ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:8 ,大小:2.50MB ,
资源ID:373598      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/373598.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(蛇纹石酸浸淋洗液中硫酸镁的溶析结晶优化_彭祥玉.pdf)为本站上传会员【自信****多点】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

蛇纹石酸浸淋洗液中硫酸镁的溶析结晶优化_彭祥玉.pdf

1、蛇纹石酸浸淋洗液中硫酸镁的溶析结晶优化彭祥玉 1,刘文宝 1,刘文刚 1,王振 2,于茜 1(1.东北大学 资源与土木工程学院,辽宁沈阳110819;2.96854 部队工程项目管理室,辽宁沈阳110819)摘要:为了充分的利用我国含镁非金属矿资源,提高蛇纹石中所含镁资源的综合回收率,本研究提出了一种在常温常压下从蛇纹石矿淋洗液中富集镁元素的新工艺。该工艺采用了溶析结晶法对蛇纹石酸浸淋洗液中的镁进行回收,通过响应曲面法优化实验条件,明确较佳的结晶工艺条件。研究过程中考查了结晶温度、结晶时间以及溶析剂无水乙醇用量对硫酸镁结晶析出的影响及主要因素之间的交互作用,由研究结果可得较佳的优化条件为:结晶

2、时间为 97 min,结晶温度为 18 C,无水乙醇用量为 68 mL,该条件下硫酸镁的析出率可达93.52%,与回归方程模型的预测值相吻合。同时通过响应曲面图和等高线图分析,更加直观反映了各个因素对硫酸镁析出率的影响及交互作用的强弱,结果表明,无水乙醇用量显著影响硫酸镁的析出,结晶温度影响较小,无水乙醇用量与结晶温度及时间的交互作用都比较显著。研究过程中获得的结晶产物为棒条状的六水硫酸镁,符合国内类 MgSO4nH2O 产品的生产要求。关键词:溶析结晶;蛇纹石;淋洗液;硫酸镁;响应曲面法doi:10.3969/j.issn.1000-6532.2023.02.007中图分类号:TD985;T

3、Q132.2 文献标志码:A 文章编号:1000-6532(2023)02003308 蛇纹石(Mg3Si2O5(OH)4或2SiO23MgO2H2O,Serpentine)是一种含有多种有价金属成分的层状硅酸盐矿物,化学成分主要由 MgO、SiO2等组成1。我国蛇纹石矿资源分布较广,十分丰富,且质地良好,同时伴生多种有价金属,但我国蛇纹石的综合利用水平不高,尤其是有价组分的富集以及全组分的利用效率偏低2。因此,蛇纹石矿合理、高效的综合回收利用是其资源化利用的关键,符合国家绿色矿山建设的发展战略,同时也能够为矿山企业增加新的效益和发展方向。近年来,蛇纹石中有价组分的开发利用范围逐年扩大,回收有

4、价成分的工艺流程也在不断优化,如机械活化(球磨等)、微波、焙烧等预处理方法,但综合考虑工业经济成本与能耗,浸出工艺仍是现阶段蛇纹石中有价组分资源化利用的有效途径3。而在湿法处理过程中,会产生大量含镁元素的淋洗液,直接返回利用会影响镁的浸出率,而直接排放或简单处理排放则不仅造成严重的资源浪费,还对周边环境造成严重的污染,因此,开展蛇纹石酸浸淋洗液中镁元素的高效回收和高值化利用具有良好的经济、环境和社会效益。目前,从淋洗液中回收镁的技术主要有浓缩-结晶,碱化(氨水、氢氧化钠、碳酸钠等)沉淀-煅烧,碳化-热解(煅烧)等工艺,但这些工艺普遍存在金属回收效率略低或原料价格昂贵等缺点4-5。其中,结晶技术

5、被认为是具有前景的富集技术之一,不仅回收效率较高,而且操作简便。但在实际应用过程中,硫酸镁在常温水溶液中的溶解度较高,导致结晶率较低,需采用高能耗的方法(低温、高温或蒸发溶剂等)制备硫酸镁固体。鉴于此,本研究提出了一种常温常压下从蛇纹石矿淋洗液中富集镁元素新工艺,即采用溶析结晶法从蛇纹石淋洗液中回收有价金属镁,在常 收稿日期:2020-03-08基金项目:中央高校基本科研业务费研究生科研创新项目(N2001018).作者简介:彭祥玉(1992-),女,博士,研究方向为含镁非金属矿综合回收利用。通信作者:刘文宝(1988-),男,博士,副教授,从事含镁非金属矿综合回收利用研究。第 2 期矿产综合

6、利用2023 年 4 月Multipurpose Utilization of Mineral Resources 33 温常压下实现了蛇纹石的淋洗液中对镁离子和硫酸根离子的充分回收。同时研究过程中采用响应曲面法,运用 Box-Behnken 实验设计系统研究了各个工艺因素对结晶实验影响的主次关系以及各个因素之间的相互作用,进而明确较佳的结晶硫酸镁结晶工艺,为蛇纹石酸浸淋洗液的综合回收利用和高值化利用提供技术支持和借鉴。1实验材料及方法 1.1实验材料实验过程中所用淋洗液为辽宁省岫岩县废弃蛇纹石矿的常压浸出过程中产生的淋洗液。采用荧光分析(XRF)对蛇纹石原矿的主要化学成分进行分析,如表 1

7、所示。试样中主要元素包括MgO、SiO2、CaO、Fe2O3等元素,其中 MgO 和SiO2含量较大,分别为 43.72%和 54.28%,具有较高的回收价值。前期实验结果表明,在较佳浸出条件下,蛇纹石矿常压硫酸浸出过程中,镁的浸出率在 93%以上。收集集中处理的母液和浸渣的淋洗液,取样并采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES,PerkinElmer ELAN DRC II)对其中所含的主要金属离子进行分析,其结果表明该样品中所含的主要离子为镁离子,浓度为 9.42g/L,存在少量的钙离子,浓度为 0.0325 g/L。表 1 蛇纹石样品的荧光分析结果/%Table 1 XRF res

8、ults of serpentine samplesMgOSiO2Fe2O3Al2O3CaOP2O5Cr2O3K2OSO343.7254.280.4580.1241.250.1250.02770.01250.003 1.2实验方法取一定量的蛇纹石常压浸出过程中所产生的淋洗液置于烧杯中,再加入一定体积的溶析剂(无水乙醇),在恒定温度下充分搅拌,静置一段时间后过滤,结晶物质烘干称重。采用 ICP-OES 测量淋洗液中镁离子的总浓度,以及结晶后滤液中镁离子的浓度,计算硫酸镁的析出率。在40 kV 和 30 mA 下操作的 X 射线衍射仪(XRD)(B.V.XPert3 Powder)测量结晶物样品的

9、相组成和结构特征,从最初的 5到 90,以 4/min 的扫描速度进行实验研究;采用扫描电子显微镜(SEM)和电子探针能谱(EDS)分析结晶样品的微观形貌及元素;采用 Design-Expert 8.05 软件对实验数据进行处理及优化分析。2结果与讨论 2.1单因素实验 2.1.1乙醇加入量对硫酸镁析出率的影响量取 30 mL 的淋洗液,在室温(25 C)条件下,分别加入不同体积的无水乙醇,搅拌静置 60min 后,开展不同用量的无水乙醇与硫酸镁的析出率关系的实验研究,结果见图 1。由图 1 可知,随着无水乙醇加入量的增大,硫酸镁的析出率逐渐增大。据报道有机溶剂的加入可以降低溶液的介电常数,当

10、无水乙醇在溶液中的浓度增加时,会导致溶液中的水分子所形成的氢键网状结构变得松散,一些水分子会脱离氢键网状结构并以大小不等的团簇存在于溶液中,而乙醇分子的亲水基团则与其周围的自由水分子通过氢键缔合在一起,并且羟基与水形成的氢键结合能要强于单纯的羟基官能团6。从而水活度逐渐降低,并影响硫酸镁在溶液中的溶解度也逐渐减小,促使其快速结晶析出,可能存在的化学方程式见式(1)7。10095908580757065601111.51212.513硫酸镁的析出率/%V原溶液V乙醇/mL图 1 无水乙醇加入量对硫酸镁析出率的影响Fig.1 Effect of quantity of adding ethanol

11、 on crystallizationrate of magnesium sulfate 当原溶液与无水乙醇加入量的体积比为 12时,硫酸镁的析出率可达 91%以上,若再添加无水乙醇用量,其析出率趋于平缓。当无水乙醇加 34 矿产综合利用2023 年入量到达一定程度时,溶液中自由水分子减少量也达到了上限。因此,较佳的无水乙醇加入量为原溶液体积的 2 倍。Mg(H2O)mz+(aq)+ROH Mg(H2O)(m1)z+(aq)+ROHHOH(1)2.1.2结晶温度对硫酸镁盐析出率的影响量取 30 mL 的淋洗液,加入 60 mL 的无水乙醇,搅拌静置 60 min,开展不同的结晶温度对硫酸镁的析

12、出率影响的实验研究,结果见图 2。硫酸镁的析出率/%959493929190898887101520253035结晶温度/图 2 温度对硫酸镁析出率的影响Fig.2 Effect of temperature on crystallization rate ofmagnesium sulfate 由图 2 可知,当结晶温度小于 25 C 时,硫酸镁的析出率都在 91%以上,当温度持续增高时,溶液中硫酸镁的析出率逐渐减小,说明较高温度不利于硫酸镁的析出。可能由于硫酸镁在水中的溶解度随着温度的升高而增加。同时,在一定温度范围内,混合溶剂中溶剂分子的热运动速率随温度升高而加快,加剧分子间的碰撞,从而

13、不利于镁离子与硫酸根离子的缔合作用8。因此,后续研究中选择较佳硫酸镁的析出温度为 25 C,即常温条件下,这与传统的硫酸镁低温或高温结晶相比,无需改变温度,操作工艺简单易实现,能耗较低。2.1.3结晶时间对硫酸镁盐析出率的影响量取 30 mL 的淋洗液,在常温 25 C 条件下,加入 60 mL 的无水乙醇,开展不同的搅拌静置时间对硫酸镁的析出率影响的实验研究,结果见图 3。由图 3 可知,随着结晶实验时间的延长,硫酸镁的析出率逐渐增大。当结晶时间超过 60min 时,硫酸镁的析出率趋于平稳。同时结晶时间越长,产生的结晶物的粒径也会越大,综合考虑,选取 60 min 作为本研究较适宜的结晶时间

14、。硫酸镁的析出率/%929190898804080120结晶时间/min160200240图 3 时间对硫酸镁析出率的影响Fig.3 Effect of time on crystallization rate of magnesiumsulfate 2.2响应曲面法优化过程 2.2.1分析方案及实验结果响应曲面法通常是一种结合数学和统计学的优化方法,其在重要的可控因素确定后使用,依次对各影响因素及其交互作用进行评估,该方法可快速准确地确定反应的较优条件9。本研究结合前期探索实验的结果,选取对硫酸镁析出率的影响较为显著的三个工艺参数(结晶时间(A),结晶温度(B)和无水乙醇加入量(C)进行优化

15、;结合前期单因素实验结果,将结晶时间、结晶温度和无水乙醇加入量的考查范围分别设定为20100 min、1535 和原溶液体积(30 mL)的 13 倍。基于此,将硫酸镁析出率作为评价指标,建立响应曲面模型,以得到硫酸镁析出率与各因素之间的定量关系,并进一步对参数进行优化。通过中心组合设计出三因素三水平的实验方案及实验结果见表 2。2.2.2回归方程方差分析根据 Box-Behnken 优化方法,硫酸镁析出率模型采用响应曲面二阶模型,通过对实验结果进行多项拟合分析,其模型回归方程由式(2)表示:Y=89.99+2.06XA1.35XB+11.71XC2.87XAXB+1.03XAXC+6.65X

16、BXC1.48X2A1.42X2B16.14X2C(2)式中:XA、XB、XC分别表示结晶时间,结晶温度和无水乙醇加入量的编码值,系数的正负表示各个因素对响应值的正负方向影响,各回归系数的第 2 期2023 年 4 月彭祥玉等:蛇纹石酸浸淋洗液中硫酸镁的溶析结晶优化 35 绝对值表示各个因素的影响程度。蛇纹石淋洗液中硫酸镁结晶析出模型预测值和实际值的对比见图 4,其中实验值的各个点均分布于标准线两侧,说明实验得到的实际值和预期值的契合度高,模型拟合程度较好。模型的方差分析结果见表 2,硫酸镁析出 F 值(整个拟合过程的显著性)为 79.90,P 值(不拒绝原假设的程度)小于 0.0001,说明

17、发生偏差的概率只有 0.01%,此模型可信度较高。表 3 可以看出,一次项 A、C、AC、BC 和二次项 C2的 P 值均小于 0.05,说明这几项对响应值的影响是显著的。另外,因子C(无水乙醇加入量)的 P 值较小,因子 B(温度)的 P 值较大,说明因子 C 对响应值的影响较大,因子 B 对响应值的影响较小。表 3 响应曲面方差分析Table 3 Response surface analysis of variance方差来源 平方和 自由度均方F值P值显著性模型2503.729278.1976.900.0001*A34.11134.119.430.0180*B14.69114.694.

18、060.0837C1096.9911096.99 303.25 0.0001*AB4.2814.281.180.3125AC33.06133.069.140.0193*BC176.891176.8948.900.0002*A29.2519.252.560.1539B28.4518.452.340.1702C21096.4311096.43 303.09 0.0001*残差25.3273.62失拟误差17.9635.993.250.1424纯误差7.3741.84总和2529.0516注:P值小于0.0500表示模型项显著,大于0.1000的值表示模型项不显著;*代表显著性。基于前期数据,绘制硫

19、酸镁析出率的响应曲面和等高线见图 5。由图 5(a)可知,当无水乙醇加入量相同时,硫酸镁的析出率随结晶温度的降低和结晶时间的增加而增加,但并非持续增加,当温度接近于 15 时,硫酸镁的析出率趋于平缓。同时该等高线曲率较小,表明结晶温度与时间两个因素之间的交互关系不显著。由图 5(b)可知,当结晶温度相同时,硫酸镁的析出率随结晶时间和无水乙醇加入量的增加而增加,但其也并非持续增加,当无水乙醇加入量接近 90 mL时,硫酸镁的析出率趋于平缓。另外,无水乙醇加入量的响应坡度比结晶时间的坡度陡峭,说明无水乙醇加入量对硫酸镁的析出率影响比结晶时间大,这与方差分析结果一致。同时,其等高线图显示为椭圆形状,

20、说明无水乙醇加入量和结晶时间两个影响因素之间的交互作用显著。由图5(c)分析结果可知,当结晶时间相同时,硫酸镁的析出率随结晶温度的降低和无水乙醇加入量的增加呈现增加的趋势,继续增加无水乙醇的加入量,硫酸镁的析出率反而下降,表明存在一个无水乙醇与结晶温度区域可使结晶的协同作用效果达到 表 2 Box-Behnken 设计实验结果Table 2 Box-Behnken experimental design matrix and results序号A/minB/CC/mL硫酸镁析出率/%160256091.832100253061.52360256090.26460159076.985602560

21、90.44620356086.23760256088.238100156093.71960353054.610100259088.7411100356083.231260256089.211320253058.081460153068.591560359089.591620156085.211720259081.16 10010090908080707050506060预测值实际值图 4 硫酸镁析出模型预期值和实际值的对比Fig.4 Comparison of Magnesium sulfate precipitates modelprediction with experimental da

22、ta 36 矿产综合利用2023 年 351009283756758503530252015204060801003025202040608010015结晶温度/结晶温度/结晶温度/结晶温度/5结晶时间/min结晶时间/min9080706050402040608010030无水乙醇用量/mL无水乙醇用量/mL5结晶时间/min908070605040301520253035无水乙醇用量/mL5硫酸镁析出率/%1009283756758509080706050403020406080100结晶时间/min硫酸镁析出率/%无水乙醇用量/mL1009283756758509080706050403

23、02025303515硫酸镁析出率/%(a)结晶温度与时间(b)无水乙醇用量与结晶时间(c)无水乙醇用量与结晶温度图 5 硫酸镁析出率的响应曲面和等高线Fig.5 Response surface and contour plots for magnesium sulfate crystallization efficiency 第 2 期2023 年 4 月彭祥玉等:蛇纹石酸浸淋洗液中硫酸镁的溶析结晶优化 37 较优。同时,其等高线图显示为椭圆形状,表明无水乙醇加入量和结晶温度两个影响因素之间的交互作用显著。2.2.3优化条件验证通过 Design-Expert 软件对实验结果优化拟合,可以

24、得到蛇纹石淋洗液中硫酸镁结晶析出的较佳工艺条件为结晶时间为 96.7807 min,结晶温度为 18.2801 以及无水乙醇用量为 68.2353 mL,该条件下硫酸镁的析出率为 94%。随后分别进行三组平行实验,验证响应曲面法预测结果的可靠性。实验结果测得硫酸镁的析出率分别为 93.41%、93.02%和 94.12%,其均值为 93.52%。该实验结果与预测结果相比,相对误差仅为 0.48%,表明此模型能够较好地反应各个因素对硫酸镁析出率的影响,其预测效果较好,通过该模型优化的工艺参数可以使硫酸镁析出率达到较大值。2.3结晶物的表征将上述硫酸镁析出的较佳条件下提取的结晶物产品进行回收。经低

25、温干燥后取样,对样品分别进行 XRD 和 SEM 分析,结果见图 6、7。由图 6样品的 XRD 分析结果可知,该样品在 14.65,17.37,18.17,20.20,22.01,24.67,30.42,30.92,35.56处出现明显的特征衍射峰,其与数据库中六水硫酸镁衍射峰的标准卡(01-072-1068)对应一致,由此可知,实验过程中所得到的结晶产品的主要物相为六水硫酸镁。SEM 的检测结果见图 7,低温干燥后的结晶产品,晶型良好,为棒条状,晶体表面略有点粗糙;由元素的面扫描结果,可以看出该结晶产物主要由镁、氧和硫三种元素组成,而碳是导电胶里面所含的碳 202/()40MgSO46H2

26、O01-072-1068图 6 结晶产品的 XRDFig.6 XRD pattern of crystalline products COMgS12.0KCKOKSSLKSKMg K10.8K9.6K8.4K7.2K6.0K4.8K3.6K2.4K1.2K0K01.002.003.0020 m20 m20 m20 m20 mElementAt%C64.6530.282.472.60OMgS图 7 结晶产品的 SEM-EDS 分析Fig.7 SEM-EDS pattern of crystalline product 38 矿产综合利用2023 年元素,为不可避免的测试污染物。同时,采用化学方法

27、测定样品的纯度,由结果可知其纯度达到99.0%以上,符合国内工业硫酸镁的行业标准规范(HG/T 2680-2009)中类 MgSO4nH2O 产品的生产要求。3结论(1)采用溶析结晶的方法,在常温常压下处理蛇纹石酸浸淋洗液中的金属镁,可有效地结晶硫酸镁,实现资源的低能耗、高值化的回收利用,此外,该工艺可实现溶析剂乙醇的循环使用,大大降低成本。(2)通过响应曲面法,获得的硫酸镁回收的较优条件为结晶时间 97 min,结晶温度为 18 C,无水乙醇用量为 68 mL,该条件下硫酸镁的析出率为 93.52%,与预测值基本一致,由此可以说明采用响应曲面法优化溶析结晶硫酸镁的工艺条件是合理可行的。(3)

28、采用该工艺,获得的结晶产物为六水硫酸镁,其晶型较好,主要为棒条状,其纯度可达99.0%,符合国内工业硫酸镁的行业标准规范中类 MgSO4nH2O 产品的生产要求。参考文献:1 Evans B W,Hattori K,Baronnet A.Serpentinite:what,why,whereJ.Elements,2013,9(2):99-106.2 彭祥玉,刘文刚,王本英,等.蛇纹石综合利用现状与展望J.矿产保护与利用,2019,39(4):99-103+120.PENG X Y,LIU W G,WANG B Y,et al.Current situation andprospect of c

29、omprehensive utilization of serpentineJ.Conservation and Utilization of Mineral Resources,2019,39(4):99-103+120.3 Fedorockova A,Raschman P,Sucik G,et al.Processing ofserpentinite tailings to pure amorphous silicaJ.Ceram-silkaty,2015,59(4):275-282.4 Fen J,Wei L,Kai X,Congren Y,et al.Recovery ofchromi

30、um and magnesium from spent magnesia-chromerefractories by acid leaching combined with alkali precipitationand evaporationJ.Separation and Purification Technology,2019,227:115705.5 孙成斌,朱萍.蛇纹石尾矿浸出液中金属的萃取分离 J.中国资源综合利用,2010,28(3):1922.SUN C B,ZHU P.Metals separated from serpentine tailingsleaching solu

31、tion using solvent extractionJ.China ResourcesComprehensive Utilization,2010,28(3):1922.6 吴斌,陈坤峰,王恒飞,等.用激光拉曼光谱研究乙醇对水分子氢键的影响J.红外与激光工程,2013,42(11):2951-2956.WU B,CHEN K F,WANG H F,et al.Effect of ethanolmolecules on change of water hydrogen bonding with laserRaman spectraJ.Infrared and Laser Engineeri

32、ng,2013,42(11):2951-2956.7 Moldoveanu G A,Demopoulos G P.Producing high-gradenickel sulfate with solvent displacement crystallizationJ.JOM,2002,54(1),49-53.8 张丽清,袁本福,周华锋,等.乙醇结晶法提取硼铁矿酸浸液中的硫酸镁J.中南大学学报(自然科学版),2013,44(7):2681-2687.ZHANG L Q,YUAN B F,ZHOU H F,et al.Extractingmagnesium sulfate from acid-l

33、eaching solution of ludwigite byethanol crystallizationJ.Journal of Central South University(Science and Technology,2013,44(7):2681-2687.9 Mahdi G,Rezvan A,Rohollah R.Optimization of ultrasonicwaves application in municipal wastewater sludge treatmentusing response surface methodJ.Journal of Cleaner

34、Production,2017,150:361-370.Study on Optimization of Extracting Magnesium Sulfate from Acid-leaching Eluent of Serpentine by Solventing-out CrystallizationPeng Xiangyu1,Liu Wenbao1,Liu Wengang1,Wang Zhen2,Yu Xi1(1.School of Resources&Civil Engineering,Northeastern University,Shenyang,Liaoning,China;

35、2.Engineering Project Management Office of 96854 Unit,Shenyang,Liaoning,China)Abstract:In order to make full use of Chinas non-metallic mineral resources containing magnesium,andimprove the comprehensive recovery rate of magnesium in serpentine,a new process of enriching第 2 期2023 年 4 月彭祥玉等:蛇纹石酸浸淋洗液中

36、硫酸镁的溶析结晶优化 39 magnesium from serpentine leaching solution at normal temperature and pressure was proposed.In thisprocess,the solution crystallization method was used to recover the magnesium from the acid leachingsolution of serpentine.The test conditions were optimized by response surface methodolo

37、gy to determine theoptimal crystallization process conditions.In this study,response surface method was employed to optimizetest conditions and select the best crystallization process conditions.In addition,the effect and interaction ofcrystallization time,temperature,and absolute ethanol consumptio

38、n on magnesium sulfate crystallizationefficiency were study.The results showed that the magnesium sulfate crystallization efficiency reached93.52%under the optimum condition(crystallization time:97 min,crystallization temperature:18C andabsolute ethanol consumption:68 mL).Moreover,the absolute ethan

39、ol consumption exhibited significantinfluence on magnesium sulfate crystallization,while temperature had the least effect,and the interactionbetween absolute ethanol consumption and crystallization temperature or time was significant.Thecrystalline product was rod-shaped magnesium sulfate hexahydrat

40、e,which met the production requirementsof domestic class IV MgSO4nH2O products.Keywords:Solventing-out crystallization;Serpentine;Eluent;Magnesium sulfate;Response surfacemethodology (上接第 32 页)Experimental Research on Influencing Factors of High-purity Ferro-Phosphorus and Silicon Thermal MethodLin

41、Baoquan1,Pang Jianming2,Song Yaoxin2,Li Shiwen1,Yue Jintao1(1.Central Iron&Steel Research Institute,Beijing,China;2.Resource Application and Alloy MaterialsDivision,China Iron and Steel Research Institute Group,Beijing,China)Abstract:In this study,phosphate rock and iron powder were used as raw mate

42、rials,and industrial silicon isused as a reducing agent.Through orthogonal experiments,the effects of smelting temperature,holding timeand silicon ratio on the carbon content,titanium content,phosphorus content and the recovery rate ofphosphorus in ferro-phosphorus alloy products are studied.The res

43、ults show that the carbon content in ferro-phosphorus alloys obtained in the experiment is less than 0.043%,and the titanium content is less than0.036%.The order of the degree of influence of various factors on the phosphorus content and the recoveryrate of phosphorus from large to small is:silicon

44、ratio,smelting temperature,holding time.The best processconditions for preparing ferro-phosphorus alloy by electro-silicothermic process are smelting temperature of1390,holding time of 60 min,and silicon ratio of 1.2.Under these conditions,the ferro-phosphorus alloyhas a carbon content of 0.010%,a titanium content of 0.036%,and a phosphorus content of 27.78%.Therecovery rate of phosphorus was 96.49%.Keywords:Phosphorus ferroalloy;Orthogonal experiments;Electro-silicothermic process;Recovery rate ofphosphorus 40 矿产综合利用2023 年

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服