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煤燃烧过程中碱土金属化合物的固氟实验究 被引量:2
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作者 齐庆杰 于贵生 +2 位作者 张慧 刘建忠 岑可法 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2006年第6期801-803,共3页
为了开发高效燃烧固氟剂,通过实验研究了碱土金属化合物的燃烧固氟效果。结果表明:ⅡA族碱土金属的碳酸盐和氢氧化物对煤中氟的析出均有不同程度的固定作用,且随ⅡA族元素原子序数的增大,其化合物的固氟效果越好。根据廉价易得、广泛可... 为了开发高效燃烧固氟剂,通过实验研究了碱土金属化合物的燃烧固氟效果。结果表明:ⅡA族碱土金属的碳酸盐和氢氧化物对煤中氟的析出均有不同程度的固定作用,且随ⅡA族元素原子序数的增大,其化合物的固氟效果越好。根据廉价易得、广泛可取的原则,吸收剂的选取以钙基碳酸盐和氢氧化物最为合适。燃烧温度和停留时间对钙基吸收剂固氟效果有较大的影响,在燃烧固氟实际中,应针对不同燃烧方式选用相应类型的钙基固氟剂或开发耐高温固氟剂。 展开更多
关键词 煤燃烧 燃烧实验 碱土金属化合物 固氟剂
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络合吸附色层法提纯碱土金属化合物的研究 被引量:1
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作者 黄竹坡 郭风瑜 +1 位作者 陈朝宗 侯品成 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS 1983年第4期414-418,共5页
本文采用络合吸附色层法,从碱土金属化合物中除去铁、铜、钴、镍、铅和锌等重金属杂质,从而提供了一种效率高和容量大的提纯碱土金属化合物的方法。
关键词 碱土金属化合物 络合吸附 色层法 铅和锌 提纯
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添加剂对金刚石磨具用陶瓷结合剂性能的影响 被引量:8
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作者 李青 尹育航 薛群虎 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期113-116,共4页
本文采用三元碱R2O-Al2O3-B2O3-SiO2系为基础陶瓷结合剂(编号1#),添加适量的碱土金属氧化物MgO、ZnO和氟化物CaF2(编号2#)以及在此基础上外加适量的稀土金属氧化物CeO2(编号3#),制备出1#、2#和3#三种陶瓷结合剂,研究添加剂对陶瓷结合剂... 本文采用三元碱R2O-Al2O3-B2O3-SiO2系为基础陶瓷结合剂(编号1#),添加适量的碱土金属氧化物MgO、ZnO和氟化物CaF2(编号2#)以及在此基础上外加适量的稀土金属氧化物CeO2(编号3#),制备出1#、2#和3#三种陶瓷结合剂,研究添加剂对陶瓷结合剂性能的影响。结果表明:在640℃下烧结,2#陶瓷结合剂试样抗折强度达到87.69 MPa,较1#陶瓷结合剂试样提高了50.7%,熔融温度从840℃降到770℃;而3#陶瓷结合剂试样在该烧结温度下抗折强度达到92.05 MPa,较1#陶瓷结合剂试样提高了53.1%,熔融温度降到730℃,高温润湿性良好;2#陶瓷结合剂和3#陶瓷结合剂都有新晶相锂霞石生成,其热膨胀系数都明显低于1#陶瓷结合剂。将此三种陶瓷结合剂在相同的工艺条件下制备成金刚石磨具,其中用3#陶瓷结合剂制备的金刚石磨具抗折强度和洛氏硬度明显高于另外两种陶瓷结合剂,分别达到59.34 MPa和60。 展开更多
关键词 金刚石磨具 陶瓷结合剂 碱土金属化合物 稀土氧化物CeO2
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价电子平均能量/能级拓扑指数~mV及其应用 被引量:5
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作者 徐士友 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第10期90-96,共7页
构建了价电子平均能量 /能级拓扑指数 mV .用 mV的 0阶和 1阶指数分别与 1 6种碱金属卤化物的熔点、磁化率和键长 ,2 0种碱金属卤化物的生成焓、离子水化能和晶格能 ,2 0种碱土金属卤化物的晶格能 ,1 9种金属氧化物、硫化物、氯化物和... 构建了价电子平均能量 /能级拓扑指数 mV .用 mV的 0阶和 1阶指数分别与 1 6种碱金属卤化物的熔点、磁化率和键长 ,2 0种碱金属卤化物的生成焓、离子水化能和晶格能 ,2 0种碱土金属卤化物的晶格能 ,1 9种金属氧化物、硫化物、氯化物和氟化物的晶格能 ,5 1种金属离子的水合热及 80种离子的标准生成热进行关联 ,拟合得到的回归方程的相关系数分别为 0 .94 90 ,- 0 .9870 ,- 0 .9971 ,0 .982 6 (0 .9832 ) ,0 .981 0 (0 .981 5 ) ,0 .9987(0 .9988) ,0 .984 6 (0 .9876 ) ,0 .994 9(0 .996 9) ,0 .9880和 0 .9776 .利用所得到的回归方程对部分无机物的理化性质进行了预测 . 展开更多
关键词 拓扑指数^mV 金属无机化合物 碱土金属无机化合物 理化性质
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一种批量制备氮化硼纳米管的制备方法
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《无机盐工业》 CAS 北大核心 2013年第5期37-37,共1页
本发明涉及一种批量制备氮化硼纳米管的方法.将硼源、过渡金属化合物以及碱土金属化合物充分混合.将混合物在氮气或氩气保护下加热至1000~1100℃.停止通入保护气体,开始通人氨气或者氮气与氢气的混合气体进行反应并继续加热至1200... 本发明涉及一种批量制备氮化硼纳米管的方法.将硼源、过渡金属化合物以及碱土金属化合物充分混合.将混合物在氮气或氩气保护下加热至1000~1100℃.停止通入保护气体,开始通人氨气或者氮气与氢气的混合气体进行反应并继续加热至1200—1400℃.保温O.5.4h.保温结束后停止气体的通人,关闭进、出气口并将温度降至室温.得到白色粗产物, 展开更多
关键词 氮化硼纳米管 批量制备 制备方法 碱土金属化合物 过渡金属化合物 保护气体 氩气保护 混合气体
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