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多金屬渣高效利用基礎及應用 版權信息
- ISBN:9787502493073
- 條形碼:9787502493073 ; 978-7-5024-9307-3
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
多金屬渣高效利用基礎及應用 內容簡介
本書詳細介紹了以釩渣為代表的多金屬熔渣體系特點、現有的提釩方法,以及保持原有價態進行選擇性氯化提取有價元素及高值化利用的新思路,同時引入微波外場來強化物質遷移的新探索。
多金屬渣高效利用基礎及應用 目錄
1 釩渣概述
1.1 釩渣簡介
1.2 有價元素Fe、Mn、V、Cr和Ti簡介
1.3 釩渣提釩現狀
1.3.1 氧化法提釩
1.3.2 還原法提釩
2 有價元素典型高值化產品介紹
2.1 錳鋅鐵氧體
2.1.1 錳鋅鐵氧體材料的結構和性能
2.1.2 錳鋅鐵氧體的制備
2.2 鐵錳合金
2.3 釩鉻合金
2.3.1 釩鉻合金的應用
2.3.2 釩鉻合金的制備
2.4 二氧化鈦
2.4.1 TiO2的制備
2.4.2 TiO2對重金屬離子的吸附
3 微波特點及在冶金中的應用
3.1 微波簡介
3.1.1 介電特性參數
3.1.2 微波材料分類
3.1.3 微波加熱優點
3.2 微波加熱在冶金中的應用
3.2.1 微波強化磨礦
3.2.2 微波強化浸出
3.2.3 微波碳熱還原
3.2.4 微波熔鹽沉積
3.2.5 微波干燥冶金物料
4 原價態選擇性氯化提取釩渣中有價元素
4.1 NHCl選擇性氯化釩渣
4.1.1 選擇性氯化熱力學
4.1.2 NHCl選擇性氯化
4.1.3 NHaCl和NaCl協同氯化
4.1.4 NHaCl的循環利用
4.2 AlCl選擇性氯化釩渣
4.2.1 AlCl3氯化熱力學
4.2.2 熔鹽成分的選擇
4.2.3 不同影響因素對釩渣氯化率的影響
4.2.4 氯化動力學
4.3 本章小結
5 微波強化原價態選擇性氯化提取釩渣中有價元素
5.1 微波加熱釩渣的可行性
5.1.1 單一原料的升溫特性
5.1.2 混合原料的升溫特性
5.1.3 原料的介電特性
5.1.4 微波的界面強化
5.2 微波與熔鹽氯化釩渣的物相演變
5.2.1 NaCl和KCl協同AlCl3氯化釩渣
5.2.2 不同熔鹽對有價金屬提取率的影響
5.2.3 AlCl3和釩渣質量比對提取率的影響
5.2.4 AlCl2-NaCl-KCl熔鹽成分選擇
5.2.5 溫度與時間對釩渣氯化的影響
5.2.6 微波加熱與常規加熱對比
5.3 微波場下的釩渣氯化動力學
5.3.1 氯化產物物相演變
5.3.2 微波加熱的非等溫動力學
5.3.3 微波加熱與常規加熱動力學對比
5.4 本章小結
6 氯化物的高值化利用
6.1 鐵錳制備鐵氧體
6.1.1 鐵錳的選擇性氧化
6.1.2 Mn:Zn比例對Mn-Zn鐵氧體結構和性質的影響
6.1.3 焙燒溫度對錳鋅鐵氧體物相和形貌影響
6.1.4 溫度對鐵氧體的直流電阻率影響
6.2 熔鹽電解分離鐵錳
6.2.1 MnCl2在NaCl-KCl熔鹽中的電解及其機理
6.2.2 FeCl2在NaCl-KCl熔鹽中的電解及其機理
6.2.3 FeCl2和MnCl2在NaCl-KCl熔鹽中的電化學行為
6.2.4 電解電壓對FeCl2和MnCl2分離率的影響
6.3 熔鹽電解制備釩鉻合金
6.3.1 單組元熔鹽電解機理
6.3.2 二組元(VCl3-CrCl3)熔鹽共電解機理
6.4 多組元(實際氯化釩渣)熔鹽體系電解制備合金
6.4.1 氯化物的理論分解電壓
6.4.2 AlCl3氯化釩渣電解制備合金
6.4.3 AlCl3氯化NHaCl氯化后的殘渣電解制備合金
6.5 TiCla水解制備金紅石
6.5.1 溫度和AlCl3對金紅石型TiO2的影響
6.5.2 HCl和異丙醇對金紅石型TiO2的影響
6.5.3 金紅石TiO2熱穩定性
6.5.4 TiO2對Cr(Ⅵ)的吸附
6.6 本章小結
7 尾渣的無害化利用
7.1 通過熔鹽法將尾渣合成莫來石-剛玉復合材料
7.1.1 Al(OH)3添加量的影響
7.1.2 溫度的影響
7.1.3 熔鹽含量的影響
7.1.4 時間的影響
7.2 高溫反應合成莫來石實現釩渣氯化殘渣無毒高效利用
7.2.1 合成莫來石的熱力學分析
7.2.2 不同因素對合成莫來石的影響
7.2.3 合成莫來石的毒性鑒定
7.2.4 釩渣中SiO2的綠色利用分析
7.3 本章小結
參考文獻
1.1 釩渣簡介
1.2 有價元素Fe、Mn、V、Cr和Ti簡介
1.3 釩渣提釩現狀
1.3.1 氧化法提釩
1.3.2 還原法提釩
2 有價元素典型高值化產品介紹
2.1 錳鋅鐵氧體
2.1.1 錳鋅鐵氧體材料的結構和性能
2.1.2 錳鋅鐵氧體的制備
2.2 鐵錳合金
2.3 釩鉻合金
2.3.1 釩鉻合金的應用
2.3.2 釩鉻合金的制備
2.4 二氧化鈦
2.4.1 TiO2的制備
2.4.2 TiO2對重金屬離子的吸附
3 微波特點及在冶金中的應用
3.1 微波簡介
3.1.1 介電特性參數
3.1.2 微波材料分類
3.1.3 微波加熱優點
3.2 微波加熱在冶金中的應用
3.2.1 微波強化磨礦
3.2.2 微波強化浸出
3.2.3 微波碳熱還原
3.2.4 微波熔鹽沉積
3.2.5 微波干燥冶金物料
4 原價態選擇性氯化提取釩渣中有價元素
4.1 NHCl選擇性氯化釩渣
4.1.1 選擇性氯化熱力學
4.1.2 NHCl選擇性氯化
4.1.3 NHaCl和NaCl協同氯化
4.1.4 NHaCl的循環利用
4.2 AlCl選擇性氯化釩渣
4.2.1 AlCl3氯化熱力學
4.2.2 熔鹽成分的選擇
4.2.3 不同影響因素對釩渣氯化率的影響
4.2.4 氯化動力學
4.3 本章小結
5 微波強化原價態選擇性氯化提取釩渣中有價元素
5.1 微波加熱釩渣的可行性
5.1.1 單一原料的升溫特性
5.1.2 混合原料的升溫特性
5.1.3 原料的介電特性
5.1.4 微波的界面強化
5.2 微波與熔鹽氯化釩渣的物相演變
5.2.1 NaCl和KCl協同AlCl3氯化釩渣
5.2.2 不同熔鹽對有價金屬提取率的影響
5.2.3 AlCl3和釩渣質量比對提取率的影響
5.2.4 AlCl2-NaCl-KCl熔鹽成分選擇
5.2.5 溫度與時間對釩渣氯化的影響
5.2.6 微波加熱與常規加熱對比
5.3 微波場下的釩渣氯化動力學
5.3.1 氯化產物物相演變
5.3.2 微波加熱的非等溫動力學
5.3.3 微波加熱與常規加熱動力學對比
5.4 本章小結
6 氯化物的高值化利用
6.1 鐵錳制備鐵氧體
6.1.1 鐵錳的選擇性氧化
6.1.2 Mn:Zn比例對Mn-Zn鐵氧體結構和性質的影響
6.1.3 焙燒溫度對錳鋅鐵氧體物相和形貌影響
6.1.4 溫度對鐵氧體的直流電阻率影響
6.2 熔鹽電解分離鐵錳
6.2.1 MnCl2在NaCl-KCl熔鹽中的電解及其機理
6.2.2 FeCl2在NaCl-KCl熔鹽中的電解及其機理
6.2.3 FeCl2和MnCl2在NaCl-KCl熔鹽中的電化學行為
6.2.4 電解電壓對FeCl2和MnCl2分離率的影響
6.3 熔鹽電解制備釩鉻合金
6.3.1 單組元熔鹽電解機理
6.3.2 二組元(VCl3-CrCl3)熔鹽共電解機理
6.4 多組元(實際氯化釩渣)熔鹽體系電解制備合金
6.4.1 氯化物的理論分解電壓
6.4.2 AlCl3氯化釩渣電解制備合金
6.4.3 AlCl3氯化NHaCl氯化后的殘渣電解制備合金
6.5 TiCla水解制備金紅石
6.5.1 溫度和AlCl3對金紅石型TiO2的影響
6.5.2 HCl和異丙醇對金紅石型TiO2的影響
6.5.3 金紅石TiO2熱穩定性
6.5.4 TiO2對Cr(Ⅵ)的吸附
6.6 本章小結
7 尾渣的無害化利用
7.1 通過熔鹽法將尾渣合成莫來石-剛玉復合材料
7.1.1 Al(OH)3添加量的影響
7.1.2 溫度的影響
7.1.3 熔鹽含量的影響
7.1.4 時間的影響
7.2 高溫反應合成莫來石實現釩渣氯化殘渣無毒高效利用
7.2.1 合成莫來石的熱力學分析
7.2.2 不同因素對合成莫來石的影響
7.2.3 合成莫來石的毒性鑒定
7.2.4 釩渣中SiO2的綠色利用分析
7.3 本章小結
參考文獻
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