从白云鄂博富铌矿还原熔分合金相中分离碳化铌钛及回收铁的研究

来源 :内蒙古科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengpose
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
铌资源是当今全球重要的战略资源,在许多行业中都有着不可或缺的作用。白云鄂博矿是世界著名的铁-铌-稀土综合多金属矿床,铌资源的储量位居全国之首。由于白云鄂博铌矿物组成复杂,呈现“多、贫、细、杂”的特点,导致铌资源提取利用难度大、利用率低,因此从白云鄂博铌资源中提取铌成为当前亟待解决的问题。本文以白云鄂博富铌矿碳热还原熔分后的合金相为研究对象,该合金相由金属硅铁和(Nb,Ti)C组成。在pH=0.35的硫酸亚铁溶液中通过电化学选择性氧化将合金相中的(Nb,Ti)C分离提取,研究了合金相的氧化机理。并对分离后的硫酸亚铁溶液进行铁的电化学提取。通过对制备出合金相电化学氧化的研究,发现硫酸亚铁溶液的pH对反应过程有着显著的影响。在溶液pH=3.25时,金属相中的铁只能被氧化为铁氧化物,不能与(Nb,Ti)C分离。通过Factsage计算溶液pH发现,当pH<0.7时,溶液中的Fe能以Fe2+形式存在,在pH=0.35的溶液中,通过循环伏安曲线观察到0.3V和1.3V两个氧化峰。通过控制电位的方法来研究不同电位下合金的氧化机理,在0.3V电位进行氧化后,通过XRD分析发现合金表面仍以硅铁为主,合金相转变为Fe3Si,从合金表面SEM照片可以看出,表合金面暴露出少量的(Nb,Ti)C。在1.3V电位进行氧化后,溶液中出现黑色颗粒,通过XRD检测发现分离出的黑色物质主要是(Nb,Ti)C。同时从合金表面的SEM照片中可以看出,合金表面暴露出更多的(Nb,Ti)C,形貌为断裂凹坑状,XRD分析发现合金相由Fe3Si氧化为Fe2Si。表明在1.3V的电位下,合金相中的铁会发生选择性氧化反应溶解在溶液中,并使固溶在合金相中的(Nb,Ti)C分离。为了研究合金氧化过程是来自于电化学反应还是与含酸溶液的化学反应,在相同条件下进行了酸浸对比实验。通过对比反应后溶液中离子浓度发现,电化学氧化反应合金中的硅不会发生氧化,只有铁发生了氧化。而在酸浸过程中铁与硅都会溶解进入溶液中。通过对比反应后合金表面的SEM形貌发现,电化学氧化发生在合金与(Nb,Ti)C界面处,而酸浸时反应是发生在合金的表面,在硅铁完全溶解之前(Nb,Ti)C没有发生脱离,说明电化学反应具有选择性。通过对电化学氧化后的硫酸亚铁溶液电解回收铁与反应过程动力学的研究发现,在温度为298.15K,调整pH=4时,恒电位-1.34V vs.MSE可以电沉积出形貌为颗粒状的纯铁。当溶液pH不进行调节时,恒电位-1.8V vs.MSE可以电沉积出形貌为片状的掺硫氧化铁。研究了 Fe2+在Pt电极上的反应动力学,得出该还原过程是一个由扩散控制的准可逆过程,并计算得到了该还原过程的非均相电荷转移速率常数ks和扩散系数D。
其他文献
当今世界,化石能源告急和全球变暖的问题很严重。开发新材料和提高转化效率也是有效的解决方案。固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)不受卡诺循环限制、效率高、燃料选择范围广等优点备受关注。二氧化碳作为温室效应和全球性气候变化的主要因素。如何减少排放或有效地将二氧化碳转化利用也引起了广泛的研究。固体氧化物电解池(Solid Oxide Electrolysis Cel
学位
股骨头坏死(FHN)又称股骨头缺血性坏死(AVN),是骨科领域常见的难治性疾病,其发病机制尚未完全阐明。为规范疾病诊断体系并提高临床疗效,通过组织全国多个省、直辖市中医和西医领域相关专家进行多次讨论和修改,共同制定《股骨头坏死中西医结合诊疗专家共识》(以下简称共识)。共识中西医并重,参考股骨头坏死等相关诊断标准制定股骨头坏死中西医结合诊治的专家共识;同时参考中医骨痹、骨蚀等相关中医诊断标准制定股骨
期刊
巨型分子是一种具有高分子量和单一分子量分布特性的化合物,这些独特的性质引起了科研人员的兴趣。目前巨型分子的合成策略通常是采用金属杂多酸(POM)、多面体寡聚倍半硅氧烷(POSS)、折叠球蛋白和富勒烯(C60)等具有明确化学结构的纳米粒子来构筑。其中POSS不仅具有明确的化学结构同时还具备多功能化的侧链基团,可以和其他化学单元进一步反应,因此POSS在巨型分子的合成中被广泛使用。刺激响应材料一直是科
学位
首先对井下微地震裂缝监测技术进行了介绍,通过在相邻的其他井中下入多级检波器对压裂井进行监测,主要监测压裂时产生的微地震波,进而对压裂时产生的裂缝扩展的几何形态及空间展布规律进行描述。该技术可以现场显示压裂时压裂井裂缝延伸的高度、长度及其方位角,然后利用上述资料对裂缝扩展特征进行分析,为现场及时调整压裂方案和后期进一步优化井网部署提供重要的理论证据,该技术对提高裂缝监测能力和油田进一步的持续开采可以
期刊
随着我国城镇化、工业化脚步的加快,产生了越来越多的工业固废,镍渣就是众多固废中的一种,我国的镍渣堆放量在逐年增加,但由于其活性较低无法被合理利用,这些大量堆放的镍渣不仅占用土地,而且严重污染环境。提高镍渣活性,将其制备为性能优异的地质聚合物胶凝材料能有效解决此问题。本论文以低活性工业固废富镁镍渣为主要原料,粉煤灰为配合料,使用正交试验法,利用地聚合技术制备了地质聚合物胶凝材料,确定了最优配合比,通
学位
烧绿石或缺陷萤石型结构的稀土锆酸盐用于热障涂层上,具有较低的热导率和高温相稳定性。但是其热膨胀系数较低,与基底材料的相性较差,容易在高温环境中工作时失效脱落。本文基于多元稀土掺杂改性策略,采用固相合成法以La2O3、Nd2O3、Sm2O3、Y2O3、Er2O3、Sc2O3、Zr O2、Ce O2作为原料,通过对A2B2O7型结构陶瓷材料进行A位和B位协同掺杂改性,实现(La0.2Sm0.2Nd0.
学位
随着工业化发展,全球大气污染问题依然严重,我国NOx、SO2等污染物排放问题依旧严峻,已经成为影响生态环境与生活质量和谐发展的重要因素。由此可知,对于NOx消除与治理的重要性与日俱增,催化脱硝是NOx减排的有效手段,其中以氨气为脱硝剂的选择性催化还原技术(NH3-SCR)是目前最广泛应用的烟气脱硝技术,借助催化剂可使NOx脱硝率达80~90%以上。目前,商业上最常用的是钒基催化剂,但其活性组分V2
学位
拥有超高理论容量(3860 m Ah·g-1)的锂金属是最具应用前景的负极材料。然而,枝晶生长和无限的副反应等问题严重阻碍锂金属电池的实际应用,锂枝晶的无限生长甚至会刺破隔膜,造成电池短路,产生安全隐患。研究表明,通过电解液优化、界面层以及负极结构调控等方法能显著地改善锂金属电池的循环性能。近几年,研究人员将聚合物涂层引入到锂负极表面,作为人工SEI保护锂金属电极/电解质界面,实现了高容量的锂金属
学位
井下微地震裂缝监测技术是将检波器安放在监测井中,监测正在压裂的井,以认识压裂裂缝的方位、倾角、大小(长度,宽度,高度)、间距和破裂程度信息。在WQ油田水平井开展分段压裂井下微地震裂缝监测,监测数据表明:该地区裂缝走向平均为北偏东93°,与本区的最大主应力基本一致;裂缝走向与井筒近似垂直,产生的垂直缝,有利于扩大压裂体积。
期刊
致动器作为一种具有能量转换功能的器件而受到广泛应用,但是目前的研究主要集中于光、热以及电响应致动器,对于以水作为激励源的致动器的研究较少。在对湿度以及水响应致动器的研究中,主要以单层膜以及复合膜致动器为主,但这两种致动器分别存在响应条件控制难度大以及层间脱离等问题,对于致动器的实用性产生了一定的影响。另一方面,一些致动器的变形模式单一,且一经制备完成就无法更改,容易造成原料的浪费。本文以聚乙烯醇(
学位