基于热力学,动力学和矿物转化过程的电力驱动的石残留物脱化
Chengwen Wang1,2,3, Yanxiu Wang4,5,6, Wei Sun1,2,3
1School of Minerals Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha, 410083, People's Republic of China.
我们开发了一种电场辅助的方法,以中和高性矿残留物,显著降低氧化含量. 这种创新方法解决了行业的废物挑战.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境工程环境工程
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 石残留物的高性阻碍了其再利用,并导致环境污染.
- 传统的酸中和产生二次废物,这给盐管理带来了挑战.
研究的目的:
- 研究一种创新的方法,将电场与酸中和结合起来,用于脱化矿残留物.
- 通过热力学,动力学和矿物转化来分析 dealkalization 的行为.
主要方法:
- 电静电解用于将电场应用于酸性介质中的石残留物.
- 进行了热力学,动力学和矿物转化分析.
- 不钢丝网被用作阳极.
主要成果:
- 在30分钟的电解后,阳极室的pH值保持在3-6之间,从而使脱化成为可能.
- 离子 (Na+) 通过特定的反应和可溶性的去除,被释放到液中.
- 石残留中的氧化 (Na2O) 含量从9.48%降至3.13%.
结论:
- 集成的电场和酸中和方法有效地降低了矿残留的性.
- 这种电力驱动的脱化为石残留物管理和资源利用提供了一个有前途的解决方案.
- 该研究有助于多领域合理论和板行业的电场应用.
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Salts are ionic compounds composed of cations and anions, either of which may be capable of undergoing an acid or base ionization reaction with water. Aqueous salt solutions, therefore, may be acidic, basic, or neutral, depending on the relative acid-base strengths of the salt’s constituent ions. For example, dissolving the ammonium chloride in water results in its dissociation, as described by the equation:
