|
公司基本資料信息
|
文章對高鈣低品位石煤提釩工藝進行了研究,提出了選礦冶煉聯合提釩新工藝,并獲得了理想的浸出效果。該工藝與傳統工藝相比,可有效降低冶煉成本,提高釩的回收率,開辟了低品位石煤釩礦提取五氧化二釩新途徑,提高了低品位釩礦的資源綜合利用率。簡要介紹了含釩廢渣生產五氧化二釩的工藝,闡述了沉釩廢水對人體和環境的危害,陳述了兩種工藝沉釩廢水的主要成分及濃度,分析了共性和特性。并針對不同的生產方法及沉釩廢水的性質,分別選擇制定合理的廢水處理方案,為環境影響評價工作提供一定的科學依據。
本文采用分散直接插層法使聚吡咯 (PPY)嵌入五氧化二釩 (V2 O5)凝膠層間。并通過X射線衍射 (XRD)、紅外光譜 (FI IR)和多點氮氣吸附法 (BET/N2 )等測試手段對其進行分析 ,證明了PPY確實進入了五氧化二釩 (V2 O5)干凝膠的層間 ,為不溶性導電高聚物的插層提供了一條新的途徑。分別以金屬Mo粉為鉬源、V2O5為釩源和以MoO3為鉬源、NH4VO3為釩源,通過低溫水熱法合成了不同形貌的鉬摻雜V2O5納米結構。用X-射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)和能譜(EDS)對產物進行表征。結果表明,反應產物均為正交V2O5納米帶,且納米帶的尺寸均勻,寬度100~400 nm,厚度10~40 nm,長度可達到幾十微米。研究還發現它們的摻雜量是不同的,分別為3%和2.1%。
為研究不同價態的V_2O_5(V_6O_(15)及V_6O_(15)^+)吸附H_2O和NH_3的反應機理,應用化學得到反應物、中間體、過渡態和產物的幾何構型,對比分析反應過程中優化結構的勢能、反應能壘、鍵長和吸附能等數據.結果表明:V_6O_(15)和V_6O_(15)^+均可吸附H_2O生成V—OH,但是對于后者整個反應表現為放熱,而且反應能壘更低,說明V_6O_(15)^+更容易與H2O反應生成BrФnsted酸位;NH_3在V_6O_(15)^+上的吸附能更大,更容易形成可與NO反應的—NH4^+;在SCR脫硝反應中陽離子團簇V_6O_(15)^+比中性團簇V_6O_(15)活性更大.