選擇性焙燒(selective roasting)是2019年公布的冶金學名詞。
基本介紹
- 中文名:選擇性焙燒
- 外文名:selective roasting
- 所屬學科:冶金學_有色金屬冶金_一般術語與單元過程
- 公布時間:2019年
選擇性焙燒(selective roasting)是2019年公布的冶金學名詞。
選擇性焙燒(selective roasting)是2019年公布的冶金學名詞。定義調控氣氛和溫度僅使物料中的目標元素或組分發生化學反應的焙燒工藝。出處《冶金學名詞》 (第二版)。1...
《選擇性氯化焙燒氟碳鈰礦提取稀土的機理及動力學研究》是依託清華大學,由朱國才擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 氟碳鈰礦是分布廣,產量及儲量最大的稀土礦物。本研究提出採用鹽類氯化物分解氟碳鈰礦,水浸取,不需轉化直接回收氯化稀土的工藝動力學研究,達到選擇性氯化稀土,減少雜質進入稀土液,最佳化...
在同一溫度下,各種硫酸鹽的分解壓是不同的,亦即它們的穩定性不一樣。溫度愈高,硫酸鹽愈不穩定,容易分解為氧化物。利用各硫酸鹽穩定性的差異,通過控制合適的焙燒溫度,就可實現使欲提取的金屬轉變成可溶性的硫酸鹽,而使其他金屬成為不溶性氧化物的所謂選擇性硫酸化焙燒。使鐵變為氧化物而銅、鋅則進行硫酸化...
在空氣中焙燒製得的催化劑對丙烯酸無選擇性,但在氮氣和氫氣中焙燒製得的催化劑具有很高的丙烷轉化率和丙烯酸選擇性隨著焙燒溫度的升高,丙烷轉化率降低,丙烯酸選擇性升高,適宜的焙燒溫度為600℃。催化劑製備條件對催化劑的晶相結構也具有重要的影響。在惰性氣氛中採用600℃下封閉式焙燒製得的Mo-V-Te-Nb-O催化劑...
《常溫常壓下含釩鋼渣不焙燒選擇性酸浸提釩的機制研究》是依託昆明理工大學,由葉國華擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 不焙燒酸浸技術具有浸出率高、環境友好的優勢,是提釩的研究方向。但是,含釩鋼渣不焙燒酸浸提釩,因鈣、鐵含量高而引起的酸耗過高、釩與鐵雜質難以分離的問題尚未解決,此外,更...
全氧化焙燒,又稱“死焙燒”,目的是除去精礦中的硫、砷、銻等雜質。因為此過程為放熱反應,所以一般不需要另加燃料。簡介 全氧化焙燒(“死焙燒”),分別脫除精礦中部分或全部的硫,同時除去部分砷、銻等易揮發的雜質。此過程為放熱反應,通常不需另加燃料。造鋶熔煉一般採用半氧化焙燒,以保持形成冰銅時所需硫...
選擇性浸出 選擇性浸出(selective leaching)是2019年公布的冶金學名詞。定義 利用物料中有關組分在溶液中的特性差異,通過控制工藝條件使目的成分溶解,其他成分留存於殘渣中的浸出方法。可同時達到溶出和分離兩個目的。出處 《冶金學名詞》第二版。
在《一種選擇性鎳系加氫催化劑及其製備方法》中催化劑中含有2~8%的二氧化矽,可以增加催化劑特別是載體在高溫焙燒過程中的穩定性能,二氧化矽含量最好為3~4%。氧化鎳含量最好為15~19%。催化劑中含有鹼土金屬,經高溫焙燒可調節催化劑酸性,提高催化劑加氫反應過程中的抗膠質性能。鹼土金屬中最好使用鎂和/或鍶...
《鎳鉬礦選擇性還原熔煉新工藝研究》是依託中南大學,由霍廣生擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 鎳鉬礦屬多金屬硫化礦,一般含Mo 2%-11%、Ni 2%-7%、Fe 8%-12%、C 10%-15%、S 20%-30%,採用傳統焙燒工藝處理時,因SO2煙氣中含有大量的CO2而無法制酸,對空氣污染嚴重。.借鑑有色金屬硫化礦鹼性熔煉技術...
所述載體中氧化矽的含量為1-40重量%。所述載體的製備方法是將一種具有δ、θ和α之中一種或幾種混合晶相的氧化鋁和一種氧化矽和/或氧化矽的前身物混合、成型並焙燒,所述焙燒溫度為350-800℃,焙燒時間1-12小時。與現有催化劑相比,該發明提供的催化劑在用於選擇性加氫脫二烯烴時,其活性和選擇性提高。
鋅焙砂浸出(beaching of zinc calcine)是指稀硫酸浸出劑選擇性地將鋅焙砂中的鋅溶解到溶液中的過程,為鋅浸出的常規方法。鋅焙砂浸出是遙法煉鋅中最重要的環節,濕法煉鋅廠的主要技術經濟指標在很大程度上取決於所選擇的浸出工藝及操作條件。鋅培砂是硫化鋅精礦流態化焙燒的產物。稀硫酸浸出劑實際上是來自鋅電解...
高溫氯化焙燒又叫氯化揮發焙燒。一般情況下固體氯化劑在焙燒條件下會被氧氣或水分解析出氯氣或HCl等氣體氯化劑再起作用。氯化物沸點低,熔點不高,與金屬礦、硫化物、氧化物幾乎不互溶,既易生成,又易還原或分解,再加上氯化選擇性好,因此氯化焙燒得到廣泛套用。典型範例有:金紅石或高鈦渣氯化法製取TiCl₄,二...
《選-冶清潔聯合煉鋅科技報告》是彭寧、閆緩、侯棟科、劉維、陳永明於2013年11月9日編制的科技報告。內容摘要 針對傳統鋅冶煉工藝中鋅鐵分離難,有價金屬難以回用的問題,本課題提出了選擇性還原焙燒—磁選的選冶聯合工藝。通過選擇性還原焙燒將鐵酸鋅轉化為磁鐵礦和氧化鋅,並在後續浸出-多級磁選中使鐵資源得到回...
關於鎳鐵礦礦石的處理工藝,最早得以工業套用的是還原焙燒- -氨浸工藝,先後在古巴尼加羅(Nicaro)冶煉廠、澳大利亞昆士蘭州Townsville鎳冶煉廠、菲律賓的Marinduque冶煉廠和中國青海元石山鎳冶煉廠分別得以套用。該工藝的關鍵工序是選擇性還原焙燒,選擇性的好壞直接決定Ni和Co的總回收率。所謂選擇性還原焙燒, 即將Ni ...
本項目在充分借鑑國內外低品位紅土鎳礦處理技術的成熟經驗基礎上,針對青海元石山鎳鐵礦的具體特點,提出了“以煤作還原劑和熱源的選擇性還原焙燒-氨浸/萃取生產精製硫酸鎳-氨浸渣磁選回收鐵-磁選尾礦外售水泥廠”的無渣綠色冶煉新工藝方案。該方案優點如下:還原焙燒-氨浸為經典的成熟技術,工藝風險低;採用低...
焙燒使有用礦物轉變為易浸或易於物理分選的形態,使部分雜質分解揮發或轉變為難浸的形態,且可改變原料的結構構造,為其進入後續作業作好準備。浸出根據原料性質和工藝要求,使有用組分或雜質組分選擇性地溶於浸出溶劑中,使有用組分與雜質組分分離或使有用組分相互分離。可直接浸出礦物原料,也可浸出焙燒後的焙砂、...