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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
以淀粉、膨润土、聚乙烯醇(PVA)为原料制备成复合粘结剂,采用冷压型煤制备技术制成标准型煤.以其冷压强度和跌落强度为技术指标,通过单因素实验得到粘结剂各组分的最佳添加量.结果表明当淀粉添加量为11.50%,膨润土/淀粉为0.25,PVA/(膨润土+淀粉)为0.09时,型煤的跌落强度为95.212%,冷压强度为3.760 kN·个-1,用响应曲面设计安排实验并对粘结剂组分进行优化,在优化条件下试验检测型煤的跌落强度为95.268%,冷压强度为3.727 kN·个-1,与理论值无显著差异,表明模拟值可以反映参数间的真实关系.再通过检测型煤的表面官能团、表面形貌进行分析得出粘结剂对褐煤成型的影响.  相似文献   

2.
李彩霞  程强  满东  庞鹤  张乾伟  任瑞晨 《硅酸盐通报》2013,32(11):2400-2403
通过XRD、SEM和化学分析等方法,对黑山膨润土性质进行了研究,对其进行了钠化,在钠化的基础上,对添加的有机药剂种类和用量进行了研究,确定添加羧甲基纤维素钠,用量为0.02%,制备的球团粘结剂在铁精矿粉中的添加量可以降低到1.5%.并对球团粘结剂中的有机药剂的作用机理进行了分析.  相似文献   

3.
以宁明膨润土矿制备有机包膜复合粘结剂,通过钠化、挤压、有机促进剂、包膜等工艺的中试研究,生产出胶质价350mL/3g,膨胀倍90mL/g,膨胀指数22mL/g,吸水率640%的高效钠基复合膨润土。在精矿粒度-200目47%,水份10%条件下,控制膨润土粘结剂用量为0.6%,所造生球各项指标达到工业生产要求。此研究方法为生产铁矿球团高效复合粘结材料提供了可靠依据。  相似文献   

4.
有机物/膨润土复合球团粘结剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文利用X射线、红外光谱、TG等分析方法,研究了某膨润土及有机物的特性,通过试验分析研究,确定了用于工业生产的有机物/膨润土复合球团粘结剂的制备工艺,分析了球团粘结剂的作用原理,该粘结剂应用于工业生产使其添加量降低为1.3%,各项指标满足生产要求.  相似文献   

5.
复合碱型腐植酸型煤粘结剂的特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张钊  周霞萍  王杰 《洁净煤技术》2011,17(1):37-40,50
研究了从云南褐煤提取型煤腐植酸粘结剂的过程,主要考察了煤碱质量比和不同碱性添加物包括NaOH,Na4P2O7,Na2CO3和K2CO3等对腐植酸提取率的影响,并进行了成本估算。结果表明,在利用NaOH的条件下,煤碱质量比在10∶1与12∶1之间获得较好提取效果;与利用单一NaOH添加剂相比,在总碱量略有减少的前提下,用Na4P2O7和Na2CO3替代部分NaOH使腐植酸的提取率增加18.4%,粘结剂的粘度提高30%,经济成本下降2.6%。腐植酸钾型型煤的气化效果好于钠型,跌落强度基本相同。  相似文献   

6.
新型有机膨润土用于印染废水处理的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用二乙烯三胺、环氧氯丙烷合成了一种阳离子型铵盐,用其与十六烷基三甲基溴化铵对钠基膨润土进行复合插层改性,制备得到一种新型有机膨润土;以模拟染料废水和实际印染废水为处理对象,使用改性膨润土进行了吸附脱色实验,吸附完成后加入聚合氯化铝混凝。实验结果表明,与单独投加聚合氯化铝相比,采用改性膨润土吸附后再混凝的方法处理废水,可显著提高脱色率和COD去除率;处理活性艳红X-3B、酸性大红GR与活性艳蓝X-BR三种模拟染料废水时,脱色率分别可达99.4%、84.8%和96.1%;以中试规模处理实际印染废水调节池原水时,COD和色度去除率分别可达51.6%和85.9%;处理实际印染废水好氧生化出水,COD可由121.3mg/L降至65.4mg/L,色度由32倍降至8倍以下。  相似文献   

7.
综述了膨润土改性方法及其复合新材料对重金属吸附研究新进展,由于膨润土来源广泛、储量丰富、结构稳定、价格低廉等优点,同时具有吸附性等独特的物理性能及各种化学性能,因此被广泛应用于去除重金属污染.但是天然膨润土存在吸附容量低、选择性差等缺点,为弥补这些缺陷,近年来膨润土进行活化、有机、无机与聚合物改性及其复合新材料在重金属...  相似文献   

8.
硅溶胶改性膨润土的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以南京汤山钙基膨润土为原料,研究了硅溶胶改性剂加入量、pH值、焙烧温度对钙基膨润土的吸附性、悬浮性和膨胀性的影响,并运用X射线衍射分析其改性机理.结果表明:随硅溶胶加入量的增加,膨润土的吸附性和悬浮性呈先上升后下降的趋势,膨胀性降低,膨润土与硅溶胶质量比为8.0时改性效果最好;pH值对硅溶胶改性效果影响不大;随焙烧温度的升高,膨润土的吸附性和膨胀性呈先上升后下降的趋势,悬浮性提高,500℃焙烧土效果最佳,并且500℃焙烧后再用硅溶胶改性的膨润土的性能更好.  相似文献   

9.
《应用化工》2022,(9):2578-2582
综述了膨润土改性方法及其复合新材料对重金属吸附研究新进展,由于膨润土来源广泛、储量丰富、结构稳定、价格低廉等优点,同时具有吸附性等独特的物理性能及各种化学性能,因此被广泛应用于去除重金属污染。但是天然膨润土存在吸附容量低、选择性差等缺点,为弥补这些缺陷,近年来膨润土进行活化、有机、无机与聚合物改性及其复合新材料在重金属修复领域取得众多新的进展。展望了改性膨润土用于处理重金属的不足和今后的研究方向,为开发绿色、高效膨润土新复合环境修复材料提供思路和方法。  相似文献   

10.
无烟煤粉成型用粘结剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
]本研究将经过硝化氧解的年轻褐煤粉与聚乙烯酸水溶液在酸性条件下和醛类发生缩醛化反应,制取煤粉成型用型煤粘结剂。本文介绍了型煤粘结剂制备及压制工艺的研究,并对合成反应机理进行了探讨。  相似文献   

11.
马凯  马培华 《化肥工业》2010,37(6):30-31,34
磷酸钾是一种高养分含量的肥料,其中的磷和钾均是作物生长必须的营养元素,长期施用不会对土壤造成不利的影响。通过氯化钾与净化后的磷酸一铵共同加热反应,对Cl^-的脱除较为彻底,产物为低氯磷酸钾和氯化铵。试验表明:温度高于200℃、反应时间超过2h、氯化钾与磷酸一铵的配料质量比小于1.5时,Cl^-脱除率均在90%以上,产物中Cl^-含量低于3%(质量分数)。其中温度对Cl^-的脱除影响最大,而且较高的温度可以制备较高养分含量的磷酸钾。最佳反应条件为:净化磷酸-铵晶体取20.00g时,氯化钾10.00g,反应温度320℃,反应时间4h,所得磷酸钾总养分质量分数为88.17%,合Cl^-质量分数O.09%,Cl^-脱除率99.61%。  相似文献   

12.
以冷冻法硝酸磷肥的副产物四水硝酸钙生产造纸专用碳酸钙后的母液——硝酸铵溶液为原料,与氯化钾进行复分解反应,生产工业硝酸钾和氯化铵钾复合肥料,通过实验确定出最佳工艺条件。产品质量达到了国标要求。  相似文献   

13.
以KCl,磷石膏为原料转化法制硫酸钾新工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了以KCl,磷石膏为原料转化法制硫酸钾新工艺,研究了该反应过程的主要影响因素,测定了决定产品硫酸钾质量各影响因素的变化规律,确定了过程原料消耗及利用率。  相似文献   

14.
硫酸铵法制备硫酸钾并于膨润土中结晶缓释研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文研究了以硫酸铵法制备硫酸钾极其在膨润土中结晶缓释的最佳工艺条件及缓释效果.其最佳工艺条件为:(NH_4)_2SO_4 ∶ KCl配料比1.1∶ 1、搅拌速度2.0 m/s、搅拌时间80 min、矿浆浓度25 g/100 mL、乙醇浓度20 mL/100 mL.  相似文献   

15.
利用秸秆类原料生产生化组合产品、生物质能源等已形成世界性可持续发展战略。选择合适的预处理方法是提高秸秆综合利用水平的关键。本研究先采用新近发展的蒸汽爆破技术对玉米秸秆进行组分结合相分离,再用氯化锌溶液对汽爆后的物料进行纤维素结晶相破环的预处理方法,运用单因素实验和响应面法获取处理过程中的多因素组合的优化,包括氯化锌质量分数、预处理时间、预处理温度对玉米秸秆纤维素预处理效果的影响,建立并分析了各因素与处理后玉米秸秆纤维素溶解度的数学模型,处理后的物料经X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)表明纤维素致密结构被破坏。最佳溶解度条件为:氯化锌质量分数87%、预处理温度139℃、预处理时间49min。在最优处理条件下,处理后的1g玉米秸秆纤维素溶解度最高为0.762g。  相似文献   

16.
碳酸钾制硫酸钾在膨润土层间插层构型机理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了碳酸钾在膨润土层间与硫酸反应生成硫酸钾层间结晶,实验得出其最佳工艺条件为:一次水浴温度80 ℃,搅拌速度1.5 m/s,搅拌时间30 min,矿浆浓度为20 g膨润土溶于100 mL蒸馏水中;分段水浴温度70~70 ℃,分段搅拌速度0.5~2.0 m/s.正交试验与单因素实验结果吻合,其因素影响顺序为:搅拌速度>矿浆浓度>水浴温度>搅拌时间.其最大层间结晶达到4.2 g.从SEM、EDS图片显示硫酸钾成功结晶于膨润土层空间,没出现包裹现象,使对硫酸钾的固定与缓释有更深一步的认识.  相似文献   

17.
朱恒实 《化工时刊》1998,12(2):35-36
提出以煤矸石在沸腾炉中焙烧,高温炉气加热氯化钾和硫酸的转化反应炉生产硫酸钾。副产盐酸用以浸取沸腾炉渣,生产聚合氯化铝。  相似文献   

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