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尼龙回料应该如何分等级.请帮忙看下吧?
一般分一级回料和二级回料:尼龙回料由尼龙废丝经单螺杆双头机造粒生产,其性能质量主要由废丝来源确定,选料加工方式及造粒加工质量对尼龙回料性能的提高有帮助占主要因素。质量好坏来源是主要因素,如进口的美国杜邦公司尼龙费丝造粒加工出的pa66回料拉伸、弯曲、缺口、冲击等指标接近新料,可在许多地方替代pa66新料使用,如鱼网回收的废丝,经粉碎清洗和干燥后造粒加工出来的pa6回料,拉伸、弯曲、缺口、冲击等指标可达到新料pa6的80%-90%,也可在一些要求不高的地方代替pa6新料使用。例如:用于加工深色电动工具外壳用料。 ---这样的一般叫一级回料,其它颜色差的、拉伸、弯曲、缺口、冲击等批标低的,料中杂质多的等情况叫二级回料。
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请教一下分馏塔与精馏塔的区别?.请帮忙看下吧?
今天是回复你的第二个讨论题了 分馏塔和精馏塔在概念上是有很大区别的: 分馏塔一般以从塔顶分离出全部或大部分低沸点杂质为目的,以求在塔底得到杂质含量相对较低的产品来进一步处理,所以分馏一般是产品精制工序的预处理手段,在分馏操作中,塔顶的馏分一般是混合物,通常也含有部分塔底组分,同时分馏的分离要求一般并不严格(否则就是精馏了),除非分馏比很大的情况(此时塔底产品的收率大大降低),塔底产品中一般也含有塔顶的杂质组分,分馏塔一般理论板数不多,操作时回流比也较小; 精馏塔一般以从塔顶或塔底分离得到较高质量的产品为目的,一般理论板数相对较多,操作时回流比也有严格要求,其与分馏的最大区别是分离要求高,并且要高回收率地得到目的产品,也就是精馏一般要求塔顶组成的关键组分在塔底物料的组成中必须严格小于指定的指标,反之也要求塔底组成的关键组分在塔顶物料的组成中必须严格小于指定的指标,简单说,精馏一般是高收率地分离得到较高质量的产品的重要手段,而分馏一般是产品精制前的预处理工序,只有在产品质量要求不高或杂质与产品的沸点差很大的条件下,分馏才能作为得到产品的手段。
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#分馏塔
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投资一个氯化聚醚需要多少钱?
由于氯化聚醚的价值,从房租,设备,原料,员工工资等前期恐怕都得要60万的资本,还没有流动资金算在内,所以事无具细,最好是打清算盘来施法。
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工艺技术
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二氟一氯甲烷的分解温度?
热稳定性:稳定,一般不考虑其热分解别 名: r22;一氯二氟甲烷;氟利昂22 分子式: chclf2 外观与性状: 无色气体,有轻微的发甜气味 分子量: 86.47 蒸汽压: 13.33kpa(-76.4℃) 熔 点: -146℃ 沸 点: -40.8℃ 溶解性: 溶于水 密 度: 相对密度(水=1)1.18;相对密度(空气=1)3.0 稳定性: 稳定
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工艺技术
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有知道如何测橡胶的压缩永久变形的吗?
压缩永久变形是橡胶制品的重要指标之一,硫化橡胶压缩永久变形的大小,涉及到硫化橡胶的弹性与恢复,有时候人们往往以为橡胶的弹性好,其恢复就快,永久变形就小,这种理解是不够的,永久变形的大小主要是受橡胶恢复能力所支配,影响恢复能力的因素有分子之间的作用力(粘性)、网络结构的变化或破坏、分子间的位移等。当橡胶的变形是由于分子链的伸张引起的,它的恢复(或者永久变形的大小)主要由橡胶的弹性所决定,如果橡胶的变形还伴有网络的破坏和分子链的相对流动,这部分可以说是不可恢复的,它是与弹性无关的,所以,凡是影响橡胶弹性与恢复的因素,都是影响硫化橡胶压缩永久变形的因素。 根据sgs材料实验室工程师提供的数据支持,一般软质发泡材料(比如橡胶、海绵类产品)最需要测试压缩永久变形参数。相同测试条件下,cs越小则材料的回弹能力越好,抗变形能力越强。由于有多种对应的标准,不同的实验室、不同的产品要求采用不同的标准与计算公式。 http:///view/75fc78d33186bceb19e8bb3a.html
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怎么做让冰糖柑保持的时间长?
是在窍门一点通栏目看到的,不知道是否有效 破开一些苏打水,让冰糖柑在里面滚上一圈,沾上水后放在通风阴凉的地方让它自然干,(注意不要擦拭,自然干) 待水份干后再存放至少几个月没问题
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松香树脂是如何加工的?
你是要加工用来做什么,如果是用来做胶水,需要把它高温溶解掉才行,
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化学学科
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What is小苏打粉?
你好 1. 甚 是小苏打粉 2.它可以用来去黑头吗 a:小苏打粉d学名称为碳酸氢钠,小苏打粉成份 属弱碱性物质d 可软化老废角质&软化黑头,但 无法完全去黑头d呢小苏打粉只有软化作用 ,小苏打粉+温水沾面膜纸敷面10分左右可待黑头软化後再自行整走黑头ok 3.在哪可以买得到小苏打粉 a:呢小苏打粉 可食用d左到超市 都有d,dominic 。 dominic
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工艺技术
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用电解水的方式生产氢气经济吗?大约要多少电才能分解出1KG氢气。?
氢气的工业制法有:①水煤气法。在1000℃以上,使水蒸气通过灼热的煤,得氢气和一氧化碳的混合气,称水煤气。用三氧化二铁做催化剂,水煤气与水蒸气作用,一氧化碳转化为二氧化碳后可用水吸收除去 。②烃-水蒸气催化重整法。挥发性烃类与水蒸气在700~1000℃ 通过镍催化剂,生成氢气和一氧化碳,再用①法除去后者。③电解水法。纯度可达99.9%,但只适用于水力资源丰富地区。楼上:热分解是利用太阳能将水加热,将水或水蒸汽加热到摄氏温度3000度以上,让水中的氢和氧进行分解,随后再利用氢气燃烧进行发电。电解水是,利用太阳光和电解水相结合产生氢气,进行发电,是目前应用较广泛且比较成熟的方法,并且氢气的转换效率达到约7585%左右,不过转换的过程中耗电较大,从能量利用的观点来看是较不划算。氢 释义:气体元素,也是宇宙中含量最丰富的元素,符号h。多用于化学工业。 【氢弹】用氢的同位素氘和氚制成的热核武器,威力比原子弹大。 部首查询:04气部 氢 hydrogen 一种化学元素 。 化学 符号 h ,原子 序数 1 ,原 子量1.00794,属周期系ⅰa族。又称 。1766 年由英国h.卡文迪什发现,称为可燃空气 。1787 年法国 a.-l. 拉瓦锡命名为hydrogene ,含义是成水元素 。氢在地壳中的含量为1%,绝大部分以水和有机化合物的形式存在。在宇宙中,氢是蕴藏量最丰富的元素,90%的原子都是氢。 氢有三种同位素,质量数为1的称 ,2的称氘(又称重氢),3的称氚。在天然氢中 ,的含量为99.985%,氘为0.0148%,氚为1×10-15%。氢是无色、无臭的气体 ,气体分子由两个原子组成,熔点-259.14℃,沸点-252.8℃ ,在水中的溶解度21.4厘米3/千克水(0℃),在金属镍、钯、铂内的溶解度很大 ,1 体积钯能溶解几百体积的氢气 ,是良好的储氢材料。在常温下,氢的化学性质不活泼。氢分子在2000℃以上分解为原子氢,它非常活泼,即使在室温下,原子氢也能将许多金属氧化物或氯化物还原为金属。氢气与许多非金属元素或金属元素只有在高温下才能发生反应,例如,氢气与氧气混合后,只有点燃时才会发生爆炸。氢与很多非金属化合形成酸,故称成酸元素。氢与非金属元素化合,氧化态为+1;与金属元素化合形成金属氢化物时 ,氧化态为-1,例如氢化钠(nah)等。 氢气的实验室制法有:①电位序在氢以前的金属(如锌或铁)与不具氧化性的酸(如盐酸)作用,可制得氢气。②金属(如锌、硅、铁)与碱(氢氧化钠)作用,可得氢气。③电解水制得的氢气最纯。④氢化钙与水发生反应: cah2+2h2oca(oh)2+2h2氢化钙是固体,携带方便,与水作用,能很快产生氢气,此法在野外作业中有较大的实用价值。 氢气的工业制法有:①水煤气法。在1000℃以上,使水蒸气通过灼热的煤,得氢气和一氧化碳的混合气,称水煤气。用三氧化二铁做催化剂,水煤气与水蒸气作用,一氧化碳转化为二氧化碳后可用水吸收除去 。②烃-水蒸气催化重整法。挥发性烃类与水蒸气在700~1000℃ 通过镍催化剂,生成氢气和一氧化碳,再用①法除去后者。③电解水法。纯度可达99.9%,但只适用于水力资源丰富地区。 氢气最大的用途是生产氨和盐酸。还用于不饱和植物油的催化加氢(用铂做催化剂)以制备脂肪。氢与一氧化碳反应,可得甲醇,可能成为新能源。氢气能在高温下还原金属氧化物以制备纯金属(如钨丝)。氢的用途中最有发展前景的是用作能源 ,每千克氢燃烧时放出的热量约为汽油的3倍 ,氢能源的最大优点是不会造成大气污染。 氢的特性 氢 - 氦 氢锂 image:h-tableimage.png 元素周期表 总体特性 名称, 符号, 序号 氢、h、1 系列 非金属 族, 周期, 元素分区 1族, 1, s 密度、硬度 0.0899 kg/m3(273k)、na 颜色和外表 无色image:h,1.jpg 大气含量 10-4 % 地壳含量 0.88 % 原子属性 原子量 1.00794 原子量单位 原子半径 (计算值) 25(53)pm 共价半径 37 pm 范德华半径 120 pm 价电子排布 1s1 电子在每能级的排布 1 氧化价(氧化物) 1(两性的) 晶体结构 六角形 物理属性 物质状态 气态 熔点 14.025 k (-259.125 °c) 沸点 20.268 k (-252.882 °c) 摩尔体积 11.42×10-6m3/mol 汽化热 0.44936 kj/mol 熔化热 0.05868 kj/mol 蒸气压 209 帕(23k) 声速 1270 m/s(293.15k) 其他性质 电负性 2.2(鲍林标度) 比热 14304 j/(kg·k) 电导率 无数据 热导率 0.1815 w/(m·k) 电离能 1312 kj/mol 最稳定的同位素 同位素 丰度 半衰期 衰变模式 衰变能量mev 衰变产物 1h 99.985 % 稳定 2h 0.015 % 稳定 3h 10-15 % /人造 12.32年 β衰变 0.019 3he 4h 人造 9.93696×10-23秒 中子释放 2.910 3h 5h 人造 8.01930×10-23秒 中子释放 4h 6h 人造 3.26500×10-22秒 三粒中子释放 3h 7h 人造 无数据 中子释放 6h 核磁公振特性 1h 2h 3h 核自旋 1/2 1 1/2 灵敏度 1 0.00965 1.21 在没有特别注明的情况下使用的是国际标准基准单位单位和标准气温和气压 氢是一种化学元素,化学符号为h,原子序数是1,在元素周期表中位于第一位。它的原子是所有原子中最细小的。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭,极易燃烧的双原子的气体,氢气是最轻的气体。它是宇宙中含量最高的物质。氢原子存在於水, 所有有机化合物和活生物中。导热能力特别强,跟氧化合成水。在0摄氏度和一个大气压下,每升氢气只有0.09克重——仅相当于同体积空气重量的14.5分之一。 在常温下,氢比较不活泼,但可用催化剂活化。在高温下氢非常活泼。除稀有气体元素外,几乎所有的元素都能与氢生成化合物。 目录 [隐藏]1 发现 2 名称由来 3 分布 4 制备 5 纯化 6 同位素 7 用途 8 参见 [编辑]发现16世纪末期,瑞士化学家巴拉采尔斯把铁放在硫酸中,铁片顿时和硫酸发生激烈的化学反应,放出许多气泡——氢气。但直到1766年,氢才被英国科学家卡文迪许(henry cavendish)确定为化学元素,当时称为可燃空气,并证明它在空气中燃烧生成水。(一说:1783年)1787年法国化学家拉瓦锡 (antoine lavoisier)证明氢是一种单质并给它命名。 [编辑]名称由来希腊语 hud r(水) gennen (造成),意即“产生水”的物质。 中文原称“氢气”为“轻气”,“氢”属尔后新造之形声字。 日语循希腊语原义,称为「水素」, [编辑]分布在地球上和地球大气中只存在极稀少的游离状态氢。在地壳里,如果按重量计算,氢只占总重量的1%,而如果按原子百分数计算,则占17%。氢在自然界中分布很广,水便是氢的“仓库”——水中含11%的氢;泥土中约有1.5%的氢;石油、天然气、动植物体也含氢。在空气中,氢气倒不多,约占总体积的一千万分之五。在整个宇宙中,按原子百分数来说,氢却是最多的元素。据研究,在太阳的大气中,按原子百分数计算,氢占81.75%。在宇宙空间中,氢原子的数目比其他所有元素原子的总和约大100倍。 [编辑]制备工业法有电解法、烃裂解法、烃蒸气转化法、炼厂气提取法。 [编辑]纯化随着半导体工业、精细化工和光电纤维工业的发展,产生了对高纯氢的需求。例如,半导体生产工艺需要使用99.999%以上的高纯氢。但是目前工业上各种制氢方法所得到的氢气纯度不高,为满足工业上对各种高纯氢的需求,必须对氢气进行进一步的纯化。氢气的纯化方法大致可分为两类(物理法和化学法),六种方法。 氢气的纯化方法: 方法 基本原理 适用原料气 制得的氢气纯度(%) 适用规格 高压催化法 氢与氧发生催化反应而除去氧 含氧的氢气,主要为电解法制得的氢气 99.999 小 金属氢化物分离法 先使氢与金属形成金属氢化物后,加热或减压使其分解 氢含量较低的气体 99.9999 中小 高压吸附法 吸附剂选择吸附杂质 任何含氢气体 99.999 大 低温分离法 低温下使气体冷凝 任何含氢气体 90~98 大 钯合金薄膜扩散法 钯合金薄膜对氢有选择渗透性,而其他气体不能透过 氢含量较低的气体 99.9999 中小 聚合物薄膜扩散法 气体通过薄膜的扩散速率不同 炼油厂废气 92~98 小 [编辑]同位素在众多元素中,只有氢的同素拥有不同名称。 在自然界中存在的同位素有: 氕(piē)(1h)、氘(daō)(2h,d,重氢)、氚(chuān)(3h,t,超重氢) 以人工方法合成的同位素有: 4h、5h、6h、7h。 [编辑]用途氢是重要工业原料,如生产合成氨和甲醇,也用来提炼石油,氢化有机物质作为收缩气体,用在氧氢焰熔接器和火箭燃料中。在高温下用氢将金属氧化物还原以制取金属较之其他方法,产品的性质更易控制,同时金属的纯度也高。广泛用于钨、钼、钴、铁等金属粉末和锗、硅的生产。 由于氢气很轻,人们利用它来制作氢气球。氢气与氧气化合时,放出大量的热,被利用来进行切割金属。 利用氢的同位素氘和氚的原子核聚变时产生的能量能生产杀伤和破坏性极强的氢弹,其威力比原子弹大得多。 现在,氢气还作为一种可替代性的未来的清洁能源,用于汽车等的燃料。为此,美国于2002年还提出了“国家氢动力计划”。但是由于技术还不成熟,还没有进行大批的工业化应用。2003年科学家发现,使用氢燃料会使大气层中的氢增加约4~8倍。认为可能会让同温层的上端更冷、云层更多,还会加剧臭氧洞的扩大。但是一些因素也可抵销这种影响,如使用氯氟甲烷的减少、土壤的吸收、以及燃料电池的新技术的开发等。 [编辑]参见元素周期表 同位素列表 金属氢 反氢 中国科学院:开拓未来能源——氢能 氢经济对环境的潜在影响
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求助算列管式换热器的换热面积.请帮忙看下吧?
120℃饱和水蒸气的汽化热原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏 怎样计算 为2205.2kj/kg,质量流量为x kg/h;干空气在20℃和30℃的比热均为1.005kj/(kg ℃),质量流量为y kg/h因此总的换热量为q=2202.2x=1.005×(30-20)y根据并流或则逆流接触方式不同计算出△t理论换热面积s=q/(k△t)然后可以选择换热管规格及长度,计算实际换热面积是否满足上述要求,并核算实际的传热系数的安全系数为15%到25之间,则较为合适
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化学学科
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溴化钠有毒吗?
编辑词条 溴化钠 化工产品物性辞典 产品名称 溴化钠 产品英文名 sodium bromide 产品别名 钠臭 分子式 nabr 产品用途 用于感光胶片, 医药, 香料, 染料等工业 cas号 7647-15-6 毒性防护 要防止摄入、吸入,防止眼睛、皮肤与之接触。如果摄入、吸入,会发生晕眩、恶心、呕吐,要立即请医生诊治。如溅入眼中,要立即用新鲜水冲洗20min;皮肤接触了溴化钠,也要用大量水冲洗。 包装储运 用内衬聚乙烯塑料袋的纤维板桶包装,每桶净重50kg。 物化性质 无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末。无臭,味咸而微苦。相对密度3.203(25℃)。无水溴化钠熔点747℃,沸点1390°c。在空气中有吸湿性。易溶于水(100℃时溶解度为121g/100ml水),水溶液呈中性。微溶于醇。51℃时溶液中析出无水溴化钠结晶,低于51℃则生成二水物。其溴离子可被氟、氯所取代。在酸性条件下,能被氧氧化,游离出溴。可与稀硫酸反应生成溴化氢。 质量标准 分子量 102.89 结构式 消耗定额 尿素还原法 溴(br≥98.0%) 0.817 纯碱(na2co3≥99%) 0.600 尿素(含氮≥46%) 0.155 ------------------------------- 日本 铁溴法 溴化铁 1.09 纯碱 0.57
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要学好化学要怎么做?
你好,不知道你的记忆力怎么样,是不是不爱背,但要学好化学,一定要多看书,把各物质化学性质用途反应等记下来。可以通过做题背。 1、我觉得兴趣特别重要,如果化学不好,在心里一定要先告诉自己,可以学好没问题,然后多做题。 2、不知道老师讲课时是否能认证听讲。老师讲的都是有用的,一定要控制自己好好听课,做笔记,尤其是老师讲题时,错的题思路知识点要记下来,对的题也要认真听,看看是否有讲的知识点自己没有想到,知道的就不用写了,不会的就记下来。有时间一定要回看,复习。 3、多问。多问自己几个为什么,为什么这题错了,错哪了。问老师,不会的题一定要问,不耻下问吗。一般老师是不会烦的,反而喜欢问问题。即使他烦也要问。不问就不会,考试考不好后悔就来不及了。 4,复习笔记,回做错题真的很重要,比做新题有用,他可以检测你以前不会的现在会不会,补没补回来。 5.想要学好化学,一定要注意总结,因为化学中很多细碎的知识点,而且一定要养成归纳的习惯,准备错题本。将记不住的化学方程式,化学概念都记下来,还要向难题也记下来。这样考试的时候只需要看错题本就好啦。这是非常有用的学习方法。 可以在心里暗暗定个目标,选个同学(化学比你稍好点的),超过他。或者看看自己哪不会,比如卷子,填空、选择等题每次必须达到多少分,可以告诉同学、老师或父母,让朋友监督,起个督促作用。 这些都是我个人感觉,我的经验,不知道是否适合你,给自己信心,加油
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工艺技术
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紫外线uv固化胶(无影胶)的应用是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答?
uv无影胶是单组份紫外线固化结构胶粘剂,具有使用方便,固化速度快,粘接强度大,透光率高,看不出任何胶层粘接,操作安全等优点。具体应用体现在:1、玻璃家具和陈列柜的组装:uv胶产品用于家具生产,可把金属边缘和支架连接在玻璃上,连接玻璃门和玻璃列柜的装配。uv胶具有良好的胶粘性、坚韧度和耐湿性能,并可用于具有不同膨胀系数材料的连接。2、纪念品、装饰品、珠宝生产:uv胶可用于生产纪念品、装饰品和装潢工艺品。可连接玻璃与塑料、木头,金属并呈现较高的光学透明度和固化能力。uv胶数秒内固化,也可用于装饰性的摄影行业。3、玻璃和水晶连接:uv胶表面美观,耐清洗,用于安装高脚杯的支架,装饰性产品的支架。uv胶产品连接各边框和玻璃,并用于化装瓶及水晶装饰品的组装。4、电子工业应用:uv胶优化产品适应一系列电子产品,包括电路板的披覆,端子封装和路线固定以及电子元件的接着。5、汽车行业:uv胶产品用于连接金属,陶瓷和塑料。密封高温元件,如断路保丝。uv胶产品用于汽车工业,包括车灯密封和音响组装。
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由红薯制乙醇前景怎么样?.请帮忙看下吧?
红薯的化学成分看,由于淀粉含量高,纤维少,并有适量的蛋白质,利用红薯制造酒精时,加工容易,淀粉利用率高,因此,红薯是制造酒精的很好原料。然而,发展非粮生物燃料乙醇并非简单易行。首先要面对的是原料的可靠供给。虽然生物燃料乙醇生产技术已经成熟,但毕竟耕地资源有限,在国家“不与人争粮,不与粮争地”的国策前提下,未来要想形成一定规模的产业尚有难度。 此外,在各种生物乙醇的原料中,薯类成本上升较快。据知我国很多以薯类原料生产的乙醇项目,情况普遍不乐观。据业内专家分析,生物乙醇原料成本最低的还是玉米,但即便如此,以玉米制生物乙醇尚陷入亏损局面,用薯类作原料生产,成本肯定会更高。 最终使国内汽车全部“喝上”国产乙醇汽油,恐怕还有待时日
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工艺技术
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氧化铝新工艺.请帮忙看下吧?
从矿石提取氧化铝有多种方法,例如:拜耳法、碱石灰烧结法、拜耳-烧结联合法等。拜耳法一直是生产氧化铝的主要方法,其产量约占全世界氧化铝总产量的95%左右。70年代以来,对酸法的研究已有较大进展,但尚未在工业上应用。 拜耳法 系奥地利拜耳(k.j.bayer)于 1888年发明。其原理是用苛性钠(naoh)溶液加温溶出铝土矿中的氧化铝,得到铝酸钠溶液。溶液与残渣(赤泥)分离后,降低温度,加入氢氧化铝作晶种,经长时间搅拌,铝酸钠分解析出氢氧化铝,洗净,并在950~1200℃温度下煅烧,便得氧化铝成品。析出氢氧化铝后的溶液称为母液,蒸发浓缩后循环使用。 由于三水铝石、一水软铝石和一水硬铝石的结晶构造不同,它们在苛性钠溶液中的溶解性能有很大差异,所以要提供不同的溶出条件,主要是不同的溶出温度。三水铝石型铝土矿可在125~140℃下溶出,一水硬铝石型铝土矿则要在240~260℃并添加石灰(3~7%)的条件下溶出。 现代拜耳法的主要进展在于:①设备的大型化和连续操作;②生产过程的自动化;③节省能量,例如高压强化溶出和流态化焙烧;④生产砂状氧化铝以满足铝电解和烟气干式净化的需要 拜耳法的优点主要是流程简单、投资省和能耗较低,最低者每吨氧化铝的能耗仅3×106千卡左右,碱耗一般为100公斤左右(以na2co3计)。 拜耳法生产的经济效果决定于铝土矿的质量,主要是矿石中的sio2含量,通常以矿石的铝硅比,即矿石中的al2o3与sio2含量的重量比来表示。因为在拜耳法的溶出过程中,sio2转变成方钠石型的水合铝硅酸钠(na2o·al2o3·1.7sio2·nh2o),随同赤泥排出。矿石中每公斤sio2大约要造成1公斤al2o3和0.8公斤naoh的损失。铝土矿的铝硅比越低,拜耳法的经济效果越差。直到70年代后期,拜耳法所处理的铝土矿的铝硅比均大于7~8。由于高品位三水铝石型铝土矿资源逐渐减少,如何利用其他类型的低品位铝矿资源和节能新工艺等问题,已是研究、开发的重要方向。 碱石灰烧结法 适用于处理高硅的铝土矿,将铝土矿、碳酸钠和石灰按一定比例混合配料,在回转窑内烧结成由铝酸钠(na2o·al2o3)、铁酸钠(na2o·fe2o3、原硅酸钙(2cao·sio2)和钛酸钠(cao·tio2组成的熟料。然后用稀碱溶液溶出熟料中的铝酸钠。此时铁酸钠水解得到的naoh也进入溶液。假如溶出条件控制适当,原硅酸钙就不会大量地与铝酸钠溶液发生反应,而与钛酸钙、fe2o3·h2o 等组成赤泥排出。溶出熟料得到的铝酸钠溶液经过专门的脱硅过程,sio2o形成水合铝硅酸钠(称为钠硅渣)或水化石榴石3cao·al2o3·xsio2·(6-2x)h2o沉淀(其中x≈0.1),而使溶液提纯。把co2气体通入精制铝酸钠溶液,和加入晶种搅拌,得到氢氧化铝沉淀物和主要成分是碳酸钠的母液。氢氧化铝经煅烧成为氧化铝成品。水化石榴石中的al2o3可以再用含na2co3母液提取回收。 碱石灰烧结法的主要化学反应如下: 烧结: al2o3+na2co3─→na2o·al2o3+co2fe2o3+na2co3─→na2o·fe2o3+co2 sio2+2caco3─→2cao·sio2+2co2tio2+caco3─→cao·tio2+co2 熟料溶出: na2o·al2o3+4h2o─→2naal(oh)4(溶解)na2o·fe2o3+2h2o─→fe2o3·h2o↓+2naoh(水解) 脱硅: 1.7 na2sio3+2naal(oh)4─→na2o·al2o3·1.7sio2·nh2o↓+3.4naoh3 ca(oh)2+2naal(oh)4+x na2sio3─→ 3cao·al2o3·x sio2·(6-2x)h2o↓+2(1+x)naoh 分解: 2naoh+co2─→na2co3+h2o naal(oh)4─→al(oh)3↓+naoh 中国碱石灰烧结法生产氧化铝的主要技术成就是:在熟料烧成中采用低碱比配方,在熟料溶出工艺中采用二段磨料和低分子比溶液,以抑制溶出时的副反应损失,使熟料中na2o和al2o3的溶出率分别达到94~96%和92~94%。al2o3的总回收率约90%,每吨氧化铝的na2co3的消耗量约95公斤。碱石灰烧结法可以处理拜耳法不能经济地利用的低品位矿石,其铝硅比可低至3.5,且原料的综合利用较好,有其特色。 拜耳-烧结联合法 可充分发挥两法优点,取长补短,利用铝硅比较低的铝土矿,求得更好的经济效果。联合法有多种形式,均以拜耳法为主,而辅以烧结法。按联合法的目的和流程连接方式不同,又可分为串联法、并联法和混联法三种工艺流程。 ① 串联法是用烧结法回收拜耳法赤泥中的na2o和al2o3,用于处理拜耳法不能经济利用的三水铝石型铝土矿。扩大了原料资源,减少碱耗,用较廉价的纯碱代替烧碱,而且al2o3的回收率也较高。 ② 并联法是拜耳法与烧结法平行作业,分别处理铝土矿,但烧结法只占总生产能力的10~15%,用烧结法流程转化产生的naoh补充拜耳法流程中naoh的消耗。 ③ 混联法是前两种联合法的综合。此法中的烧结法除了处理拜耳法赤泥外,还处理一部分低品位矿石。 中国根据本国的铝矿资源特点,发展出多种氧化铝生产方法。50年代初就已用碱石灰烧结法处理铝硅比只有3.5的纯一水硬铝石型铝土矿,开创了具有特色的氧化铝生产体系。用中国的烧结法,可使al2o3的总回收率达到90%;每吨氧化铝的碱耗(na2co3)约 90公斤;氧化铝的sio2含量下降到0.02~0.04%;而且在50年代已经从流程中综合回收金属镓和利用赤泥生产水泥。60年代初建成了拜耳烧结混联法氧化铝厂,使al2o3总回收率达到91%,每吨氧化铝的碱耗下降到60公斤,为高效率地处理较高品位的一水硬铝石型铝土矿开创了一条新路。中国在用单纯拜耳法处理高品位一水硬铝石型铝土矿方面也积累了不少经验。 今后,肯定要出现更多的新工艺,但是这些新工艺要推广还需要很长时间
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材料科学
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求助:酸碱液体的比重和浓度换算表.请帮忙看下吧?
化工出版社出版的《分析化学手册》第二分册(第二版)的90到97页有这几个酸碱盐的密度与浓度的关系表。拷上来。
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工艺技术
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目前合成生物质燃油的关键技术瓶颈是什么问题?.请帮忙看下吧?
目前而言原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏 怎样计算 还是先气化再液化比较靠谱点。。
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有没有可以发化学试剂的快递.请帮忙看下吧?
通过正规途径的话是邮局的化工产品邮寄部门,这个收费比较贵。如果想省点钱的话可以把包装瓶装满一点(假如你的东西性质常温和震动下比较稳定的话),然后再加上缓冲物(泡沫、报纸等),最外面用木块钉死,就可以用申通等快递了。纯属各人经验~=
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#化学试剂
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关于焙烧温度的问题?.请帮忙看下吧?
1# steven8209 黄铁矿一原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏 怎样计算 段焙烧温度在480度,二段焙烧在650度,硫化物经过焙烧能生成二氧化硫,二氧化硫经过触媒转化成三氧化硫,再用94%硫酸吸收成硫酸98%的硫酸
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工艺技术
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复合橡胶与和合成橡胶是一种橡胶吗?.请帮忙看下吧?
按字面解析:复合橡胶即两种以上混合的橡胶,如天然橡胶与任何一种人造橡胶,或两种以上人造橡胶之间的混合/或结合。合成橡胶指人工合成的高分子聚合物中的一个种类,如:顺丁二烯橡胶,丁晴橡胶等等。
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职业:中安信科技有限公司 - 给排水工程师
学校:青岛科技大学 - 化学与分子工程学院
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