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粉煤灰盐酸浸取

粉煤灰盐酸浸取

2021-02-20T13:02:20+00:00

  • 粉煤灰盐酸浸取液相平衡及相分离的研究《山西大学》2020

    粉煤灰盐酸浸取液相平衡及相分离的研究 仵理想 【摘要】: 粉煤灰提铝是粉煤灰资源化利用的主要途径之一,对于盐酸法粉煤灰提铝工艺,由于酸浸液中含有大量的铁、钙等杂质离子,严重影响 本发明属于粉煤灰高值化利用领域,尤其涉及一种盐酸处理粉煤灰制备氧化铝的方法。背景技术近年来,我国煤电工业迅速发展的同时带来了固体废弃物粉煤灰排放量的急剧增加,目前我国粉 一种盐酸浸取粉煤灰提取氧化铝的方法与流程  本发明涉及一种调控粉煤灰盐酸浸取液中钠铝比的方法,属于含铝溶液的生产领域。背景技术我国是氧化铝生产和消费的大国,但铝土资源严重短缺,对外依存度极高。随着市场对 一种调控粉煤灰盐酸浸取液中钠铝比的方法与流程粉煤灰的主要成分是A1203和Si02,是制备铝产品的廉价原料。本研究课题分析了粉煤灰提铝浸取工艺现状,以降低能耗、提高粉煤灰利用率为目的,引入微波加热技术促进粉煤灰中铝的快速溶出, 微波强化盐酸浸取粉煤灰工艺过程研究知网

  • 过程工程所在利用粉煤灰提取氧化铝方面获进展中国科学院

      因此,如何从粉煤灰中提取氧化铝实现高值化综合利用,具有重要的现实意义。 利用盐酸浸取工艺从低品位铝资源中提取氧化铝,国内外科学家虽然已进行了四十余年深入的研 用粉煤灰原灰加盐酸浸取制结晶三氯化铝[AlCl36H20],该种方法虽然获得了成功,但是由于原灰中含铁矿物较多,在反应过程中形成了[FeCl2FeCl3],使得结晶三氯化铝(实际上是AlCl36H20 粉煤灰盐酸浸取  尽管有些作者认为在碱性粉煤灰浸出液中铝的主要来源为 对于粉煤灰中的铁一般采用磁选法进行分离提取。粉煤灰 莫来石(AlSi:O )的水解,但是莫来石在水溶液中为非反应性 中铁 粉煤灰中主要元素的浸出与提取技术pdf  并未实现工业化。盐酸法与硫酸法极其相似,但由于盐酸的腐蚀性强,所以研究粉煤灰直接盐酸浸取 提取氧化铝的较少。具有代表性的是“一步酸溶法”工艺技术,该技术直接用盐酸 粉煤灰提取氧化铝现状及工艺研究进展中国期刊网

  • 从粉煤灰中提取氧化铝技术进展

      酸法是以硫酸和盐酸等无机酸为浸取剂从粉煤灰 中提取氧化铝的方法。首先,用酸处理含铝原料得到 铝盐的水溶液,然后使这些铝盐从溶液中析出,也可以 用碱中和铝盐的水溶   盐酸 粉煤 提取 氧化铝 联产 炭黑 方法 资源描述: 《盐酸浸取粉煤灰提取氧化铝联产白炭黑的方法》文档由会员分享,可在线阅读,更多相关《盐酸浸取粉煤灰提取氧化铝联产白 盐酸浸取粉煤灰提取氧化铝联产白炭黑的方法粉煤灰盐酸浸取液相平衡及相分离的研究 仵理想 【摘要】: 粉煤灰提铝是粉煤灰资源化利用的主要途径之一,对于盐酸法粉煤灰提铝工艺,由于酸浸液中含有大量的铁、钙等杂质离子,严重影响了产品的质量。 利用相平衡理论,通过结晶分离混合盐溶液是一个 粉煤灰盐酸浸取液相平衡及相分离的研究《山西大学》2020 【摘要】:粉煤灰的主要成分是A1203和Si02,是制备铝产品的廉价原料。本研究课题分析了粉煤灰提铝浸取工艺现状,以降低能耗、提高粉煤灰利用率为目的,引入微波加热技术促进粉煤灰中铝的快速溶出,探索了机械活化盐酸浸出粉煤灰工艺和使用助剂焙烧盐酸浸出粉煤灰两种工艺。微波强化盐酸浸取粉煤灰工艺过程研究《华东理工大学

  • 微波强化盐酸浸取粉煤灰工艺过程研究 百度学术

    摘要: 粉煤灰的主要成分是A1203和Si02,是制备铝产品的廉价原料本研究课题分析了粉煤灰提铝浸取工艺现状,以降低能耗,提高粉煤灰利用率为目的,引入微波加热技术促进粉煤灰中铝的快速溶出,探索了机械活化盐酸浸出粉煤灰工艺和使用助剂焙烧盐酸浸出粉煤灰两种工艺  因此,如何从粉煤灰中提取氧化铝实现高值化综合利用,具有重要的现实意义。 利用盐酸浸取工艺从低品位铝资源中提取氧化铝,国内外科学家虽然已进行了四十余年深入的研究,但生产过程中使用高浓盐酸造成设备腐蚀和采用有机溶剂萃取除铁成本增加 过程工程所在利用粉煤灰提取氧化铝方面获进展中国科学院  粉煤灰酸浸溶液中铁铝离子的萃取分离 贾光林, 李明玉, 王琪瑶, 刘海豪 (暨南大学环境学院,广东 广州 ) 摘 要:采用 N503 和 TBP、正辛醇、煤油组成的复合萃取体系,对粉煤灰酸浸溶液中的铝与铁进行萃取分离,考察 盐酸浓度、氯离子浓度、萃取剂比例对 Fe3+萃取率的影响,以低浓度 HCl 粉煤灰酸浸溶液中铁铝离子的萃取分离PDF  目前,从稀土矿浸取 液中提取稀土的方法主要有沉淀法、沉淀浮选法、溶剂萃取法、离子交换法、液膜分离法等 陈搏、来雅文、肖国拾等人在煤矸石中提取稀土元素,采用盐酸浸 出稀土元素,用氢氧化铁共沉法分离富集稀土元素,继而用草酸 【综述】粉煤灰中稀土元素提取技术研究进展

  • 从粉煤灰中提取氧化铝的6种工艺方法及其优缺点分

      1、碱法粉煤灰提取氧化铝工艺 碱法粉煤灰提取氧化铝工艺,以拜耳法为基础,主要利用碱与氧化铝反应,生成可溶解的铝酸钠,实现粉煤灰中铝元素与杂质的分离。 碱法的优点是方法简单、技术成熟、氧化铝纯度好、溶出率   在提取过程中,我们采用粉煤灰湿法“稀酸浸取蒸馏 (控制温度为80~85C)、水解和热分解而制得 萃取法提锗”和“浓酸浸取一复盐热解法提铝新高纯度氧化锗。 其工艺流程如图1 技术,实现了粉煤灰提锗提铝的连续工艺过程 粉煤 希酸浸取一萃取法提取氧化绪 酸法浸取粉煤灰制取氧化锗和氧化铝的研究pdf文档分享网  在一定温度条件下,高铝粉煤灰与盐酸在混合反应一定的时间后,盐酸与粉煤灰中的氧化铝发生化学反应,将铝浸出于料浆中(见式1)。 与此同时在反应过程中,粉煤灰中其他金属阳离子,如铁离子(见式2)、钙离子(见式3)、镁离子(见式4)等也会被盐酸浸出于料浆中,具体化学反应方程式 “一步酸溶法”高铝粉煤灰提取氧化铝工艺技术研究论文 理工 部分硅,生产白炭黑,又可以提高粉煤灰中铝硅比。再用碱液来浸取 脱硅后的粉煤灰,得到硅铝酸钠浸出液,经过滤,调节PH值后 值后, 脱硅后的粉煤灰,得到硅铝酸钠浸出液,经过滤,调节PH值后,可 在不同PH值条件下分离出反应混合物 值条件 下分离 粉煤灰精细化综合利用百度文库

  • 微波强化盐酸浸取粉煤灰工艺过程研究《华东理工大学

    【摘要】:粉煤灰的主要成分是A1203和Si02,是制备铝产品的廉价原料。本研究课题分析了粉煤灰提铝浸取工艺现状,以降低能耗、提高粉煤灰利用率为目的,引入微波加热技术促进粉煤灰中铝的快速溶出,探索了机械活化盐酸浸出粉煤灰工艺和使用助剂焙烧盐酸浸出粉煤灰两种工艺。摘要: 粉煤灰的主要成分是A1203和Si02,是制备铝产品的廉价原料本研究课题分析了粉煤灰提铝浸取工艺现状,以降低能耗,提高粉煤灰利用率为目的,引入微波加热技术促进粉煤灰中铝的快速溶出,探索了机械活化盐酸浸出粉煤灰工艺和使用助剂焙烧盐酸浸出粉煤灰两种工艺微波强化盐酸浸取粉煤灰工艺过程研究 百度学术  N503TBP体系萃取粉煤灰酸浸液中铁与制备氧化铁红的研究 本研究以粉煤灰盐酸浸取液为料液,用N503(N,N,二甲庚基乙酰胺)TBP(磷酸三丁酯)煤油为萃取有机相,对料液中的Fe (Ⅲ)和Al (Ⅲ)萃取分离;同时,将反萃液经结晶、煅烧,研制得到了氧化铁红。 具体 N503TBP体系萃取粉煤灰酸浸液中铁与制备氧化铁红的研究   用粉煤灰原灰加盐酸浸取制结晶三氯化铝[AlCl36H20],该种方法虽然获得了成功,但是由于原灰中含铁矿物较多,在反应过程中形成了[FeCl2FeCl3],使得结晶三氯化铝(实际上是AlCl36H20与FeCl2FeCl3 的混合物)颜色呈褐红色,含杂质多,尚不能完全 利用粉煤灰制取结晶三氯化铝的实验方法三氯化铝知识

  • 粉煤灰盐酸浸取

    用粉煤灰原灰加盐酸浸取制结晶三氯化铝[AlCl36H20],该种方法虽然获得了成功,但是由于原灰中含铁矿物较多,在反应过程中形成了[FeCl2FeCl3],使得结晶三氯化铝(实际上是AlCl36H20与FeCl2FeCl3的混合物)颜色呈褐红色,含杂质多,尚不能完全达到产品要求。   粉煤灰中重金属元素浸出特性研究 上传 粉煤灰中重金属元素浸出特性研究 文档格式: doc 文档大小: 210K 文档页数: 5 页粉煤灰中重金属元素浸出特性研究 豆丁网(3)耐腐蚀性好:粉煤灰水泥具有较高抗淡水和抗硫酸盐的腐蚀能力,由于粉煤灰中的活性SiO2与Ca(OH)2结合生成的水化硅酸钙,平衡时所需的极限浓度(即液相碱度)比普通硅酸盐水泥中水化硅酸钙平衡时所需的极限浓度低得多,所以在淡水中浸析速度显著降低,从而提高了水泥耐淡水腐蚀能力和抗 粉煤灰硅酸盐水泥百度百科  在一定温度条件下,高铝粉煤灰与盐酸在混合反应一定的时间后,盐酸与粉煤灰中的氧化铝发生化学反应,将铝浸出于料浆中(见式1)。 与此同时在反应过程中,粉煤灰中其他金属阳离子,如铁离子(见式2)、钙离子(见式3)、镁离子(见式4)等也会被盐酸浸出于料浆中,具体化学反应方程式 “一步酸溶法”高铝粉煤灰提取氧化铝工艺技术研究论文 理工

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    部分硅,生产白炭黑,又可以提高粉煤灰中铝硅比。再用碱液来浸取 脱硅后的粉煤灰,得到硅铝酸钠浸出液,经过滤,调节PH值后 值后, 脱硅后的粉煤灰,得到硅铝酸钠浸出液,经过滤,调节PH值后,可 在不同PH值条件下分离出反应混合物 值条件 下分离   改性粉煤灰钝化污泥重金属及其应用研究【精】,分析化学,自然科学,化学工业 ’ 利用氨水作浸取剂,将含铜污泥中的铜回收制成CuS04 5H20,Cu“的浸取量随着 NH3的浓度增大而增大,但是当Nit3的浓度大于18%时 ,操作中NI--13的挥发较多, 造成 改性粉煤灰钝化污泥重金属及其应用研究 豆丁网

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