磷石膏制备α-半水石膏的研究

来源 :贵州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:WHO891225
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
磷石膏(PG)是在湿法磷酸生产过程中用硫酸处理磷矿时产生的工业固体废渣。大量磷石膏在未经任何处理的情况下堆积,不仅浪费资源,还造成环境污染问题。因此实现磷石膏的资源化利用,防止二次污染,是目前亟待解决的问题。本文以PG为原料制备α-半水石膏(α-HH),通过加入转晶剂对α-HH的形貌进行调控,从而提高α-HH的强度。具体研究成果如下:(1)研究了以磷石膏为原料制备α-HH的工艺条件。利用XRD、SEM TG-DSC、XPS及FT-IR等表征手段,分析反应温度、乙二醇及Na2SO4添加量对磷石膏制备α-HH脱水速率的影响,以及柠檬酸掺量对α-HH晶体形貌的影响。当加入15%乙二醇、6%Na2SO4和0.05%柠檬酸时,在反应温度为107℃的条件下反应60 min即可制得长径比约2.0、抗压/抗折强度分别为38.6/10.8 MPa的六棱柱状α-HH。(2)研究了α-HH的形成机理。当温度升高到98℃时,α-HH与PG的溶解度接近,继续升高温度,α-HH的溶解度低于PG的溶解度,所以在温度高于98℃时,溶液中倾向于PG的溶解与α-HH的结晶。硫酸钠能促进PG的溶解,使溶液快速达到过饱和,从而缩短脱水时间,加快PG向α-HH的转化;乙二醇可以降低溶液的水活度,促进α-HH晶体的析出,从而加快PG向α-HH的转化。利用含少量Na2SO4的乙二醇溶液制备α-HH,不仅减少了盐与醇的加入量,且反应30 min即可获得柱状α-HH。(3)研究了不同种类的转晶剂对α-HH晶体形貌的影响及柠檬酸对α-HH晶型的调控机理。其中有机酸类转晶剂对α-HH晶型的调控效果最好,随着有机酸类掺量的增加,α-HH晶体的形貌逐渐转变为短柱状,其抗压强度及抗折强度均增加。柠檬酸对α-HH的形貌控制机理通过MD模拟结合FT-IR及XPS分析得到,柠檬酸在α-HH主要晶面的键能由高到低为(002)>(200)>(110)>(110),这说明柠檬酸对α-HH的形貌调控主要是其COO-在α-HH的(002)面上的吸附,抑制了α-HH在c轴的生长,从而获得形貌均匀的短柱状晶体。
其他文献
美国著名心理学家、作家桃莉·海顿于2019年9月出版了《迷失的小孩:来自云雀女孩的呼唤》(Lost Child:The True Story of a Girl Who Couldn’t Ask for Help)一书。该书取材于桃莉的真实经历,讲述了她与患有反应型依恋障碍(RAD)、被暂时安置在福利院的威尔士女孩杰西之间的故事。译者结合源文本特征,在维索尔伦顺应论的指导下进行了此次翻译实践,从以
学位
张爱玲是四十年代活跃在上海的“海派”文学的代表作家之一,同时也是中国现代文学史上极具特色的女作家。自1944年6月张爱玲的散文《烬余録》被翻译成日语以后,经过一段时间的沉寂,进入九十年代,张爱玲作品在日本重新受到学者的关注。到2018年,包括小说集和作品集在内,仅单行本就已经陆续出版了8部。国内学者对于张爱玲作品的研究可谓汗牛充栋,但对张爱玲作品在海外的翻译与传播的研究却并不多。不仅如此,这些研究
学位
<正>体育建筑作为社会公共建筑,是为城市居民提供运动健身、休闲娱乐功能的场所,是城市基础公共设施之一,在设计过程中须综合考虑城市定位、公众审美偏好、地域文化资源等各项因素。而从建筑设计的专业角度看,将地域文化符号与体育建筑设计有机融合在一起(可从整体形构设计、外立面装饰设计、空间布局设计等不同层面入手),可对公共体育建筑的文化底蕴和设计美感有一个很大的提升,既能够满足体育建筑应有的实用功能,
期刊
为了更好的应对人类社会日益严重的能源危机,高效、环保、绿色能源的研发已成为社会关注的焦点。锂离子电池以其高的比容量、优异的循环性能、对环境无污染、安全性高等优点,被广泛应用于各行各业。钛酸锂(Li4Ti5O12,LTO)材料作为负极材料时,由于其独特的尖晶石型骨架结构,所以在脱嵌锂过程中几乎无体积的膨胀和收缩,具有“零应变(Zero Strain)”的特性,由于其具有良好的循环稳定性和安全性,成为
学位
杂原子掺杂多孔碳材料因其杂原子掺杂、孔隙结构丰富和比表面积高等特点在能源领域备受关注。但成本高、产率低及合成条件恶劣等因素,阻碍了它们在实际应用中的大规模使用。生物质来源丰富、无污染、且廉价易得,以生物质为前驱体开发孔结构和分组成可控的高性能多孔碳基材料,不仅可以节约成本、缓解环境污染问题,而且可以实现生物质的高值化利用,目前已经吸引了诸多研究。本文分别以五倍子中药渣和纤维素为前驱体,制备了N、S
学位
近年来,5G技术的飞速发展和可穿戴智能电子设备趋向于智能化和轻便化发展,使得高性能柔性聚合物电磁屏蔽复合材料成为柔性电子设备领域的迫切需求。导电聚合物电磁屏蔽复合材料得益于填料在基体内形成导电网络结构,研究表明通过寻求屏蔽材料结构设计可以显著提高复合材料的电磁屏蔽性能。本论文的研究工作主要包括以下三部分:(1)通过真空辅助过滤(AVF)制备包含交替的纳米原纤化纤维素/Fe3O4(NFC/Fe3O4
学位
本文首先简要介绍碱液循环泵的结构及工作原理;然后,以顺丁橡胶装置碱洗系统碱液循环泵为研究对象,通过实证分析法,对碱液循环泵在停机检修过程中存在的叶轮失效问题进行研究,以多种方法综合分析叶轮失效的原因;最后,根据碱液循环泵叶轮失效的性质,从提高泵体抗空蚀性能、提高叶轮本身抗空蚀性能等方面提出具体的建议。
期刊
木质纤维素作为一种丰富的可再生资源已被广泛研究用于生产生物燃料、功能材料和平台化学品,但是木质纤维素结构的顽固性极大地限制了其工业发展。基于此前人已经开发了许多的预处理方法来解构木质纤维素以实现其高值化利用。然而,目前的预处理方法存在能耗和成本高、环境污染、溶剂回收困难、循环利用和预处理能力不足等问题。因此,不断开发新的高效、低成本、环境友好和可持续的预处理方法是尤为迫切的,这对于解决资源危机和环
学位
随着流媒体技术和移动互联网的快速发展,用户在移动终端上使用流媒体服务的需求日益增长。MPEG组织推出的MPEG-DASH(MPEG-Dynamic Adaptive Streaming over HTTP,MPEG-DASH)为移动流媒体服务提供了一个具有良好兼容性的码率自适应传输控制协议。大多数基于MPEG-DASH的码率自适应算法只根据客户端的网络吞吐量和缓存区占用情况进行码率决策,但在移动流
学位
针对我国中低品位磷矿资源利用率低,大部分耕地土壤缺磷,传统化肥利用率低且容易固化,耕地土壤生态环境受到破坏这一系列问题,找到一种低成本、环保绿色、可持续利用的新型肥料迫在眉睫。解磷菌肥一方面能够提高低品位磷矿粉和传统磷肥的利用率,降低成本,另一方面能够将土壤中固化的磷解离出来,改善土壤环境,绿色环保。研制出一种新型解磷菌肥能够在一定程度上缓解这些问题。本实验从多个地区的土壤样品中筛选出三株解磷效果
学位