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制备条件对Mn-Fe/TiO_2催化剂低温脱硝性能的影响
被引量:
12
1
作者
吴彦霞
房晶瑞
+2 位作者
雷本喜
汪澜
考宏涛
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期380-384,共5页
通过浸渍法制备了一系列Mn-Fe/TiO2催化剂,并采用XRD技术对其进行了表征,考察了锰前体种类、负载量(活性组分质量占载体质量的百分比)、Fe含量(Fe物质的量占活性组分物质的量的百分比)、焙烧温度等因素对催化剂低温选择性催化还原NO性...
通过浸渍法制备了一系列Mn-Fe/TiO2催化剂,并采用XRD技术对其进行了表征,考察了锰前体种类、负载量(活性组分质量占载体质量的百分比)、Fe含量(Fe物质的量占活性组分物质的量的百分比)、焙烧温度等因素对催化剂低温选择性催化还原NO性能的影响。实验结果表明:以乙酸锰为前体制备的催化剂的脱硝活性明显高于以硝酸锰为前体制备的催化剂;负载量的增加有利于脱硝活性的提高,而Fe的添加对提高催化剂的活性有重要作用,但Fe含量超过15%后,对催化剂脱硝性能的影响并不明显;焙烧温度超过650℃时会使活性组分的结晶度提高,导致脱硝活性的降低。在锰前体为乙酸锰、负载量为15%、Fe含量为15%、焙烧温度为500℃、焙烧时间为6 h、反应温度为200℃的条件下,Mn-Fe/TiO2催化剂的NO转化率约为95%。
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关键词
锰
-
铁
二
氧化
钛催化剂
脱硝
低温
选择性催化
还原
法
焙烧
温度
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职称材料
某尾矿强磁选预富集产品的工艺矿物学研究及可选性分析
被引量:
3
2
作者
郑海雷
高起方
+1 位作者
龚明辉
孙昊延
《金属矿山》
CAS
北大核心
2024年第10期92-99,共8页
西南某多金属原生矿现场尾矿TFe品位13.88%,有害元素S含量为1.24%,主要脉石成分SiO2含量为40.82%,铁矿物主要以赤褐铁矿、菱铁矿及磁铁矿的形式存在,属复杂难选铁尾矿资源。为制定合理的二次资源综合回收工艺,从工艺矿物学角度出发,利...
西南某多金属原生矿现场尾矿TFe品位13.88%,有害元素S含量为1.24%,主要脉石成分SiO2含量为40.82%,铁矿物主要以赤褐铁矿、菱铁矿及磁铁矿的形式存在,属复杂难选铁尾矿资源。为制定合理的二次资源综合回收工艺,从工艺矿物学角度出发,利用场发射扫描电镜(FESEM)、背散射电子成像(BSE)、X射线能谱分析(EDS)、矿物特征自动定量分析系统(AMICS)等多种检测手段,对现场强磁选预富集产品开展了矿物组成、铁矿物粒度分布、主要元素赋存状态、嵌布特征、解离特征以及热分解特性等系统的工艺矿物学研究。结果表明:采用预氧化—低温还原磁化焙烧—弱磁选选冶联合工艺,预富集产品经550℃预氧化7.5min后,在450℃、还原势R=0.6的条件下磁化焙烧7.5min,可获得作业产率90.84%、铁品位30.02%、磁化率95.05%的磁化焙烧产品;磁化焙烧产品再磨至-38μm占89.5%,经两段弱磁选铁,可获得作业产率28.94%、铁品位60.18%、铁作业回收率63.86%的铁精矿。研究结果可为后续开展合理的资源高效、综合回收试验提供理论支撑。
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关键词
超低品位难选铁资源
菱铁矿
赤铁矿
工艺矿物学研究
预氧化-低温还原磁化焙烧
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职称材料
鞍山某含菱铁矿强磁精矿流态化磁化焙烧——弱磁选试验研究
被引量:
3
3
作者
智慧
董振海
+2 位作者
刘剑军
杨晓峰
孙昊延
《金属矿山》
CAS
北大核心
2021年第11期91-96,共6页
鞍山某强磁精矿中菱铁矿含量较高,难以实现有效分选。为此,采用流态化焙烧反应器,在传统还原磁化焙烧的基础上,开展了低温预氧化—超低温还原磁化焙烧—弱磁选试验研究。结果表明:①试样TFe品位为29.47%,主要脉石成分SiO_(2)含量为52.8...
鞍山某强磁精矿中菱铁矿含量较高,难以实现有效分选。为此,采用流态化焙烧反应器,在传统还原磁化焙烧的基础上,开展了低温预氧化—超低温还原磁化焙烧—弱磁选试验研究。结果表明:①试样TFe品位为29.47%,主要脉石成分SiO_(2)含量为52.81%,有害杂质S、P含量较低;铁主要以赤铁矿的形式存在,分布率为79.37%,其次为碳酸铁11.71%、磁性铁3.46%。②在500℃和550℃的条件下,以工业发生炉煤气为还原气,直接还原磁化焙烧过程中生成弱磁性浮氏体,难以实现弱磁选铁矿物相的完全磁性转化。③采用低温预氧化—超低温还原磁化焙烧可获得稳定的完全强磁性转化,适宜的流态化磁化焙烧参数为550℃预氧化2.5 min,再450℃还原焙烧10 min。④焙烧矿在磨矿细度为-30μm占92.60%、磁场强度为79.60 kA/m的条件下,可获得精矿全铁品位大于63%、全铁回收率大于84%的良好指标。⑤产品XRD分析、BSE矿相检测、EDS能谱检测结果显示试验过程中未见弱磁性赤褐铁矿和浮氏体存在,预氧化矿保持了原试样中含铁物相边界的初始形态,菱铁矿矿物相中类质同象替换的Mg、Ca元素在焙烧过程也未发生迁移,磨矿和弱磁选过程也无法将其分离。
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关键词
菱铁矿
流态化
磁化
焙烧
浮氏体
预
氧化
低温
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职称材料
题名
制备条件对Mn-Fe/TiO_2催化剂低温脱硝性能的影响
被引量:
12
1
作者
吴彦霞
房晶瑞
雷本喜
汪澜
考宏涛
机构
中国建筑材料科学研究总院绿色建筑材料国家重点实验室
南京工业大学材料科学与工程学院
出处
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期380-384,共5页
基金
国家科技支撑计划项目(2013BAC13B01)
文摘
通过浸渍法制备了一系列Mn-Fe/TiO2催化剂,并采用XRD技术对其进行了表征,考察了锰前体种类、负载量(活性组分质量占载体质量的百分比)、Fe含量(Fe物质的量占活性组分物质的量的百分比)、焙烧温度等因素对催化剂低温选择性催化还原NO性能的影响。实验结果表明:以乙酸锰为前体制备的催化剂的脱硝活性明显高于以硝酸锰为前体制备的催化剂;负载量的增加有利于脱硝活性的提高,而Fe的添加对提高催化剂的活性有重要作用,但Fe含量超过15%后,对催化剂脱硝性能的影响并不明显;焙烧温度超过650℃时会使活性组分的结晶度提高,导致脱硝活性的降低。在锰前体为乙酸锰、负载量为15%、Fe含量为15%、焙烧温度为500℃、焙烧时间为6 h、反应温度为200℃的条件下,Mn-Fe/TiO2催化剂的NO转化率约为95%。
关键词
锰
-
铁
二
氧化
钛催化剂
脱硝
低温
选择性催化
还原
法
焙烧
温度
Keywords
manganese
-
iron/titanium dioxide catalyst
denitrification
low
-
temperature selective catalytic reduction
calcination temperature
分类号
X511 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
某尾矿强磁选预富集产品的工艺矿物学研究及可选性分析
被引量:
3
2
作者
郑海雷
高起方
龚明辉
孙昊延
机构
云南黄金矿业集团股份有限公司
昆明理工大学国土资源工程学院
中国科学院过程工程研究所介科学与工程全国重点实验室
出处
《金属矿山》
CAS
北大核心
2024年第10期92-99,共8页
基金
国家自然科学基金项目(编号:22378405)。
文摘
西南某多金属原生矿现场尾矿TFe品位13.88%,有害元素S含量为1.24%,主要脉石成分SiO2含量为40.82%,铁矿物主要以赤褐铁矿、菱铁矿及磁铁矿的形式存在,属复杂难选铁尾矿资源。为制定合理的二次资源综合回收工艺,从工艺矿物学角度出发,利用场发射扫描电镜(FESEM)、背散射电子成像(BSE)、X射线能谱分析(EDS)、矿物特征自动定量分析系统(AMICS)等多种检测手段,对现场强磁选预富集产品开展了矿物组成、铁矿物粒度分布、主要元素赋存状态、嵌布特征、解离特征以及热分解特性等系统的工艺矿物学研究。结果表明:采用预氧化—低温还原磁化焙烧—弱磁选选冶联合工艺,预富集产品经550℃预氧化7.5min后,在450℃、还原势R=0.6的条件下磁化焙烧7.5min,可获得作业产率90.84%、铁品位30.02%、磁化率95.05%的磁化焙烧产品;磁化焙烧产品再磨至-38μm占89.5%,经两段弱磁选铁,可获得作业产率28.94%、铁品位60.18%、铁作业回收率63.86%的铁精矿。研究结果可为后续开展合理的资源高效、综合回收试验提供理论支撑。
关键词
超低品位难选铁资源
菱铁矿
赤铁矿
工艺矿物学研究
预氧化-低温还原磁化焙烧
Keywords
ultra
-
low grade refractory iron resources
siderite
hematite
process mineralogy research
pre
-
oxidation low temperature reduction magnetic roasting
分类号
TD926 [矿业工程—选矿]
TD981 [矿业工程—选矿]
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职称材料
题名
鞍山某含菱铁矿强磁精矿流态化磁化焙烧——弱磁选试验研究
被引量:
3
3
作者
智慧
董振海
刘剑军
杨晓峰
孙昊延
机构
中国科学院过程工程研究所
鞍钢集团北京研究院有限公司
出处
《金属矿山》
CAS
北大核心
2021年第11期91-96,共6页
文摘
鞍山某强磁精矿中菱铁矿含量较高,难以实现有效分选。为此,采用流态化焙烧反应器,在传统还原磁化焙烧的基础上,开展了低温预氧化—超低温还原磁化焙烧—弱磁选试验研究。结果表明:①试样TFe品位为29.47%,主要脉石成分SiO_(2)含量为52.81%,有害杂质S、P含量较低;铁主要以赤铁矿的形式存在,分布率为79.37%,其次为碳酸铁11.71%、磁性铁3.46%。②在500℃和550℃的条件下,以工业发生炉煤气为还原气,直接还原磁化焙烧过程中生成弱磁性浮氏体,难以实现弱磁选铁矿物相的完全磁性转化。③采用低温预氧化—超低温还原磁化焙烧可获得稳定的完全强磁性转化,适宜的流态化磁化焙烧参数为550℃预氧化2.5 min,再450℃还原焙烧10 min。④焙烧矿在磨矿细度为-30μm占92.60%、磁场强度为79.60 kA/m的条件下,可获得精矿全铁品位大于63%、全铁回收率大于84%的良好指标。⑤产品XRD分析、BSE矿相检测、EDS能谱检测结果显示试验过程中未见弱磁性赤褐铁矿和浮氏体存在,预氧化矿保持了原试样中含铁物相边界的初始形态,菱铁矿矿物相中类质同象替换的Mg、Ca元素在焙烧过程也未发生迁移,磨矿和弱磁选过程也无法将其分离。
关键词
菱铁矿
流态化
磁化
焙烧
浮氏体
预
氧化
低温
Keywords
siderite
fluidization
magnetization roasting
wustite
preoxidation
low temperature
分类号
TD951 [矿业工程—选矿]
TD924 [矿业工程—选矿]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
制备条件对Mn-Fe/TiO_2催化剂低温脱硝性能的影响
吴彦霞
房晶瑞
雷本喜
汪澜
考宏涛
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2014
12
在线阅读
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职称材料
2
某尾矿强磁选预富集产品的工艺矿物学研究及可选性分析
郑海雷
高起方
龚明辉
孙昊延
《金属矿山》
CAS
北大核心
2024
3
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职称材料
3
鞍山某含菱铁矿强磁精矿流态化磁化焙烧——弱磁选试验研究
智慧
董振海
刘剑军
杨晓峰
孙昊延
《金属矿山》
CAS
北大核心
2021
3
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职称材料
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