矿化剂对磷石膏还原分解过程的作用与机理研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 磷石膏的来源与危害 | 第12页 |
1.2 磷石膏的综合利用 | 第12-18页 |
1.2.1 磷石膏在农业的应用 | 第13-14页 |
1.2.2 磷石膏在化工行业的应用 | 第14-15页 |
1.2.3 磷石膏在建材行业的应用 | 第15-16页 |
1.2.4 磷石膏在水泥工业的应用 | 第16-18页 |
1.3 磷石膏还原分解研究进展 | 第18-19页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第18页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第18-19页 |
1.4 课题背景及主要研究内容 | 第19-24页 |
1.4.1 课题背景 | 第19-20页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.4.3 技术路线 | 第21页 |
1.4.4 研究创新点 | 第21-24页 |
第二章 试验材料与方法 | 第24-30页 |
2.1 试验流程与方法 | 第24-26页 |
2.1.1 试验流程 | 第24-25页 |
2.1.2 分析测试方法 | 第25-26页 |
2.2 试验试剂与设备 | 第26-27页 |
2.2.1 试验试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 仪器设备 | 第27页 |
2.3 理化特征分析 | 第27-30页 |
第三章 CaF_2对磷石膏还原分解效果的影响 | 第30-44页 |
3.1 矿化剂的筛选 | 第30-32页 |
3.1.1 原料预处理 | 第30页 |
3.1.2 磷石膏的性质 | 第30-31页 |
3.1.3 磷石膏还原分解试验 | 第31-32页 |
3.2 试验条件优化 | 第32-36页 |
3.2.1 碳硫比的影响 | 第33页 |
3.2.2 分解温度的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 分解时间的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 反应氛围的影响 | 第35-36页 |
3.3 分析与表征 | 第36-42页 |
3.3.1 固态产物的物相分析 | 第36-37页 |
3.3.2 固态产物的微观形貌 | 第37-38页 |
3.3.3 固态产物的元素组成 | 第38-39页 |
3.3.4 高温显微镜分析 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 复合矿化剂对磷石膏还原分解效果的影响 | 第44-58页 |
4.1 磷石膏还原分解的多因素分析 | 第44-47页 |
4.1.1 磷石膏还原分解正交试验 | 第44-45页 |
4.1.2 试验结果分析 | 第45-47页 |
4.2 矿化剂的对比试验研究 | 第47-50页 |
4.2.1 矿化剂种类对试验的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 固相产物的物相分析 | 第48-50页 |
4.3 分析与表征 | 第50-54页 |
4.3.1 固相产物的微观形貌 | 第50-51页 |
4.3.2 固相产物的元素组成 | 第51-54页 |
4.4 硫氟元素迁移分析 | 第54-57页 |
4.4.1 磷石膏还原分解的物料分析 | 第54-55页 |
4.4.2 还原分解过程的硫平衡 | 第55-56页 |
4.4.3 还原分解过程的氟平衡 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 磷石膏还原分解过程的机理分析 | 第58-72页 |
5.1 磷石膏还原分解基本原理 | 第58-59页 |
5.2 磷石膏还原分解的热力学行为 | 第59-61页 |
5.2.1 还原分解的热力学平衡组分 | 第59页 |
5.2.2 平衡相图分析 | 第59-61页 |
5.3 动力学理论 | 第61-63页 |
5.3.1 模型拟合法 | 第62-63页 |
5.3.2 等转化率法 | 第63页 |
5.4 磷石膏的热分析 | 第63-67页 |
5.4.1 磷石膏还原分解TG试验 | 第63-65页 |
5.4.2 升温速率对磷石膏还原分解的影响 | 第65-66页 |
5.4.3 反应级数对温度积分曲线的影响 | 第66-67页 |
5.5 动力学参数计算 | 第67-70页 |
5.5.1 模型法估算活化能 | 第67-68页 |
5.5.2 等转化率估算活化能 | 第68-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 结论与建议 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 建议 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录A 攻读硕士期间研究成果 | 第82页 |