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Na2B4O7-Na2CO3-NaHCO3-NaBO2-H2O四元体系的等温溶度 总被引:2,自引:0,他引:2
测定了四元体系Na2B4O7 Na2CO3 NaHCO3 NaBO2 H2O在25 、 35及45 ℃时的等温溶度和饱和溶液的折光率,绘制了相应的溶度图和组成 折光率图.体系在35和45 ℃时有异成分化合物-天然碱(Na2CO3•NaHCO3•2H2O)生成.这些结果有助于揭示含硼碱湖的固体盐矿成因,对有关盐卤存在的反应2Na2CO3+Na2B4O7+H2O=4NaBO2+2NaHCO3,揭示了相化学规律. 相似文献
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四元体系Na2B4O7-Na2CO3-NaHCO3-NaBO2-H2O多温(0~45℃)溶度研究 总被引:2,自引:0,他引:2
报道了四元体系Na2B4O7-Na2CO3-NaHCO3-NaBO2-H2O在0,15,25,35及45℃时的等温溶度,通过数据拟合等温截面无变点溶度数据与温度的关系,给出了相应的溶度-温度关系式,绘出了该体系0~45℃时的多温关系图.这些结果有助于揭示含硼碱湖的固体盐矿成因,给出了有关盐卤存在的反应2Na2CO3+Na2B4O7+H2O=4NaBO2+2NaHCO3的相化学揭示. 相似文献
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采用等温溶解平衡法研究了四元体系Na2B4O7-Na2SO4-NaCl-H2O在288 K的相平衡关系,测定了平衡液相的溶解度及其密度。由研究结果知该四元体系为简单共饱和型,无复盐及固溶体形成。根据实验数据绘制了相应的相图。相图中有一个共饱点,三条单变曲线,三个结晶区平衡固相分别为:Na2B4O7·10H2O,Na2SO4·10H2O和NaCl。实验结果表明NaCl对Na2B4O7和Na2SO4有盐析作用,并简要讨论了实验结果。 相似文献
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四元体系Ns2B4O7—Na2CO3—NaHCO3—NaBO2—H2O多温(0—45℃)溶度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
报道了四元体系Ns2B4O7-Na2CO3-NaHCO3-NaBO2-H2O在0,15,25,35及45℃时的等温溶度,通过数据拟合等温截面无变点溶度数据与温度的关系,给出了相应的溶度-温度关系式,绘出了该体系0-45℃时的多温关系图,这些结果有助于揭示含硼碱湖的固体盐矿成因,给出了有关盐卤存在的反应2Na2CO3+Na2B4O7 H2O=4NaBO2 2NaHCO3的相化学揭示。 相似文献
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四元体系KCl—K2SO4—CO(NH2)2—H2O在25℃时的等温溶度研究 总被引:6,自引:2,他引:6
测定了四元体系KCl-K2So4-CL)NH2)2-H2O及边界三元体系K2SO4-CO(NH2)2-H2O在25℃时的溶度及饱和溶液密度和折光率,绘制敢相应的溶度图及相应的组成-性质图,测定并绘制了该四元体系K2SO4单饱区的溶度面,折光率面和面图,两个体系的溶度图均属于低共饱型,平衡固相为组份化合物。 相似文献
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报道了五元体系K_2~(2 ),Mg~(2 )//Cl_2~(2-),SO_4~(2-)-CO(NH_2)_2-H_2O在脲不饱和区及其边界四元体系MgSo_4-MgCl_2-CO(NH_2)_2-H_2O在25℃时的等温溶度研究结果,绘制了体系等温溶度的盐分组成图、水量图以及饱和溶液的折光率-组成图.五元体系在脲的参与下,交互反应K_2Cl_2 MgSO_4→K_2SO_4 MgCl_2向有利于生成硫酸钾和软钾镁矾K_2SO_4·MgSO_4·6H_2O(pic.)的方向进行,这两者的相区较无脲时明显增大。 相似文献
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CuSO4(ZnSO4)-CO(NH2)2-H2O三元体系在30℃时的等温溶度研究 总被引:6,自引:0,他引:6
报道了CuSO4(ZnSO4)-CO(NH2)2-H2O两个三元体系在30℃时的等温溶度及饱和溶液的折光率,绘制了相应的溶度图和折光率-组成图.两个三元体系中分别形成了组成为CuSO4·3CO(NH2)2·H2O(异成分溶解)和ZnSO4·CO(NH2)·2H2O(同成分溶解)的化合物,并通过元素分析、红外光谱、X射线粉末衍射及热分析对新相进行了表征. 相似文献
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Solubility of the ternary system LiCl-LiNO3-H2O was measured at 273.15 K and 323.15 K by analyzing the equilibrated phase composition. Experimental result shows that there are three solubility branches at 273.15 K, corresponding to the solid phases LiCl·2H2O,LiNO3 and LiNO3·3H2O, respectively, while there are two solubility branches at 323.15 K, corresponding to the solid phase LiCl·H2O and LiNO3. The invariant point compositions are (1) 33.68wt% LiCl, 14.32wt% LiNO3 and (2) 27.70wt% LiCl, 20.60wt% LiNO3 at 273.15 K and (3) 39.07wt% LiCl, 16.89wt% LiNO3 at 323.15 K. Also, the experimental results show that the solid phases in equilibrium with the solution {x(2.8LiCl+LiNO3)-(1-x)H2O} are LiNO3·3H2O or LiNO3 at 273.15 K and LiNO3 at 323.15 K. 相似文献
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Phase equilibria in the Na2CO3-NaCl-H2O and Na2CO3-Na2WO4-H2O ternary systems formed by type 1 salts (NaCl, Na2WO4) and a type 2 salt (Na2CO3) were experimentally studied at temperatures from 425 to 500°C and pressures from 30 to 160 MPa with the contents of type
1 salts from 10 to 30 wt %. Transition from supercritical homogeneous fluid equilibria of the Na2CO3-H2O system to heterogeneous equilibria of the title ternary systems was studied in the presence or absence of liquid phase immiscibility
in the type 1 subsystems. 相似文献
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四元体系Na+,K+∥CO32-,B4O72--H2O 298K相平衡研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用等温溶解平衡法研究了四元体系Na^ ,D^ //CO3^2-,B4O7^2--H2O 298K时的相关系,该四元体系298K时的溶解度等温图含有5个相区:Na2B4O7.10H2O,K2B4O7.4H2O,Na2CO3.10H2O,K2CO3.3/2H2O和复盐Na2CO3.K2CO3.H2O,7条单变量曲线和3个共饱点,其中NaCO3.K2CO3.H2O K2CO3.3/2H2O K2B4O7.4H2O为相称共饱点,体系中发现了一种新的复盐:Na2CO3.K2CO3.H2O,这种复盐同时存在于含Na^ ,K^ //CO3^2-H2O三元体系的其它四元或高元体系中。 相似文献
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采用等温蒸发平衡法研究了四元体系K2B4O7-Na2B4O7-Li2B4O7-H2O15℃时的介稳相平衡及平衡液相的物化性质(密度,粘度,电导率,折光率,pH)。根据实验数据绘制了相图,相图中有一个共饱点E,三条单变度曲线E3F,E2F,E1F;三个平衡固相分别为:K2B4O7•4H2O,Na2B4O7•10H2O和Li2B2O4•16H2O;硼酸钾具有最大溶解度,硼酸钠具有最小溶解度。同时,根据试验数据绘制了组成-物化性质关系图,从图可见溶液的密度,粘度和折光率均随着溶液浓度的增大而逐渐增大,在共饱和点F处达到最大值,而溶液的pH值和电导率却随着溶液浓度的增大呈总体下降的趋势。 相似文献
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本文采用等温法分别测定了KNO3-H2O体系的溶解度相图以及LiNO3-KNO3-H2O体系在273.15和298.15K的等温溶解度相图。结果表明在273.15K时LiNO3-KNO3-H2O体系的溶解度等温线有2条分支,对应的固相分别为KNO3和LiNO3·3H2O,共饱点组成为31.55wt%LiNO3和7.07wt%KNO3。该体系在298.15K的等温线有3条分支,对应的固相分别为KNO3,LiNO3和LiNO3·3H2O,2个共饱点组成分别为50.42wt%LiNO3,22.18wt%KNO3,和55.74wt%LiNO3,10.9wt%KNO3。 相似文献
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采用等温溶解平衡法研究了四元体系Na+//Cl-,SO42-,NO-3-H2O在5、0、-5与-15℃下的相平衡关系。结果表明,4个温度下体系无复盐形成,平衡相图的构型基本一致;平衡相图均由3个结晶区(Na2SO4·10H2O、Na Cl和Na NO3)、3条单变量曲线(Na Cl-Na2SO4·10H2O、Na Cl-Na NO3、Na NO3-Na2SO4·10H2O)及1个共饱点(Na Cl-Na NO3-Na2SO4·10H2O)组成;4个温度下的平衡相图相比,随着温度的下降Na2SO4·10H2O结晶区不断扩大,Na Cl和Na NO3结晶区相对缩小;与该体系常温下的平衡相图相比,由于无复盐形成,低温下的相图大为简化。 相似文献
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(Solid+Liquid) phase equilibria in the quaternary system Na2B4O7‐MgB4O7‐K2B4O7‐H2O at 288 K were studied experimentally using the method of isothermal solution saturation. Solubility of any single salt in the solution of the quaternary system was determined experimentally. Based on the experimental data achieved, the phase diagram and water content diagram of the quaternary system were constructed, respectively. In the phase equilibrium diagram of the quaternary system Na2B4O7‐MgB4O7‐K2B4O7‐H2O at 288 K, there are one invariant point E, three univariant curves E1E, E2E and E3E, and three fields of crystallization corresponding to Na2B4O7·10H2O, K2B4O7·4H2O and MgB4O7·9H2O. The experimental results show that potassium borate (K2B4O7·4H2O) have higher solubilities than the magnesium borate and sodium borate in the quaternary system Na2B4O7‐MgB4O7‐K2B4O7‐H2O at 288 K. 相似文献
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S. F. Kudryashov O. S. Kudryashova L. P. Filippova 《Russian Journal of Inorganic Chemistry》2010,55(4):594-601
Solubility in the Na2Cr2O7-(NH4)2Cr2O7-K2Cr2O7-H2O four-component water-salt system at 25, 50, and 75°C was studied for the first time. Phase field boundaries for individual
salts and potassium and ammonium dichromate solid solutions, monovariant lines, and invariant points were determined. Experimental
data were used to optimize the looped isohydric process of potassium dichromate preparation involving additional salts. 相似文献
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测定了298.15 K下, 无液接电池Li-ISE│Li2B4O7 (mA)(aq.), MgCl2(mB)(aq.)│AgCl/Ag的电动势, 利用测定结果计算了Li2B4O7-MgCl2-H2O体系离子强度在0.05~3 mol•kg-1范围内, 不同MgCl2离子强度分数的溶液中LiCl的平均活度系数, 并给出了其随离子强度I, B4O72-和Mg2+浓度的变化规律. 结合以往关于该体系和Li2B4O7-LiCl-H2O, Li2B4O7-H2O体系的等压研究结果, 用迭代和多元线性回归方法对Li+-Mg2+-Cl--B4O72--H2O体系的离子相互作用模型进行了研究. 具体方法为考虑了该体系在不同的总硼浓度范围H3BO3, B(OH)4-, B3O3(OH)4-和B4O5(OH)42-四种含硼化合物的存在以及各硼化合物间的化学平衡, 以修正了的Pitzer渗透系数方程和活度系数方程为基础, 对该体系的等压法和电动势法研究结果进行最小二乘拟合, 拟合的标准偏差为0.0167, 用该模型计算的该体系的渗透系数、活度系数与实验值基本一致. 相似文献