人工晶体学报, 2020, 49 (1): 125, 网络出版: 2020-06-15   

微波外场强化电石渣制备硫酸钙晶须及其机理分析

Preparation of Calcium Sulfate Whiskers by Microwave-enhanced Carbide Slag and Its Mechanism Analysis
作者单位
1 辽宁工程技术大学矿业学院, 阜新 123000
2 中国科学院过程工程研究所, 湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室, 北京 100190
摘要
本文以电石渣为原料, 在稀硫酸溶液中制备硫酸钙晶须。在常规水热法最佳制备条件的基础上, 不添加表面活性剂, 利用微波反应器强化硫酸钙晶须结 晶过程。分析了微波反应时间, 微波辐射能量对结晶产物的影响。利用X射线衍射仪和扫描电子显微镜对制备的产物进行表征。结果表明, 电石渣与稀硫酸溶 液在微波强化的条件下反应10 min, 微波辐射能量400 W时, 制备的硫酸钙晶须形貌尺寸均一, 晶须平均直径为2.2 μm, 平均长径比70。在此基础上, 进一步 分析了微波效应与硫酸钙晶须的生长机理。
Abstract
In this paper, calcium carbide slag was used as raw material to prepare calcium sulfate whiskers in dilute sulfuric acid solution. On the basis of the optimal preparation conditions of the conventional hydrothermal method, the crystallization process of calcium sulfate whiskers was strengthened by using a microwave reactor without adding a surfactant. The effects of microwave reaction time and microwave radiation energy on the crystalline product were analyzed. The prepared product was characterized by X-ray diffractometry and scanning electron microscopy. The results show that the calcium carbide slag and dilute sulfuric acid solution react under microwave enhanced conditions for 10 min, and the microwave radiant energy was 400 W. The prepared calcium sulfate whiskers had uniform morphology, the average diameter of whiskers reaches 2.2 μm, and the average aspect ratio was 70. On this basis, the microwave effect and the growth mechanism of calcium sulfate whiskers were further analyzed.
参考文献

[1] 刘 飞,曾令可,曹建新,等. 基于电石渣的硬硅钙石晶须的制备与表征[J].人工晶体学报,2010,39(2):416-421.

[2] 王慧青,童继红,沈立平. 电石渣的资源化利用途径[J].化工生产与技术,2007,14(1):47-51.

[3] 邵丹娜,刘学敏,姚 娜,等. 电石渣资源化利用分析[J].中国资源综合利用,2013,31(3):30-34.

[4] 卢忠远,康 明,姜彩荣,等. 利用电石渣制备多种晶形碳酸钙的研究[J].中国资源综合用,2013,31(3):30-34.

[5] 白锡庆,李赵相,马 辉,等. 利用脱硫石膏合成石膏基胶凝材料砌块的研究[J].非金属矿,2016,39(1):61-64.

[6] 施惠生,刘红岩. 脱硫石膏在矿渣水泥中的资源化利用[J].同济大学学报(自然科学版),2008(1):66-70.

[7] 雷东移,张 毅,李东旭,等. 利用原状脱硫石膏合成石膏基高强胶凝材料的性能研究[J].材料导报,2013,27(20):138-142+147.

[8] Miao M, Feng X, Wang G, et al. Direct transformation of FGD gypsum to calcium sulfate hemihydrate whiskers:preparation, simulations, and process analysis[J]. Particuology, 2015, 19(2): 53-59.

[9] Wang X, Yang L, Zhu X, et al. Preparation of calcium sulfate whiskers from FGD gypsum via hydrothermal crystallization in the H2SO4-NaCl-H2O system[J]. Particuology, 2014, 17(6): 42-48.

[10] 王 力,马继红,郭增维,等. 水热法合成硫酸钙晶须及其结晶形态的研究[J].材料科学与工艺,2006,14(6); 626-629.

[11] 李胜利,张志宏,靳治良,等. 硫酸钙晶须的合成[J].盐湖研究,2004,12(4):53-57.

[12] 闫平科,薛国梁,高玉娟,等. 液相微波法合成三水碳酸镁晶须的研究[J].硅酸盐通报,2013,32(7):1248-1252+1257.

[13] Pedram Ramin, Fabio Polesel, Andreas Libonati Brock, et al. The impact of temperature on the transformation of illicit drug biomarkers in wastewater[J]. Science of the Total Environment, 2018, 644.

李强, 刘福立, 尚超, 师长伟. 微波外场强化电石渣制备硫酸钙晶须及其机理分析[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(1): 125. LI Qiang, LIU Fuli, SHANG Chao, SHI Changwei. Preparation of Calcium Sulfate Whiskers by Microwave-enhanced Carbide Slag and Its Mechanism Analysis[J]. Journal of Synthetic Crystals, 2020, 49(1): 125.

本文已被 2 篇论文引用
被引统计数据来源于中国光学期刊网
引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!