发布日期:2022-10-24 浏览次数:次 科研问题问AI
热分解是指加热升温使化合物分解的过程。一些化学工程师会发表这方面的论文,为了方便他们阅读相关的资料,在这里给大家分享:热分解论文文献推荐。
1. 热分解黄铁矿制备单斜磁黄铁矿活化PDS降解土霉素
摘要:通过控制氮气气氛下黄铁矿热分解的温度和时间,制备单斜磁黄铁矿(M-Pyr),用于活化过二硫酸钠(PDS)降解土霉素(OTC)。考察了OTC初始浓度、溶液初始pH值、PDS和M-Pyr剂量对降解效果的影响。结果表明:M-Pyr/PDS体系对OTC的去除率与PDS和M-Pyr的量成正相关,与OTC初始浓度成负相关,当pH=6或7,M-Pyr=0.1g/L,PDS=1mmol/L时,初始浓度为20mg/L的OTC降解率可达99%以上。M-Pyr在重复2次使用后,对OTC的去除率为86.5%,其循环使用效果不佳的原因是M-Pyr溶蚀以及中间产物占据活性位点。通过淬灭实验可知,在M-Pyr/PDS体系中硫酸根自由基和羟基自由基是主要的活性物种。黄铁矿热分解产生的M-Pyr可有效活化PDS降解土霉素。
关键词:黄铁矿;热分解;单斜磁黄铁矿;过二硫酸钠;土霉素;
2. 超细碳酸钇热分解行为及焙烧工艺的研究
摘要:超细氧化钇同时具有尺寸效应和稀土元素的双重特性,有着更加特殊的性质,在陶瓷,发光材料等方面多有应用。目前工业上主要通过液相沉淀法获得超细前驱体,进而焙烧获得超细氧化钇;然而,在前驱体焙烧过程中,一般都需添加表面活性剂来避免团聚的发生,使焙烧前后产物的粒径和形貌具有良好的一致,最终获得粒度均匀的超细氧化钇;但表面活性剂的使用造成了成本的增加。本文以前期碳酸钠沉淀获得的超细碳酸钇为对象,研究了其热分解行为和焙烧工艺,以期在不添加表面活性剂的条件下解决焙烧过程中团聚的问题。研究表明:超细碳酸钇(Y2(CO3)3·2H2O)的热分解过程分为三个阶段,第一阶段焙烧温度低于360℃,为脱水过程,;第二阶段焙烧温度在360℃~550℃,失去2个CO2,生成Y2O2CO3;第三阶段温度在550℃以上,继续失去CO2,生成Y2O3。Kissinger法求得三个阶段的... 更多
关键词:超细碳酸钇;热分解;动力学参数;焙烧条件;
3. 低碱度含FeO渣热分解H2O/CO2制取H2/CO
摘要:以转炉钢渣为原料,通过高温重熔获得不同碱度渣样并开展H2O/CO2氧化试验,在获得H2/CO气体能源的同时改善渣样磁性,提升渣综合利用率。试验结果表明,随着碱度增加,析出主要物相从橄榄石到镁蔷薇辉石最终向硅酸二钙转变,与此同时,固溶在其中的RO相逐渐溶出。相同亚铁含量下,高碱度渣样能够大幅度改善氧化反应效率,碱度1.83渣样最高产气量为H2(32.3 cm3/g)、CO (22.1 cm3/g),反应率分别达到了83.7%、57%,碱度1.13的渣样反应率分别仅为40.5%、32%。氧化后的渣样磁选效率均有提高,碱度2.13渣样从14.85%增加到78.75%。
关键词:转炉钢渣;碱度;矿物相;RO相;H2/CO;磁选;
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