• 硫铁矿烧渣矿物的物理性质参数

    矿物的物理性质参数主要是硬度、比重、比磁化系数等。由于烧渣是黄铁矿碎屑在焙烧时发生去棱角化脱硫形成的,矿物颗粒变得疏松多孔。烧渣中矿物不具晶形,呈土状、粉末状、胶状结合,质地十分疏松而碎,因此很难测定它的硬度。用比重瓶法测定硫铁矿烧渣的比重

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  • 硫铁矿烧渣的主要矿物特征

    0.028为了查明烧渣中磁铁矿的结构是否与天然磁铁矿有差别,对烧渣中磁铁矿进行了X-衍射分析,并与天然磁铁矿的X-衍射曲线进行对比,(图4、5)。烧渣中磁铁矿与天然磁铁矿的结构无明显差别。电子探针图表明磁铁矿的单体结晶在烧渣中多以连生体形式

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  • 片状纳米石墨在润滑油中的应用

    将纳米石墨作为液体石蜡添加剂,在摩擦磨损上试验,考察其润滑性能。结果表明,添加一定含量片状纳米石墨的液体石蜡,其摩擦系数明显降低。在现代国民经济的发展中,特别是在机械工业领域中,润滑油有着广泛的应用,有人把它比喻为“维持机械正常运转的血液”

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  • 氮化炉技术比较

    从布置方式、装炉方式、冷却方式、温控方案、氮化工艺方案及环保节能特点等方面对氮化炉技术做了分析比较,指出了各种方案的优缺点。 氮化是指在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的热处理工艺。该工艺可以显著提高钢铁工件的表面硬度、耐磨损性、耐

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  • 废旧电池回收的建议

    我国对废旧电池的处理不容乐观。一方面,我国公民对旧电池的危害性认识不足,没有自觉回收废旧电池。另一方面,国家现在对于回收的电池还没有专门的处理方案和技术,导致很多回收的废电池最终只是集中堆放,不能进行有效处理,也就失去了电池回收的意义。所以

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  • 应该加紧废电池的回收工作

    对自然环境威胁最大的五种物质,电池里就包含了三种:汞、铅、镉。若将废旧电池混入生活垃圾一起填埋,渗出的汞及重金属物质就会渗透土壤、污染地下水,进而进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,间接威胁到人类的健康。而每节电池中含有 22%的锌、2

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  • 废电池的回收利用和价值

    无论在马路上还是在居民生活区内,几乎经常可以看见到被人们随手丢弃的废旧电池,而随着电池做能源的电器设备的增加,这种现象恐怕会更多,废旧的电池是一种严重性的污染物,是破坏环境的罪魁祸首,大家日常使用的电池主要是靠化学腐蚀作用产生电能的化学电池

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  • 中国废电池回收不合理

    废旧电池造成环境污染已经人所共知,目前在废旧电池回收利用方面存在的问题已经不只是民众环保意识缺失那样简单,市场利益偏向、回收技术障碍以及法律缺位使得数千万吨的废旧电池堆放于垃圾场,或是随生活垃圾填埋到地下,不仅留下无穷的后患,也造成巨大的资

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  • 中国稀土湿法冶金、分离提纯技术的创新与发展

    一、起步解放前,中国没有稀土工业,稀土产品依靠进口。1953年锦州石油六厂用硫酸法分解独居石生产硝酸钍,为石油工业提供催化剂。1957年由于汽灯纱罩用量增加,大量需要硝酸钍。上海永联化工厂开始采用碱法处理独居石,但生产硝酸钍时,稀土仅作为副

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  • 稀土元素镨及其应用

    镨在化学元素周期表中位居镧系元素的第三位,在地壳中的丰度为9.5ppm,仅低于铈、钇、镧、钪,是稀土中第五大富存元素.但正如他的名字一样,镨是个朴素无华,个性似乎不太突出的稀土家族成员。 在稀土元素的发现史上,镨和钕是同时被发现的。1841

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  • 稀土工艺生产流程图

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  • 钪(Sc)基本知识介绍

     1879年,瑞典的化学教授尼尔森(L.F.Nilson, 1840~1899)和克莱夫(P.T.Cleve, 1840~1905)差不多同时在稀有的矿物硅铍钇矿和黑稀金矿中找到了一种新元素。他们给这一元素定名为“Scandium”(钪

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  • 钇(Y)基本知识介绍

     1788年,一位以研究化学和矿物学、收集矿石的业余爱好者瑞典军官卡尔?阿雷尼乌斯(Karl Arrhenius)在斯德哥尔摩湾外的伊特必村(Ytterby),发现了外观象沥青和煤一样的黑色矿物,按当地的地名命名为伊特必矿(Ytterb

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  • 镥(Lu)基本知识介绍

    1907年,韦尔斯**和尤贝恩(G.Urbain)各自进行研究,用不同的分离方法从“镱”中又发现了一个新元素,韦尔斯**把这个元素取名为Cp(Cassiopeium),尤贝恩根据巴黎的旧名lutece将其命名为Lu(Lutetium)。

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  • 镱(Yb)基本知识介绍

    1878年,查尔斯(Jean Charles)和马利格纳克(G.de Marignac)在“铒”中发现了新的稀土元素,这个元素由伊特必(Ytterby)命名为镱(Ytterbium)。  镱的主要用途有(1)作热屏蔽涂层材料。镱能明显

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  • 铥(Tm)基本知识介绍

    铥元素是1879年瑞典的克利夫发现的,并以斯堪迪那维亚(Scandinavia)的旧名Thule命名为铥(Thulium)。  铥的主要用途有以下几个方面:(1)铥用作医用轻便X光机射线源,铥在核反应堆内辐照后产生一种能发射X射线的同位素

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  • 铒(Er)基本知识介绍

    1843年,瑞典的莫桑德发现了铒元素(Erbium)。铒的光学性质非常突出,一直是人们关注的问题: (1)Er3+在1550nm处的光发射具有特殊意义,因为该波长正好位于光纤通讯的光学 纤维的最低损失,铒离子(Er3+)受到波长980nm、

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  • 钬(Ho)基本知识介绍

    十九世纪后半叶,由于光谱分析法的发现和元素周期表的发表,再加上稀土元素电化学分离工艺的进展,更加促进了新的稀土元素的发现。1879年,瑞典人克利夫发现了钬元素并以瑞典首都斯德哥尔摩地名命名为钬(holmium)。 钬的应用领域目前还有待于

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  • 镝(Dy)基本知识介绍

    1886年,法国人波依斯包德莱成功地将钬分离成两个元素,一个仍称为钬,而另一个根据从钬中“难以得到”的意思取名为镝(dysprosium)。镝目前在许多高技术领域起着越来越重要的作用。 镝的最主要用途是:(1)作为钕铁硼系永磁体的添加剂使用

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  • 铽(Tb)基本知识介绍

    1843年瑞典的莫桑德(Karl G.Mosander)通过对钇土的研究,发现铽元素(Terbium)。铽的应用大多涉及高技术领域,是技术密集、知识密集型的尖端项目,又是具有显著经济效益的项目,有着诱人的发展前景。 主要应用领域有:(1

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