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3篇 您的检索式:作者名="A.ARACENA"
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1不同温度下MoO_3在KOH介质中的溶解动力学(英文)显示文摘通过改变体系的温度、KOH浓度和粒径,研究合成的MoO_3在氢氧化钾(KOH)介质中的溶解动力学,考察搅拌速率和和反应剂种类(如氢氧化钡、氢氧化钙和氢氧化钠等)的影响。实验是在一个可以控制温度和搅拌速率的反应器中进行的。结果表明,钼华的溶解反应生成了钼酸钾(K_2MoO_4),而没有中间化合物生成。温度(6~80°C)、KOH浓度(0.0005~0.025 mol/L)和粒径(5~40mm)对MoO_3的溶解影响显著。在温度80°C、KOH浓度0.01 mol/L、反应时间0.25 h的条件下,钼的回收率最大,达67.5%。在接近水的冰点的最低温度(6°C)下,反应45 min后,钼的回收率为17.8%。建立了KOH环境中MoO_3溶解的动力学方程,表明扩散是通过多孔层进行的。计算得到活化能为47.81 k J/mol,KOH浓度的反应级数为1.0,与粒径的平方成反比,并得到了动力学方程。MoO_3是辉钼矿精矿(MoS_2)氧化的产物,它的溶解导致钼的回收率低,这主要是因为CaCO_3和Cr(Mo_4)_3等杂质消耗了KOH。A.ARACENA A.SANINO O.JEREZ 2018Transactions of Nonferrous Metals Society of China2018,28,1:4
2方锑矿在煅烧/熔解温度下和氮气气氛中的挥发动力学(英文)显示文摘采用热重分析方法,利用1.3 mL陶瓷坩埚(内径11 mm,高14 mm),在不同气体流速下研究方锑矿在中性气氛中和煅烧(550~615°C)/熔解(660~1100°C)温度下的挥发动力学。分析颗粒尺寸的影响。部分反应样品的失重分析和X射线衍射分析结果以及热力学研究表明,在整个温度范围内,方锑矿不形成其他化合物,直接以Sb_4O_6的形式挥发。在煅烧温度下,Sb_2O_3的挥发动力学方程可用X=kappt描述。挥发反应受表面化学反应控制,活化能为193.0 k J/mol。根据方锑矿在溶解温度下的挥发反应动力学方程呈线性关系的特点,确定了挥发反应的动力学常数,得到表面积为8.171×10^(-5) m^2的挥发反应的活化能为73.9 k J/mol。A.ARACENA O.JERE C.ANTONUCCI 2016Transactions of Nonferrous Metals Society of China2016,26,1:2
3在碱性体系中用NH_4OH浸出赤铜矿(英文)显示文摘在酸性条件下,赤铜矿是一种难浸出的氧化物,最大浸出率仅为50%。本文作者研究在氨性介质中浸出赤铜矿的可行性。所研究的实验条件为液固比(120:1~400:1mL/g)、溶液搅拌速度(0~950r/min)、温度(10~45°C)和NH_4OH浓度(0.05~0.15mol/L)。此外,还对不同的氨性试剂(NH_4F和(NH_4)_2SO_4)的作用进行分析。实验是在带有加热套和冷凝器的2L反应器中进行的。最重要的结果是,在pH10.5、NH_4OH浓度0.10mol/L、浸出温度45°C、浸出时间4 h、搅拌速度850 r/min、液固比400:1的条件下,达到82%的最大浸出率。这一结果与溶液中四氨合铜离子(Cu(NH_3)_4^(2-))的形成使得铜不会生成沉淀有关。液固比和溶液搅拌速度是提高赤铜矿浸出率的关键参数。虽然最大浸出率是在较高温度下实现的,但在接近水冰点的温度下也发生了显著的浸出,4h浸出率达17.9%。随着NH_4OH浓度的增大和粒径的减小,Cu_2O的浸出率增大。本文研究两种氨性试剂(NH_4F和(NH_4)_2SO_4),与氢氧化铵相比,它们对铜的浸出率较低。Cu_2O浸出的动力学符合表面化学反应模型,相对于氢氧化铵浓度的反应级数为1.8,表观反应速率常数与颗粒半径成反比。在10~45°C温度范围内,计算得到的活化能为44.36 kJ/mol。A.ARACENA F.PéREZ D.CARVAJAL 2018Transactions of Nonferrous Metals Society of China2018,28,12:1
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