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《四川大学》 2003年
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微波电磁场对磷矿酸解液固反应影响的研究

汤建伟  
【摘要】: 液固反应是矿物化学处理最常见的加工方法之一。在磷矿酸解反应过程中,随着矿物的溶解,将出现反应产物的扩散和结晶。当结晶过程在固体反应物颗粒表面进行时,有可能在该颗粒表面形成一层固态薄膜,包裹该颗粒表面,阻碍矿物的继续分解,减慢甚至终止矿物的溶解反应过程。 加快磷矿酸解液固反应的传统方法主要有两类:1)控制反应条件,使矿物颗粒表面的反应产物为粗大结晶以形成疏松可透性膜;2)降低固液表面能,增大颗粒表面润湿度。这些方法与磷矿酸解工艺条件相关性较高,技术局限性较大。 微波是频率在300MHz~300GHz的电磁波,其具有吸收性和穿透性。液体分子吸收微波后,随着微波能量场正负极性的不断变换而改变方向,从而使液体分子的电离程度、离子活度和向反应固态膜的渗透能力都得到提高。液体分子间的相互摩擦和搅拌将产生微波“热效应”和“非热效应”,影响反应产物的结晶过程,加快反应产物向液相主体的扩散速度,增大液体分子与磷矿粉颗粒的接触几率。 硫酸或磷酸分解磷矿是磷肥工业中最重要的液固分解反应。本研究从磷矿酸解液固反应入手,通过对比的方法,探讨常规的液固反应体系施加微波电磁场后,对分解反应的影响。 主要的研究工作包括:1)构思和建立了间歇式多模腔微波反应器实验装置和间歇式程控加热反应实验装置;2)开展了微波作用与否条件下,等温和非等温条件下的硫酸分解磷矿反应动力学研究;3)测定了微波电磁场对磷矿分解反应体系中的液相物质的影响;4)研究了微波和加热作用对溶液结晶过程的影响;5)利用~(32)P示踪剂,模拟了微波与加热作用对介质渗透的不同影响。 实验结果表明,在一定的条件下,微波能够促进磷矿酸解液固分解反应的 进行,加快反应速率;提高反应体系液相物质的电导率,促进磷酸和硫酸的电 离,同时能够提高磷矿矿浆的温度,促进水分蒸发;微波能够加快反应结晶的沉 积析出,并具有细化、均化结晶的作用,但微波作用不会改变结晶晶习、晶格结 构和晶体组成;微波作用提高了分子的活度和自由运动的分子数目,促进了磷 酸分子或离子在多孔介质和分子筛中的渗透能力;微波不仅存在“热效应”,而 且存在“非热效应”。 通过等温稳态反应实验数据,建立了微波作用与否条件下的等温稳态反应 动力学模型,如(1)、(2)式所示。 微波::=1.99sxzo一’e,o‘,o‘RT〔l一(1一x)“,j{z+(YZ/6)〔z+(z一x)’‘3一z(z一x)2‘,〕}(z) YZ=4 .478X105一3.849X10,T+1.102X10T,一l.052XI0一’T3 加热::=0.32se,,,‘o爪丁[l一(1一x),‘,〕{z+(yZ/6)[1+(l一x)’‘,一z(1一x)’‘,〕}(z) YZ=2 .209 X 105一1.872X103T+5.29灯2一4.98X10一3T3 式中:T为反应温度,K;t为反应时间,min;x为反应分解率,%;R为摩尔气体 常数,8.314)/(mol·K)。 发现了微波作用对反应活化能和频率因子的同升效应,施加的微波场从抑 制和促进反应两个方面影响着反应物系。在反应温度超过40℃后,微波化学反 应速率将超过非微波化学反应速率;发现了微波对扩散系数的负效应。当反应 温度超过70℃后,随着温度的继续升高,微波与对照条件下的有效扩散系数 Dc‘/D‘比值逐渐下降,传质速率不断减慢。 、_、._。、_,___~_,、_,。.~,.,_,,一_二.,,~,,、_一:、~、一一_tdT}~、~ 通过微波和程序升温加热条件下的实验数据,发现升温速率洲毛舟},与温 ~一‘认州‘件,‘”~”“““小”’““大似取相’认~“’~~甲尸{dt)’刃~ 度T呈非线性关系,回归出升温速率方程。 月一e子+‘ (3)式中系数如(4)、(5)式所示。 、,、r J任一勺 J了、尹r、 a=一70 432.434e一仪’/,27’78一434.812w十0.857 wZ十69 312.488 b~一0 .0932一0.2105w+0.00215 wZ一5.947 w3 h,__、,一,、~、一一}dT}__,.、,六.、、山_.一_,,、,一。~一~__,一 甄甲消为井温遐率1二厂r!,入/mm;w刀佩淡切革,W;a,b刀勺佩淡怕熊切半 \u乙] w有关的系数。 随着时间的延长,温度呈升高趋势,但升温速率呈下降趋势;在每个微波功 率下,其升温速率并不是一个常数,而是时间的函数。同时还推出了非等温条件 —n— 下的硫酸分解磷矿反应动力学模型,如(6)式所示。 In{〔(l一z),一’一I〕八:一l)}=In(A/月。)·(E‘/R)一2 .325一0.4567(E‘瓜T)(6) (6)式中部分系数如(7)、(8)式所示。 A二1 .822 X 10‘e一/5·’‘o+1.838w一7.0 X 10一‘wZ一1.936 X 10一,切,一155.939(7) E二4.093 X 103e一/,,25‘一1.540 X 103切+ 11.337 wZ一2.611 x 10一2w3+8.069 X 10‘(8) P。=e‘,尹=。子+‘,五,二五+。R 式中:n一2/3;E为反应活化能,J/mol;R为8.314J/(mol·K),其它系数含 义同(4)、(5)式。 发现在升温速率相同的条件下,微波反应与程序升温反应存在较大差别。 当微波辐射功率较低时,
【学位授予单位】:四川大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:O644

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【引证文献】
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3 李福泉;钎料熔滴/焊盘瞬间接触液固反应及界面组织演变[D];哈尔滨工业大学;2006年
4 施春华;磷矿的形成与Rodinia超大陆裂解、生物爆发的关系[D];中国科学院研究生院(地球化学研究所);2005年
5 金会心;织金新华磷矿稀土赋存状态及其在浮选、酸解过程中的行为研究[D];昆明理工大学;2008年
6 侯翠红;清洁型脲硫酸复肥研究[D];郑州大学;2003年
7 王淑玲;我国西部地区矿产资源优势综合评价[D];中国地质大学(北京);2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭敏;超声波对磷矿酸解强化作用的研究[D];四川大学;2007年
2 崔益顺;人工添加盐类及氧化物对磷矿反应特性的影响的系统效应[D];四川大学;2002年
3 匡永志;马路坪矿采场人—机—环境系统可靠性研究[D];中南大学;2004年
4 边振辉;河北矾山磷矿发展战略研究[D];天津大学;2004年
5 肖光莉;磷富集植物筛选及其吸收机理研究[D];四川农业大学;2009年
6 刘方成;清水沟磷矿品位模型及露采矿山生产动态管理[D];昆明理工大学;2001年
7 孟蕾;磷矿、石灰双循环脱硫工艺[D];湖南大学;2007年
8 贾利攀;加拿大含稀土磷矿的浮选行为研究[D];北京有色金属研究总院;2011年
9 龚贵生;降低湿法磷酸用矿硅钙镁新方法研究[D];昆明理工大学;2003年
10 李彬;尖山磷矿边坡稳定性研究与治理[D];昆明理工大学;2006年
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