气相水化氧化镁制备氢氧化镁及其动力学研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 我国主要镁资源储量及开发应用现状 | 第10-13页 |
1.1.1 菱镁矿 | 第10-12页 |
1.1.2 水镁石 | 第12-13页 |
1.1.3 白云石 | 第13页 |
1.1.4 盐湖镁盐 | 第13页 |
1.2 氢氧化镁的应用 | 第13-16页 |
1.2.1 阻燃 | 第13-14页 |
1.2.2 工业废水处理 | 第14-15页 |
1.2.3 烟气脱硫 | 第15页 |
1.2.4 催化 | 第15-16页 |
1.2.5 医疗 | 第16页 |
1.3 氢氧化镁的制备方法 | 第16-23页 |
1.3.1 水镁石法 | 第17-18页 |
1.3.2 菱镁矿法 | 第18-22页 |
1.3.3 可溶性镁盐法 | 第22页 |
1.3.4 其他生产氢氧化镁的方法 | 第22-23页 |
1.4 本课题提出的背景及研究内容 | 第23-24页 |
2 气相水化氧化镁制备氢氧化镁 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验与药品 | 第24-27页 |
2.2.1 实验原料 | 第24页 |
2.2.2 实验方法 | 第24-26页 |
2.2.3 实验仪器及试剂 | 第26页 |
2.2.4 产品表征 | 第26-27页 |
2.3 气相水化法的可行性分析 | 第27-30页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第27页 |
2.3.2 X射线荧光光谱分析 | 第27-28页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第28页 |
2.3.4 热重测试分析 | 第28-29页 |
2.3.5 直接水化与气相水化对比 | 第29-30页 |
2.4 实验结果与分析 | 第30-37页 |
2.4.1 水化转化率及其修正 | 第30-32页 |
2.4.2 轻烧镁活性对水化率的影响 | 第32-33页 |
2.4.3 水化温度对水化率的影响 | 第33-34页 |
2.4.4 水化时间对水化率的影响 | 第34-35页 |
2.4.5 轻烧镁粉体颗粒度对水化率的影响 | 第35-36页 |
2.4.6 轻烧镁物料高度对水化率的影响 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
3 氧化镁气相水化过程的动力学分析 | 第38-49页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 经典气固反应模型 | 第39-43页 |
3.2.1 未反应核模型及其动力学 | 第39-41页 |
3.2.2 微粒模型及其动力学 | 第41-43页 |
3.3 氧化镁水化反应气固模型的判断 | 第43页 |
3.4 反应动力学模型拟合 | 第43-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
4 经济核算 | 第49-58页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验技术方案与理论依据 | 第49页 |
4.3 反应设备 | 第49-50页 |
4.4 实验室工艺流程与工艺条件控制 | 第50-51页 |
4.5 物料衡算计算 | 第51-53页 |
4.5.1 轻烧镁物料衡算 | 第51页 |
4.5.2 水蒸气物料衡算 | 第51-52页 |
4.5.3 产物氢氧化镁的物料衡算 | 第52页 |
4.5.4 物料衡算汇总 | 第52-53页 |
4.6 热量估算 | 第53-56页 |
4.6.1 氧化镁的热量估算 | 第53页 |
4.6.2 氧化镁反应热量估算 | 第53-54页 |
4.6.3 水蒸气的热量估算 | 第54-55页 |
4.6.4 总体的热量估算 | 第55-56页 |
4.7 经济分析 | 第56-57页 |
4.8 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |