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豫西地区铝土矿中镓的分布规律研究 总被引:8,自引:0,他引:8
镓是一种价格昂贵的稀散金属,其应用前景十分广阔。豫西地区的铝土矿石中含有丰富的镓资源。通过对区内铝土矿石中镓的分布特征做了多方面的对比研究,归纳出镓的分布规律:空间上,在不同铝土矿区的矿石中镓的平均质量分数变化显著,在矿体平均厚度最大的张窑院矿区,矿石中的镓高度富集。时间上,沉积成矿相对较早的铝土矿层,因其长期遭受强烈的表生富集作用,矿石中镓的平均品位较高。从矿石结构类型来看,土状和峰窝状矿石中的镓品位明显高于短、鲕状和致密状矿石。另外,矿石中镓平均含量的变化总与铝土矿富矿体的产出位置关系密切。并且,探讨了铝土矿中镓分布规律的控制因素。 相似文献
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常见载金矿物对金的吸附差异性实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用模拟实验与理论综合分析相结合的方法,研究了黄铁矿等常见载金矿物对络合溶液体系中金的吸附差异性。结果表明:在Au()-HCl-H2O体系中,同一粒级的不同种载金矿物对金的吸附性显示出较大差异,其中黄铁矿的吸附性最强,大大超过其它载金矿物,金的吸附量高达89%;其次是方铅矿、石英和毒砂;吸附性相对最弱的是黄铜矿,吸附量仅为9%。这与天然金矿床中上述各矿物的含金性情况基本一致,从吸附性角度为解释矿物的含金性差异提供了实验依据。 相似文献
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活性白云粉生产工艺及其物化性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
活性白云粉(ABP)是在白云岩经过破碎、细粉碎、表面改性的基础上得到的一种新型改性功能填料。本文利用河南辉县市的拍石头和张村两地产出的白云岩作为实验原料,对其表面改性的实验方法、改性剂选择及用量、改性条件及改性效果等方面进行了一定的探讨,并且对改性前后的白云石粉体的粒度、比表面积等性能及红外光谱特征做了对比研究。生产工艺和物性测试研究表明:活性白云粉代替轻质碳酸钙作橡胶填料前景广阔;与轻钙相比,活性白云粉的粒度不够均匀,经优化和改善生产工艺条件,可望进一步提高其应用价值。 相似文献
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众所周知,绝大多数原生金矿床中的金总是与硫化物有关,并赋存于它们当中,应该说这是一个客观存在的普遍现象。为了搞清这一金矿成矿理论中的重要问题,本文采用模拟实验的方法,在AU(Ⅲ)-Cl络合溶液和硫化物共存体系中,成功地培育出金晶体,证明了金以络合物形式迁移、沉淀理论的正确性.实验还发现:pH值对高浓度Au(Ⅲ)-Cl溶液的稳定性影响很大,常温常压、fo2较大的情况下,当pH值大于5时,AU(Ⅲ)-Cl溶液将产生Au(OH)3沉淀。 相似文献
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难降解有机污染物在土壤中的迁移转化 总被引:8,自引:0,他引:8
从吸附、渗漏、光降解和生物降解等迁移转化途径入手,总结了多氯联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs)和多氯代二恶英(PCDDs/PCDFs)等难降解有机污染物在土壤中迁移、转化的研究进展,结合土壤污染发展的特点,把大气-水-土壤-生物作为一个有机整体来研究难降解有机污染物在不同环境界面上的迁移、转化规律是今后土壤中难降解有机污染物迁移转化的研究方向,加强污染物之间相互作用机理的研究和提高土壤中难降解有机污染物的降解速率与深度是需要进一步解决的关键问题. 相似文献
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用硫化物矿物处理电镀厂废水技术研究 总被引:6,自引:0,他引:6
大多数环境工程材料是通过表面作用( 吸附或共沉淀) 来清除水中的有毒有害物质的,这就要求材料本身具有高表面活性。在搞清硫化物固/ 液界面行为机理的基础上,本文采用高表面活性的硫化物作为吸附剂,以重金属污染大户———电镀厂的酸性废水作为处理对象,研制了一种低成本、高效益、以废治废、简便易行的重金属污染物处理技术———硫化物矿物→鼓气搅动→CaO 调pH 值。废水经处理后,完全可以达到国家规定的排放标准。该技术的研制,对保护和净化环境具有重要的现实意义,同时具有广阔的应用前景。 相似文献
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黄铁矿的激光拉曼谱在金矿评价中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
黄铁矿的拉曼光谱研究一直被人们所忽视,本文采用理论计算与实验测定相互验证的方法。求得含金黄铁矿中Au+-[S2]2-伸缩振动的拉曼位移为370cm-1,弯曲振动的拉曼位移为111cm-1,为确定黄铁矿中晶格金的存在提供了依据。同时研究发现,含金性不同的黄铁矿,它们的拉曼特征存在显著差异:①含金性好的黄铁矿,其振动频率稍有低频方向偏移;②富金黄铁矿的拉曼强度比贫金或无金黄铁矿的拉曼强度大得多;③就小秦岭金矿床的黄铁矿而言,富金黄铁矿的IPD>1,贫金或无金黄铁矿的IPD<1;④宫金黄铁矿晶格振动的拉曼强度比其他振动的变化更为显著。此外,文中对差异产生的机理还进行了分析推导。 相似文献
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本区金矿中黄铁矿的Mo谱测试和综合分析表明,主要穆斯堡尔参数的变化与含金性之间存在有一定的关系。主要表现为,黄铁矿的I.S.值与含金性间呈明显的负相关。O.S.值与含金性间则呈明显的正相关,且O.S.值随着(Au+As)/(Co+Ni)原子数比值的增大而增大。这是由于Au+取代Fe2+进入黄铁矿晶格使其结构产生畸变所致。置换时电荷补偿可通过两个途径来实现,其一是Au+(Co3+、Ni3+)→2Fe2+,其二是As3++Au+→2Fe2+。 相似文献