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高钛型高炉渣光催化材料研究进展 被引量:9
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作者 霍红英 李瑞萍 《矿产综合利用》 CAS 北大核心 2020年第4期36-41,共6页
本文简介了攀钢高钛型高炉渣的利用现状及存在的问题,综述了国内高钛型高炉渣制备光催化剂研究现状,认为高钛型高炉渣是一种具有光催化降解能力的材料,探索不同的方式进行改性以增强其光催化效应是未来制备优质高炉渣光催化材料的研究... 本文简介了攀钢高钛型高炉渣的利用现状及存在的问题,综述了国内高钛型高炉渣制备光催化剂研究现状,认为高钛型高炉渣是一种具有光催化降解能力的材料,探索不同的方式进行改性以增强其光催化效应是未来制备优质高炉渣光催化材料的研究方向。同时,提出了高钛型高炉渣光催化材料应用方向和可能生产的环保产品。 展开更多
关键词 高钛型高炉渣 光催化剂 降解率 进展
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钒铁中微量杂质元素分析方法研究进展 被引量:4
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作者 霍红英 张加强 《矿产综合利用》 CAS 北大核心 2018年第2期16-19,共4页
本文简要介绍了钒铁微量杂质元素传统的分析方法,综述了国内现阶段分光光度法、X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体光谱法的研究现状及优缺点,详细阐述了电感耦合等离子体光谱法在钒铁合金微量杂质元素分析中... 本文简要介绍了钒铁微量杂质元素传统的分析方法,综述了国内现阶段分光光度法、X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体光谱法的研究现状及优缺点,详细阐述了电感耦合等离子体光谱法在钒铁合金微量杂质元素分析中的优势,认为微波消解-电感耦合等离子体光谱法是一种快速、清洁、准确的分析方法。 展开更多
关键词 钒铁 电感耦合等离子体光谱法 X射线荧光光谱法 电感耦合等离子体质谱法
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电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钒铁中8个杂质元素含量和方法精密度的验证 被引量:3
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作者 李国伟 霍红英 +2 位作者 寇娟 田从学 任小青 《理化检验(化学分册)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期290-296,共7页
提出了电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定钒铁中硅、磷、铝、锰、镍、铬、铜、钛共8个杂质元素含量的方法。钒铁样品(0.5000g),先后加入50%(体积分数)硝酸溶液20mL及50%(体积分数)盐酸溶液10mL,在100℃左右加热溶解,溶解过... 提出了电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定钒铁中硅、磷、铝、锰、镍、铬、铜、钛共8个杂质元素含量的方法。钒铁样品(0.5000g),先后加入50%(体积分数)硝酸溶液20mL及50%(体积分数)盐酸溶液10mL,在100℃左右加热溶解,溶解过程中应注意保持溶液体积在25mL左右。将溶液过滤并置于200mL容量瓶中作为母液留用。将滤纸及不溶物一并移入铂坩埚中,置于马弗炉中,先于250℃灰化20min,稍冷后加入无水碳酸钠和硼酸(质量比2∶1)组成的混合熔剂0.3g,升温至950℃融熔15min。冷却,用体积比1∶10的盐酸溶液10mL浸出熔块,将此溶液与上述母液合并并加水定容至200mL。此溶液供ICP-AES在仪器工作条件下进行分析。绘制校准曲线时,加入纯铁和五氧化二钒作为基体,以消除基体干扰,然后加入上述8种元素的标准溶液,并按上述溶液最终稀释体积条件和仪器工作条件制作曲线(R大于0.999)。为验证所提出的分析方法的测定数据的精密度,约请了10个实验室对8个不同含量水平的钒铁样品对方法作协同试验,按GB/T 6379.2-2004所规定的方法求算了重复性标准偏差Sr和重复性限r,以及再现性标准偏差SR和再现性限R,并求得所测定的8种元素在各自的测定范围内的r与w之间和R与w之间的函数关系,说明该方法有较好的稳定性和准确性,而且证明此方法是可行的。 展开更多
关键词 电感耦合等离子体原子发射光谱法 钒铁 杂质元素协同试验 精密度
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偏钒酸铵掺杂高钛型高炉渣的光催化性能优化 被引量:6
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作者 霍红英 《矿产综合利用》 CAS 北大核心 2020年第6期43-47,共5页
为了实现以非提钛方法对高钛型高炉渣的综合利用,利用其含TiO_2可制备光催化剂的特点,以攀钢高钛型高炉渣掺杂偏钒酸铵为原料,采用多元固相烧结法制备掺杂钒的光催化剂,在紫外光下,考察了煅烧温度、掺杂量及煅烧时间对模拟污染物亚甲基... 为了实现以非提钛方法对高钛型高炉渣的综合利用,利用其含TiO_2可制备光催化剂的特点,以攀钢高钛型高炉渣掺杂偏钒酸铵为原料,采用多元固相烧结法制备掺杂钒的光催化剂,在紫外光下,考察了煅烧温度、掺杂量及煅烧时间对模拟污染物亚甲基蓝溶液降解率的影响,并用XRD对催化剂进行了表征。结果表明,在煅烧温度800℃、偏钒酸铵-TiO_2质量百分比45%、煅烧时间2 h时,制备的掺杂光催化剂降解率达到83.5%,与未掺杂之前相比,其降解率提高了26.9%。 展开更多
关键词 高钛型高炉渣 偏钒酸铵 光催化剂 降解率
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高钛型高炉渣透水砖的制备及性能表征
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作者 霍红英 《矿产综合利用》 CAS 北大核心 2023年第6期108-113,140,共7页
这是一篇陶瓷及复合材料领域的论文。为实现高钛型高炉渣固废的再次资源化利用,解决大掺量高钛型高炉渣制备透水砖问题,本文以高炉渣为骨料,高岭土、钾长石为粘结剂和助融剂,经坯体成型、烧结制备了透水砖。采用TG-DSC综合热分析法、SE... 这是一篇陶瓷及复合材料领域的论文。为实现高钛型高炉渣固废的再次资源化利用,解决大掺量高钛型高炉渣制备透水砖问题,本文以高炉渣为骨料,高岭土、钾长石为粘结剂和助融剂,经坯体成型、烧结制备了透水砖。采用TG-DSC综合热分析法、SEM形貌分析法研究了物料的热性能及高温下的形貌变化;讨论了高炉渣及辅料的配比、高炉渣骨料的粒度、成型压力、烧结温度、保温时间对透水砖性能的影响,确定了透水砖适宜的制备工艺参数。结果表明:选取高炉渣0.18~0.25 mm,高炉渣∶高岭土∶钾长石(质量分数)配比为75∶10∶15,成型压力为10 MPa,烧结温度为1095℃,保温时间为3 h,此时透水砖的透水系数为0.064 cm/s,抗折强度为12 MPa,具备高透水性和高强度的特性,满足《透水路面砖和透水路面板》(GB/T 25933-2010)的要求。 展开更多
关键词 陶瓷及复合材料 高钛型高炉渣 烧结透水砖 抗折强度 透水系数
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