铁-镁电气石电滞回线和电畴的研究

来源 :2014年全国矿物科学与工程学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fuqinfeng
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电气石自发极化的研究始于20世纪80年代,日本环境学家发现源于常年积雪的富士山的柿田河水很难被污染.经过考察,日本学者T.Kubo注意到河水流经火成岩的地层,而火成岩主要由电气石组成,对此引起了他对电气石研究的兴趣.他利用离子吸附实验和电气石粉体电解水产生氢气的实验,间接证明了电气石自发电极的存在,而自发电极的存在表明其内部存在电偶极矩.
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硅藻蛋白石是由硅藻生物的遗骸(即硅藻壳体) 经沉积堆积后所形成的天然矿物,其具有A型蛋白石(Opal-A) 结构,即由含水二氧化硅小球最紧密堆积而成.硅藻蛋白石具有以大孔(>50nm)为主的天然大孔/介孔型结构和优异的物化性能(高耐热性、耐酸性、低堆积密度和强吸附性等),因此,硅藻蛋白石已被广泛用作吸附剂、过滤剂及载体等.然而,硅藻蛋白石的比表面积较低,用于吸附领域时,其吸附容量有限;另一方面,其
菱镁矿的主要矿物成分为碳酸镁,其全球资源储量超过100亿吨,主要分布在中国、朝鲜、俄罗斯、斯洛伐克等国家.我国是菱镁矿储量最大的国家,约占全球总储量的31%.菱镁矿是镁工业及耐火材料工业重要的镁源,同时也被广泛应用于建材、化工、医药、食品、农业及环保行业.在烟气脱硫领域的湿法脱硫工艺中,菱镁矿轻烧获得的氧化镁逐渐取代氧化钙获得了广泛的应用.而传统干法、半干法烟气脱硫工艺依然以氧化钙脱硫剂为主,较少
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高岭土的白度是影响高岭土工业价值的一个重要指标,然而自然界的高岭土中往往含有杂质导致其白度降低,其中影响比较大且难以去除杂质主要是铁.铁的存在会降低高岭土的自然白度和煅烧白度,同时还会影响陶瓷产品的烧后颜色、介电性能和化学稳定性.因此,高岭土中铁的移除对高岭土的应用有着举足轻重的作用.目前国内外对高岭土除铁的化学方法主要包括氧化法、还原法和氧化-还原联合法等.
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农药的长期过量使用已造成严重的环境污染.因此,发展缓释控释型农药十分迫切,以提升农药的使用效率,减轻其对环境的污染.此次研究选择氨基三唑(高水溶性除草剂,C2H4N4,AMT) 为模型农药分子,研究其在管状埃洛石和片状高岭石载体上的负载和释放性质.埃洛石和高岭石具有相似的晶体结构和化学组成,但二者的形貌和微结构具有显著差异.高岭石(Al2Si2O5(OH)4) 呈片状形貌,粒径可达微米级.
皂石是一种2:1 (TOT) 型三八面体结构的层状硅酸盐矿物,基本结构单元是由两个Si-O四面体片(T 层) 夹一个Mg-O 八面体片(O 层) 组成.与同族的二八面体结构蒙脱石相比,皂石除了具有膨胀性、阳离子交换性能等物化性质外,还具有更高的热稳定性、酸性、触变性、增稠性等,因此在化工、纺织、环境等领域具有更广泛的应用前景.
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对层状结构的蒙脱石粘土矿物表面吸附和化学反应性的认识是揭示其性能和进行深加工改造的理论基础(Zhou et al.,2013).譬如,利用层间离子的可交换性,已经成功实现有机阳离子改性蒙脱石粘土的工业化过程,产品有机粘土已经广泛用于油漆涂料、钻井泥浆和有机污染物的富集处理等领域(Tong et al.,2010;Zhou et al.,2012).但是,通过离子交换反应实现有机阳离子改性蒙脱石粘土
金矿床类型众多,其中具有重要工业意义的矿床类型主要包括石英脉型、蚀变岩型、矽卡岩型和韧性剪切带型等.由于金矿床中金矿物的含量相对较少(边界品位l g/t、工业品位3 g/t),使开采过程中尾矿的排放量十分巨大,对环境造成极大危害.矽卡岩型和韧性剪切带型金尾矿,存在硅和铝含量较低、物质成分复杂和难以利用等特点.对其可利用属性进行评价,可提高尾矿的资源化利用水平,具有十分重要的科学意义和社会意义.
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本文进行了微波诱导两种锰矿物催化氧化降解亚甲基蓝的实验研究,探讨了锰矿物结构与组成对微波诱导催化氧化降解亚甲基蓝的影响.六方软锰矿具有六方紧密堆积结构,空间群是P63/mmc,晶胞参数为a=2.8 (A),b=2.8(A),c=4.45(A),Z=1,XRD测试分析表明六方软锰矿中伴生有少量孔道结构的拉锰矿.合成的水钠锰矿是一种层状的锰氧化物,空间群是C2/m,晶胞参数是a=5.175(A),b=
高钛型高炉渣是我国攀西地区特有的二次资源,其大量堆积在占用土地,污染环境的同时,还可能引发潜在的自然灾害,最重要的是造成其中多种有价组分的严重浪费.通过对高钛型高炉渣的化学成分、矿物组成及粒度嵌布等工艺矿物学特征研究,查明了高钛型高炉渣的主要化学组成为CaO、SiO2、TiO2、Al2O3,含少量MgO、Fe2O3和MnO 等,其中有价组分TiO2 的含量超过20%;为自形-半自形晶粒状结构,以浸
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