氟碳铈矿中氟的脱除及吸收研究.doc
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1、氟碳铈矿氟的脱除及吸收研究Study of fluorine removal and absorptionof bastnaesiteSupervisor: Sun Shu ChenNortheastern UniversityJune 2012毕业论文设计任务书毕业设计(论文)题目:氟碳铈矿中氟的脱除及吸收研究设计(论文)的基本内容:研究空气湿度、焙烧温度、焙烧时间与氟的脱除率的关系,在此基础上,研究通入水蒸汽的条件下,将矿物中的氟完全脱除的焙烧条件。用NaOH溶液作吸收剂,采用自行设计的实验装置,研究吸收剂量、气流速度、吸收级数与气相中氟的吸收率的关系,得到理想的氟的吸收条件。毕业设计(论
2、文)专题部分:题目: 设计或论文专题的基本内容:学生接受毕业设计(论文)题目日期 第 周指导教师签字:年 月 日摘要氟碳铈矿氟的脱除及吸收研究摘要随着稀土行业行业的发展,对于氟碳铈矿的研究也越来越深入。由于在氟碳铈矿传统生产工艺中,三废污染极为严重,尤其是氟的污染,对环境造成了极大地破坏,因此,在氟碳铈矿分解过程中,对氟的脱除及吸收过程进行研究显得非常的必要。对氟碳铈矿原矿粉末采用TG-DSC实验,分析发现氟碳铈矿开始分解的温度是420前后,RECO3F相发生分解,但随着温度升高,没有明显的脱氟行为。在氟碳铈矿焙烧分解实验中,空气湿度对氟碳铈矿焙烧过程中氟的脱除影响较大。为了提高反应速度,提升
3、实验效率,本实验研究在通入水蒸气条件下,焙烧温度分别为600,700,800,900,1000条件,焙烧时间分别为60min,120min,和180min,氟碳铈矿的氟的脱除率的变化,以确定焙烧温度和反应时间对脱氟的影响。观察实验吸收装置对氟的吸收效果。气相中含氟量与固相中含氟量均采用EDTA容量法测定,TEM和EDS方法观察原矿微观形貌和元素组成,并用XRD方法分析部分焙烧产物,以确定氟碳铈矿的脱氟机理。实验证明氟碳矿的热分解速度很快,观察XRD图发现在600下氟碳铈矿已经发生分解,生成REF3相和 RE2O3相。氟碳铈矿通入水蒸气焙烧分解过程中,脱氟效果随反应温度的升高而增加,随着时间的增
4、加而增加。在反应一小时以内,温度对脱氟速度的影响成正比,在同一温度下,随着反应时间的增加,影响效果下降。实验证明,采用NaOH溶液的多级吸收过程对本实验中HF气体的吸收极为有效。本实验发现氟碳铈矿的脱氟机理是氟碳铈矿先生成REF3和RE2O3相,800以上时REF3生成REOF相,900以上时,REOF相再生成RE2O3相。关键词:氟碳铈矿,热分解,脱氟I东北大学毕业设计(论文) AbstractStudy of fluorine removal and absorptionof bastnaesite AbstractWith the development of rare earth in
5、dustry, there is more and morein-depth study of bastnaesite. In the traditional production process of producing bastnaesite, waste pollution is very serious, especially the fluorine pollution, has caused great damage to the environment. Therefore, in the decomposition process of bastnaesite, study o
6、f fluoride removal and absorption process is very necessary.When using a TG-DSC experiment of bastnaesite ore powder, the analysis shows that the the bastnaesite decomposition temperature is around 420 . RECO3F phase decomposes. But with increasing of temperature, there is no significant defluorinat
7、ion behavior. In the experiment of bastnaesite decomposition, the air humidity influence the removal of fluorine in the the bastnaesite roasting process. In order to improve the reaction speed and improve the experimental efficiency of this experimental, We use the steam conditions , calcination tem
8、perature of 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 and roasting time 60 min, 120min, and 180min. Then we study the changes of bastnaesite fluoride removal rates to determine the influence of the calcination temperature and reaction time on the defluorination. And we observe the experimental absorption units f
9、or the absorption of fluoride. And we use EDTA titrimetry method to calculate the fluoride content volume in the gas phase and solid phase, and then observe ore morphology and elemental composition in the TEM and EDS methods. We analye some of the calcined product by XRD method, to determine the mec
10、hanism of defluorination of the bastnaesite .Experiments show that the speed of bastnaesite thermal decomposition is very quick, The observed XRD patterns of bastnaesite has been decomposed to generate the REF3 phase and RE2O3 phase at 600 . When the steam pass into the bastnaesite, The bastnaesite
11、starts to roast decomposition. The defluoridation effect increases with the reaction temperature increasing, increases when reaction time increasing. The defluorination speed is proportional to the temperature within one hour. The speed decreased when increasing reaction time at the same temperature
12、. Experiments show that the absorption process using NaOH solution is extremely effective absorption of HF gas in this experiment. This experiment shows that defluorination mechanism of bastnaesite is as follows: the bastnaesite firstly ranges to REF3 and RE2O3 phase.While the temperature is more th
13、an 800 , the REF3 generates to the REOF phase. When it is above 900 , the REOF phase generates to RE2O3 phase.Keywords: Bastnaesite, thermal decomposition, defluorinatio目录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 稀土元素11.2 稀土的用途11.2.2 高新材料方面21.2.3 我国稀土行业现状41.3稀土矿分解方法51.3.1 酸分解法51.3.2 碱分解法61.3.3 氧化焙烧法61.3.4 氯化分解法61.4 氟
14、碳铈矿脱氟研究现状71.4.1氟的化学性质71.4.2脱氟的研究现状81.5 本论文研究意义8第2章 实验研究方法102.1 实验设备102.2 实验方法112.3 化学试剂122.4 分析方法122.4.1 焙烧实验122.4.2 矿中含氟量的测定132.4.3 气相中含氟量的测定152.5 其他分析方法152.6 热力学分析方法16第3章 焙烧脱氟及吸收工艺研究173.1 焙烧实验173.1.1 实验原料173.1.2 焙烧条件的确定193.2 焙烧实验结果223.2.1 原矿的含氟总量223.2.2 气相中含氟量223.3实验时间对氟的逸出率的影响243.3.1 600243.3.2 7
15、00与800253.3.3 900与1000263.4 实验温度对氟的逸出率的影响283.4.1反应时间1h下,温度对氟的逸出率的影响283.4.2反应时间2h和3h,温度对氟的逸出率的影响293.5 水蒸气脱氟机理探讨303.6 影响氟吸收的因素分析333.6.1 气体流量333.6.2吸收剂量与吸收级数343.6.3吸收液与冷却水的影响343.7工业脱氟的理想条件35第四章 结论36参考文献37结束语39附录40V东北大学毕业设计(论文) 第1章 绪论第1章 绪论1.1 稀土元素“稀土”这一名词起源于1794年,英文名称是Rare Earth,意即“稀少的土”,由于最早发现的是稀土的氧化物
16、,像土一样,因而称其为稀土。稀土元素同属于元素周期表中B族,包括原子序数21的钪(Sc)、39的钇(Y),和57的镧(La)至71的镥(Lu)共十七个元素1。1968年,国际理论应用化学联合会(IUPAC)推荐把镧以后原子序数为58-71的铈至镥十四个元素称为镧系元素,并且把钪、钇、镧和镧系元素一起称为稀土元素。通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土或铈组稀土;把钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥钇称为重稀土或钇组稀土2。也有的根据稀土元素物理化学性质的相似性和差异性,除钪之外(有的将钪划归为稀散元素),划分成三组,即轻稀土组为镧、铈、镨、钕、钷;中稀土组为钐、铕、钆、铽、镝;重稀土组为钬、铒
17、、铥、镱、镥3。稀土元素电子层结构的特殊性决定了它们彼此间化学性质极其相似的特点。镧系稀土原子半径,离子半径随原子序数的增加而减少,这一现象称为镧系收缩。表示稀土元素的符号,国际上常用“R”表示,此外有的国家如德国用“RE”,法国用“TR”,俄罗斯用“P3”,我国多用“RE”表示。单独表示镧系元素用“Ln”表示4。1.2 稀土的用途稀土元素具有独特的4f电子结构、大的原子磁矩、很强的自选耦合等特性,与其他元素形成稀土配合物时,配位数可在612之间变化,并且稀土化合物的晶体结构也是多种多样的5。这使其具有诸多其他元素所不具备的光、电、磁特性,被誉为新材料的“宝库”。稀土材料的应用主要包括传统材料
18、领域和高新材料领域。具体的用途如下6:1.2.1 传统材料方面传统材料领域主要包括冶金机械、石油化工及玻璃陶瓷方面。(1)冶金机械由于稀土金属的高活泼性,能脱去金属液中的氧、硫等,净化金属液,控制硫化物及其他化合物形态,起变质、细化晶粒和强化基体等作用。因此,可利用混合稀土金属、稀土硅化物及稀土有色金属中间化合物等来炼制优质钢、有色金属及合金材料等7。稀土加入各种铝合金或镁合金中,用以制造轮船引擎上的叶轮、飞机及汽车发动机和导弹上的部件;在铝锆合金加入适当的稀土可以提高电缆的抗拉强度和耐磨性而不降低其导电性;利用稀土易氧化燃烧的特性制造打火石和军用发光合金材料8。(2)石油化工石油裂化工业中稀
19、土主要用于制造稀土分子筛裂化催化剂。稀土分子筛催化剂的活性高、选择性好、汽油的产率高,目前世界上的石油裂化生产中90都是用稀土裂化催化剂。此外,稀土在很多化工反应中用作催化剂,如稀土催化剂已成功地用于合成橡胶和顺丁橡胶的生产。稀土化合物还用于塑料热稳定剂和稀土油漆催干剂等化工领域9。(3)玻璃陶瓷某些稀土氧化物很早就用来使玻璃脱色和着色。例如,少量的氧化铈可使玻璃脱色;加氧化铈达1时,便使玻璃呈黄色,量再多时可使玻璃呈褐色。氧化钕可以将玻璃染成鲜红色;氧化镨可使玻璃染成绿色等。氧化铈还大量用于制造玻璃抛光材料。在陶瓷和瓷釉中添加稀土可以减少釉的破裂性并使其有光泽。稀土用作陶瓷颜料,研究和应用最
20、多的是以氧化锆、氧化硅为基质的镨黄颜料以及以A1203和Si02为基质的铈钼黄及铈钨黄灯黄色颜料等,用稀土制成的陶瓷颜料比其他颜料的颜色更加柔和、纯正、光洁度也好10。1.2.2 高新材料方面新材料领域主要包括稀土磁性材料、稀土发光材料、激光材料、特种玻璃、高性能陶瓷、稀土储氢材料、稀土超导材料及核材料等。(1)稀土磁性材料稀土磁性材料包括永磁材料、磁存储材料、磁致冷材料和磁致伸缩材料等。稀土钕、镨、镝等是制造当代超级永磁材料钕铁硼的主要原料,该磁体性能高出普通磁性材料410倍,广泛用于计算机、电机、电声、医疗设备、磁悬浮列车及军事工业等高新技术领域,发展十分迅速。自1983年我国研究开发出钕
21、铁硼磁体以来,生产能力逐年提高。我国已成为与日本并驾齐驱的世界最大稀土永磁材料生产国11。(2)稀土发光材料稀土发光材料按其应用范围可分为照明材料、显示材料和检测材料。稀土荧光粉是节能灯的发光材料,用稀土元素合成的三基色荧光粉制成的日光灯发出的光比卤素灯更接近太阳光,用其制成的节能灯,具有光效好、光色好、寿命长等特点。与常用的白炽灯相比,稀土节能灯节电75%80%,且光色柔和,能较客观反映被照物体的本色。稀土中的钇和铕是红色荧光粉的主要原材料,广泛用于彩色电视机、计算机及各种显示屏。用稀土元素合成的CRT(电视显像管荧光粉)除微粒亮度高、有良好的涂覆性能和画面余辉短外,还具有在大电流高压下亮度
22、不饱和的亮度-电流特性、在高温下稳定的温度特性、在高负荷下有较长寿命等性能。稀土长余辉材料是新型的蓄光材料,经过照射数分钟后,可持续发光十几小时以上,可制成发光油漆、发光塑料等。(3)稀土贮氢材料贮氢材料大致可分为稀土系合金、钛系合金、锆系合金及镁系合金。稀土与过渡族元素的金属间化合物MMNi5(MM为混合稀土金属)是优良的贮氢材料,号称氢海绵,可将氢以固态形式加以吸收、贮存和运输,其贮存密度大于液氢。由于该材料对氢的吸收有选择性,并可以在常压下释放出来,所以人们还把该材料用作氢的提纯、分离和回收,用于制冷和热泵材料。迄今用得最为成功的是用作制造二次电池,即金属氢化物电池,也称镍氢电池。其等体
23、积充电容量是目前广泛使用的镍镉电池的两倍,充放电循环寿命和输出电压与镍镉电池一样,且没有镉污染,被各国科技界和产业界称作绿色电池12。(4)稀土特种玻璃和高性能陶瓷材料稀土可以用来制备各种玻璃和高性能陶瓷。研究表明铈玻璃是防辐射材料,具有在核辐射下保持透明、不变暗的特点,主要用于军事上和电视工业。(5)稀土超导材料由于稀士超导材料是一种高温超导材料,现已发现许多单一稀土氧化物及某些混合稀土化合物都是制备高温超导材料的原料。如CeO2是一种典型的稀土氧化物,具有特殊的光、电、磁的性质,足一种很好的超导材料,已广泛应用于发电机、发动机、动力传输、微波及传感器等方面。(6)稀土气体净化催化材料稀土气
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- 氟碳铈矿中氟 脱除 吸收 研究
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