㈠ 水渣,钢渣,尾渣(姑且这么称呼吧)。是什么东西,有什么区别
尾* 就是回收铁等有价物质(金属)后剩下的部分.
放在选矿上,称作尾矿.
放在钢渣、铜渣等冶金渣的加工上,称作尾渣。
㈡ 什么是化学分析法!怎么样实际应用
化学分析法
以物质的化学反应为基础的分析方法,称为化学分析法。化学分析法历史悠久,是分析化学的基础,又称为经典分析法。根据其反应类型、操作方法的不同,又可将其分为:
(1)滴定分析法 根据滴定所消耗标准溶液的浓度和体积以及被测物质与标准溶液所进行的化学反应计量关系,求出被测物质的含量,这种方法被称为滴定分析法。
(2)重量分析法 根据物质的化学性质,选择合适的化学反应,将被测组分转化为一种组成固定的沉淀或气体形式,通过钝化、干燥、灼烧或吸收剂的吸收等一系列的处理后,精确称量,求出被测组分的含量,这种方法称为重量分析法。
根据分析的原理和使用仪器的不同,可将分析化学分为化学分析(chemical analysis)和仪器分析(instrumental analysis)
重量分析法的应用
重量分析法:以质量为测量值的分析方法。将被测组分与其他分离,称重计算含量。精确到0.1-0.2 %
对低含量组分测定误差较大,尽量避免用。水分测定,药品中水中不溶物、炽灼残渣、灰分仍用。
一、挥发法:利用被测组分具有挥发性或将其转化为挥发性物质,称取挥发前后挥发性物质算含量。
1、 直接挥发法:测吸收剂增加的量
2、 间接挥发法:测样品所减少的量
二、萃取法:(提取重量法)用互不相容的溶剂萃取后称重,适用于有机药物的测定。
三、沉淀法:沉淀形式-称量形式
步骤:取样-溶解-加沉淀剂使其沉淀-过滤-洗涤-干燥(或炽灼)-至垣重-称量-计算
重量分析法对沉淀形式要求:沉淀溶解度小,要纯净,易于过滤和洗涤,易于转化为称量形式。
重量分析法对称量形式要求:称量形式的组成应固定,化学稳定性高,分子量要大。
1、 沉淀形成的过程包括晶核的生长和沉淀微粒的生长两个过程。
2、 影响沉淀溶解度的因素: 沉淀溶解损失不3、 超过0.2mg 不4、 影响。
(1)同离子效应:当沉淀反应达到平衡后,向溶液中加入过量的沉淀剂,则构晶离子(与沉淀组分相同的离子)浓度增大,使沉淀的溶解度降低的效应,称为同离子效应。
加入沉淀剂一般过量,易挥发过量50-100%,不挥发过量20-30% 。
(2)盐效应:由于强电解质的存在而引起沉淀溶解度增大的现象,称盐效应。
(3)酸效应:溶液的酸度对沉淀溶解度的影响称酸效应。 对弱酸盐影响较大。
(4)络合反应:进行沉淀反应时,若溶液中存在有能与构晶离子生成可溶性络合物的络合剂时,则会使沉淀溶解度增大,甚至不产生沉淀,这种现象称络合效应。
5、 影响沉淀纯度的因素:
(1)共沉淀:产生原因有表面吸附(主要)、形成混晶、包埋或吸留(不能清洗除去,重结晶陈化)
(2)后沉淀:放置过程中沉淀吸出。
参考资料:
1.《分析化学》高等教育出版社
㈢ 谁能告诉我国家标准的铟的化学分析方法全部
http://www.51jishu.net/wenxian/m1015.htm
1、铋银锌壳真空提取银、铋和锌
2、不纯卤化银转化为超纯金属银
3、超纯金属银的制备
4、超细银粉的表面处理方法
5、从废感光材料沉淀银泥中回收银的方法
6、从废乳剂、废片中回收银的方法
7、从废摄影液中回收银
8、从复合材料中分离和回收银或银合金的新工艺
9、从固相感光材料回收银的方法
10、从含铂碘化银渣中回收银铂的方法
11、从含银废液中回收银的方法
12、从金矿中综合提取金、银、铜的工艺过程
13、从硫化物铜矿中浸提回收铜、银、金、铅、铁、硫的方法及设备
14、从氯化银废液中回收银的方法
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17、从铅阳极泥提取金、银及回收锑、铋、铜、铅的方法
18、从铅阳极泥中回收银、金、锑、铜、铅的方法
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收录银的提炼与回收期刊文献395项
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74、从含银废液中回收利用银盐
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82、从胶片生产废料中回收银
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92、从葡萄糖测氯废液中回收金属银
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94、从铅阳极泥中回收银
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96、从生产碳膜电位器废料中回收硝酸银
97、从石菉铜阳极泥中提取金银的研究
98、从实验废液中回收银
99、从实验室含银废液中回收硝酸银
100、从实验室含银废液中回收银
101、从实验室含银废液中提取银
102、从试金分析谈金银的再生
103、从锑铅精矿碱浸渣中回收铅银的试验研究
104、从铜铋银合金废屑中回收铜银的研究
105、从铜阳极泥提取金和银
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107、从硝酸银废液中回收成品银的方法研究
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109、从锌浸出渣中浮选回收银
110、从锌浸出渣中回收银的方法
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113、从阳极泥中回收金、银并综合回收铜、铅、锑
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121、电解法回收Ag-W合金中的银
122、堆浸萃取电积工艺在银山矿的应用
123、堆浸-萃取-电积工艺在银山矿的应用
124、堆浸法从含银氧化铁矿中提取银
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127、二氧化钛光催化回收金属银离子
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130、废电路板中钯、银的回收
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132、废定影液回收银的一种新方法
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137、废感光胶片中银的回收
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147、废银催化剂的再生及回收
148、废银催化剂的再生及回收利用
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172、过氧化氢湿法处理锰银矿工艺研究
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174、含银电子元器件中白银的回收及其综合利用
175、含银废料中银的化学法回收
176、含银废料中银的化学法回收的研究
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183、含银铅精矿湿法冶炼工艺研究
184、含银氧化锰矿选矿试验研究
185、含有大量有机物的钯银废料的回收
186、河南某银铅多金属矿浮选工艺
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188、化学回收白银技术
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190、化学实验含银废液中银的回收
191、化学需氧量测试废液中银的回收新法
192、黄铁矿法从锰银矿中提取银的研究
193、辉银矿在硫脲体系中浸出银的热力学分析
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243、某低品位银锰矿选矿工艺研究
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245、某含铅锌银矿浮选工艺研究
246、某高度氧化型银矿石工艺矿物学研究
247、某含银高铅复杂多金属矿的分离提取
248、某金矿在焙烧—氰化浸出时银的物理化学行为
249、某铜矿酸浸渣硫脲法回收银的特点
250、硫化银扫选精矿的再磨与絮团浮选
251、某微细粒难选金矿金银回收的试验研究
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253、某银矿资源的综合利用研究
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257、难选银铅矿综合利用工艺浅析
258、麒麟厂铅锌矿银的工艺矿物学研究
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260、铅阳极泥中贵金属金银的提取工艺研究
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270、摄影含银废液中银的回收
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289、提高某铜矿中银回收率的试验研究
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291、提高铅精矿中银回收率的研究与应用
292、提高银解吸率及贫液循环使用的工业试验研究
293、提高永平铜矿铜、银回收率的研究与实践
294、提高银山铜矿石选矿回收率的生产实践
295、桐柏银矿浮选工艺设备改造评析
296、铜基镀银废料及铜基含银电触头废料回收银的工艺
297、铜铅锌银多金属矿湿法分离新工艺
298、铜银浮选回收技术的工业化研究
299、万年银金矿选冶工艺工业实践
300、微波封闭溶样原子吸收法测定金精矿中的银
301、微细粒包裹型含银氧化矿提银工艺的研究
302、我国白银生产流通消费现状及前景
303、钨矿石伴生银的回收前景研究
304、无机实验废液处理
305、锡铁山铅锌矿床银的工艺矿物学研究
306、细粒嵌布锰银矿浸取中的超声强化作用
307、细粒嵌布锰银矿提银新工艺的研究
308、小高炉回收铅银生产实践
309、小茅山银铜矿石选矿试验研究与生产实践
310、锌浸出渣浮选银生产实践
311、锌系统浮选银存在的问题及改进
312、溴化法浸出提取金和银
313、溴化十六烷基三甲基铵增敏光度法测定定影废液中的银
314、选冶联合流程回收铜银金的工艺
315、盐酸氧化酸浸亚硫酸钠浸出法处理银精矿氧化焙砂的研究
316、氧化矿中银的回收工艺试验研究
317、冶炼副产物中金银的富集新工艺
318、野外快速测定矿石中银的方法
319、液膜分离富集银
320、一种从废定影液中提取银的新方法
321、一种实验室回收银的新方法
322、银—锰共生难选矿中银的回收方法及评论
323、银的回收与利用
324、银的生产、应用与发展
325、银的再生及其再利用
326、银电解精炼工艺的研究
327、银洞坡金矿浮选尾矿回收金银的研究与实践
328、银洞坡金矿氰化尾矿直接浮选回收铅、金、银的工艺研究和生产实践
329、银洞坡金矿尾矿资源综合回收的研究与实践
330、银粉生产技术
331、银回收的简易方法
332、银回收工程中的银泥脱水
333、银金精矿的焙烧条件对焙砂中金银提取的影响
334、银金精矿的硫脲与氰化物浸出及难浸原因探讨
335、银精矿加石灰焙烧过程中银的化学物相变化
336、银精矿碱法熔炼工艺的扩大试验
337、银精矿预氧化湿法提银工艺研究
338、银精矿预氧化亚硫酸钠浸出湿法提银工艺研究
339、银精矿中提取金银的试验研究
340、银矿选矿工艺特性的研究
341、银量法的改进及银的回收
342、银锰精矿焙烧-硫酸浸出提银新工艺
343、银锰矿一步法浸出动力学探讨
344、银山矿伴生金银综合回收利用探讨
345、银山矿采矿起爆系统的优化及应用
346、银山矿铜硫浮选分离工艺改进与实践
347、银山铅锌矿残矿回采的实践
348、银山铅锌矿堆浸萃取中絮状物成因及处理方法探讨
349、银在ISP铅锌冶炼中的行为分布及回收
350、银渣回收银的试验研究
351、应加强对感光材料废液的治理
352、永平铜矿提高伴生银回收率的研究
353、用AC法从高锑低银类铅阳极泥中回收银和铅
354、用BBS取代二氧化锰对硫化银锰精矿进行氧化预处理湿法提银工艺的改进
355、用GSR金选择树脂矿浆工艺从金矿和含银金矿中分离回收金银的研究
356、用SO_2从含银的水溶液中回收银
357、用电解法从废定影液中回收金属银
358、用高浓度氰化物直接浸出银精矿
359、用高砷铜精矿制取硫酸铜与金银回收的研究
360、用活化的氰化物溶液回收精矿中的金和银
361、用火焰原子吸收法测定金精矿中高含量的银
362、用加压氧化和硫脲浸出从Hellyer铅-锌浮选中矿提取金和银
363、用离析——氰化物浸出法处理难处理的含锰银矿石的影响因素
364、用连二亚硫酸钠Na_2S_2O_4从废定影液中提银
365、用硫代硫酸盐从复杂硫化物精矿中浸出金、银、铋
366、用硫脲法从难浸矿中提取银
367、用铝代替锌置换法回收银方法的研究
368、用铝还原含银废水中硫化银回收试剂级硝酸银的研究
369、用弱酸性硫脲溶液浸出硫化银
370、用生物还原法提高难处理氧化矿中银和其他金属的浸出率
371、用食盐还原回收COD废水中的银
372、用铁屑回收废液中银的新方法
373、用细菌硫脲浸出法从铅-锌硫化矿浮选尾矿中回收金和银
374、用锌从氯化银中回收银
375、用选矿工艺回收冶炼渣中的有价金属
376、用有机酸ArOH_3COOH从废定影液中回收银
377、用藻菌从低品级溶液中回收银
378、由测锰废液回收银和汞
379、有机还原剂处理银锰矿新工艺研究
380、原电池法从含银废料中回收银的技术
381、原子吸收测定方铅矿中银几种溶矿方法比较
382、原子吸收光度法测定铜精矿中的银
383、原子吸收光谱法测定金矿石中的银
384、原子吸收光谱法测定金银样品前处理的讨论
385、原子吸收光谱法测定锑样品中银
386、粤东北嵩溪银-锑矿有机质中银的异常富集及其矿床勘探意义
387、云龙难选氧化银铜矿的酸浸—硫化沉淀浮选工艺的研究与生产实践
388、在氨性介质中原子吸收法测定金精矿中的银和铜
389、照相废水回收银的几种方法
390、照相业废水处理新工艺
391、制备银离子测试试纸的研究
392、置换法从废定影液中提取银的工艺研究
393、株冶金银生产综合回收及科研实践
394、自然金和银金矿浮选评述
395、综述银的回收
㈣ 尾渣 是什么
尾渣是其中还有残留的资源,残渣是没有任何价值了.
㈤ 尾矿铁含量在13左右的标准是什么
国际标准分类中,尾矿涉及到废物、辐射防护、矿产加工设备、钢铁产品、金属矿、外部污水排放系统、采矿和挖掘、农业和林业、建筑材料、化工产品、运输、有色金属、辐射测量。
在中国标准分类中,尾矿涉及到污染控制技术规范、水泥与水泥制品设备、矿山、煤炭工程、环境辐射防护与核医学防护、工程地质、水文地质勘察与岩土工程、、、选矿药剂、、、、、、、、水泥、冶金原料与辅助材料、、、石油开发、洗选设备、化肥、化学土壤调理剂、、有色金属及其合金产品综合、、重金属矿、放射性三废处理、水泥混合材与外加剂、、技术管理、液体介质与植物、动物、人体器官采样方法、稀有金属及其合金分析方法、重金属及其合金分析方法、墙体材料、辐射防护监测与评价、矿山机械设备综合、核设施的辐射安全、有色金属矿综合、石化、化工工程、混凝土、集料、灰浆、砂浆、冶金工业工程。
行业标准-城建,关于尾矿的标准
GB/T 50547-2022 尾矿堆积坝岩土工程技术标准
国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于尾矿的标准
GB/T 38104-2019 磷尾矿处理处置技术规范
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会,关于尾矿的标准
GB/T 33600-2017 金属尾矿多孔混凝土夹芯系统复合墙板
国家质检总局,关于尾矿的标准
GB 50864-2013 尾矿设施施工及验收规范
GB 50863-2013 尾矿设施设计规范
GB/T 28540-2012 铀尾矿(渣)氡-222析出率估算方法
GB 50547-2010 尾矿堆积坝岩土工程技术规范
GB 51118-2015 尾矿堆积坝排渗加固工程技术规范
中国团体标准,关于尾矿的标准
T/CSES 66-2022 铁尾矿资源化利用污染防治技术规范 混凝土预制构件与充填胶凝材料
T/CASME 85-2022 尾矿废石建筑垃圾回收利用生产技术条件
T/MMAC 006-2022 金属矿山尾矿充填检测方法
T/SHMHZQ 037-2021 萤石浮选尾矿处理技术规程
T/CISA 099-2021 铁尾矿表观密度、堆积密度及孔隙率的测定方法
T/CISA 100-2021 铁尾矿路面基层应用技术规范
T/CSTM 00374-2021 钒钛磁铁矿尾矿资源综合利用调查与评价指南
T/CGA 022-2021 金矿尾矿坝稳定性实时监测技术规范
T/CISA 77-2020 尾矿制备砂石骨料绿色生产与运输评价
T/CISA 78-2020 尾矿制备砂石骨料输送用皮带廊技术规范
T/SXJD 16-2020 带式压滤尾矿水处理成套设备
T/CECS 732-2020 铅锌、铁尾矿微粉在混凝土中应用技术规程
T/CECS 10103-2020 用于水泥和混凝土中的铅锌、铁尾矿微粉
T/CECS 732-2020 铅锌、铁尾矿微粉在混凝土中应用技术规程
T/CECS 10103-2020 用于水泥和混凝土中的铅锌、铁尾矿微粉
T/CECS 10100-2020 用于水泥和混凝土中的铜尾矿粉
T/CECS 10100-2020 用于水泥和混凝土中的铜尾矿粉
T/JSSES 4-2020 建设用铁尾矿碎石
T/CECS 10091-2020 尾矿充填固化剂
T/CECS 10091-2020 尾矿充填固化剂
T/GDGM 0001-2019 绿色设计产品评价技术规范 铁尾矿再生铁精粉
工业和信息化部,关于尾矿的标准
YB/T 4999.1-2022 水泥铁质校正原料用铁尾矿
YB/T 4959-2021 冶金矿山尾矿胶结充填技术规范
YB/T 4794-2019 铁尾矿高浓度运行技术规范
YB/T 4775-2019 路面砖用铁尾矿
YB/T 4774-2019 加气混凝土用铁尾矿
YB/T 4776-2019 免烧砖用铁尾矿
YB/T 4775-2019 路面砖用铁尾矿
YB/T 4776-2019 免烧砖用铁尾矿
YB/T 4774-2019 加气混凝土用铁尾矿
YB/T 4775-2019 路面砖用铁尾矿
JB/T 13447-2018 自卸式立盘尾矿回收机
YS/T 1115.12-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第12部分:铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1115.2-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.8-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第8部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.6-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第6部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.1-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
YB/T 4561-2016 用于水泥和混凝土中的铁尾矿粉
YS/T 1115.7-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第7部分:锰量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.9-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第9部分:硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法
YS/T 1115.10-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第10部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法
YS/T 1115.3-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.13-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第13 部分:氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法
YS/T 1115.4-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第4部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.5-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第5部分:钴量的测定 火焰原子吸收光谱法
江西省市场监督管理局,关于尾矿的标准
DB36/T 1340-2020 土壤调理剂与狼尾草联合修复稀土尾矿技术规程
DB36/T 1273-2020 铜尾矿掺合料在混凝土和砂浆中应用技术规程
DB36/T 1274-2020 蒸压加气混凝土制品用铜尾矿硅质原料应用技术规程
青海省市场监督管理局,关于尾矿的标准
DB63/T1723-2018 石棉尾矿污染控制技术规范
国家能源局,关于尾矿的标准
SY/T 7432-2018 石油尾矿评价方法
青海省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB63/T 1635-2018 氯化钾生产中尾矿的清洁处理技术
行业标准-农业,关于尾矿的标准
DB 13/T 2611-2017 铁尾矿刺槐林造林技术规程
河北省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB13/T 2611-2017 铁尾矿刺槐林造林技术规程
DB13/T 2512-2017 铁尾矿用于公路基层施工技术规范
DB13/T 1598-2012 蒸压尾矿砖
安徽省市场监督管理局,关于尾矿的标准
DB34/T 2879-2017 铜渣尾矿化学分析方法 铜含量的测定 原子吸收光谱法
DB34/T 2878-2017 铜渣尾矿化学分析方法 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
行业标准-有色金属,关于尾矿的标准
YS/T 1115.14-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第14部分:砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法
YS/T 1115.11-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第11部分:钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法
YS/T 53.3-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.第3部分:银量的测定火焰原子吸收光谱法
YS/T 53.1-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.第1部分:金量的测定火试金富集-火焰原子吸收光谱法
YS/T 53.2-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.第2部分:金量的测定流动注射-8531纤维微型柱分离富集-火焰原子吸收光谱法
YS 5418-1995 尾矿设施施工及验收规程
YS/T 53.3-1992 铜、铅锌原矿和尾矿化学分析方法.火焰原子吸收光谱法测定银量
YS/T 53.2-1992 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.流动注射-8531纤维微型柱分离富集-火焰原子吸收光谱法测定金量
YS/T 53.1-1992 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.火试金富集-火焰原子吸收光谱法及硫代米蚩酮分光光度法测定金量
YS 5418-1995(条文说明) 尾矿设施施工及验收规程
行业标准-核工业,关于尾矿的标准
EJ 20059-2014 铀尾矿(渣)库安全技术规程
EJ/T 1128-2001 铀矿冶废石、尾矿土质覆盖厚度及降低氡析出率的计算方法
EJ 725-1992 铀水冶厂尾矿设施运行安全管理
福建省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB35/T 1467-2014 用于水泥和混凝土中的铅锌铁尾矿微粉
DB35/T 1467-2014 用于水泥和混凝土中的铅锌铁尾矿微粉
山东省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB37/T 2040-2012 金属矿山尾矿干排安全技术标准
,关于尾矿的标准
GOST R 55100-2012 资源节约. 采矿活动尾矿和废石管理的最佳可行技术. 良好实践方面
德国标准化学会,关于尾矿的标准
DIN CEN/TS 16229-2011 废物特征.取样和分析排入尾矿池的弱酸分解氰化物;德文版本CEN/TS 16229-2011
行业标准-建材,关于尾矿的标准
JC/T 422-2007 非烧结垃圾尾矿砖
行业标准-化工,关于尾矿的标准
HG/T 22805.4-1993 化工矿山企业施工图设计内容和深度的规定——尾矿专业
行业标准-机械,关于尾矿的标准
JB/T 12434-2015 永磁立盘式尾矿回收机
行业标准-黑色冶金,关于尾矿的标准
YB/T 4185-2009 尾矿砂浆技术规程
YBJ 11-1986 尾矿坝(上游法)勘察规程
行业标准-建筑工业,关于尾矿的标准
JGJ/T 418-2017 现浇金属尾矿多孔混凝土复合墙体技术规程
行业标准-地质,关于尾矿的标准
DZ/T 0371-2021 固体矿产尾矿分类
㈥ 碎浆机塑料尾渣处理方法
碎浆机塑料尾渣处理方法:
一、机械处理
1、机械振动分离:利用碎浆机的振动力,将塑料尾渣进行机械振动分离,从而将塑料粒子和其它杂质分开,从而节约再加工成本。
2、机械筛选:利用不同筛网大小的筛网,将塑料尾渣进行机械筛选,从而将塑料原料和其它杂质分开,形成纯净的塑料原料。
3、机械破碎:利用碎浆机中的机械破碎装置,将塑料尾渣进行机械破碎,从而形成细小粒子,便于进行其它处理。
二、化学处理
1、溶剂浸渍:利用溶剂,将塑料尾渣浸渍,从而达到化学聚合的效果,将不同粒度的塑料原料聚合成更大的颗粒,便于再次加工。
2、悬浮分离:利用悬浮剂,将塑料尾渣悬浮在溶剂中,从而提取出不同密度的塑料材料,便于进行其它处理。
3、表面活性剂处理:利用表面活性剂,将塑料尾渣进行表面处理,从而形成更细小的粒子,便于粒径控制,从而改善再加工性能。
㈦ 稀土熔盐渣化学分析方法
稀土熔盐渣化学分析方法:首先对稀土熔盐渣进行了物相分析及能谱分析,确定了稀土主要以REO、REF3及REOF三种形式存在,并且含有石墨等杂质。在此基础上进行高压碱转、机械活化碱转、络合分解、硼砂焙烧及碳酸钠焙烧稀土电解熔盐废渣等探索实验,并遴选出硼砂焙烧法及碳酸钠焙烧法。对添加硼砂及碳酸钠焙烧稀土电解熔盐废渣所得产物进行了物相分析,确定其化学反应式。通过化学反应动力学研究,得到硼砂及碳酸钠分解稀土熔盐渣反应的活化能。
㈧ 化学分析法的重量分析
智能重量分析仪
根据单质或化合物的重量,计算出在供试品中的含量的定量方法称为重量法。采用不同方法分离出供试品中的被测成分,称取重量,以计算其含量。按分离方法不同,重量分析分为沉淀重量法、挥发重量法和提取重量法。重量分析法应该注意以下几点:
1、沉淀法测定,取供试品应适量。取样量多,生成沉淀量亦较多,致使过滤洗涤困难,带来误差;取样量教少,称量及各操作步骤产生的误差较大,使分析的准确度较低。
2、不具挥发性的沉淀剂,用量不宜过量太多,以过量20~30%为宜。过量太多,生成络合物,产生盐效应,增大沉淀的溶解度。
3、加入沉淀剂时要缓慢,使生成较大颗粒。
4、沉淀的过滤和洗涤,采用倾注法。倾注时应沿玻璃棒进行。沉淀物可采用洗涤液少量多次洗涤。
5、沉淀的干燥与灼烧,洗涤后的沉淀,除吸附大量水分外,还可能有其他挥发性杂质存在,必须用烘干或灼烧的方法除去,使之具有固定组成,才可进行称量。干燥温度与沉淀组成中含有的结晶水直接相关,结晶水是否恒定又与换算因数紧密联系,因此,必须按规定要求的温度进行干燥。灼烧这一操作是将带有沉淀的滤纸卷好。置于已灼烧至恒重的坩埚中,先在低温使滤纸炭化,再高温灼烧。灼烧后冷却至适当温度,再放入干燥器继续冷至室温,然后称量。
重量法可测定某些无机化合物和有机化合物的含量。在药物纯度检查中常应用重量法进行干燥失重、炽灼残渣、灰分及不挥发物的测定等。本法的相对偏差不得超过0.5%(干草浸膏等特殊品种的相对偏差不得超过1%)。
㈨ 尾渣含铁量高
于10%的矿石,普通处理原则是
普通处理原则是先将尾渣经过碾磨或惯性碾磨,以提升尾渣表面开敞度,再经过磁选或非磁选以除去大部分含铁量高的矿石。接下来可考虑通过脱氢、氧化、选矿等方式,对余下的矿石进行有效分离,以使尾渣含铁量降低至10%以下。
㈩ 分析下列几种尾矿和废渣的化学组成和性能特点,分别说明它们作为陶瓷原料在陶瓷生产中的作用,分别适用于
陶瓷原料按照作用主要分为:长石、高岭土、石英粉、碱土金属、金属氧化物、色粉、各种熔块、辅助原料。长石比较常用的有:钠长石、钾长石、霞石正长石、釜户长石。高岭土主要是按产地分类,它们的成分及作用基本一样。按照工艺分为普通高岭土和