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文檔簡介
第一頁,共二十九頁。第二頁,共二十九頁。第三頁,共二十九頁。第四頁,共二十九頁。第五頁,共二十九頁。第六頁,共二十九頁。第七頁,共二十九頁。圖7-3Me-S-O系等溫平衡圖
第八頁,共二十九頁。第九頁,共二十九頁。第十頁,共二十九頁。圖7-4金屬硫化物的Me-S-O系重疊平衡圖
第十一頁,共二十九頁。第十二頁,共二十九頁。第十三頁,共二十九頁。第十四頁,共二十九頁。第十五頁,共二十九頁。圖7-7金屬氧化物硫化反應標準吉布斯自由能圖
第十六頁,共二十九頁。
硫化物的硫酸化焙燒,在其分解溫度以下基本上與氧化反應受著同樣因素的支配,但其反應機理則不大相同,除了氧壓外,顆粒表面上二氧化硫的分壓也起著重要的作用,對反應所需的空氣量則要求加以適當?shù)目刂?。很多金屬硫化礦含有多金屬元素,例如對含有鈷、鎳、銅的黃鐵礦精礦的沸肽焙燒,由于能夠準確地控制爐料溫度和爐氣成分,可使其中硫化鐵轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗苄匝趸?,而使Co、Ni、Cu等有價金屬硫化物轉(zhuǎn)化為水溶性或酸溶性的硫酸鹽,從而達到有效分離提取的目的。這些復合硫化物的氧化(或硫酸化)動力學還沒的表達式,一般定性的認為在873~1273K時的溫度區(qū)間,其硫酸化速率是反應物在擴散層的擴散系數(shù)和化學位梯度的函數(shù);升高溫度,擴散系數(shù)一般增大,而化學位梯度則下降;降低溫度則相反。在873~1273K溫度區(qū)間的某—區(qū)域有一個最大的反應過程的總速率。
第十七頁,共二十九頁。第十八頁,共二十九頁。第十九頁,共二十九頁。第二十頁,共二十九頁。第二十一頁,共二十九頁。第二十二頁,共二十九頁。第二十三頁,共二十九頁。第二十四頁,共二十九頁。第二十五頁,共二十九頁。第二十六頁,共二十九頁。第二十七頁,共二十九頁。第二十八頁,共二十九頁。內(nèi)容總結(jié)圖7-3Me-S-O系等溫平衡圖。圖7-3Me-S-O系等溫平衡圖。圖7-4金屬硫化物的Me-S-O系重疊平衡圖。圖7-7金屬氧化物硫化反應標準吉布斯自由能圖。降低溫度則相反。
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