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991.
以生产偶氮二甲酰胺(ADC发泡剂)的尾渣为原料,用重结晶的方法制备一水碳酸钠。主要考察了结晶温度、结晶时间、母液套用次数等因素对一水碳酸钠的质量和收率的影响。确定了由尾渣回收碳酸钠的工艺条件:蒸发温度为85 ℃,结晶时间为60 min,母液套用两次,可使碳酸钠的收率达到89.28%。该工艺具有产品纯度高、工艺流程简单、操作简便等优点,可实现尾渣的资源化和绿色利用。  相似文献   
992.
水合硅酸钙与碱反应机理的探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
以氢氧化钙和硅酸钠为原料,按照n(CaO)/n(SiO2)=2在100℃合成了水合硅酸钙,并研究了水合硅酸钙在苛性碱或碳酸钠溶液中的反应规律。结果表明:在苛性碱溶液中水合硅酸钙分解率随反应时间的延长而降低,而随着碱浓度的升高而增大;在碳酸钠溶液中水合硅酸钙分解率随着碱浓度的升高,反应时间的延长或温度的升高而增大。分解率大小的比较表明,水合硅酸钙在苛性碱溶液中的稳定性明显大于dηSiO2为水合在碳酸钠溶液中的稳定性。水合硅酸钙在碳酸钠溶液中宏观反应动力学方程可表示为RT[CO32-]1.12,其中:ηSiO2dt=300.97e-30353.76硅酸钙的分解率,t为时间,T为温度。由于表观活化能值较小,因此反应机理不仅与化学反应有关,而且可能也与扩散有关。物相分析结果表明:合成的水合硅酸钙主要以Ca5(SiO4)2(OH)2和Ca5(OH)2Si6O16·4H2O形式存在,与苛性碱反应后,物相未发生明显变化;与碳酸钠溶液反应后,Ca5(OH)2Si6O16·4H2O更容易被分解。  相似文献   
993.
以镍渣和废玻璃作为主要原料,使用Na2CO3为发泡剂,采用模具装填法来烧制泡沫玻璃.研究了镍渣的掺量、发泡剂掺量、发泡温度和发泡时间对泡沫玻璃的气孔结构和相关力学性能的影响.研究表明:镍渣掺量减少,Na2CO3掺量增加和发泡温度的升高,均会降低泡沫玻璃的体积密度,提高样品的平均气孔直径;镍渣掺量对泡沫玻璃的组成成分和晶体种类没有明显的影响;以20%镍渣和80%玻璃粉为主料,5%~7%Na2CO3为发泡剂,在发泡温度870 ℃下保温60 min,可以制备出气孔率为85.14%,体积密度为0.3715 g/cm3,抗折强度为2.062 MPa,平均气孔直径在3.13 mm的镍渣基泡沫玻璃.  相似文献   
994.
氰化物黄铜电镀是一个成熟的老工艺,被广泛地应用在装饰性电镀工艺中。关于这方面的配方和相关资料,一般较少甚至没有涉及碳酸钠的存在和影响,因而很多现场管理人员往往忽视碳酸钠的影响,导致镀液和镀层质量经常处于不稳定的状态。  相似文献   
995.
分析了粉煤灰与碳酸钠烧结过程中可能发生的各种反应, 通过理论计算, 得出了各个反应的吉布斯自由能。当温度高于973 K时, 各反应的吉布斯自由能均为负值, 反应可自发进行。对粉煤灰与碳酸钠的混合物进行了烧结试验, 并分析了烧结产物。理论和实验结果都表明通过烧结可使粉煤灰中大部分的石英和莫来石得到活化, 有利于下一步的提取。  相似文献   
996.
考察了浸出温度、浸出时间、钼精矿粒度、搅拌速度、碳酸钠加入系数β(碳酸钠与钼精矿质量比)和液固比对钼精矿中钼浸出率的影响。通过试验研究, 确定了采用碳酸钠浸出钼精矿中钼的较优技术参数。在浸出温度为85 ℃、浸出时间为120 min、钼精矿粒度为-0.1 mm、搅拌速度为350 r/min、β为1.5、液固比为4∶1的条件下, 钼的浸出率大于99%。该浸出工艺的研究, 为某厂处理钼精矿提供了可靠技术参数。  相似文献   
997.
一种废铅蓄电池再生铅的脱硫转化方法,包括一个将废铅蓄电池破碎的过程,破碎后产生的铅泥奖料进行液固分离后产生湿铅泥,将湿铅泥放入一个脱硫槽中,在所述的脱硫槽中放入脱硫剂碳酸钠,进行搅拌,充分反应,静置后进行液固分离,得到沉淀物碳酸铅和液体硫酸钠,将液体硫酸钠放入一个反应器中,在反应器中加入碳酸钡,进行搅拌,充分反应,静置,进行液固分离,获得沉淀物硫酸钡和液体碳酸钠,所述的液体碳酸钠送入脱硫槽中,作为脱硫剂进行循环使用。本发明通过脱硫转化残液中的硫酸钠与碳酸钡反应,使脱硫剂碳酸钠再生,解决了脱硫转化技术中硫酸钠的环保处置问题,又解决了脱硫剂碳酸钠的再生和循环使用问题。  相似文献   
998.
6.3耐碱和碱性盐碳钢、标准不锈钢钢种以及高性能不锈钢可以在室温和中等温度下耐强碱如氢氧化钠(NaOH)和苛性钾(KOH)的腐蚀。较弱的碱和碱性盐如碳酸钠(Na2CO3),直到沸点温度都对这些不锈钢材料没有很强的腐蚀性。  相似文献   
999.
碳酸钾和碳酸钠对鲜面拉伸性质,表面颜色,熟面剪切硬度以及TPA各参数均有相似的影响趋势.但碳酸钾在影响面条品质的一部分参数方面能够发挥更大的效用。  相似文献   
1000.
王磊  陆玉  王加文 《山东冶金》2010,32(6):19-20
由于铝土矿中钙、镁化合物在溶出过程中形成碳酸碱以及铝酸钠溶液吸收空气中CO2形成碳酸钠等原因,导致流程中碳酸钠浓度升高、溶出率低、蒸发器能耗升高等不利影响。通过抑制反苛化反应、强化结晶析盐、采用机械搅拌以及将拜耳法精液与烧结法精液合流碳分等措施,减少了流程中Nc的循环累积,蒸发母液中Nc浓度由46.59g/L降为30.57g/L。  相似文献   
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