《表4 矿石比表面积参数:低品位高硫铝土矿脱硅精矿溶出及微观结构演变》
图8所示为焙烧矿和脱硅精矿氧化铝孔径分布。由图8可知:焙烧矿孔径主要集中在2.7~9.5 nm之间,在3.4 nm时有1个明显峰,说明焙烧矿孔径3.4 nm分布居多。脱硅精矿中孔径主要集中在11.27~15.00 nm之间,在3.11 nm之间有明显的峰,说明脱硅精矿孔径3.11 nm分布居多,而且说明焙烧矿与脱硅精矿孔径以中孔为主。表4所示为通过氮气吸附采用不同方法计算得到的比表面积。由表4可知:焙烧矿的BET表面积为29.817 m2/g,累积孔容为0.077 cm3/g,平均孔径为10.412 6 nm;脱硅精矿的BET表面积为21.252 m2/g,累积孔容为0.078 cm3/g,平均孔径为14.762 nm。脱硅精矿的累积孔容与平均孔径大于焙烧矿,是由于在碱浸脱硅过程中,苛碱溶液与矿石发生反应,生成硅酸钠溶液及其他物质。
图表编号 | XD00110190200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.26 |
作者 | 吴鸿飞、夏飞龙、李军旗、陈朝轶、徐树涛、张仕恒 |
绘制单位 | 贵州大学材料与冶金学院、贵州省冶金工程与过程节能重点实验室、贵州大学材料与冶金学院、贵州省冶金工程与过程节能重点实验室、贵州大学材料与冶金学院、贵州省冶金工程与过程节能重点实验室、贵州大学材料与冶金学院、贵州省冶金工程与过程节能重点实验室、贵阳铝镁设计研究院有限公司、贵州大学材料与冶金学院、贵州省冶金工程与过程节能重点实验室 |
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