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为了提高材料利用效率,减少造成环境负荷的废弃物,正在摸索将废弃物在其他工序加以有效利用的方法,而非实施末端处理。目前已经取得了一定成果,例如,作为在单一工厂内利用废弃物的处理方法——转炉脱碳渣用作铁水脱磷剂;铁与非铁工厂之间的废弃物处理方法——电炉粉尘回收到钢中,此外还有Fe-Ni冶炼渣(MgO-SiO2)用于钢铁生产、从铜冶炼渣(2FeO·SiO2)中回收铁元素作为铁源用于钢铁冶炼、通过向铜冶炼炉中添加钢铁渣稳定作业和提高渣品质等方法。另一方面,还探讨了利用电磁场对材料进行处理的方法。
本研究着眼于用粉煤灰合成人工沸石,提出一种新方法,并非传统的碱式水热合成,而是煅烧粉煤灰的方法。但是,由于以二氧化硅和氧化铝为主成分的粉煤灰如果只是在炉中加热至高温,只能成为莫来石,无法体现出沸石的功能性。换言之,处理是成功的关键,通过同时添加石灰和碳酸钠并施加强电场,达成图1所示℃、煅烧9h的结果。从图中可以看到强电场对煅烧的影响,尽管只是阳离子交换能的数据,但成功合成了与水热合成同等性能的准沸石颗粒。
以上结果表明,℃液相的碳酸钠润湿性受到电场的一定影响。因此,进行了评价碳酸钠与氧化铝板、石英板之间润湿性的实验。将0.03g碳酸钠粉末压缩成直径2.3mm、高1.5mm的粒状,放在氧化铝板或石英板上,装入℃的炉中。由于本身具有良好的润湿性,因此在炉内停留较短时间后开始炉冷,并测定了润湿扩展范围(用扩展区域的纵、横长度的和进行评价),结果如图2所示。与氧化铝板之间的润湿性非常好,且采用本次的实验方法无法确认施加电场的效果。对于石英板,在kV/m以内时润湿性得到改善。总之,由于本身润湿性好,即使不施加电场,也能显示出一定性能,而通过施加电场,性能可进一步提高30%。这是与二氧化硅之间的润湿性得到改善的缘故。
世界金属导报
本文摘选自本报年第35期B01部分内容,若要详细了解更多相关行业和技术信息,请