前言
1 緒論
1.1 鎂的基本性質(zhì)與用途
1.2 鎂的生產(chǎn)工藝
1.2.1 電解法
1.2.2 熱還原法
1.3 鎂渣的基本性質(zhì)
1.3.1 鎂渣的物理性質(zhì)
1.3.2 鎂渣的化學(xué)性質(zhì)
1.4 鎂渣的環(huán)境危害
1.5 鎂渣的潛在利用途徑
1.6 本書的主要內(nèi)容
參考文獻(xiàn)
2 水合的基本過程
2.1 水合的基本反應(yīng)
2.1.1 火山灰反應(yīng)
2.1.2 生石灰的水合反應(yīng)
2.1.3 水泥的水合反應(yīng)
2.1.4 濕法冶金中的水合反應(yīng)
2.2 影響水合過程的主要參數(shù)
2.2.1 水合反應(yīng)物的化學(xué)性質(zhì)
2.2.2 水合過程的條件
2.3 水合反應(yīng)改性特征
2.3.1 火山灰反應(yīng)改性特征
2.3.2 水泥水合反應(yīng)改性特征
2.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
3 鎂渣水合制備脫硫劑
3.1 鎂渣水合脫硫劑的制備
3.1.1 鎂渣水合試驗(yàn)裝置
3.1.2 鎂渣水合參數(shù)設(shè)計(jì)
3.2 鎂渣水合脫硫劑的特征分析
3.2.1 鎂渣水合脫硫劑的礦物組成
3.2.2 鎂渣水合脫硫劑的微觀特征
3.2.3 鎂渣水合脫硫劑的表觀形貌
3.3 鎂渣水合脫硫劑的脫硫性能
3.3.1 脫硫系統(tǒng)裝置及脫硫性能評價(jià)方法
3.3.2 鎂渣水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
3.4 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的特征分析
3.4.1 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的礦物組成
3.4.2 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的微觀特征
3.5 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的脫硫性能
3.5.1 脫硫性能評價(jià)
3.5.2 水合參數(shù)對水合脫硫劑鈣轉(zhuǎn)化率的影響
3.6 鎂渣添加劑水合脫硫劑的特征分析
3.6.1 鎂渣添加劑水合反應(yīng)
3.6.2 鎂渣添加劑水合脫硫劑的礦物組成
3.6.3 鎂渣添加劑水合脫硫劑的微觀特征
3.7 鎂渣添加劑水合脫硫劑的脫硫性能
3.7.1 鎂渣乙二酸水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
3.7.2 鎂渣檸檬酸水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
3.7.3 氫氧化鈉水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
3.8 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
4 鎂渣激冷水合制備脫硫劑
4.1 鎂渣激冷水合脫硫劑制備參數(shù)的確定
4.1.1 水合反應(yīng)程度
4.1.2 鎂渣激冷水合參數(shù)正交試驗(yàn)
4.2 鎂渣激冷水合脫硫劑的特征分析
4.2.1 鎂渣激冷水合脫硫劑的礦物組成
4.2.2 鎂渣激冷水合脫硫劑的微觀特征
4.2.3 鎂渣激冷水合脫硫劑的表觀形貌
4.3 鎂渣激冷水合脫硫劑的脫硫性能
4.3.1 鎂渣激冷水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
4.3.2 鎂渣激冷水合脫硫劑與脫硫產(chǎn)物的特征
4.4 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑的特征分析
4.4.1 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑的礦物組成
4.4.2 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑的微觀特征
4.5 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑的脫硫性能
4.5.1 灰鈣比對鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑鈣轉(zhuǎn)化率的影響
4.5.2 水合時(shí)間對鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑鈣轉(zhuǎn)化率的影響
4.6 鎂渣添加劑激冷水合脫硫劑的特征分析
4.6.1 鎂渣添加劑激冷水合脫硫劑的礦物組成
4.6.2 鎂渣添加劑激冷水合脫硫劑的微觀特征
4.6.3 鎂渣添加劑激冷水合脫硫劑的表觀形貌
4.7 鎂渣添加劑激冷水合脫硫劑的脫硫性能
4.7.1 鎂渣/C1-激冷水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
4.7.2 鎂渣/SO42-激冷水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
4.7.3 鎂渣/CO32-激冷水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率
4.8 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
5 鎂渣激冷水合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
5.1 水合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
5.1.1 化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
5.1.2 水合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究方法
5.2 鎂渣激冷水合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
5.2.1 三種激冷溫度的反應(yīng)程度
5.2.2 三種激冷溫度對應(yīng)*佳液固比的反應(yīng)程度
5.3 鎂渣激冷水合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型
5.3.1 單變量水合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析
5.3.2 多變量水合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析
5.3.3 表觀形貌與反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
5.4 水合反應(yīng)程度與脫硫性能
5.4.1 激冷溫度與水合反應(yīng)程度和鈣轉(zhuǎn)化率
5.4.2 水合時(shí)間與水合反應(yīng)程度和鈣轉(zhuǎn)化率
5.4.3 激冷水合脫硫劑的鈣轉(zhuǎn)化率與水合反應(yīng)程度
5.5 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
6 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的分形特征
6.1 分形理論的應(yīng)用
6.1.1 分形理論在多孔材料中的應(yīng)用
6.1.2 基于實(shí)驗(yàn)的分形維數(shù)計(jì)算方法
6.2 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的分形特征
6.2.1 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑N2吸附/脫附過程分析
6.2.2 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑孔結(jié)構(gòu)
6.2.3 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的分形維數(shù)
6.3 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑的分形特征
6.3.1 鎂渣/粉煤灰激冷水合參數(shù)
6.3.2 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑N2吸附/脫附過程分析
6.3.3 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑孔結(jié)構(gòu)
6.3.4 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑的分形維數(shù)
6.4 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的分形特征與脫硫性能
6.4.1 鎂渣/粉煤灰水合脫硫劑的分形維數(shù)與鈣轉(zhuǎn)化率
6.4.2 鎂渣/粉煤灰激冷水合脫硫劑的分形維數(shù)與鈣轉(zhuǎn)化率
6.5 小結(jié)
參考文獻(xiàn)