摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 磷石膏综合利用现状 | 第11-14页 |
1.2.1 水泥缓凝剂 | 第11-12页 |
1.2.2 石膏建材 | 第12页 |
1.2.3 制硫酸联产水泥 | 第12-13页 |
1.2.4 土壤改良剂和农用肥 | 第13-14页 |
1.2.5 制备硫酸钾 | 第14页 |
1.2.6 制硫酸钙晶须 | 第14页 |
1.3 硫酸钾在农业生产中的应用 | 第14-15页 |
1.4 硫酸钾的研究进展 | 第15-20页 |
1.4.1 曼海姆法 | 第15-16页 |
1.4.2 芒硝转化法 | 第16-17页 |
1.4.3 缔置法 | 第17-18页 |
1.4.4 硫酸铵法 | 第18-19页 |
1.4.5 石膏法 | 第19-20页 |
1.5 课题研究目标和创新之处 | 第20-22页 |
1.5.1 课题研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 研究目标 | 第21页 |
1.5.3 课题的创新之处 | 第21-22页 |
第2章 实验总工艺 | 第22-31页 |
2.1 实验原理 | 第22-24页 |
2.1.1 平衡常数和动力学 | 第22-23页 |
2.1.2 热效应 | 第23-24页 |
2.2 实验方案 | 第24页 |
2.3 实验材料及器材 | 第24-26页 |
2.4 实验方法 | 第26页 |
2.4.1 第一步反应实验方法 | 第26页 |
2.4.2 第二步反应实验方法 | 第26页 |
2.5 分析方法 | 第26-29页 |
2.5.1 CaSO_4含量测定 | 第26-27页 |
2.5.2 NH_4~+含量测定 | 第27页 |
2.5.3 Cl~-含量分析 | 第27-28页 |
2.5.4 K~+(K_2O含量)分析 | 第28页 |
2.5.5 NH_4Cl含量分析 | 第28-29页 |
2.5.6 游离氨含量分析 | 第29页 |
2.6 样品表征 | 第29-31页 |
第3章 磷石膏制硫酸铵反应动力学模型 | 第31-41页 |
3.1 实验装置 | 第31-32页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第32-39页 |
3.2.1 反应温度的影响 | 第32-35页 |
3.2.2 碳酸氢铵初始浓度的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 外扩散的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 磷石膏粒度的影响 | 第37-39页 |
3.3 副产物碳酸钙 | 第39-40页 |
3.3.1 碳酸钙质量 | 第39页 |
3.3.2 CaCO_3样品表征 | 第39-40页 |
3.4 结论 | 第40-41页 |
第4章 磷石膏制硫酸钾第一阶段反应动力学 | 第41-47页 |
4.1 反应模型选择 | 第41-43页 |
4.2 试验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 试验方法 | 第43页 |
4.2.2 实验装置 | 第43-44页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第44-46页 |
4.3.1 反应温度的影响 | 第44-46页 |
4.3.2 动力学模型检验 | 第46页 |
4.4 结论 | 第46-47页 |
第5章 硫酸铵制硫酸钾第二阶段过程研究 | 第47-53页 |
5.1 实验装置 | 第47-48页 |
5.2 实验数据分析 | 第48-50页 |
5.2.1 反应物配料比对K_2SO_4质量的影响 | 第48页 |
5.2.2 反应温度对K_2SO_4质量的影响 | 第48-49页 |
5.2.3 反应时间的影响 | 第49-50页 |
5.3 K_2SO_4样品表征 | 第50-51页 |
5.4 产品质量 | 第51-52页 |
5.5 小结 | 第52-53页 |
第6章 结论与展望 | 第53-55页 |
6.1 结论 | 第53页 |
6.2 展望 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第60页 |