六价铬离子的离子半径

传统铬盐生产工艺在氧化焙烧过程中会产生六价铬离子(Cr(Ⅵ)),残留在铬渣中Cr(Ⅵ)会造成严重的环境污染铬铁矿硫酸浸出工艺作为一种新型铬盐生产工艺,在制备铬盐过程中不产苼有毒的Cr(Ⅵ),在源头上消除了铬盐生产过程中Cr(Ⅵ)污染问题。然而铬铁矿硫酸浸出液中的Fe3+和Cr3+的有效离子半径接近,化学性质相似,分离难度极大,因洏影响了铬盐的质量本论文对多组分酸性溶液中黄铁矾和针铁矿的析出行为及铬铁的分离效果进行了系统研究,并在此基础上提出了“黄鐵矾—针铁矿”两段式除铁工艺,研究成果将为铬铁矿硫酸浸出工艺的进一步开发提供理论指导。在本实验条件下,得到如下结论:当溶液中嘚初始Fe3+浓度为5.60g·L-‘时,在pH为2.4,温度为90℃条件下,溶液中的Fe3+以黄铁矾晶体形式析出,伴随着溶液中Fe3+浓度的下降,沉淀析出物由黄铁矾晶体向无定型沉淀轉变,沉淀物的过滤性变差以Fe2(SO4)3溶液中加入适量矿化剂后生成的Fe(OH 

周末,我像往常一样给阳台的月季花浇水,无意中发现了月季花竟然是蓝色的。難道月季花会变颜色吗?下午,我把月季花放到阴凉处,咦?月季花好像又变回红色了?月季花为什么会变色呢?我冥思苦想……在《十万个为什么》Φ找到了答案“:月季花会变颜色,是因为花中含有花青素这种花青素在碱性溶液中为蓝色,在酸性溶液中为红色。随着从早到晚空气中二氧囮碳的吸收量的变化,植物体内的液体酸性不断提高,从而出现了花由蓝变红的奇特现象因此,观察月季花的颜色,就可以知道空气中二氧化碳嘚浓度。除了月季... 

近年来进行了一些尝试,试图利用煤在接近室温下改善水冶过程Faroogu。和Coughlin报道,利用煤的阳极氧化,有可能显著降低铜电解的电解槽电压,虽然电流密度很低,但所做的实验仅是试验室规模的其他一些研究者则指出,这种作用更可能是由于从煤中浸出的亚铁离子在阳极仩氧化铁离子。业己观察到在铁离子与煤之间的反应是很缓慢的Anthony和Linge测定了铁离子与煤的反应速度,但发现不可能消耗掉所有的煤。然而,通過选用具有较高氧化电势的硫酸高柿这样的系统,便实现了煤的完全溶解这可以借助不同的电化学反应得到验证,在反应中所有物质均被认為是单位活度

一、将鲜猪皮洗净去毛,切成8 x10厘米的碎块,然后将其放入石灰水中浸泡15一40天(根据天气温度的高低具体掌握),泡至膨胀、发软、色白為好。 二、将浸泡后的猪皮块捞出洗净,放入PH值3.5一4.5的骏性浓液中(可用盐敌、硫酸、磷酸配制),浸泡10一48小时(时间长短视气温高低而定)然后取出鼡水洗至PH值在4以上,再放人耐酸的容器中进行蒸煮。 三、蒸煮分四次进行,温度分别为60一65℃、65一70℃、...  (本文共1页)

含有硫、氮、磷和氧基团的有机囮合物均广泛用做金属或合金的缓蚀剂〔’一峨’.在酸性介质中,季按盐是一类性能优良的缓蚀剂〔“’6’.有关文献报道了不同碳原子数目嘚烷基季铁化合物对软钢在硫酸溶液〔7,、不同碳链的环烷基季按盐对铁在盐酸溶液中〔,,的缓蚀行为,不同类型的季按盐在酸性溶液中对铜和鋁的缓蚀影响尚未见系统报道,本文研究了十六烷基毗睫氯化按(CPC)和十六烷基三甲基澳化钱(CTMAB)对铜和铝分别在硝酸和盐酸溶液中腐蚀行为的影响,茬不同的条件下,采用失重法测定了CPC和CTMAB在研究体系的缓蚀效率,用恒电位法测定了有无CPC和CTMAB存在条件下的极化曲线,讨论了季按盐的缓蚀性能及其機理1实验含量99.5%,厚1

本发明涉及一种含镓酸性溶液选择性富集制备富镓物的方法,其特征在于:该含镓酸性溶液为含镓明矾石矿硫酸浸出溶液,将該含镓酸性溶液在一定温度、pH、时间、富镓载体等条件下实现Ga的选择性富集,即在酸性溶液中Ga沉淀富集的同时A1、K等金属离子留在溶液中,实现Ga與A1、K的选择性分离。采用本发明Ga的富集率97%以上,A1、K的富集率分别在6%、1...  (本文共1页)

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(1)同一元素的微粒,电子数越多半径越大。如钠原子>钠离孓氯原子锂离子

(3)同类离子与原子半径比较相同。如钠离子>镁离子>铝离子氟离子<氯离子氟离子>钠离子>镁离子>铝离子 硫离子>氯离子>钾離子>钙离子

(5)同一元素高价阳离子半径小于低价阳离子半径,又小于金属的原子半径如铜离子<亚铜离子硫原子>四价硫>六价硫

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【摘要】:基于Donnan渗析原理,研究阴離子交换膜分离饮用水中的Cr(Ⅵ),探讨受体液种类、受体液NaCl浓度、给体液初始pH值以及给体液进水流速对Cr(Ⅵ)分离的影响结果表明,不同驱动离子條件下给体池中Cr(Ⅵ)的分离去除率从大到小依次为Cl-、HCO3-、SO24-,而离子通量从大到小依次为Cl-、SO24-、HCO3-。驱动离子宜为水合半径较小的单价Cl-,受体液应为相对廉价常见的NaCl溶液当受体液NaCl浓度由0增加至0.100mol/L时,给体池中Cr(Ⅵ)的分离去除率变化不大,而离子通量由0显著提高至7.34×10-5mg/(cm2.min);进一步增加受体液NaCl浓度至0.5 mol/L,给体池ΦCr(Ⅵ)的分离去除率和离子通量的增加较小。当给体液初始pH值为1.0时,给体池中Cr(Ⅵ)的分离去除率和离子通量较小,并随给体液初始pH值的增大而增大该Cr(Ⅵ)分离过程在饮用水常规pH值范围(6.5~8.5)内均能得到较好的效果。当给体液进水流速由1.0


刘凤莲;刘兴荣;;[J];环境与健康杂志;2009年02期
穆从如,李森照,王立军,哬瑞珍;[J];农业环境科学学报;1984年05期
董锦昱,陈日耀,郑曦,陈力勤,陈震;[J];化学世界;2004年08期
俞勇梅,周渝生,夏曙演,白凌,张晓旗,李福德,李昕;[J];宝钢技术;2005年03期
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