作者单位
摘要
内蒙古科技大学材料与冶金学院,包头 014010
以包钢高炉渣为主要原料,配加少量铬铁矿,在高温渣液降温过程中采用一步保温热处理方法制备微晶铸石,通过熔点测定、差热分析、X射线衍射,扫描电子显微镜观察并结合理化性能测试,研究了铬铁矿加入量对微晶铸石晶化行为和理化性能的影响规律,为包钢高炉渣的低成本高值化利用开辟了新途径。结果表明:在原料配比为高炉渣95%、铬铁矿5%(质量分数)时,微晶铸石整体析晶,主晶相为镁黄长石和铝黄长石,抗折强度为31.88 MPa,密度为3.439 g·cm-3,吸水率为0.036%,耐酸性为0.145%,耐碱性为0.033%,符合国家建筑材料标准,完全可以替代天然大理石和花岗岩用作建筑装饰材料。
包钢高炉渣 铬铁矿 微晶铸石 晶化行为 理化性能 最优配比 steel blast furnace slag chromite microcrystalline cast stone crystallization behavior physicochemical property optimal ratio 
硅酸盐通报
2023, 42(7): 2497
作者单位
摘要
1 中国科学院 过程工程研究所 绿色过程与工程院重点实验室,北京 100190
2 中国科学院 研究生院,北京 100049
采用ICP-AES法对铬铁矿首先进行定性分析,确定了铬铁矿中含有的元素种类;经过分析发现铬铁矿中含有Cr,Fe,Al,Mg,Zn,Co,Ni等29种元素。 然后根据定性分析的结果,对铬铁矿中的主要元素Cr,Fe,Al,Mg,Ca,Ti,Si,Mn,V的含量进行测量。 铬铁矿样品的前处理分两步进行,首先用碳酸钠-四硼酸钠在950 ℃下熔融30 min, 然后用稀盐酸在80 ℃下浸取10 min,即可将样品完全溶解。 实验结果表明,该方法的相对标准偏差为0.48%-2.05%,加标回收率为90.5%-111.3%,分析精确度满足要求。
铬铁矿 定性分析 定量分析 ICP-AES ICP-AES Chromite ore Qualitative analysis Quantitative analysis 
光谱学与光谱分析
2010, 30(1): 251

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