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31.
铬铁矿中铁的快速测定方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了铬铁矿中铁的测定方法问题。基于测定铬铁矿中铬的溶样方法原理和对传统无汞测铁程序的改进研究,推荐了一个测定铬铁矿中铁的快速方法模式:试样经沸腾硫酸湿烧(~330℃)、磷-硫混合酸溶解、直接用三氯化钛溶液还原铁(Ⅲ→Ⅱ)、过量钛(Ⅲ)自然被氧化后,用常规法滴定之。所提供的快速方法测得之结果准确可靠(RSD=0.55%~0.80%,n=8),适于普遍推广应用。  相似文献   
32.
在分析科马提岩和豆荚状铬铁矿Os同位素特征的基础上,着重对比了新太古代华北遵化豆荚状铬铁矿与现代豆荚状铬铁矿和同时期世界典型地区科马提岩的Os同位素组成.结果表明,遵化豆荚状铬铁矿Os同位素组成与现代豆荚状铬铁矿类似,具有球粒陨石性质;而同时期的科马提岩的Os同位素相对球粒陨石富集.这种差异说明二者形成于不同的地幔源区,可能反映了新太古代地幔柱和板块构造并存的动力学特征.  相似文献   
33.
二安替比林甲烷分光光度法测定高铬铁矿中微量钛   总被引:1,自引:0,他引:1  
铬铁矿中含铬量(wCr)在30%~40%之间,杂质测定只涉及铁、磷、二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁,现行铬铁矿的检测标准未涉及钛的测定方法,但在生产上要求控制钛的含量。据报道二安替比林甲烷(DAPM)光度法测定微量钛具有灵敏度  相似文献   
34.
金伯利岩中铬铁矿共分三个世代,第一世代浑图形铬铁矿斑晶是金伯利岩型金刚石矿床含矿性重要指示矿物之一,通过对辽宁瓦房店金刚石矿区无矿、贫矿、中等含矿、富矿金伯利岩岩筒中的第一世代浑圆形铬铁矿红外光谱系统采集,寻找不同金伯利岩岩筒中第一世代铬铁矿红外谱图参数特征与金伯利岩含矿性的关系,以达到判断金伯利岩体无矿、贫矿还是富矿的目的.测定的不同含矿性金伯利岩岩筒中50个第一世代浑图形铬铁矿红外光谱参数特征统计显示:铬铁矿红外光谱A峰吸光度与高频峰吸光度平均比值从无矿、贫矿、中等含矿到富矿金伯利岩岩筒,数据依次为0.7 2、0.70、0.65、0.64,显示了明显找矿指示意义.  相似文献   
35.
以南非铬铁矿为对象,在热力学分析的基础上,采用碳热还原法开展了低m(Cr)/m(Fe)铬铁矿除铁工艺的实验研究.结果表明:实验中铬铁矿选择性除铁的适宜温度为1 100℃左右,符合热力学计算结果.低于此温度时还原出的富铁相与基体分离不彻底,难以结瘤析出;高于此温度时尖晶石相中的铬元素还原严重,影响铬的回收率.在1 100℃还原0.5 h并经酸浸处理后,铬铁矿可由化工级提升至冶金级,在相同温度下还原2 h后,m(Cr)/m(Fe)可由1.7提高至5.8,为实现低m(Cr)/m(Fe)铬铁矿的高效利用提供了新思路.  相似文献   
36.
以南非铬铁矿为原料,以潞安煤粉为还原剂,进行了铬铁矿粉还原焙烧与磁选分离实验。借助扫描电镜、能谱分析和X射线衍射分析,对碳热还原和磁选分离过程中的物相变化进行了系统研究。实验发现,当温度低于1 200℃时,铬铁矿仅发生少量铁氧化物的还原,当温度高于1 300℃时,铬铁矿中铬氧化物开始被还原成碳化铬。随着还原反应的不断进行,铬铁尖晶石结构逐渐发生转变并被破坏。在本实验条件下,铬铁矿较为适宜的预处理温度为1 200℃,此温度下的还原产物磁选后,磁选产物几乎全部为金属铁,磁选所得尾渣的除铁率为46%,铬的收得率为80%,w(Cr2O3)/w(ΣFe O)值高达3.75。研究工作对于铬铁矿预处理工艺的设计开发及低品位铬铁矿的综合利用具有理论指导意义。  相似文献   
37.
38.
引用实验和数值的方法对柱状坩埚内含煤铬铁矿粉在微波加热场中的温度分布作了分析。对于柱状物料,不同时间内的温度的高温区域的分布是不同的,物料中水份的含量对于温度分布有着很大的影响。利用模型计算所得的温度值与实验值有很好的吻合。  相似文献   
39.
马达加斯加Bemavo铬铁矿、磁铁矿在Ambodiriana铬铁矿铬铁矿带北端,严格受太古代Andriamena绿岩带及构造控制。该区岩浆活动强烈,基性-超基性岩十分发育,矿体与晚太古代Andriamena群片麻岩岩组之基性-超基性杂岩体之斜辉辉橄岩有直接关系。  相似文献   
40.
The exchange interactions of the nearest-neighbor exchange constant between tetrahedral and octahedral sublattices (JAB(x)), nearest-neighbor exchange constant inside tetrahedral sublattice (JAA(x)) and nearest-neighbor exchange constant inside octahedral sublattice (JBB(x)) in cobalt and zinc chromites are calculated using the probability distribution. The Curie–Weiss temperature and the critical temperature are deduced using the mean field and the high temperature series expansion theories in ZnxCo1?xCr2O4. The critical exponent associated with the magnetic susceptibility (γ) is deduced for CoCr2O4.  相似文献   
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