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钒铬液水热水解法提钒技术研究
被引量:
4
1
作者
高官金
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
2017年第5期15-19,共5页
针对高铬钒渣氧化钠化焙烧—水浸提钒铬工艺获得钒铬液的特点,解决常规铵盐沉钒工艺产生高Na^+、高NH_4^+废水难处理的问题,选用水热法水解沉钒技术从高铬高钠的钒液中高效分离提取出钒,为后续提铬及废水处理创造了有利条件。分别研究...
针对高铬钒渣氧化钠化焙烧—水浸提钒铬工艺获得钒铬液的特点,解决常规铵盐沉钒工艺产生高Na^+、高NH_4^+废水难处理的问题,选用水热法水解沉钒技术从高铬高钠的钒液中高效分离提取出钒,为后续提铬及废水处理创造了有利条件。分别研究了水解沉钒温度、pH值和反应时间与沉钒率和铬损失率的关系,结果表明:在反应pH值1.8,温度120℃,反应时间180 min的条件下可获得接近90%的沉钒率,水解产物经打浆洗涤—煅烧后即制得满足98粉钒标准(YB/T 5304—2011)要求的氧化钒产品。
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关键词
提钒
钒铬液
水
热水
解法
沉钒率
原文传递
锐钛矿型TiO2纳米颗粒的水热水解法合成及其光吸收特性(英文)
被引量:
2
2
作者
傅小明
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期1067-1070,共4页
以硫酸钛为钛源,浓氨水为沉淀剂,通过水热水解法在240℃,48 h,pH=9时合成了粒径约为20 nm的锐钛矿TiO2纳米颗粒。利用X射线衍射仪(XRD)、热场发射扫描电子显微镜(SEM)、热场发射透射电子显微镜(TEM)和紫外可见分光光度计(UV-VIS)对试样...
以硫酸钛为钛源,浓氨水为沉淀剂,通过水热水解法在240℃,48 h,pH=9时合成了粒径约为20 nm的锐钛矿TiO2纳米颗粒。利用X射线衍射仪(XRD)、热场发射扫描电子显微镜(SEM)、热场发射透射电子显微镜(TEM)和紫外可见分光光度计(UV-VIS)对试样进行分析。结果表明:硫酸钛溶液水热水解法不加入浓氨水时,随着水解时间的延长,虽然获得的锐钛矿型TiO2颗粒的粒径已达到了纳米级,但是其粒径的变化不明显;硫酸钛溶液水热水解法时加入浓氨水,合成锐钛矿型TiO2颗粒的粒径明显变小,但是,随着pH值的增加,合成锐钛矿型TiO2颗粒的粒径变化不明显。对不同条件下水热水解法合成的TiO2进行UV-VIS分析可得,TiO2颗粒粒径的变小有利于TiO2吸收峰的蓝移。
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关键词
硫酸钛
水
热水
解法
锐钛矿型TiO2纳米颗粒
光吸收特性
蓝移
原文传递
硫酸钛水热水解法合成纳米TiO_2及其光吸收特性
3
作者
刘照文
傅小明
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期19-22,共4页
以硫酸钛为钛源,浓氨水为沉淀剂,通过水热水解法合成了锐钛矿型纳米TiO2,并利用XRD、SEM、TEM和分光光度计对试样进行了分析。结果表明:未加入浓氨水时,随着水解时间的延长,所得TiO2颗粒的粒径没有明显变化。加入浓氨水后,随着pH值的增...
以硫酸钛为钛源,浓氨水为沉淀剂,通过水热水解法合成了锐钛矿型纳米TiO2,并利用XRD、SEM、TEM和分光光度计对试样进行了分析。结果表明:未加入浓氨水时,随着水解时间的延长,所得TiO2颗粒的粒径没有明显变化。加入浓氨水后,随着pH值的增加,所得TiO2颗粒的粒径明显变小;但当pH值大于7后,所得TiO2颗粒的粒径则不再随pH值的继续增加而明显变化。UV-VIS分析显示,TiO2颗粒粒径变小有利于TiO2吸收峰的蓝移。在240℃、48h和pH值为9的条件下,合成了呈方形或近椭圆形、粒径约为20nm且分散性较好的TiO2纳米颗粒。
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关键词
硫酸钛
水
热水
解法
pH值
纳米TiO2
光吸收特性
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职称材料
题名
钒铬液水热水解法提钒技术研究
被引量:
4
1
作者
高官金
机构
攀钢集团研究院有限公司、钒钛资源综合利用国家重点实验室
出处
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
2017年第5期15-19,共5页
基金
国家重点基础研究发展计划“973”项目(2013CB632600)
文摘
针对高铬钒渣氧化钠化焙烧—水浸提钒铬工艺获得钒铬液的特点,解决常规铵盐沉钒工艺产生高Na^+、高NH_4^+废水难处理的问题,选用水热法水解沉钒技术从高铬高钠的钒液中高效分离提取出钒,为后续提铬及废水处理创造了有利条件。分别研究了水解沉钒温度、pH值和反应时间与沉钒率和铬损失率的关系,结果表明:在反应pH值1.8,温度120℃,反应时间180 min的条件下可获得接近90%的沉钒率,水解产物经打浆洗涤—煅烧后即制得满足98粉钒标准(YB/T 5304—2011)要求的氧化钒产品。
关键词
提钒
钒铬液
水
热水
解法
沉钒率
Keywords
vanadium extraction, vanadium-chromium solution, hydrothermal-hydrolysis precipitation, vanadium precipitation rate
分类号
TF841.3 [冶金工程—有色金属冶金]
原文传递
题名
锐钛矿型TiO2纳米颗粒的水热水解法合成及其光吸收特性(英文)
被引量:
2
2
作者
傅小明
机构
宿迁学院
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期1067-1070,共4页
基金
Collegiate Natural Science Fund of Jiangsu Province(11KJB450001)
Science and Technology Project of Suqian(Z201201)
文摘
以硫酸钛为钛源,浓氨水为沉淀剂,通过水热水解法在240℃,48 h,pH=9时合成了粒径约为20 nm的锐钛矿TiO2纳米颗粒。利用X射线衍射仪(XRD)、热场发射扫描电子显微镜(SEM)、热场发射透射电子显微镜(TEM)和紫外可见分光光度计(UV-VIS)对试样进行分析。结果表明:硫酸钛溶液水热水解法不加入浓氨水时,随着水解时间的延长,虽然获得的锐钛矿型TiO2颗粒的粒径已达到了纳米级,但是其粒径的变化不明显;硫酸钛溶液水热水解法时加入浓氨水,合成锐钛矿型TiO2颗粒的粒径明显变小,但是,随着pH值的增加,合成锐钛矿型TiO2颗粒的粒径变化不明显。对不同条件下水热水解法合成的TiO2进行UV-VIS分析可得,TiO2颗粒粒径的变小有利于TiO2吸收峰的蓝移。
关键词
硫酸钛
水
热水
解法
锐钛矿型TiO2纳米颗粒
光吸收特性
蓝移
Keywords
Ti(SO4)2 hydrothermal hydrolysis method anatase TiO2 nanoparticles optical absorption properties blue shift
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
TQ134.11 [化学工程—无机化工]
原文传递
题名
硫酸钛水热水解法合成纳米TiO_2及其光吸收特性
3
作者
刘照文
傅小明
机构
宿迁学院三系
出处
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期19-22,共4页
基金
江苏省高校自然科学研究基金项目(11KJB450001)
宿迁市指导性科技计划项目(Z201008)
文摘
以硫酸钛为钛源,浓氨水为沉淀剂,通过水热水解法合成了锐钛矿型纳米TiO2,并利用XRD、SEM、TEM和分光光度计对试样进行了分析。结果表明:未加入浓氨水时,随着水解时间的延长,所得TiO2颗粒的粒径没有明显变化。加入浓氨水后,随着pH值的增加,所得TiO2颗粒的粒径明显变小;但当pH值大于7后,所得TiO2颗粒的粒径则不再随pH值的继续增加而明显变化。UV-VIS分析显示,TiO2颗粒粒径变小有利于TiO2吸收峰的蓝移。在240℃、48h和pH值为9的条件下,合成了呈方形或近椭圆形、粒径约为20nm且分散性较好的TiO2纳米颗粒。
关键词
硫酸钛
水
热水
解法
pH值
纳米TiO2
光吸收特性
Keywords
Ti(SO4 ),
hydrothermal hydrolysis method
pH value
TiO2 nanoparticle
optical absorption property
分类号
TQ134.11 [化学工程—无机化工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
钒铬液水热水解法提钒技术研究
高官金
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
2017
4
原文传递
2
锐钛矿型TiO2纳米颗粒的水热水解法合成及其光吸收特性(英文)
傅小明
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
2
原文传递
3
硫酸钛水热水解法合成纳米TiO_2及其光吸收特性
刘照文
傅小明
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2012
0
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职称材料
已选择
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