氢氧化镁分解特性的研究
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第29卷第4期 2006年1O月 煤 炭 转 化 COAL CONVERSION Vo1.29 No.4 Oct.2006
石灰石分解特性的热重法研究
李 梅D 张 洪
摘 要利用NETZSCH一409C型差示扫描量热仪对湖北、山西地区6种石灰石的热分解特
性进行了实验研究.结果表明,升温速度快时,石灰石的分解速度也快;石灰石的颗粒越细,分解速
度越快;石灰石在模拟空气气氛中的分解速度比在氮气中分解速度稍快;含有碳酸镁的石灰石分解
速度比不合碳酸镁的石灰石分解速度快.研究同时发现,用740℃的失重速率来表征石灰石分解的
难易程度,结果不受外因影响.
关键词 热分析,石灰石,分解,脱硫
中图分类号TQ172.4 1,X701.3
0 引 言
燃煤SO。排放量的持续增加使我国的酸雨大
量增加,严重的酸性降水和脆弱的生态系统使我国
的经济损失严重.通过添加石灰石实现煤流化床燃
烧脱硫,对改善人类的生存环境具有重大意义.在石
灰石脱硫的反应过程中,石灰石发生两个主要的化
学反应:首先是石灰石颗粒的温度上升到一定程度
时,其内含的碳酸盐发生分解,脱去Co。,并留下多
孔的氧化物残骸,被分解的碳酸盐主要是CaCo。;
然后是石灰石分解产生的CaO捕捉气氛中的SO。,
并在氧气充足的条件下生成CaSO .『】 因此,石灰
石分解的难易程度将直接影响固硫的效果.常规的
石灰石脱硫实验均是在小型热态实验台上进行的, 但是由于石灰石粒度的不同,模拟实验炉的型式及
实验室实验条件都影响实验结果,得出的数据不能
直接供设计参考;而且实验台模拟工作量大,重复性
差,成本也相对高昂.『3 显然,如果有方法得出石灰
石的分解特性只与其自身性质有关,且实验相对简
单,则具有很好的价值.我们利用NETZSCH一
409C对6种石灰石进行了热重研究,发现了与前人
不同的石灰石分解特性评价方法.[6 ]
1 实验部分
1.1 材料
・ 64 ・ 竺 !!! !: : : : !! ! 竺 doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2018.01.015 菱镁矿石热分解特性及模型研究 焦楷h ,袁章福 ,张利娜 ,谢珊珊 ,李林山。 隋殿鹏 (1.北京科技大学,a.钢铁共性技术协同创新中心,b.工程技术研究院,北京100083; 2.冶金工业规划研究院,北京100711; 3.大石桥市信威耐火材料有限公司,辽宁营口115103; 4.东北大学理学院化学系,沈阳l10003) 摘要:以粒径900 ptm的菱镁矿为原料,采用TG-DSC法研究了菱镁矿石热分解模型。结果表明,菱镁矿的 开始分解温度为800 K左右,950 K左右时分解完全,反应达到平衡。DSC曲线只有一个向下的峰与TG 曲线失重台阶相对应,说明菱镁矿分解反应是一步反应,分解产生二氧化碳需要吸收热量。且随着升温速 度的提高,菱镁矿需要在更高的温度下才能达到相同的分解程度。通过Flynn-Wall—Ozawa和Kissinger动 力学分析方法计算菱镁矿热分解的平均活化能为260.54 kJ/tool,并利用Malek法分析菱镁矿热分解机 理,菱镁矿分解为二维相边界反应,圆柱形对称模型,积分形式机理函数为G(a)一2E1一(1一a)专]。 关键词:菱镁矿;TG-DSC;热分解动力学;机理函数 中图分类号:TQ175.4 文献标志码:A 文章编号:1007—7545(2018)01~0064—05 Characteristic and Model of Thermal Decomposition of Magnesite JIAO Kaih ,YUAN Zhang—fu ,ZHANG Li—na , XIE Shan—shan 。LI Lin—shan。.SUI Dian—peng (a.Collaborative Innovation Center of Steel Technology,b.Institute of Engineering Technology, 1.University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China; 2.China Metallurgical Industry Planning and Research Institute,Beijing 100711,China; 3.Dashiqiao Xinwei Refractory Materials Co.Ltd.,Yingkou l15103,Liaoning,China; 4.Department of Chemistry,College of Science,Northeastern University,Shenyang 110003,China) Abstract:Thermal decomposition model of magnesite was investigated by TG—DSC analysis with magnesite (900 um)as raw materia1.The result shows magnesite begins to decompose at about 800 K and completely decomposes at around 950 K.DSC curve shows one downward peak corresponding to weight loss process, indicating that decomposition reaction of magnesite is one—step and endothermic.With increase of heating rate,magnesite needs higher temperature to achieve the same degree of decomposition.Average activation energy of thermal decomposition of magnesite is 260.54 kJ/tool calculated by Flynn—Wall—Ozawa Method and Kissinger Method.Magnesite decomposition reaction model was discussed bv Ma1ek Method.Thermal decomposition reaction of magnesite is two—dimensional phase boundary reaction as cylindrical symmetric mode1.The kinetic equation of magnesite is G(d)一2[-1一(1一d)T1]. Key words:magnesite;TG—DSC;thermal decomposition kinetics;mechanism function 收稿日期:2017-07—07 基金项目:国家科技支撑计划项目(2014BAB02B02;2012BAB06B02);国家自然科学基金资助项目(U1560101) 作者简介:焦楷(1993一),男,辽宁鞍山人,硕士研究生;通信作者:袁章福(1963一),男,江西人,教授/博导,博士.
- 1 - 氢氧化镁的ksp计算公式
氢氧化镁是一种常见的无机分子,它由一个离子链组成,具有许多有趣的特性。Ksp计算公式(即稳定常数计算)是用来衡量物质分解成离子的强度,也可以用来描述氢氧化镁分解成离子的过程。
Ksp计算公式可以用以下公式来表示:
Ksp = [Mg2+][OH-]
其中,[Mg2+]和[OH-]分别代表氢氧化镁的离子的浓度。Ksp值比较大的话,代表氢氧化镁比较容易分解成离子,反之亦然。
Ksp计算公式还可以用来表示氢氧化镁离子的浓度关系,例如:如果Ksp的值是1 x 10-14,则可以推断出[Mg2+]和[OH-]的浓度之比必须接近这个值。
另外,Ksp计算公式还可以通过观察氢氧化镁溶液的pH值来计算它的Ksp值:如果溶液的pH值较小,则Ksp值较大,反之亦然。
Ksp计算公式有助于我们更好地理解氢氧化镁离子的分解过程及其之间的关系,对于氢氧化镁的制备、研究以及应用都具有重要意义。
氢氧化镁的Ksp计算公式主要应用于以下几个方面:
一是在制备氢氧化镁的溶液时,可以用它来计算添加的酸或碱的大小,以保证溶液的稳定性;
二是在研究氢氧化镁分解成离子的稳定性时,可以用它来计算离子浓度之比,以评估离子间的相互作用;
三是在推断氢氧化镁离子的分子结构时,也可以用它来表示离子间的强度,以推断离子的结构。 - 2 - 另外,Ksp计算公式还可以用来研究氢氧化镁的其他属性,例如热化学特性、电化学特性以及光谱特性等。
由此可见,Ksp计算公式对于氢氧化镁的研究具有重要的意义。它能够帮助我们更好地理解氢氧化镁的性质,以及它的离子间的关系,从而更好地利用它在工业应用中。
总之,Ksp计算公式在氢氧化镁的研究中具有重要的作用,可以为我们提供有价值的信息,帮助我们更好地理解氢氧化镁以及其在不同条件下的特性,从而更有效地提高它在工业应用中的效率。
12 广东化工
www.gdchem.com 2010年第3期
第37卷总第203期
纳米级氢氧化镁阻燃剂的研究现状
吴士军
(呼和浩特职业学院生物化学工程学院,内蒙古呼和浩特010051)
【接 霎]综述了周内外纳米级氢氧化镁阻燃剂的研究状况,较详细地讨论了纳米氢氧化镁粉体的制备方法及制备过程巾应采取的笳团聚攒蠢
旄,提出了纳米氢氧化镁材料研究的几点建议。 -
f关键词】纳米氢氧化镁;阻燃剂;翻聚;表面活性剂 【中固分类号】TlQ [文献标识码】A 【文章编号】1007一 5(2010)03-0012-02
Research Status on Nanometer Magnesium Hydroxide Flame—Retardance
Wu Shijun (College of Biochemistry Engineering,Huhhot Vocational College,Huhhot 0 1 005 1,China)
Abstract:The paper expatiated on research status of nanostructured magnesium hydroxide flame—retardance inside and outside our country.The methods for
preparing nanoscale magnesium hydroxide powder,and the measures which should be taken for solving of agglomeration in the process of nanosized magnesium hydroxide were discussed in detail.Some advices on the research ofnanometer magnesium hydroxide were given.