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四川省杰出青年科技基金(2011JQ0008)

作品数:12 被引量:60H指数:5
相关作者:苏仕军孙维义丁桑岚郎婷许东东更多>>
相关机构:四川大学成都科技大学更多>>
发文基金:四川省杰出青年科技基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域:冶金工程环境科学与工程化学工程更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 6篇冶金工程
  • 4篇环境科学与工...
  • 2篇化学工程

主题

  • 5篇软锰矿
  • 5篇浸出
  • 4篇烟气
  • 3篇锌锰电池
  • 3篇硫酸
  • 3篇MN
  • 2篇电池
  • 2篇烟气脱硫
  • 2篇四氧化三锰
  • 2篇气脱
  • 2篇重金
  • 2篇重金属
  • 2篇脱硫
  • 2篇硫酸锰
  • 2篇锰电池
  • 2篇浸出液
  • 2篇废旧
  • 2篇
  • 1篇电解锰
  • 1篇选择性浸出

机构

  • 12篇四川大学
  • 1篇成都科技大学

作者

  • 12篇孙维义
  • 12篇苏仕军
  • 10篇丁桑岚
  • 4篇许东东
  • 4篇郎婷
  • 3篇孙铜
  • 3篇伍碧
  • 3篇彭蜀君
  • 3篇申武
  • 3篇何克杰
  • 3篇罗炎
  • 2篇廖兵
  • 1篇于建

传媒

  • 8篇湿法冶金
  • 2篇环境工程
  • 1篇应用化工
  • 1篇四川大学学报...

年份

  • 3篇2015
  • 4篇2014
  • 5篇2013
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
硫酸锰溶液碱化沉淀—焙烧法制备Mn_3O_4被引量:9
2015年
针对传统Mn3O4生产过程中存在工艺控制复杂和污染物排放量大的问题,结合传统液相法和焙烧法的优点,提出了先用NaOH滴加含有分散剂十二烷基硫酸钠(SDS)的硫酸锰溶液制备四氧化三锰前驱体,再焙烧前驱体制备Mn3O4,用SEM、XRD对产物进行表征。试验结果表明:在SDS投加量1.5g/L、反应温度60℃、反应时间30min和搅拌转速300r/min条件下,可得到粒径约100nm、大小分布均匀的纳米级前驱体颗粒,其主要由Mn(OH)2、MnOOH和Mn3O4组成;前驱体焙烧制备Mn3O4最佳温度为1 000℃,此时可得到呈四方尖晶石结构、粒径约500nm、颗粒大小均匀的Mn3O4产品。
何克杰罗炎皮露孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:四氧化三锰前驱体MN3O4
从废旧碳性锌锰电池正极材料中预分离锌的试验研究被引量:1
2013年
研究了用硫酸从碳性锌锰电池正极材料中浸出Zn、Mn。条件试验结果表明:在浸出时间1h、硫酸浓度0.4mol/L、固液质量体积比1∶50、H2O2体积分数0.2%、温度80℃条件下,Zn浸出率为98%,Mn浸出率为39%。正交试验结果表明在硫酸浓度0.4mol/L、固液质量体积比1∶10、H2O2体积分数0.3%、温度80℃条件下,Zn浸出率达99.9%,Mn浸出率为33%。
彭蜀君孙铜孙维义丁桑岚于建苏仕军
关键词:浸出ZNMN
用硫酸从废碱性电池中选择性浸出锌被引量:1
2014年
废碱性锌锰电池的极性材料主要由锰氧化物、ZnO和石墨组成。基于锰氧化物和ZnO在酸性介质中的溶解性差异,研究了用硫酸浸出锌,并实现锌、锰分离,考察了硫酸浓度、液固体积质量比、浸出时间、浸出温度对锌、锰浸出率的影响。结果表明:在硫酸浓度1.0mol/L、液固体积质量比10∶1、反应时间1h、温度25℃条件下,锰浸出率为14%,而锌浸出率达99%。浸出渣的XRD图谱表明,锌几乎完全浸出,剩余成分主要为石墨和二氧化锰。
易梦雨郎婷许东东孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:硫酸浸出
软锰矿烟气脱硫渣制备硫铝酸盐水泥熟料被引量:6
2014年
以软锰矿烟气脱硫尾渣、石灰石、铝矾土为原料烧制硫铝酸盐水泥熟料可以变废为宝,实现废物的资源化利用。考察了该方法制备硫铝酸盐水泥熟料的可行性,研究了生料配比、烧制温度及保温时间对水泥熟料矿相的影响。采用X射线衍射仪(XRD)对水泥熟料中各矿相的生成过程进行了分析。实验结果表明:生料配比对水泥熟料矿相有很大的影响,当体系中加入铝制组分时水泥熟料的主要矿相无水硫铝酸钙(C4A3S)的形成比较好。随着温度的提高,一些过渡相的产物逐渐消失,但温度太高会使已生成的C4A3S逐渐分解,减少熟料中的早强矿物。保温时间为30 min时得到比较理想的硫铝酸盐水泥熟料。XRD分析结果表明,生石灰∶铝矾土∶尾渣的配比为48∶23∶29,温度为1 280℃,保温时间为30 min得到比较理想的硫铝酸盐水泥熟料。
郎婷许东东易梦雨孙维义申武苏仕军
关键词:石灰石铝矾土硫铝酸盐水泥熟料
软锰矿浆烟气同步脱硫脱硝资源化利用新工艺被引量:4
2013年
燃煤烟气中的SO2和NOx是大气中重要的污染物,开发高效、经济的同步脱硫脱硝技术是环保领域的研究热点。针对现有同步脱硫脱硝技术存在的氧化剂成本较高和产物不能资源化利用等突出问题,提出了软锰矿浆烟气同步脱硫脱硝,并副产硫酸锰和硝酸锰的资源化新工艺。研究结果表明:软锰矿浆可以有效的脱除烟气中的SO2和NOx,反应产物分别为硫酸锰和硝酸锰。在烟道中注入臭氧,将难溶于水的NO快速氧化为NO2,可大大提高脱硝效率,在O3/NO=1.2的条件下可以达到72%的脱硝率、90%的脱硫率和85%的锰浸出率;吸收液经过空气氧化除铁和加入铜试剂除重金属后,结晶分离溶液得到的硫酸锰和硝酸锰可分别达到HG/T 2962—1999标准的硫酸锰产品和HG/T 3817—2006标准的工业硝酸锰产品要求。该工艺实现了SO2和NOx污染治理与低品位软锰矿资源化利用的双重目的,为SO2和NOx的资源化污染治理技术的开发和应用提供了新的思路。
廖兵伍碧孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:软锰矿浆资源化
从废旧碱性锌锰电池极性材料中浸出锌的试验研究被引量:2
2013年
针对从废旧碱性锌锰电池极性材料酸浸锌时选择性差以及锌、锰分离困难等问题。研究了在NH3.H2O体系和NH3.H2O-(NH4)2SO4体系中浸出锌。结果表明:在NH3.H2O体系中,氨水质量分数为25%、液固体积质量比为15∶1、浸出时间40 min条件下,锌浸出率最高仅为45%;在NH3.H2O-(NH4)2SO4体系中,氨水质量分数为25%、硫酸铵质量浓度为200g/L、液固体积质量比为15∶1、浸出时间为20min条件下,锌浸出率最高达96%。氨水中加入硫酸铵可以促进锌的选择性浸出。
孙铜伍碧彭蜀君孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:废旧碱性锌锰电池浸出
软锰矿烟气脱硫浸出液同步去除铁、铝试验研究被引量:4
2015年
针对软锰矿烟气脱硫浸出液中铁、铝含量较高的问题,提出了稀释溶液法与碳酸锰中和沉淀法相结合同步去除铁、铝新方法,考察了溶液稀释倍数、温度、碳酸锰加入量、H2O2加入量等对铁、铝去除效果的影响,对沉渣进行了XRD分析。结果表明:在溶液稀释3.6倍、MnCO3加入量60g/L、H2O2加入量10mL/L、反应温度90℃条件下,铁去除率为99%,铝去除率为96%;XRD分析结果表明,沉渣中的铁、铝主要以FeOOH和Al(OH)3形式存在,说明铁水解成针铁矿、铝水解成Al(OH)3而去除。
罗炎皮露何克杰孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:烟气脱硫浸出液碳酸锰
萃取分离电解锰阳极液中锰、镁离子试验研究被引量:17
2015年
电解锰过程中,阳极液中的镁离子在闭路循环中会逐渐积累,使电流效率下降,能耗增大,同时也影响电解锰产品质量。研究了用P204-磺化煤油溶液萃取分离阳极液中的锰离子和镁离子,分别考察了P204体积分数、有机相皂化率、水相pH、相比等参数对锰离子和镁离子萃取率的影响。结果表明,在溶液温度35℃、P204体积分数25%、有机相皂化率50%、水相pH=4.0,Vo∶Va=2∶1的最佳条件下,经4级逆流萃取,锰离子萃取率达99.5%,镁离子萃取率为31.8%。
皮露何克杰罗炎孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:P204
锰粉置换法从软锰矿烟气脱硫尾液中去除重金属的研究被引量:7
2014年
软锰矿烟气脱硫尾液的主要成分为硫酸锰,其中也含有Cu2+、Zn2+、Co2+、Ni 2+、Pb2+、Cd2+等重金属离子,在回收硫酸锰之前必须除杂。从理论上分析了用锰粉置换法去除重金属离子的可行性,探讨了温度、锰粉投加量及搅拌速度对重金属去除率的影响。结果表明:反应最佳温度为75℃,温度太高反而不利于反应进行;搅拌速度对重金属去除率的影响具有局限性,过快或过慢都不利于反应进行,最佳搅拌速度为250r/min;除Pb2+外,锰粉投加量越大,置换去除率越高。
许东东易梦雨郎婷孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:重金属离子
软锰矿浸出液硫化铵去除重金属试验研究被引量:5
2013年
研究了以硫化沉淀法去除软锰矿浸出液中的重金属,考察了温度、(NH4)2S加入量对硫化过程的影响,以及聚氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)对硫化过程絮凝效果的影响。结果表明:重金属总去除率、锰损失率和硫化物残留量均随(NH4)2S加入量的增加而增大,在温度30℃、(NH4)2S加入量10mL/L条件下,重金属总去除率为97.33%,硫化物残留量为8.40mg/L,锰损失率为3.23%;PAC的加入可强化重金属去除效果,减少硫化物残留量和锰的损失;PAM单独使用对重金属的去除几乎没有影响,但在一定范围内可降低硫化物残留量和锰损失率。正交试验结果表明:在PAC加入量为80 mg/L、CPAM加入量为0.2 mg/L、(NH4)2S加入量为10mL/L条件下,重金属总去除率可进一步提高到98.42%,硫化物残留量降至1.53mg/L,而锰损失率仅1.39%。
伍碧彭蜀君孙铜孙维义丁桑岚苏仕军
关键词:软锰矿浸出液聚氯化铝聚丙烯酰胺重金属
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