【摘 要】
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论文采用化学分析、仪器测试等手段研究了碳酸锶生产过程产生的锶渣的孔隙结构、氯化铵浸取转化回收锶、锶铁氧体制备及磁性测试以及氯化铵浸取转化回收锶后的二次渣的溶解特
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论文采用化学分析、仪器测试等手段研究了碳酸锶生产过程产生的锶渣的孔隙结构、氯化铵浸取转化回收锶、锶铁氧体制备及磁性测试以及氯化铵浸取转化回收锶后的二次渣的溶解特性、处理含铬废水等。随着粒径减小,锶渣的比表面积和总孔隙体积增大,锶渣微孔表面具有分形特征。锶渣粒径越小,锶转化率就越高;当n(NH4Cl/Sr)为3.6,锶转化率最大;转化反应过程符合分形动力学的特征。二次渣中可溶性离子的含量随粒度的减小而增大,溶出液中的硫化物、锶、钡(污染物)均超标,溶解过程均符合分形动力学的特征。随Fe3+/Sr2+摩尔比的增加,锶铁氧体的磁化率先减小后增大,增加到一定值后又减小;锶铁氧体为六角面结构,其中存在Fe2O3的强衍射;Fe3+/Sr2+摩尔比为10,随pH的增加,产物的磁化率降低。二次渣活化提高了Cr(Ⅵ)的处理效率,当二次渣粒径的减小Cr(Ⅵ)的去除率增大,二次锶渣对六价铬的吸附具有分形动力学特征;活化二次渣处理Cr(Ⅵ)废水的适宜条件为,投药量1:25,pH=10,t=40℃,处理时间60min,此时Cr(Ⅵ)去除率可达到82.5%。
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