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刘永

作品数:4 被引量:4H指数:1
供职机构:中南大学冶金与环境学院更多>>
发文基金:湖南省普通高等学校教学改革研究项目国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:冶金工程化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇冶金工程
  • 1篇化学工程

主题

  • 1篇动力学
  • 1篇动力学参数
  • 1篇多金属
  • 1篇冶金
  • 1篇冶金工艺
  • 1篇一步熔炼
  • 1篇再生铅
  • 1篇熔炼
  • 1篇失重
  • 1篇热分解
  • 1篇热分解动力学
  • 1篇热力学
  • 1篇热力学分析
  • 1篇热失重
  • 1篇铋精矿
  • 1篇炼铋
  • 1篇硫化铋精矿
  • 1篇金属
  • 1篇精矿
  • 1篇非等温

机构

  • 4篇中南大学
  • 2篇湖南工业大学

作者

  • 4篇刘永
  • 3篇唐朝波
  • 1篇肖利
  • 1篇李云
  • 1篇何静
  • 1篇叶龙刚
  • 1篇唐谟堂
  • 1篇陈永明
  • 1篇杨声海
  • 1篇杨建广
  • 1篇刘建华
  • 1篇蒋涛
  • 1篇曾萍
  • 1篇唐雷

传媒

  • 2篇有色金属(冶...
  • 1篇中国钨业
  • 1篇中国有色金属...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
硫化铋精矿还原造锍熔炼一步炼铋被引量:3
2017年
为解决我国当前火法炼铋厂普遍存在低浓度二氧化硫烟气污染、铋回收率低、试剂消耗大等问题,提出一种硫化铋精矿清洁冶金的工艺即硫化铋精矿还原造锍一步熔炼。采用单因素条件实验法考察添加剂用量、熔炼渣型、熔炼温度、反应时间等因素对金属铋直收率和渣含铋的影响,得出最佳熔炼工艺条件为:添加剂碳酸钠用量为精矿用量的20%(质量分数)、m(FeO)/m(SiO_2)=1.0、m(CaO)/m(SiO_2)=0.9、熔炼温度为1300℃、熔炼时间为2h。在此最优条件下,金属铋直收率为85.86%,渣含铋0.11%,固硫率达98.32%。同时,铅、钼、银在粗铋中的直收率分别达81.34%、80.95%、79.11%,说明新工艺的熔炼过程中对有价金属富集较好。
唐朝波刘永叶龙刚叶龙刚唐谟堂杨声海
关键词:硫化铋精矿一步熔炼
多金属铅锌混合精矿低温碱性清洁冶金工艺被引量:1
2016年
提出了一种低温碱性清洁冶金新工艺。对NaOH-C-PbS-ZnO低温碱性炼铅体系进行热力学分析,计算并绘制了在700~1 300K温度下体系中主要反应的ΔGθ-T图。结果表明,在700~1 300K,PbS可以被还原成金属铅,硫能固定在ZnS中,钠可转变成Na2CO3形态,且在1 123K时,体系中的稳定物相以金属铅、ZnS和Na2CO3为主。根据分析结果,在1 153K的温度下,以铅锌混合精矿为原料、氢氧化钠为熔剂、次氧化锌烟灰为固硫剂、焦粉为还原剂,进行了工艺试验,产出的粗铅品位98.31%,铅直收率96.38%,97.65%的硫以ZnS形式固定在渣中,氢氧化钠绝大部分转变为Na2CO3,过程无SO2气体产生,与热力学分析结果相符合。
刘永唐朝波唐谟堂陈永明杨声海杨建广何静
关键词:热力学
Na_2CO_3-NaCl-C-PbSO_4-CuO体系热力学分析及应用研究
2016年
对Na2CO3-NaCl-C-PbSO4-CuO低温熔盐炼铅体系进行热力学分析,绘制了600~1 200 K时体系中主要反应的△GθT-T图.结果表明,在600~1 200 K范围内,PbSO4可以被还原成金属Pb,硫能够固定在CuS中,钠盐可转变成Na2CO3形态存在,且在1 123 K时,体系中的稳定物相以金属Pb、CuS和Na2CO3为主.提出了Na2CO3-NaCl-C-PbSO4-CuO低温熔盐炼铅新工艺.在1 153 K下,以废铅酸蓄电池胶泥为原料、Na2CO3-NaCl为熔剂、CuO为固硫剂、焦粉为还原剂,进行了验证试验.产出的粗铅品位98.10%,铅直收率93.27%,铅的总回收率99.25%,93.81%的硫以CuS形式被固定在渣中,过程无SO2气体产生,与热力学分析结果相符合.
曾萍唐朝波唐雷李云刘永
关键词:再生铅热力学分析
APT热分解动力学的研究
2014年
研究采用热重分析法,获得等速升温条件下APT失重变化与温度变化及反应时间的关系TG曲线。据APT的失重率,绘出DTG曲线,并以TG和DTG曲线为基础,采用非等温动力学的基本方程,对试验数据进行线性回归,建立了APT热分解动力学的数学模型。失重曲线表明APT的热分解是四个阶段进行,第一阶段为126.2℃左右时脱水,第二阶段为209.4℃左右时分解成无定型铵钨青铜(AATB),第三阶段为310.5℃左右时结晶成铵钨青铜(ATB),第四阶段为482.3℃左右时分解成“蓝钨”。试验结果表明:在不同的升温速率条件下,APT热分解的指前因子是随着热解温度的升高而逐渐减小。活化能在第二阶段达到最大值。反应级数在第一、二阶段在0.6~0.76,第三阶段在0.9~1.37,第四阶段为1.0左右。生产中宜采取三段控温,其他阶段控速的方式,提高生产效率,减少能耗。
蒋涛李军夏刘建华肖利刘永
关键词:APT热失重非等温动力学动力学参数
共1页<1>
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