钼酸锌的生产和应用研究进展
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钢铁行业含锌冶金尘泥资源化利用现状与研究进展究摘要:锌冶金尘泥是钢铁行业的大宗固体废弃物,但其又含有多种有价成分。
分析了钢铁行业目前处理含锌冶金尘泥的主要方法,即厂内循环处理工艺、回转窑处理工艺和转底炉处理工艺,厂内循环处理工艺配合转底炉处理工艺比较符合当前的环保政策要求。
对含锌冶金尘泥资源化利用方法进行分析,湿法浸出法、真空冶金法、氯化挥发法、选择性还原法等方法均较难实现环保高效的工业化应用,而微波还原法可有效克服转底炉处理工艺目前存在的问题,具有很好的研究意义和应用前景。
关键词:含锌冶金尘泥;资源化利用;回转窑;转底炉;湿法浸出;微波还原自21世纪以来,中国钢铁行业取得了快速发展,粗钢产量一直稳居世界第一。
据统计,到2021年,全国粗钢产量已经达到了10.3亿吨,约占全球总产量的53%。
然而,在钢铁生产过程中,钢铁企业通常会产生大量的冶金尘泥,其产量约占粗钢产量的5%~10%。
这些冶金尘泥主要来源于钢铁生产过程中的烧结、球团、高炉炼铁、转炉和电炉炼钢等工序所产生的除尘废气和废水处理过程。
钢铁行业冶金尘泥中的铁质量分数一般在30%~60%之间,部分尘泥还含有锌、钙、碳等有价成分。
因此,将这些冶金尘泥进行合理的资源化利用对于钢铁行业的高质量发展至关重要。
当前,针对含锌冶金尘泥的资源化利用已经展开了一些研究。
在这方面,本文重点研究了钢铁行业含锌冶金尘泥资源化利用的现状,并分析了相关研究的进展。
同时,本文提出了将微波还原技术应用于转底炉处理工艺,这一技术将成为钢铁行业含锌冶金尘泥资源化利用的重要研究方向。
一、钢铁行业含锌冶金尘泥资源化利用现状(一)厂内循环处理工艺1.厂内循环处理工艺是目前钢铁企业处理低锌冶金尘泥(锌质量分数小于1%)广泛采用的方法之一。
该工艺的主要原理是将低锌含铁尘泥作为原料返回钢铁厂内的烧结或球团工序进行配料使用。
由于冶金尘泥在烧结或球团配料中的比例通常在5%以下,并且低锌冶金尘泥中锌含量极少,因此对高炉生产和冶炼设备的影响很小。
铁酸锌的应用现状及制备工艺铁酸锌是一种化学性质相对稳定、无毒无害环保型材料、其在光照下不会被腐蚀,还具有广泛的功能特性。
例如软磁特性、电性、还是一种热气体脱硫吸收材料。
具有很高的光催化特性,纳米铁酸锌还是高性能的无机透明颜料。
Xu等制备了铁酸锌掺杂二氧化钛光催化剂,发其对降解酸碱指示剂有着良好的光催化特性。
牛玉等发现了铁酸锌在较高能量可见光的照射下能够表现出较好的光催化特性。
Bangale 等对纳米晶铁酸锌的润湿试验中通过测量其接触角,得到由于铁酸锌的高表面能,材料的接触角θ=0°。
1 铁酸锌的应用现状1.1 纳米铁酸锌光催化工业废水处理造纸废水中含有大量的木素等酚类有机物,有学者提出采用纳米铁酸锌作为催化剂处理造纸废水。
wong 等研究了纳米铁酸锌处理造纸废水利用光催化和超声降解连续系统在可见光照射下降解苯酚。
其方法是利用铁酸锌负载在活性炭作为催化剂,将苯酚置于连续系统中,开展苯酚降解反应,通过蒸发测试,光催化测试,吸收测试等。
最后得出其降解率与初始溶液的pH 值有关,而且随着光催化剂的回收重复利用次数的增加,其降解率呈下降趋势。
沈栎等运用水热共沉淀法将铁酸锌负载在石墨烯纳米片表层,制备出新复合型光催化剂,并在复合工业染料废水中模拟光催化开展脱色处理中效果显著,去除率可达98%,并且经过四次循环去除率应在百分之80% 左右。
曹锋等同样利用共沉淀法对工业燃料废水开展脱色处理脱色率同样也可到达95% 左右,循环使用后效果依然显著。
我国有80% 的农药厂在生产有机磷农药。
而国内每年排放的农药废水量惊人的高达1.5 亿t,其中开展处理后排放的不超过10%,处理合格的仅到达1%,所以寻求高效快捷的处理手段成为广阔学者研究的焦点。
吴慧芳等对采用铁酸锌对农药废水开展预处理后,调节pH 值后再开展电解,发现其对综合农药废水中重铬酸盐指数去除率较高一般都在50% 以上,几乎完全去除农药中的色度。
1.2 高温煤气脱硫剂铁酸锌作为脱硫剂是将铁酸锌与适当的助剂混合挤压而制成的。
钼镍矿提钼强化浸出试验研究
钼镍矿是比较重要的矿物资源,具有广泛的应用前景。
随着矿冶行业的发展,人类对矿物资源的开发利用也在不断提升,相应的技术也日趋成熟。
钼镍矿是一种常见的硅酸盐类矿物,具有质地松软、发色灰黑色等特点。
在采矿开发过程中,为了充分利用钼镍矿,提高资源利用率,进行浸出技术的研究是非常有必要的。
浸出技术是一种以溶液的形式从矿物体中提取有价值物质的技术,是建立一个连续的同质溶液系统,以释放矿质物质,进行有价值元素提取的方法。
通过浸出可以实现矿物资源最大限度利用,因此,钼镍矿的浸出技术研究非常重要。
基于以上前景,本研究将着重研究钼镍矿的浸出技术,以期获得有效的浸出方案,有效提高资源利用率。
本研究的主要内容主要包括:首先是基础理论的研究,介绍浸出的基本概念、原理和方法;其次,针对钼镍矿进行了研究,分析了浸出中矿物质的性质,从而为浸出技术提供了依据;随后,对浸出试验进行了采样分析,总结此浸出试验的结果,并介绍了浸出技术的优缺点。
最后,在浸出实验数据的基础上,结合浸出技术的优缺点,采用改进的浸出技术,建立了一套钼镍矿浸出强化技术,满足实际生产要求。
总结起来,本研究提出了一套有效的钼镍矿浸出强化技术,用以提钼。
本研究的实际应用潜力很大,可以有效地提钩钼镍矿中的价值元素,提高矿物资源的利用效率。
以上是关于钼镍矿提钼强化浸出试验研究的研究工作,希望能够
为矿冶行业的发展提供一定的参考价值。
纳米氧化锌的制备现状及研究进展摘要:本文综述了近几十年来纳米氧化锌制备的发展现状及各自的优缺点,提出了目前研究中存在的问题并对其发展方向进行了展望。
关键词:纳米氧化锌制备研究进展一、引言纳米氧化锌是21世纪的一种多功能新型无机材料,其粒径介于1~100nm之间。
由于粒径比较微小,使得比表面积、表面原子数、表面能较大,产生了如表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等一系列奇异的物理效应。
它的特殊性质使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域都有着重要的应用。
近年来,国内外对其制备和应用的研究较为广泛,且取得了不少成果。
二、纳米氧化锌的制备方法目前,制备纳米氧化锌主要有物理法、化学法及一些兴起的新方法。
1.物理法物理法是采用光、电技术使材料在惰性气体或真空中蒸发,然后使原子或分子形成纳米微粒,或使用喷雾、球磨等力学过程为主获得纳米微粒的制备方法[1]。
用来制备纳米zno的物理方法主要有脉冲激光沉积(pld)、分子束外延(mbe)、磁控溅射、球磨合成、等离子体合成、热蒸镀等。
此法虽然工艺简单,所得的氧化锌粉体纯度高、粒度可控,但对生产设备要求高,且得不到需要粒径的粉体,因此工业上不常用此法。
2.化学法2.1液相法2.1.1直接沉淀法直接沉淀法就是向可溶性锌盐溶液中加入沉淀剂,经过反应形成沉淀物,再通过过滤、洗涤、干燥、煅烧从而制得超细的纳米zno 粉体。
选用的沉淀剂有氨水(nh3·h2o)、碳酸铵((nh4)2 co3)、碳酸氢铵(nh4hco3)、草酸铵((nh4)2 c2o4)、碳酸钠(na2co3)等。
该法操作简便易行、所得产品纯度高、对设备要求低且易规模生产,但是存在在洗涤的过程中阴离子难以洗尽、产物粒度分布不均匀、分散性较差、粉体易团聚等缺点。
2.1.2 均匀沉淀法均匀沉淀法是缓慢分解的沉淀剂与溶液中的构晶阳离子(阴离子)结合而逐步、均匀地沉淀出来。
283管理及其他M anagement and other钼酸铋基光催化剂的研究进展潘 杰,莫创荣*,谭 顺,王依霖,黄丽珍(广西大学,广西 南宁 530000)摘 要:钼酸铋(Bi 2MoO 6)因是一种稳定、高效的光催化剂,而引起广泛的关注。
但其存在光生电子-空穴对容易复合、分离效率低以及对可见光吸收效率比较低等问题,而阻碍了在环境修复中的应用。
因此,已经有大量的研究致力于解决这些缺点,本文综述过去增强钼酸铋光催化剂性能的已开发策略。
包括近年来Bi 2MoO 6光催化剂的制备方法以及改性方法,并展望今后钼酸铋的发展。
关键词:光催化剂;钼酸铋;制备方法;改性研究中图分类号:O643.36 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)02-0283-2 收稿日期:2021-01作者简介:潘杰,男,生于1994年,广西梧州人,汉族,硕士,研究方向:高级氧化技术。
通讯作者:莫创荣,男,广西南宁人,副教授,博士,研究方向:环境规划与管理。
光催化技术是一项高效、低能耗、无二次污染的绿色技术,是处理有机物废水很有前景的技术。
1972年Fujishima 和Honda 以TiO 2作为电极在紫外光照射下,发现水分解产生氢气和氧气,从此打开了光催化的大门。
在实际中使用紫外灯光耗能高,如果能充分利用太阳光,可以降低成本。
实际中太阳光中的紫外光不足5%,而可见光占比较多,所以希望光催化剂能够吸收更多的可见光。
可见光型光催化剂相继被开发,如Bi 系、Ag 系、Zn 等。
由于Bi 系光催化剂合适的带隙(2.5eV ~2.8eV)、无毒、低成本、高化学稳定性等优点,成为光催化领域的研究热点。
Bi 2MoO6属于铋系光催化剂的一种最经典的材料,具有α、β和γ三种晶体结构。
其中,γ-Bi 2MoO 6是低温下结构稳定的唯一层状Aurivillius 结构。
MoO 6层呈八面体构型且共用角类钙钛矿结构,与(Bi 2O 2)2+层以交替的方式堆叠形成γ-Bi 2MoO 6。
钼酸铵的生产研究进展张亨【摘要】介绍了钼酸铵的物理化学性质、毒性防护、生产工艺和用途.对钼酸铵的生产研究进行了综述.【期刊名称】《中国钼业》【年(卷),期】2013(037)002【总页数】6页(P49-54)【关键词】钼酸铵;性质;工艺;用途;进展【作者】张亨【作者单位】锦西化工研究院,辽宁葫芦岛125000【正文语种】中文【中图分类】TF841.2钼酸铵在冶金工业方面是生产高纯钼粉、钼条、钼丝、钼片等的原料,在石油工业中用于制作高分子化合物催化剂,它也用于陶瓷色料、颜料(钼红、助染剂)、微量元素肥料、阻燃抑烟剂及其他钼化合物等的原料,还用于磷、砷酸、铅定量分析及生物碱分析的试剂和临床医药等。
1 物理化学性质及毒性防护1.1 物理化学性质钼酸铵的名称比较复杂,在文献上的称谓比较混乱,如表1 所示的都是钼酸铵。
如果在文献上不做特别说明,一般即为同多酸盐四水仲钼酸铵。
表1 各种钼酸铵的CAS 登录号及组成名称 CAS 登录号分子式备注正钼酸铵[13106-76-8] (NH4)2MoO4正盐重钼酸铵[27546-07-2](NH4)2Mo2O7偏钼酸铵[12411-64-2] (NH4)4Mo8O26仲钼酸铵[12027-67-7] (NH4)6Mo7O24四水仲钼酸铵[12054-85-2](NH4)6Mo7O24·4H2O同多酸铵盐四水仲钼酸铵[1]为无色或浅黄色棱形结晶,分子量为1 235. 86,相对密度2. 498,溶于水(4 g/100 mL水)、强碱及强酸中,不溶于醇、丙酮。
水溶液呈弱酸性(pH=5)。
在空气中易风化失去结晶水和部分氨,加热到90 ℃时失去一个结晶水。
在190℃时即分解为氨、水和三氧化钼。
燕山大学张永强等[2]研究了难溶复盐钼酸铵氧化钼的标准溶度积常数和不同温度下的溶解度,测定了同离子效应对溶解度的影响,并用红外光谱分析了其解离形式。
实验结果表明:25 ℃的Ksp =c4(NH+4 )·c2(Mo)·c3(MoO3)=2.13 ×10-13,溶解度随温度的升高显著增加,在有氯化铵存在下溶解度明显减小。
锌在蛋鸡生产中的研究进展符臻鸣; 杨海明; 顾海洋; 刘金河【期刊名称】《《家畜生态学报》》【年(卷),期】2019(040)011【总页数】7页(P6-11,44)【关键词】锌; 蛋鸡; 生物学功能; 添加剂; 生产性能; 蛋品质【作者】符臻鸣; 杨海明; 顾海洋; 刘金河【作者单位】扬州大学动物科学与技术学院江苏扬州225009; 响水县家畜改良站江苏响水224600; 扬州九马生物技术有限公司江苏扬州225009【正文语种】中文【中图分类】S811.5锌是动物繁育生长的必要微量元素[1]。
蛋鸡生产中锌的摄入除基础日粮含锌以外,锌添加剂补充锌是维持和促进机体健康生长和提升生产性能的重要途径。
随着社会的进步,人们对于健康膳食的追求也越发迫切,微量元素的补充是其中重要一项。
蛋是人们重要的营养补给源和众多食品的原材料,实现锌添加剂在蛋鸡生产中的合理应用、生产绿色高品质的蛋禽产品、减少营养元素排放污染等,已经成为家禽业界近年来研究的重点。
1 锌在日粮中的添加形式锌添加剂的形式主要分为无机锌、有机锌和微生物锌等,不同形式的锌源在蛋鸡日粮中的应用也各有特点[2]。
1.1 无机锌1.1.1 硫酸锌硫酸锌是一种无气味、味涩的无色或白色结晶,分子式为ZnSO4·7H2O,在60 ℃以上脱去6个水分子形成ZnSO4·H2O,在干燥空气中易风化。
作为蛋鸡日粮添加剂中应用广泛的无机锌,硫酸锌不仅有着成本低廉的优势,实际应用效果也较为理想,尤其添加于玉米-豆粕型日粮中。
研究表明,基础日粮添加65 mg/kg硫酸锌能较为有效的提高蛋鸡的采食量和饲料转化率[3]。
硫酸锌除直接作为添加剂外,还可作为制备有机锌添加剂的原料,例如与乳酸钙在高温下生成乳酸锌。
1.1.2 氧化锌氧化锌(ZnO)在家禽生产中应用广泛,是一种无嗅无味的白色粉末或六角晶系结晶体,受热可变黄。
其特点是稳定不易分解,与硫酸锌一样具有生产和储存的成本低等优点。
我国钼尾矿资源综合利用研究进展伍红强;刘诚;陈延飞【摘要】钼尾矿的堆积不但浪费资源、占用土地,而且还对周围环境造成污染.因此,对钼尾矿资源进行综合利用既可以实现资源与环境的可持续发展,也可以提高矿山企业的经济效益.从钼尾矿中回收钨、钼、铜、铁、钛等有价金属,提高了尾矿资源利用率,但回收有价组分后尾矿量依然很高,不能从根本上解决钼尾矿排放的问题;钼尾矿作为主要原料制备免烧砖、烧结砖、陶瓷、玻璃、水泥、混凝土等建筑材料,能有效解决钼尾矿堆积问题,实现钼尾矿的减量化、资源化利用,但资源利用率低;钼尾矿制取缓释肥实现了尾矿的无害化处理,并可实现农用增产,对钼尾矿产业发展具有积极意义.指出今后应加强钼尾矿综合利用方面的研究,加强矿山企业与科研院所的交流合作,促进产学研相结合,推动钼尾矿综合利用产业发展.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2018(000)008【总页数】6页(P169-174)【关键词】钼尾矿;回收有价金属;建筑材料【作者】伍红强;刘诚;陈延飞【作者单位】中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司,安徽马鞍山243000;中南大学资源与生物工程学院,湖南长沙410083;中南大学资源与生物工程学院,湖南长沙410083【正文语种】中文【中图分类】TD926.4钼是一种过渡金属元素[1],钼金属具有导电率高、高强度、高熔点、耐腐蚀等特性,被广泛应用于合金、化工、电子等领域[2]。
目前,世界上钼的最主要来源是辉钼矿[3]。
由美国地质调查局2016年发布的数据,世界的钼资源储量约为1 500万t,中国的钼资源储量为840万t,位居世界首位[4]。
近年来,随着国民经济的高速发展,钼金属的需求量逐渐增加,我国钼矿石的开采量及处理量也快速增加,但由于钼矿石钼品位低,在采用浮选技术提取钼资源的过程中,占矿石开采量的95%以上会以尾矿排出。
这些钼尾矿堆积不仅占用大量的土地资源,增加尾矿库修筑及维护资金,而且污染水土,对周围居住环境产生很大的安全隐患。
金属钼的重要作用摘要:介绍了钼的分布,制备,基本的性质和相关的几种重要合金,以及作为重要的稀有金属在金属冶炼,探测,航天,医学,农业,催化剂,陶瓷等各个领域的重要作用和影响,最后介绍了金属钼的发展前景。
关键词:钼及钼合金;组织与性能;加工工艺;稀土掺杂;金属冶炼1金属钼的介绍1.1金属钼的基本介绍钼是元素周期表中VIB族元素,原子序数42,原子量95.94。
密度10.2克/立方厘米。
熔点2610℃。
沸点5560℃。
化合价+2、+4和+6,稳定价为+6。
钼是一种过渡元素,极易改变其氧化状态,在体内的氧化还原反应中起着传递电子的作用。
在氧化的形式下,钼很可能是处于+6价状态。
虽然在电子转移期间它也很可能首先还原为+5价状态,但是在还原后的酶中也曾发现过钼的其他氧化状态。
钼是黄嘌呤氧化酶/脱氢酶、醛氧化酶和亚硫酸盐氧化酶的组成成分,从而确知其为人体及动植物必需的微量元素。
1.2金属钼的分布在中国被探明的稀有金属资源丰富,规模庞大。
钼、稀土、钛、钨位居世界首位。
据美国地质调查所估算,2007年中国稀土埋藏量约为2700万吨、钨埋藏量约180万吨、钼埋藏量约330万吨、钛埋藏量约2亿吨。
其中,钼在我国储量居世界前列,陕西省华县金堆镇、辽宁葫芦岛、吉林、山西、河南、福建、广东、湖南、四川、江西、甘肃等省均有钼矿,且储量大,开发条件好,产量在全国占有重要地位。
具有工业价值的钼矿物主要是辉钼矿,约有99%的钼矿是以辉钼矿状态开采出来的。
1.3金属钼的物理性质高熔点与高沸点是钼的显著特点之一,其熔点为2 620℃,仅次于碳、钨、铼、钽和锇,沸点为5 560℃。
20℃时,钼的密度为10.22 g/cm,仅约为钨的1/2。
钼的线膨胀系数为(5.8—6.2)×10~,只是一般钢铁的1/3~1/2,与二氧化硅相近,线膨胀系数低使得钼材在高温下尺寸稳定,减少了破裂的危险。
钼的热导率数倍于许多高温合金,大约为铜的1/2。
化学品安全技术说明书公司地址:上海化学工业区奉贤分区银工路28号E栋楼客服热线:400-133-2688 1 化学品及企业标识1.1 产品标识符化学品俗名或商品名:钼酸锌CAS No.:13767-32-3别名:1.2 鉴别的其他方法无数据资料1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。
2 危险性概述2.1 GHS分类根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述2.3 其它危害物-无3 成分/组成信息3.1 物质分子式 - MoO4Zn分子量 - 225.324 急救措施4.1 必要的急救措施描述一般的建议请教医生。
出示此安全技术说明书给到现场的医生看。
如果吸入用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
在皮肤接触的情况下用肥皂和大量的水冲洗。
请教医生。
在眼睛接触的情况下无数据资料如果误服用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
4.2 最重要的症状和影响,急性的和滞后的主要症状和影响,急性和迟发效应氧化锌粉尘或烟雾能刺激呼吸道。
长期皮肤接触导致严重皮炎称为氧化物皮疹。
暴露在高水平的粉尘或烟雾中能引起金属味觉,显著口渴、咳嗽、疲乏、虚弱、肌肉疼痛以及恶心,继以发烧和冷战。
严重超量接触会导致支气管炎或肺炎,皮肤变蓝。
,据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5 消防措施5.1 灭火介质火灾特征无数据资料灭火方法及灭火剂锌/氧化锌5.2 源于此物质或混合物的特别的危害使用个人防护设备。
防止粉尘的生成。
防止吸入蒸汽、气雾或气体。
保证充分的通风。
将人员撤离到安全区域。
避免吸入粉尘。
5.3 救火人员的预防无数据资料5.4 进一步的信息无数据资料6 泄露应急处理6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序收集、处理泄漏物,不要产生灰尘。
283管理及其他M anagement and other钼酸铋基光催化剂的研究进展潘 杰,莫创荣*,谭 顺,王依霖,黄丽珍(广西大学,广西 南宁 530000)摘 要:钼酸铋(Bi 2MoO 6)因是一种稳定、高效的光催化剂,而引起广泛的关注。
但其存在光生电子-空穴对容易复合、分离效率低以及对可见光吸收效率比较低等问题,而阻碍了在环境修复中的应用。
因此,已经有大量的研究致力于解决这些缺点,本文综述过去增强钼酸铋光催化剂性能的已开发策略。
包括近年来Bi 2MoO 6光催化剂的制备方法以及改性方法,并展望今后钼酸铋的发展。
关键词:光催化剂;钼酸铋;制备方法;改性研究中图分类号:O643.36 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)02-0283-2 收稿日期:2021-01作者简介:潘杰,男,生于1994年,广西梧州人,汉族,硕士,研究方向:高级氧化技术。
通讯作者:莫创荣,男,广西南宁人,副教授,博士,研究方向:环境规划与管理。
光催化技术是一项高效、低能耗、无二次污染的绿色技术,是处理有机物废水很有前景的技术。
1972年Fujishima 和Honda 以TiO 2作为电极在紫外光照射下,发现水分解产生氢气和氧气,从此打开了光催化的大门。
在实际中使用紫外灯光耗能高,如果能充分利用太阳光,可以降低成本。
实际中太阳光中的紫外光不足5%,而可见光占比较多,所以希望光催化剂能够吸收更多的可见光。
可见光型光催化剂相继被开发,如Bi 系、Ag 系、Zn 等。
由于Bi 系光催化剂合适的带隙(2.5eV ~2.8eV)、无毒、低成本、高化学稳定性等优点,成为光催化领域的研究热点。
Bi 2MoO6属于铋系光催化剂的一种最经典的材料,具有α、β和γ三种晶体结构。
其中,γ-Bi 2MoO 6是低温下结构稳定的唯一层状Aurivillius 结构。
MoO 6层呈八面体构型且共用角类钙钛矿结构,与(Bi 2O 2)2+层以交替的方式堆叠形成γ-Bi 2MoO 6。
锌肥在水稻上的应用研究进展杨波;靳辉勇;屠乃美;田茂成;田丰;周伟;李栋宇【摘要】锌是人体和动物不可缺少的微量元素,对植物体生长发育也具有重要的作用.水稻作为我国主要的粮食作物之一,为人体提供了大量的营养和能量,因此,生产优质高锌稻米,关乎着国民的身体健康.文章综述了锌肥在水稻上的应用研究进展,包括锌肥的种类、施用方法、肥效特点,锌肥降低稻米重金属的效果,以及锌肥对土壤养分含量的影响.并针对目前的研究进展提出了一些问题和建议,以期为水稻生产中科学合理施用锌肥提供参考.【期刊名称】《天津农业科学》【年(卷),期】2018(024)003【总页数】5页(P47-50,58)【关键词】水稻;锌肥;种类;肥效;土壤养分【作者】杨波;靳辉勇;屠乃美;田茂成;田丰;周伟;李栋宇【作者单位】湖南农业大学农学院,湖南长沙410128;湖南省烟草公司湘西自治州公司,湖南吉首416000;江苏省宿迁市宿豫区农业委员会,江苏宿迁223800;湖南农业大学农学院,湖南长沙410128;湖南省烟草公司湘西自治州公司,湖南吉首416000;湖南省烟草公司湘西自治州公司,湖南吉首416000;湖南省烟草公司湘西自治州公司,湖南吉首416000;湖南省烟草公司永州市公司,湖南永州425000【正文语种】中文【中图分类】S511锌是人体必需的微量元素,在人体中含量极少,只有 1.4~2.3 g,约为人体重的0.000 3%,但对于人的生长发育有着极其重要的作用,被称为“生命之花”[1-3]。
锌参与人体内70多种酶的合成,是脑细胞生长的关键,与肝、消化道、皮肤、性腺的正常分泌息息相关[4-5],锌缺乏会导致消化功能减退、生长发育迟缓、免疫功能下降、智力发育障碍等[6-8]。
锌也是植物必需微量元素之一,对于提高作物产量和改善作物品质有着重要作用[9]。
人体自身不能合成锌,只能从日常食物中获取,而水稻作为世界三大粮食作物之一,是我国最主要的粮食作物,更是我国人民获取营养和能量的主要来源[10]。
氧化锌材料的制备和应用氧化锌是一种非常重要的材料,它在电子、光电、光催化、传感等领域都有着广泛的应用。
如何高效、可控地制备氧化锌材料,成为了研究者们所关注的焦点。
本文将介绍氧化锌材料的制备方法,以及它们在不同领域中的应用。
一、氧化锌材料的制备方法氧化锌材料可以通过多种方法来制备,其中比较常见的有化学合成法、水热法、气相沉积法、溶胶-凝胶法等。
下面分别介绍这些方法的特点和应用。
1. 化学合成法化学合成法是指通过化学反应来制备氧化锌材料。
这种方法具有操作简单、微观形貌可控、大规模生产等优点。
常见的化学合成路线有沉淀法、水解法、氧化还原法等。
其中,沉淀法是一种常见的制备氧化锌粉末的方法,它利用氧化合物在水中析出的原理,通过不同的实验条件(如反应温度、pH值等)可以得到不同形貌、性质的氧化锌粉末。
同时,化学合成法也可以得到氧化锌纳米粒子、量子点等纳米尺度的氧化锌材料。
2. 水热法水热法是利用水热条件下的高温高压反应来制备氧化锌材料。
水热法可以得到形貌复杂、尺寸可控的氧化锌纳米晶体、纳米线等材料,同时也可以合成三维结构的氧化锌微纳米体。
水热法的优点在于环保、成本低,同时也可以在合成过程中加入不同的掺杂元素(如铜、银等)来调控氧化锌材料的性质。
3. 气相沉积法气相沉积法是指通过在高温高压的气相反应条件下,使氧化锌前体分解并在衬底上沉积成相应的氧化锌材料。
气相沉积法可以得到致密、均匀的氧化锌薄膜,其制备精度较高,适用于制备复杂的微纳器件。
4. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法主要是指将一定条件下溶胶凝胶化,从而得到氧化锌材料。
溶胶-凝胶法具有成本低、可控性强等优点,适用于制备氧化锌多孔材料、纳米结构等材料。
同时,该方法也可通过调节反应条件,得到具有不同形貌、性能的氧化锌材料。
二、氧化锌材料的应用氧化锌材料具有多种优异的性质,如宽能隙、高电子迁移率、高比表面积等,因此在多个领域都有广泛的应用。
1. 光电子学氧化锌是一种优异的半导体材料,它在红外、可见、紫外光谱范围都有很好的透过性,同时也具有比较高的光催化活性。
钼及其化合物
钼是一种常见的金属元素,化学符号为Mo,原子序数为42,属于过渡金属。
在自然界中,钼以多种矿物质的形式存在,包括钼矿、褐钼矿和钼辉矿等。
钼矿是最常见的钼矿物,它的化学式为MoS2,是一种灰黑色的矿物。
钼是硬度很高的金属,相对密度为10.2。
钼的熔点很高,达到了2620℃,热膨胀系数也很小,所以钼是一种很好的高温材料。
因此,在航空航天、核工业、电子工业等领域,
钼被广泛应用。
钼化合物是由钼和其他元素形成的物质。
常见的钼化合物有钼酸盐、钼酸钠、钼酸铵、钼酸钴、钼酸亚铜、钼氧化物等。
这些化合物广泛应用于催化剂、电子器件、导体材料等
领域。
钼酸钠是一种重要的钼化合物,化学式为Na2MoO4。
它是一种白色结晶粉末,易溶于水。
钼酸钠被广泛应用于工业制备中的钼催化剂、硝化剂和氧气化剂。
另外,在生物医学
领域,钼酸钠被用作一种潜在的抗肿瘤药物。
钼酸钴是一种有机金属配合物,化学式为CoMoO4。
它是一种深褐色晶体,具有良好的电子导电性和热稳定性,被广泛应用于半导体材料和涂层材料等领域。
除此之外,钼的氧化物和硫化物也是重要的钼化合物。
钼氧化物具有很好的光催化性能,被广泛应用于制备氢与清洁能源技术的研究中。
钼硫化物是一种常见的电子器件材料,被广泛应用于薄膜晶体管和光伏电池等领域。
总之,钼及其化合物在工业生产、电子器件、光电材料、生物医学等领域有着广泛的
应用前景。
随着技术的不断发展和研究的进一步深入,钼及其化合物的应用前景仍然非常
广阔,有着很高的研究和市场价值。
文章编号:1002-3119(2006)04-0019-07二硫化钼制备与应用研究进展张文钲1,姚殳2(1.西北有色金属研究院,陕西西安710016;2.中国石油兰州石化分司污水处理厂,甘肃兰州730060)摘要:天然法制备二硫化钼润滑剂是将钼精矿升温酸浸或在氮气氛中焙烧后升温酸浸,后研磨制得。
人工法合成二硫化钼润滑剂是热解(NH 4)2M oS 4或热解MoS 3-N a 2M oS 4混合物。
在应用创新上有:锂基润滑脂、羟基酰胺和二硫化钼等复配的防卡咬唇膏;防水树脂和二硫化钼等复配的防水润滑剂;大豆油或玉米油和二硫化钼复配的环境友好型润滑油;由硝酸纤维素、醋酸乙脂和二硫化钼等复配的弹头润滑涂层。
还有超高速投射二硫化钼涂层;二硫化钼电极放电涂层和喷枪喷涂二硫化钼涂层。
关键词:二硫化钼;润滑剂;应用;合成中图分类号:T E624.82 文献标识码:A1 二硫化钼润滑剂二硫化钼(M oS 2)是自然界中十分典型的层状矿物,为六方晶系结构。
根据X 射线衍射数据,由计算机描绘的三层二硫化钼如图1所示。
图1 二硫化钼层状结构图 其中Mo 原子为黑色,S 原子为白色。
在二硫化钼结构中,SMoS 层的厚度为0.315nm 、SMoS 和SMoS 两个层之间的间隙为0.349nm 。
在SMoS 与SMoS 层间密集、凸凹不平,耐穿击。
SM oS 与SMoS 层间S -S 键为范德华氏力,键能很低,易被滑移从而显示很低的摩擦系数。
研究揭示,二硫化钼显示如下特性:①摩擦系数较低,一般在0.03~0.06,与另一种层状矿物石墨不同,二硫化钼不吸附气体。
②对大多数金属有很强的亲合力。
③显示成膜结构。
④屈服强度高达3450MPa 。
⑤在多数溶剂中性能稳定。
⑥在常温~350℃显示优异的摩擦学性能,在2000℃惰性气体中或真空中显示很低摩擦系数。
现代摩擦学研究显示,二硫化钼是一种润滑剂添加剂,它是优异的摩擦改进剂(减摩剂)、抗磨剂、极压剂和抗氧剂。
醋酸锌和钼酸铵全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:醋酸锌和钼酸铵是两种常见的化学物质,它们在工业和科研领域具有重要的应用价值。
本文将分别介绍这两种化合物的性质、用途以及制备方法,希望能带给读者更深入的了解。
一、醋酸锌醋酸锌是一种白色结晶性固体,化学式为Zn(CH3COO)2,分子量为183.48,具有较好的溶解性。
在常温下易溶于水和醇类溶剂,其溶液呈酸性。
醋酸锌具有较好的稳定性和可溶性,因此在医药、农业和化工等领域有广泛的应用。
1.用途(1)医药领域:醋酸锌可作为抗菌剂和抗炎药物,用于治疗皮肤感染、烧伤、湿疹等疾病。
其具有良好的杀菌作用和渗透性,能有效消炎,促进创面愈合。
(2)农业领域:醋酸锌可作为植物生长调节剂,促进植物生长、增加产量。
其具有杀菌和抗氧化作用,有助于提高植物的抗病能力。
(3)化工领域:醋酸锌可用于制备其他锌盐化合物,如硫酸锌、氯化锌等,广泛应用于电镀、制革、颜料等工业。
2.制备方法醋酸锌的制备方法较为简单,一般采用醋酸和氧化锌为原料,经过反应得到产物。
具体步骤如下:步骤一:将氧化锌溶解于稀硫酸中,生成氢氧化锌沉淀。
步骤三:过滤得到固体醋酸锌,经过干燥处理即可得到纯品。
以上是关于醋酸锌的介绍,接下来我们将详细介绍另一种化合物——钼酸铵。
二、钼酸铵钼酸铵(NH4)6Mo7O24)是一种无机化合物,呈黄色晶体,具有较好的溶解性和热稳定性。
钼酸铵在催化剂、电子显微镜染色剂、化学分析等领域有广泛的应用。
(1)催化剂:钼酸铵可作为催化剂用于氧化反应、氢化反应等。
其具有高效率、选择性和稳定性,被广泛应用于石油加工、化工合成等领域。
(2)电子显微镜染色剂:钼酸铵可为细胞和组织提供显色,用于电子显微镜的染色处理,帮助研究人员观察细胞结构和功能。
(3)化学分析:钼酸铵常用于分析化学中,用作试剂进行荧光分析、光度法分析等,能够准确测定各种物质的含量。
步骤一:将钼酸溶解于水中,得到钼酸溶液。
步骤二:向钼酸溶液中慢慢加入氨水,生成钼酸铵沉淀。
磷酸锌的研究进展作者:李开成胡容平来源:《企业科技与发展》2021年第07期【关键词】磷酸锌;合成;改性;防锈颜料【中图分类号】TQ132.4+1 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2021)07-0029-03磷酸锌,分子式为Zn3(PO4)2,属斜方晶系的片状结晶,具有腐蚀性和潮解性。
溶于无机酸、氨水、铵盐溶液;不溶于乙醇;水中几乎不溶且在水中溶解度随温度上升而减小。
通常以二水、四水、二水和四水混合物的形式存在。
加热大于100 ℃则生成二水物,加热至190 ℃则生成一水物,约250 ℃时失去结晶水而成无水物。
磷酸锌属于绿色环保型无公害白色防锈颜料,是目前市场上用量最大的通用型防锈颜料之一,广泛应用于船舶、桥梁、输油管道、钢架结构、汽车、集装箱、卷材、工业机械、机床、家用电器及食品用容器等方面的防锈和涂装。
此外,磷酸锌可作生产氯化橡胶和合成高分子材料的阻燃剂,以及电子、低温玻璃、透明陶瓷中的黏合烧结添加剂。
下文将对磷酸锌在合成、改性及应用等方面进行论述,以期对磷酸锌今后的研究提供参考。
1 合成目前,国内生产磷酸锌的工艺主要有直接法和复分解法。
直接法是以氧化锌和磷酸为原料,采用固—液反应制备磷酸锌,反应方程式如下:3ZnO+2H3PO4+nH2O→Zn3(PO4)2·nH2O该法工艺简单、无三废,是目前生产磷酸锌最常用的方法。
因为生产过程较难控制重金属的含量,所以该法对原料品质要求较高;对原料氧化锌的品质要求苛刻。
由于反应是固-液反应,生成的磷酸锌易在未反应的氧化锌表面发生包裹现象,氧化锌的转化率低,因此所得产品纯度较低。
复分解法是以可溶性锌盐(如ZnSO4,ZnCl2等)与磷酸盐(如钠、钾、铵的磷酸盐或磷酸氢盐)为原料制备磷酸锌,反应方程式如下:3Zn2++2PO43-+nH2O→Zn3(PO4)2·nH2O3Zn2++4HPO42-+nH2O→Zn3(PO4)2·nH2O+H2PO4-该法生产过程中会产生大量的水溶性盐,产品洗涤困难,所含水溶性物质过高,产品质量不容易控制。
钼酸钠的生产研究进展张亨【摘要】介绍了钼酸钠的理化性质、毒性防护、生产工艺和用途.对钼酸钠的生产研究及从可再生资源回收进行了综述.【期刊名称】《中国钼业》【年(卷),期】2014(038)006【总页数】6页(P1-6)【关键词】钼酸钠;性质;工艺;用途;进展【作者】张亨【作者单位】锦西化工研究院有限公司,辽宁葫芦岛125000【正文语种】中文【中图分类】TE624.8+2钼酸钠[1-3]是最重要的钼酸盐类之一,用于染料、钼红颜料、耐晒色沉淀剂等制造的原料;用于磷钼酸、磷钼酸钠、钼酸盐、含钼催化剂、无公害型工业冷却水系统的金属腐蚀抑制剂、阻燃剂等的制造;还用作生物碱等的分析试剂、镀锌、磨光剂、动植物必需的微量成分。
1 理化性质及毒性防护1.1 理化性质钼酸钠种类繁多,名称(正钼酸钠和多钼酸钠等)比较复杂,文献上的称谓比较混乱。
如果不做特别说明,一般即为二水正钼酸钠或无水正钼酸钠。
钼酸钠为白色有光泽的结晶粉末或菱形小块、片状结晶。
英文别名sodium molybdate dihydrate,sodium molybdate,disodium molybdate 等。
CAS 名称molybdenum sodium oxide,登录号[12680-49-8]。
二水正钼酸钠分子式Na2MoO4·2H2O,CAS 登录号[10102-40-6],分子量241.95,相对密度(d184)3.28,熔点100 ℃;无水正钼酸钠分子式Na2M∶oO4,CAS 登录号[7631-95-0],分子量205.92,相对密度(d254)2.37,熔点687 ℃。
易溶于水(见表1),不溶于丙酮。
25 ℃时5%水溶液呈弱碱性(pH 值9.0~10.0)。
当Na2O∶MoO3>1 时,从溶液中结晶出钼酸钠。
在25~100 ℃范围内,析出含2 个结晶水的钼酸钠;低于0 ℃时,则含10 个结晶水。
二水钼酸钠加热到100 ℃或较长时间加热时失去2 个结晶水变成无水物。