒸气后与氧气发生氧化燃烧反应合成金属氧化物粉体.研究认为,要实现氧化物高纯、超细、粒度和晶形的可控,需通过合理设计反应装置以及对反应过程中各工艺条件的有效控制.着重分析了制备过程对氧化铋粉体的纯度、粒度和形貌的影响.结果表明:反应过程中加热温度、真空度、蒸发速率、通氧流量和反应时间是影响粉体纯度、粒度和形貌的主要因素.采用该项技术所制备氧化铋粉体的晶形和粒度可控,可以制备平均粒径0.5~2.0 μm、纯度大于99.9%的微米和亚微米级超细氧化铋粉体,是一项低成本、无污染、流程短、易实现规模化的清洁化工艺技术.  相似文献   
15.
分析了近年来国内外稀散金属产业的生产、应用、资源与市场状况.铟锡氧化物靶材、砷化镓晶片、锗红外材料、铼高温合金和硒在电解锰及玻璃的应用等已成为稀散金属的主要应用领域.稀散金属的产量快速增长达到历史高位而导致了市场的失衡.以GaInP_2/GaAs/Ge,CIGS和CdTe为代表的非硅系太阳能电池是稀散金属的新兴应用领域,将给稀散金属带来日益增长的需求.  相似文献   
16.
高纯碲的制备方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
对制备高纯碲的两种方法———电解精炼法和真空蒸馏法 ,从理论依据到工艺参数的控制以及生产实践中存在的问题分别进行了阐述 .以二氧化碲为原料采用电解精炼法制备碲 ,其纯度为 99 99%;粗碲真空蒸馏制备高纯碲的方法具有流程短、碲回收率高、生产成本低以及劳动环境好等优点 ,此法制备的碲的纯度达 99 999%以上 .根据原料的不同及对产品碲的纯度的要求选择不同的生产方法 .  相似文献   
17.
对制备高纯碲的两种方法--电解精炼法和真空蒸馏法,从理论依据到工艺参数的控制以及生产实践中存在的问题分别进行了阐述.以二氧化碲为原料采用电解精炼法制备碲,其纯度为99.99%;粗碲真空蒸馏制备高纯碲的方法具有流程短、碲回收率高、生产成本低以及劳动环境好等优点,此法制备的碲的纯度达99.999%以上.根据原料的不同及对产品碲的纯度的要求选择不同的生产方法.  相似文献   
18.
以纯度99.9%的硒为原料,通过氧化燃烧的方法将原料氧化,利用不同氧化物在水中溶解度的差异对氧化硒进行分离提纯并还原;然后对硒进行深度氧化以除杂质碲,最后采用真空蒸馏提纯工艺制备出纯度达到或超过6N(99.9999%)的高纯硒材料.高纯硒中的杂质含量采用ICP-AES和GDMS进行分析检测.  相似文献   
19.
以国外某铜阳极泥为原料,设计出了一套生产工艺流程,在温度为80~85℃、氢氧化钠浓度为250g/L、固液比为1∶4的条件下进行浸出,母液用1∶1硫酸调节pH值为4~5时沉硒,粗硒通过高温熔炼、氧化除碲得精硒.经过该工艺流程的处理,硒的一次回收率可达88.5%以上,精硒的质量可达99.5%.  相似文献   
20.
探索了TBP在无氟硫酸体系中萃取铌的相关影响因素,并通过引入草酸改善TBP在低酸萃取效率低的问题.主要研究了硫酸浓度、硫酸盐浓度、混相时间及多级错流萃取对铌萃取率的影响.结果表明:铌萃取率随硫酸浓度升高而增加,并在酸度为8~9 mol/L时稳定在70%左右;硫酸盐对萃取有抑制作用;在混相时间为1 min时,萃取反应即可完成;在多级错流萃取试验中,高酸度条件下三级错流萃取可萃取大部分铌,但是低酸度条件下效果不理想,引入草酸可改善TBP对铌的萃取低的问题;用草酸溶液反萃有机相中的铌,两级反萃可反萃98%以上的铌.  相似文献   
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