黄铁矿烧渣焙烧的黄铁矿人为尾矿

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【学生卷】泰州市高中化学必修一第三章《铁金属材料》基础卷(专题培优)

【学生卷】泰州市高中化学必修一第三章《铁金属材料》基础卷(专题培优)

一、选择题1.下列各组物质中,X是主体物质,Y是少量杂质,Z是为除去杂质所要加入的试剂,其中所加试剂正确的一组是选项A B C DX FeCl2溶液FeCl3溶液Fe Na2SO4溶液Y FeCl3CuCl2Al Na2CO3Z Cl2Fe NaOH溶液BaCl2溶液A.A B.B C.C D.D2.下列有关物质的性质与用途不具有对应关系的是A.Fe3+能水解生成Fe(OH)3胶体,可用作净水剂B.CaO2能缓慢与水反应产生O2,可用作水产养殖中的供氧剂C.FeCl3溶液具有氧化性,可用作铜制线路板的蚀刻剂D.铝具有良好导热性,可用铝罐贮运浓硝酸3.将表面已完全钝化的铝条,插入下列溶液中,几乎不反应的是A.稀硝酸B.NaOH溶液C.Cu(NO3)2溶液D.稀硫酸4.将一定物质的量的Na2CO3、NaHCO3组成的混合物溶于水,配成1L溶液,取出50mL溶液然后滴加一定物质的量浓度的盐酸得到的图像如图所示,下列说法正确的是A.标注NaCl的直线代表产生的CO2的物质的量B.原混合物中Na2CO3与NaHCO3的物质的量之比为1:2C.盐酸的浓度是0.05mol·L-1D.盐酸加到150mL时,放出CO2气体2.24L(标准状况下)5.下到分离提纯过程中使用的试剂或实验操作不正确的是A.除去Fe2O3固体中的Al2O3:加入足量NaOH溶液,过滤、洗涤、干燥B.除去FeCl3溶液中的FeCl2:加入适量氯水,充分反应C.除去Cu粉中的Fe粉:加入足量盐酸,充分反应后,过滤、洗涤、干燥D.除去NaHCO3固体中的Na2CO3:加入适量盐酸,充分反应后,蒸发结晶6.根据实验操作和现象所得到的结论正确的是()选项实验操作和现象结论A向CuSO4溶液中通入H2S,生成黑色沉淀(CuS)H2S的酸性比H2SO4强B 向淀粉溶液中加适量20%H2SO4溶液,加热,冷却后加NaOH溶液至中性,再滴加少量碘水,溶液变蓝淀粉未水解C 向NaCl和NaBr混合溶液中滴加少量AgNO3溶液,出现淡黄色沉淀(AgBr)K sp(AgCl)>K sp(AgBr)D在酒精灯上加热铝箔,铝箔熔化但不滴落熔点:氧化铝>铝A.A B.B C.C D.D7.下列说法中,正确的是A.某物质的焰色试验中,火焰呈黄色,则该物质中一定不含有钾元素B.为除去FeCl2中的FeCl3杂质,可通过加入过量Fe粉,充分反应后过滤可除杂C.向某溶液滴入AgNO3溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定存在Cl-D.向某溶液中滴入氯水后,再滴入KSCN溶液,溶液变红,则原溶液中一定含有Fe2+ 8.在一定条件下,使CO和O2的混合气体60g充分反应,所得混合物在常温下跟足量的Na2O2固体反应,结果固体增重28g,则原混合气体中O2和CO的质量比可能是A.9:7B.1:1C.7:9D.8:79.锂被誉为“高能金属”,废旧锂离子电池的正极材料主要含有LiCoO2及少量Al、Fe等,处理该废料的一种工艺流程如图所示(已知:K sp(Li2CO3)=1.6×10-3,LiCoO2难溶于水,具有强氧化性):下列有关说法错误的是A.碱溶时的主要反应为:2Al+2OH-+2H2O = 2-2AlO+3H2↑B.加氨水调节pH的目的是完全沉淀溶液中的Fe3+C.酸溶时H2O2在反应中被还原D.该流程涉及多次过滤,实验室过滤操作中要用的主要玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒10.将H2S和空气的混合气体通入FeCl3、FeCl2、CuCl2的混合溶液中反应回收S,其物质转化如图所示。

黄铁矿烧渣的综合利用途径与问题分析

黄铁矿烧渣的综合利用途径与问题分析

黄铁矿烧渣的综合利用途径与问题分析冶金环境保护20O6年第1期黄铁矿烧渣的综合利用途径与问题分析吴德礼朱申红马鲁铭(1同济大学环境科学与工程学院2青岛建筑工程学院环境与市政工程学院)摘要黄铁矿烧渣是用黄铁矿生产硫酸时排出的废渣.大量废渣的产生不仅污染环境还会造成资源的浪费.黄铁矿烧渣的综合利用有很多方式,但目前尤其在我国利用率还很低.没有找到在技术上和经济上均非常良好的处理方式.本文对烧渣处理利用的现状与问题进行了评析.并提出了几点建议和对策.1概述黄铁矿烧渣俗称硫酸渣,是化工厂在利用黄铁矿(FeS2)生产硫酸时排出的所谓"废渣".其主要成分为铁氧化物,另含有少量的硅,硫,钙,镁等其他元素.从表1中可以看出硫酸渣成分复杂,而且变化较大,不同地区的废渣组成一般有着较大差异.其矿物也较为复杂,但一般主要为赤铁矿,磁铁矿和石英.表I我国部分地区黄铁矿烧渣的组成状况硫酸渣主要来源于两部分,即从沸腾炉底部排出的粗渣和从余热锅炉及除尘器排出的细渣,粗细比一般为7:3.由于我国大部分硫酸厂采用黄铁矿生产硫酸,而且我国黄铁矿品位低,产渣率高,所以每年排出大量的硫酸渣,若按酸渣比1:1计算,每年产渣也在1000万t以上.如此大量的尾渣如不及时处理利用,不仅会侵占土地,造成环境污染. 还会造成资源的浪费.所以黄铁矿烧渣的综合处理利用是我们面临的一个比较紧迫的环境问题.2黄铁矿烧渣的综合利用途径黄铁矿烧渣含有多种有用元素.是一种宝贵的二次资源,积极开展综合利用是国内外都很重视的一个问题.我国从六十年代起就进行了黄铁矿烧渣利用的研究,但其进展缓慢.利用率还很低.而资料表明国外对黄铁矿烧渣的综合利用则更为重视.日本该渣的利用率为70%~8O%.美国为8O%~85%,西德,西班牙几乎为100%.目前.国内外对黄铁矿烧渣的综合利用主要有以下几种途径.2.1生产铁精粉由于烧渣中含铁丰富,而且粒度较细,所以很多国家都把它经过一系列选别工艺后. 生产铁精粉,作为烧铁原料.特别是铁矿资源较贫乏的国家,如德国,意大利,日本等,已把黄铁矿烧渣作为一种重要的烧铁原料.并有专门处理烧渣的工厂.用黄铁矿烧渣生产铁精粉,最主要的问题就是通过选矿来富集Fe,使其含量达到60%以上;去除有害元素S,使其含量达到O.5%以下.如意大利蒙特2OO6年第1期冶金环境保护57卡梯尼厂采用磁化焙烧一磁选一球团法来生产铁精粉,从沸腾炉出来的烧渣经磁选以后, 含铁量可从49%提高到67%,铁的回收率为94%,最后用5om2带式烧结机生产成氯化球团,年处理45--50万t烧渣,El生产1100t球团,工艺流程见图1.另外,像美国田纳西州铜公司采用残硫燃烧烧结法,德国鲁奇和杜依斯堡厂采用高温氯化挥发一竖炉球团法,El本同和矿业公司冈山厂采用硫酸化焙烧一水浸一烧结法等都取得了不错效果.我国也对烧渣制取铁精粉进行了试验研究,一般采用磁选,重选或磁一重联合流程等对烧渣进行选矿,达到富铁降硫的目的.表2 图1意大利蒙特卡梯尼厂工艺流程是我国部分化工厂硫酸渣选铁试验情况.表2我国部分化工厂硫酸渣选铁试验情况从表2中可以看出,烧渣的选矿结果并不是很好,铁的含量仍1日不高,硫的含量仍旧不低,而且铁回收率也很低.烧渣难以选矿,是我国黄铁矿烧渣利用率低的一个重要原因,还有待于进一步研究.2.2生产氧化铁颜料利用黄铁矿烧渣生产氧化铁颜料也是变废为宝,有效利用烧渣的一种途径.氧化铁颜料主要是指铁红(),铁黄(Fe203.H2O),铁黑(Fe~O4)和铁棕(前三者混合而成),另外还有铁桔黄(O3.nH20O<n<1)和透明氧化铁(a一O3).由于其色谱广,成本低,稳定性好,无毒性等特点,广泛用于混凝土建筑材料,涂料,橡胶,塑料,造纸等工业中.氧化铁颜料的制备有机械粉碎和化学合成两大方法,合成法制备的颜料性能优良.因而踟%的氧化铁颜料是采用化学合成法制备的.合成法又有液相沉淀(湿法)和绿矾煅烧(干法)两种.传统的氧化铁颜料生产一般是采用废铁皮作为主要原料,而由于黄铁矿烧渣中含铁丰富,所以可代替铁皮.如山东淄博钴厂用干法制取氧化铁红,主要工艺为硫酸渣与硫酸反应生成硫酸铁盐,硫酸铁盐经高温煅烧分解产生氧化铁,反应式如下:F~(SO4)3=+3SO3一QFeSO~=Fe203+so3一Q2SD3=2+—Q煅烧后的F~.O3半成品经水浸泡,除去水容盐杂质,再经烧干,粉碎,研磨即可制成产品,符合国家标准(GBl863—80HlO3).该厂年产铁红1万t,耗渣1.5万t.用烧渣生产氧化铁颜料,一般要先焙烧处理烧渣,成本高,操作不稳定,而且需要大量水冲洗可溶58冶金环境保护2006年第l期物,浪费水资源.2.3生产铁盐由于黄铁矿烧渣中铁含量高,所以利用其生产铁盐如七水硫酸亚铁,聚合硫酸铁等, 也是综合利用烧渣的一种有效途径.宁平等人研究用lO%~3O%废酸浸取还原焙烧处理后的烧渣,得到硫酸亚铁溶液,再经过滤, 浓缩,冷却结晶,烘干后可得含量达95%以上的Fe_~O4.7H20.并确定了最优实验条件为:浸取液H2SO4浓度为25%,浸取温度8O℃,反应时间20min.反应过程中放出的H'S气体与浸取液中的Cu2,Zn",Sn2等杂质作用,生成金属硫化物沉淀,从而达到去除杂质的目的.另有报道,还原焙烧后的烧渣直接用盐酸浸取,得到氯化亚铁溶液,可以通过铁屑制备氯化铁,经过滤,加热,氯气或硝酸氧化,浓缩,冷却,可得固体六水三氯化铁. 聚合硫酸铁是一种新型高效分子絮凝剂,一般的制备方法是以Fe~)4为原料,催化氧化法制取.蒋馥华等人研究用黄铁矿烧渣为原料,按反浮选和选择性浸出原理去除有害杂质,加入硫酸制取硫酸铁和硫酸亚铁,再用KOO3.MnCh为催化剂,经氧化,水解,聚. 合,可获得质量合格的净水剂——液体聚合硫酸铁,制备流程如图2所示.其制备的产品达到HG2153—9l所规定的一级品指标, 并以处理毛巾厂废水为例进行了检验,效果优于市售的聚合氯化铝水处理剂.目前黄铁矿烧渣生产铁盐还基本在实验探讨阶段. 黄药醚胺NaOH,H2OH2SO图2聚合硫酸铁制备流程2.4回收贵金属综合回收黄铁矿烧渣中的各种金属,既可以增加收入,又利于资源综合利用及环境保护.这其中最典型的是日本的"光和法".此法是用CaC12作氯化剂,采用回转窑进行氯化挥发,用湿法处理烟气.该法优点是有色金属,贵金属的回收率高,如Cu为89.1%, Pb为93.4%,Au为94.4%,Ag为85.6%.球团的质量也好.但其缺点是对烧渣质量要求高,如要求烧渣中含sich<7%,FeO<5%, 残硫<0.5%,Cu+Pb+<2.5%等.我国南京钢铁厂于1976年曾引进一套年产3o万t "光和法"球团生产线,处理硫酸渣.该厂自1980年投产以来,实际平均年产量只有lO万t, 仅为设计能力的33%,而且每年还要花费60--70万美元从日本购置易损部件.投资太大,不适合我国国情.我国铜陵有色金属公司设计研究院于1989年完成了硫酸渣氯化还原处理回收铁精矿,铜精矿的半工业试验.试工艺近似日本"光和法",已通过部级鉴定,实验结果表明,每吨含TFeS0%的硫酸渣,经氯化处理可获得TFe63%的铁精矿和相当产率的铜精矿.但该工艺较为复杂,投资很大,生产成本高,至今尚未形成工业化生产.另外像加拿大国际镍公司采用的还原焙烧一氨浸一烧结法,美国伯利恒钢厂的硫酸化焙烧一水浸一烧结法等都既可生产炼铁原料又可从浸出液中回收Ni,C.,Cu等贵金属. 2.5做建材原料我国黄铁矿烧渣的利用,一大部分是用作建材原料如制砖,作水泥熟料,助熔剂,作掺和料用于建筑工程等.烧渣制砖有蒸养制砖和非蒸养制砖两种.上海硫酸厂使用含氧化铝活性组分较低烧渣,配以煤渣,煤灰和石灰等铺料,采用蒸汽养护制砖;而河南长葛化工总厂烧渣中的活性组分较高,则只用石灰一种铺料,采用自然养护制砖.两种方法生产的烧渣砖均能符合我国建筑用砖标准.实践表明,烧渣制砖工艺简单,投资少,不需要焙烧,成本低,是解决硫酸废渣环境污染的重要途径之一,但其收益较小,没有充分实现烧2006年第1期冶金环境保护59渣的价值.造成资源的浪费.而且烧渣制成的砖密度较大,使用不便,所以只能选用含铁低的烧渣.黄铁矿烧渣还可用于生产水泥熟料.如回转窑生铁水泥法,既可生产水泥熟料,又能生产低硫,低硅的优质生铁.但该工艺中铁水对炉墙严重冲刷,使炉衬寿命很短, 同时水泥熟料含铁高,在使用上受到限制.3存在的问题由此可以看出我国黄铁矿烧渣的综合利用并不理想,还没有形成在技术上,经济上完全适合我国国情的处理方法,与国外相比还有很大差距.我国黄铁矿烧渣除部分用作炼铁原料,水泥熟料添加剂等外,大部分还没有利用起来.先后也建立了十多个实验点和处理工厂,但因种种原因,取得工业化生产成功的先例并不多,归结起来主要有以下几方面的问题.3.1烧渣质量差我国黄铁矿普遍含硫品位低,90%以上均是含硫小于30%的中低品位矿,化工厂大多对黄铁矿烧渣选矿不够重视,有时黄铁矿不经选矿直接用于生产硫酸,没有实现精料政策.这是造成我国黄铁矿烧渣产量大,质量差,不易用作炼铁原料,废渣泛滥成灾的主要原因.3.2烧渣选矿难由于黄铁矿烧渣是黄铁矿在900℃左右焙烧后的产物,已不再是天然矿物,其物化性质已有了很大差别.烧渣中磁铁矿和赤铁矿与脉石之间多以连生体形式存在.磁铁矿,赤铁矿呈浸染状,蜂窝状被细小的脉石充填以及磁铁矿,赤铁矿呈皮壳状包裹着脉石,烧渣中矿物这种复杂的连生结构严重影响选别精矿品位的提高.磁选,重选,浮选都难以获得理想的分选指标.3.3投资大.成本高为了达到利用要求,往往设计工艺复杂,投资高.成本大,而收益又小,致使很多企业难以自发的去处理利用烧渣.国家缺少政策扶持与物质激励,国民环保意识不强.这也是与国外烧渣利用有着明显差距的一个重要原因.4对策4.1对黄铁矿实行选矿我国黄铁矿烧渣治理的根本出路在于提高黄铁矿品位.实行精料政策,大型黄铁矿山应率先实行选矿.据统计,如对含硫20%的黄铁矿,经选矿后使含硫量达到45%左右, 则每生产1t硫酸就可多回收含铁约61%的铁精矿0.45t,可多发电61kwh,具有明显的经济效益.同时还减少烧渣的产量,减少矿石运输量,节省运输费.因此在通常情况下必须提倡对低品位黄铁矿进行选矿.4.2提高烧渣质量由于黄铁矿烧渣燃烧时氧化还原气氛不同,产生的烧渣有红渣和黑渣之分,红渣主要成分为赤铁矿,黑渣主要成分为磁铁矿,黑渣磁性好.更易选别利用.而我国大部分烧渣为红色渣或棕色渣.所以国家应鼓励提倡建立化工,冶金,环保综合体系,要求产生的废渣能就地利用或分选,促使制酸厂改进生产工艺.产生高质量的烧渣,使烧渣以磁性渣为主,提高铁品位,有利于烧渣的分选利用. 4.3研究新的选矿工艺由于我国黄铁矿烧渣质量差,难以用磁选,重选,浮选等传统选矿方法直接进行分选.所以很多烧渣的选矿要先经过焙烧以后, 才能进行分选.焙烧操作复杂,不易控制,而且成本较高,不适合我国国情.应努力试验新的选矿工艺,以满足处理我国日益增多的黄铁矿烧渣的需要.笔者在综合分析了黄铁矿烧渣的性质及各种分选工艺后,采用了一种新的分选方法——复合药剂浸洗法,取得了非常理想的效果.笔者反复试验,重现性很好,损作稳定,工艺非常简单,成本也很低.试验采用山东某化工厂的黄铁矿烧渣,渣为红色,以赤铁矿为主,约占80%,磁铁矿约占3%,石英约占7%,具体元素分析如下:TFe为57.67%,FeO为0.65%,Si为6.68%,CaO为3.33%,为0.58%,S为1.51%,Cu为冶金环境保护2006年第1期0.28%,Zn为0.039%.通过选矿以后,可以分选出完全合格的铁精粉,而且回收率很高.铁的含量提高到62%左右,铁回收率高达98%以上;硫的含量降低到0.25%左右.其去除率高达84%.脱硫效果非常显着,很好的解决了一直困扰着人们的黄铁矿烧渣脱硫难的问题.试验流程如图3所示.图3化学浸洗处理黄铁矿烧渣新工艺流程1一矿堆;2一投加药剂;3—化选机;4一三层浓缩机; 卜进水;6---泵房I7一清水池;8--混凝沉淀池;9一污泥排走;1O一精样;l1一压滤车间;12一晒干场化学药剂浸洗法处理硫酸渣是一种崭新的废渣处理方法,它彻底摆脱了以往硫酸渣处理需要经过焙烧,磁选,浮选等复杂工艺的束缚,简化了处理工艺,降低了处理成本,能很好的脱除烧渣中的硫,并提高了其中铁的含量,烧渣经过简单处理后就能作为合格的铁精粉用做炼铁原料或生产其它铁系产品,实现了废物再利用.该方法已通过专家评审,并申请了技术发明专利.经过简单经济概算,处理每1t硫酸渣的成本为90元左右,每lt硫酸渣可生产0.9t铁精粉,而每1t铁精粉的市售价为200元左右,所以该工艺处理硫酸渣有很好的经济效益.因此,化学法处理硫酸渣是一种适合我国国情的废渣处理方法,具有无二次污染,投资省,成本低,回收率高等优点,是一种有广阔应用前景的处理方法.(上接第66页)产品具有过滤精度适宜(可稀,可密)过滤孔径总面积大,过滤效率高,表面光洁,脱饼容易,使用寿命长等特点,特别适宜选矿,各种废水,污水处理中的过滤,在这类产品中.又特别推荐的是特种双层单丝过滤布,其一面组织细腻,布面光洁,利于提高过滤精度和脱饼,另一面则组织粗犷,丝径粗,网孔大,不增加过滤阻力,但有利于提高滤布强力,从而大大提高其使用寿命.这一类过滤布适用于固液分离的带式过滤机,折带式过滤机,圆盘吸滤机等工艺过程中.我们的针刺过滤材料采用国内知名企业仪征化纤的合成纤维和美国杜邦公司的耐高温纤维制造,主要产品有:易清灰涤纶(丙纶) 针刺毡,拒水拒油涤纶针刺毡,聚四氟乙稀覆膜针刺毡和采用美塔斯/芳纶纤维针刺而成的耐高温针刺毡,这类产品主要应用于高温烟气降尘,烟尘稀有金属回收等部分固液分离工艺过程.针刺过滤材料系三维结构,有较长的过滤路径,有利于提高过滤精度和收尘效率,目前应用面积迅速扩大,在冶金行业中有较多的应用领域.我们热忱欢迎冶金界各位朋友光临我厂,百闻不如一见,百看不如一用.看一看本厂的装备,看一看本厂的产品,对我们的产品质量进行检查,对我们的管理进行指导.同时我们分布于全国各地的经营部将为您提供极大的方便.随时听候客户的吩咐,咨询与意见,如果使用过程中有什么问题,我们会以最快的速度给您满意的答复.地址:浙江省天台县平桥镇友谊东路27号邮编:317203电话:(0576)3665808网址:嗍.gyyb.o锄。

焙烧氰化尾渣中金的提取研究现状

焙烧氰化尾渣中金的提取研究现状

选 矿 与 冶 炼 69
表 1 尾渣中金嵌布状态
嵌布状态 裸露金 硫化物包裹金 氧化铁包裹金 硅酸盐(石英)包裹金 其他矿物包裹金 文献来源
分布率 /% 3.59 8.38 75.04
12.99 [3]
8.54 7.11 77.90 6.45
[]
时提取 2种包裹金的综合提金方法。 2.1 氧化铁包裹金的提取
1 尾渣中金嵌布状态
含硫、砷金矿石中硫、砷主要以黄铁矿及毒砂的
形式存在,当其包裹金时,直接氰化无法获得较高的 金浸出率。为了提高此类金矿石中金浸出率,开发了 焙烧—氰化法提金工艺。通过焙烧可将矿物中的硫、 砷等氧化脱除,包裹金的黄铁矿或毒砂转变为疏松多 孔的 Fe2O3,氰 化 浸 出 时 氰 化 物 可 顺 利 通 过 多 孔 的 Fe2O3 层使其中包裹的 金 得 以 高 效 浸 出。 然 而,矿 物 中的金不仅有硫化物包裹金,还有碳酸盐包裹金、硅 酸盐(石英)包 裹 金 等 多 种 形 式,高 温 焙 烧 可 有 效 打 开硫化物及 碳 酸 盐 包 裹 体,但 对 硅 酸 盐 (石 英 )包 裹 体的作用效果则不明显。此外,如果矿物中金粒度较 小,则在 Fe2O3形成过程中金会弥散在 Fe2O3 中而形 成氧化铁 包 裹 金[2]。 由 于 各 冶 炼 厂 处 理 原 料 不 同, 其金嵌布状态、矿物成分有所差异,选择的焙烧工艺 也会不同,导致产出的尾渣中金品位有较大差异。从 尾渣中金的嵌布状态(见表 1)来看:影响尾渣中金品 位的主要矿物学因素是金嵌布状态;尾渣中大部分金 嵌布于氧化 铁 包 裹 体 和 硅 酸 盐 (石 英 )包 裹 体 中,充 分打开这 2种包裹体对金的包裹是获得较高金提取 率的首要条件;但不同冶炼厂产出的尾渣中这 2种包 裹体中金分布率各不相同。因此,只有明确尾渣中金 的主要嵌布状态,才能选择合理的提金方法,并实现 对提金方法的科学评价。

人教版初中高中化学必修一第三章《铁金属材料》知识点复习(含答案解析)(1)

人教版初中高中化学必修一第三章《铁金属材料》知识点复习(含答案解析)(1)

一、选择题1.某同学通过系列实验探究Fe 及其化合物的性质,操作正确且能达到目的的是 A .将0.1 mol/L 的FeCl 3溶液与0.3mol/L 的NaOH 溶液等体积混合制备Fe(OH)3胶体 B .将FeSO 4溶液缓慢滴入足量NaOH 溶液,过滤、洗涤、干燥获得纯净的Fe(OH)2固体 C .铁粉中混有铝粉,加入过量NaOH 溶液充分反应后过滤D .可用带火星的木条检验铁与水蒸气反应后的气体产物,木条复燃2.为了鉴别某溶液中只有Fe 2+,没有Fe 3+,试剂的最佳添加顺序是A .先滴加少量新制氯水,再滴加KSCN 溶液B .先滴加KSCN 溶液,再滴加少量新制氯水C .先滴加KSCN 溶液,再滴加足量KMnO 4溶液D .滴加氢氧化钠溶液3.下列属于合金的是A .不锈钢B .黄金C .石墨D .氧化铁 4.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化不能实现的是 A .Cu(s)2Cl Δ−−−−→CuCl 2(s)NaOH(aq)−−−−−→ Cu(OH)2(s) B .CaCl 2 (aq)2CO −−−→ CaCO 3(s)−−−→高温 CaO(s)C .NaHCO 3(s)−−−→加热Na 2CO 3(s) −−−−→饱和石灰水NaOH(aq)D .FeCl 2(aq)NaOH(aq)−−−−−→ Fe(OH)2(s)22OH O −−−→Fe(OH)3(s) 5.将下列四种化合物分别溶于稀盐酸,滴加硫氰化钾溶液没有颜色变化,再加氯水即呈现红色的是A .FeSB .Fe 2O 3C .FeCl 3D .Fe 3O 46.下列实验中,不仅产生气体,而且最终一定能产生白色沉淀的是A .将过量的Na 投入到AlCl 3溶液中B .将过量的Na 2O 投入到AlCl 3溶液中C .将过量的Na 投入到MgCl 2溶液中D .将过量的Na 2O 2投入到FeCl 2溶液中7.下列说法正确的是( )A .SiO 2和CO 2都是酸性氧化物,都是共价化合物B .为防止月饼等富脂食品氧化变质,可在包装袋中放入硅胶C .NaHCO 3溶液中含有Na 2SiO 3杂质,可通入少量CO 2后过滤D .SiO 2中含Al 2O 3杂质,可加入足量NaOH 溶液然后过滤除去8.下列离子方程式书写正确的是A .醋酸溶液与水垢中的CaCO 3反应:CaCO 3+2H +=Ca 2++H 2O+CO 2↑B .向Ba(OH)2溶液中滴加等体积等浓度的NH 4HSO 4溶液:Ba 2++2OH -+H +++4NH +2-4SO =BaSO 4↓+H 2O+NH 3·H 2OC .向NaHCO 3溶液中加入过量NaHSO 4溶液:2-3CO +2H += H 2O+CO 2↑。

2022-2023学年第一学期高三化学期中考试及答案

2022-2023学年第一学期高三化学期中考试及答案

2022~2023学年第一学期期中考试高三化学试卷(满分100分;考试时间75分钟)可能用到的相对原子质量:H 1-C 12-O 16-Na 23-一、选择题:(本大题共10小题,每题4分,共40分)1.《医学入门》中记载我国传统中医提纯铜绿的方法:“水洗净,细研水飞,去石澄清,慢火熬干,”其中未涉及...的操作是()A.洗涤B.粉碎C.萃取D.蒸发2.下列化学用语描述或图示表达正确的是A .原子结构示意图,可以表示12C 和14CB.中子数为127的碘原子:12753IC.过氧化氢的比例模型:D.NaClO 的电子式:3.图为酸雨形成的示意图。

下列说法正确的是A.空气中的2CO 溶于水也会形成酸雨B.NO 易溶于水,并在雨水中转化为3HNO C.含23H SO 的雨水在空气中放置其pH 可能会降低D.硝酸型酸雨会腐蚀石灰岩建筑,而硫酸型酸雨不能4.某无色透明溶液中加入22Na O 后,有无色无味气体产生,同时产生沉淀。

则原溶液中可能含有的离子是A.2Cu +B.2Mg +C.2Ba +D.3Fe +5.几种物质的转化关系如图所示。

下列说法正确的是A.反应1中3Fe +是还原产物B.反应2中2H S 得电子C.反应2的离子方程式为3222Fe H S 2Fe S 2H ++++=+↓+D.3HNO 能和2H S 大量共存6.某药物的一种成分均由短周期主族元素组成,其结构如图所示。

元素X 、Y 、Z 、W 、E 的原子序数依次增大,X与其它几种元素不同周期,W 与E 原子的基态价电子排布均为25ns np 。

下列说法中错误的是A.原子半径:W <E B.简单氢化物的沸点:Z>YC.第一电离能:Z>WD.最高价氧化物对应的水化物的酸性:E>Y7.用如图装置进行实验前将液体A 逐滴加入到固体B 中,下列叙述正确的是A.若A 为浓盐酸,B 为23Na CO ,C 为23Na SiO 溶液,可证明酸性:2323H CO H SiO >B.若A 为70%的硫酸,B 为23Na SO 固体,C 为2Na S 溶液,则C 中溶液变浑浊C.若A 为浓盐酸,B 为4KMnO ,C 为石蕊试液,则C 中溶液最终呈红色D.装置D 起干燥气体作用8.有关乙醇说法正确的是A.与钠反应产生H 2,说明乙醇属于酸B.分子中含有-OH ,所以乙醇是碱C.发生酯化反应,断裂②键D.发生氧化反应生成乙醛,断裂①、③键9.下列离子方程式书写正确的是A.往KBr 溶液中通入少量2Cl :222Br Cl Br 2Cl--+=+B .少量金属钠投入4CuSO 溶液中:22Na Cu 2Na Cu++++=C.氢氧化钡溶液与稀硫酸混合:22442BaOH H SO BaSO H O +-+-+++=↓+D.铁片投入稀硫酸中:322Fe 6H 2Fe3H +++=+↑10.下列实验方案中,能达到实验目的的是实验目的实验方案A 比较HF 和HClO 的酸性强弱分别测定等体积等物质的量浓度的HF和HClO 溶液消耗NaOH 的物质的量B检验溶液中是否含NH +4滴加稀NaOH 溶液,并将润湿的红色石蕊试纸置于盛放溶液的试管口,观察试纸颜色变化C证明Na 2CO 3溶液中存在水解平衡向含有酚酞的Na 2CO 3溶液中加入少量BaCl 2固体,观察溶液颜色变化D证明Mg(OH)2沉淀可以转化为Fe(OH)3向2mL 1mol/L 的NaOH 溶液中先加入3滴1mol/L MgCl 2溶液,再加入3滴1mol/L FeCl 3溶液二、非选择题(本题共5小题,每题12分,共60分)11.一种利用黄铁矿烧渣和硫酸铵废液制备铵铁蓝颜料的工艺如下:Fe NH Fe CN,难溶于水。

黄铁矿废渣中铊的相态分布及其来源

黄铁矿废渣中铊的相态分布及其来源

黄铁矿废渣中铊的相态分布及其来源吴颖娟;陈永亨;曹小安;卢铭斌;曾少娟;利应都【期刊名称】《广州大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2003(002)005【摘要】用活性炭吸附代替泡沫塑料吸附分离干扰物,用七步法逐级提取了采用湿法方式排放的5种不同粒径黄铁矿废渣中不同相态存在的铊,并根据铊的分布讨论了各相态铊的来源.分布在废渣硅酸盐相的铊为25.0%~54.0%,硫化物相的铊为15.0%~34.0%,粘土相、有机相、铁锰相和碳酸盐相的铊之和为29.0%~37.0%,水相的铊为1.5%~2.3%.随着废渣粒径的减少,铊在水相的分布较稳定,在碳酸盐相的分布上升,在硫化物相、有机相和铁锰相的分布呈同步起伏的变化,在粘土相和硅酸盐相的分布也呈同步起伏的变化.【总页数】4页(P419-422)【作者】吴颖娟;陈永亨;曹小安;卢铭斌;曾少娟;利应都【作者单位】广州大学,生物与化学工程学院,广东,广州,510405;广州大学,生物与化学工程学院,广东,广州,510405;广州大学,生物与化学工程学院,广东,广州,510405;广州大学,生物与化学工程学院,广东,广州,510405;广州大学,生物与化学工程学院,广东,广州,510405;广州大学,生物与化学工程学院,广东,广州,510405【正文语种】中文【中图分类】X131【相关文献】1.含铊黄铁矿冶炼废渣在自然淋滤过程中铊的迁移与释放 [J], 杨春霞;陈永亨;彭平安;李超;常向阳;谢长生2.黄铁矿焙烧过程中铊析出影响因素及其烧渣中重金属的相态分布研究 [J], 王春霖;张平;陈永亨;齐剑英;刘娟3.铊在黄铁矿中的相态分布及碳酸盐在其释放过程中的作用 [J], 张平;杨春霞;陈永亨;彭平安4.矿物废渣中铊的相态比较 [J], 吴颖娟;陈永亨;吴惠明;曹小安;张诠;张红英5.云浮黄铁矿废渣中铊的模拟淋滤试验 [J], 吴颖娟;陈永亨;刘汝锋;邹智华;李春芳;王甘霖因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关于黄铁矿氯化选矿焙烧法的研究Word 97-2003 文档 (2)

关于黄铁矿氯化选矿焙烧法的研究Word 97-2003 文档 (2)

题目:关于黄铁矿氯化选矿焙烧法的研究指导老师:张慧芬班级:国土资源系09选矿班姓名:张金亮学号:200903009关于对黄铁矿的焙烧研究摘要:随着国内外对金属材料的需求量迅速增加大规模开发,金属矿产资源长期开采以来,富矿和易选矿的储量日益减少,造成了许多金属矿产资源短缺,采出地面的由于选别指标不佳,体系不够完善,造成金属大量流失。

低品位的矿不能充分得到利用弃之成灾矿产资源。

关键词:通过化学选矿法对硫化矿物黄铁矿的焙烧研究。

1.黄铁矿焙烧的发展用方法随着金属生产的发展,国外也有广泛的应用,处理低品位,贫化矿各复杂矿物的需求焙烧法的发展成为了化学选矿工艺流程中的一个和要方法.综合利用黄铁矿烧渣的方法,有稀酸直接浸出、磁化焙烧——磁选、硫酸化焙烧——浸了氯化焙烧湿法处理等。

其中,氯化焙烧——湿法处理,是目前工业上综合利用程度较好,工艺较为完善的方法。

1.1黄铁矿在中温氯化焙烧的机理黄铁矿烧渣中温氯化焙烧,是将黄铁矿烧渣加入适量食盐混合,在500~600℃下进行焙烧,使有色金属转变为溶于水或稀酸的氯化物,然后从浸出液中回收有色金属,浸渣则经烧结选块后作为炼铁原料。

1.12 黄铁矿在中温氯化焙烧中的应用.以下两个试例应用此方法:(1)是西德杜伊斯堡炼铜厂采用中温氯化焙烧法处理黄铁矿烧渣200万吨/年,共该厂的主要金属回收率为:80%Cu . 70%Zn. 45%Ag. 50%Co.(2)我国南京钢铁厂曾采用高硫低盐的配料制度,于沸腾炉内进行含钴黄铁矿烧渣的中温氯化焙烧,所得焙砂的金属浸出率为:81.86%Co 83.4%Cu60.6%Ni1.13 黄铁矿烧渣向高温氯化焙烧的发展方向.将黄铁矿烧渣预先与氯化钙混合,经制粒、干燥后,在1000~1250℃下进行焙。

物料中有价金属被氯化,并呈金属氯化物蒸气挥发而与氧化铁及脉石分离,氯化挥发物收集后用湿法提取有价金属,焙烧球团,即可直接用作炼铁原料。

此方法比中温氯化焙烧法突出的优点:湿法处理量少,金属回收率高,焙烧球团适于直接炼铁,近年来获得迅速发展。

黄铁矿烧渣处理含铊重金属废水的研究

黄铁矿烧渣处理含铊重金属废水的研究
的健 康 与社会 发 展意 义重 大 。
需标 准溶 液 。实 验 所 有试 剂 均 为 优 级纯 , 水 为超
纯水 。 1 . 2 废 水 的 净 化 处 理
废水净 化处 理 步骤 如 下: ①将 粉 碎成 0 . 3 mm 的烧 渣按质 量 比为 1: 6 ~2 5 加 入 废水 中 , 在
需要 大设 备 , 或存 在成 本 高 、 效 率低 等 问题而 在许
多 条件 下还 难 以应 用 。近 年 来 , 利 用 铁 氧 化 物 等 矿 物 材 料 去 除 重 金 属 污 染 的 研 究 逐 渐 引 起 关
加入 等 量 的 R h内标 ( 最终浓度为 1 0 n g / mL) 进 行基 质效 应 的校正 。 ( 2 ) 重金 属 的含 量检 测 。将 试 样 用 0 . 4 5“ m
铊是 一种 高 度 分 散 的稀 有 金 属 元 素 , 其 生 理 毒性 很强 。铊 对 哺 乳 动 物 的 毒性 仅 次 于 甲基 汞 ,
比汞 还 强 ; 对人体, 铊 是剧 烈 的神经 毒物口 ] 。含 铊 资 源开 发利 用 ( 如 矿 山 开采 、 金 属 冶炼 、 工 业 生产
有 效 控 制 工 业废 水铊 污 染 的 源 头 , 且 经 济 简捷 。
关键词 : 黄铁 矿 烧 渣 ; 铊; 重金属 ; 废 水 处 理 中 图分 类 号 : X 3 7 文献标志码 : A 文章编号 : 1 6 7 4 — 3 6 4 4 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 2 9 5 — 0 4
研究 资 料显 示 , 以含 铊 黄 铁 矿作 为 原 料 的硫
酸 厂在 生 产 过 程 中将 大 量 的 铊 带 入 硫 酸 厂 废 水
常温 下搅 拌 3 0  ̄4 0 mi n ; ② 向步 骤① 所 得混 合 体

【学生卷】营口市高中化学必修一第三章《铁金属材料》复习题(培优提高)(1)

【学生卷】营口市高中化学必修一第三章《铁金属材料》复习题(培优提高)(1)

一、选择题1.下列四组实验中,操作正确且能达到预期目的是A B C D配制稀硫酸固体NaHCO3分解制备Fe(OH)2沉淀铁粉与水蒸气反应产生氢气A.A B.B C.C D.D2.将足量的CO2不断通入KOH、Ca(OH)2、KAlO2的混合溶液中,生成沉淀与通入CO2的量的关系可表示为A.B.C.D.3.下列说法正确的是A.配制480 mL 0.5 mol/L的CuSO4溶液,需称量62.5 g胆矾B.完全中和100 mL 1 mol/L的H2SO4溶液,需要消耗4.0 g NaOHC.1 L水中溶解了58.5 g NaCl,则该溶液的物质的量浓度为1 mol/LD.从1 L 2 mol/L的H2SO4溶液中取出0.5 L,该溶液的浓度为1 mo1/L4.以下现象中不涉及氧化还原反应的是A.氯化铁溶液可用于刻制含铜箔的印刷电路板B.在新冠肺炎疫情期间,使用84消毒液进行消毒C.用盐酸除去铁锈(Fe2O3·xH2O)D.将紫色石蕊溶液滴加到新制氯水中,可以看到溶液先变红后褪色5.下列实验中,不仅产生气体,而且最终一定能产生白色沉淀的是A.将过量的Na投入到AlCl3溶液中B.将过量的Na2O投入到AlCl3溶液中C.将过量的Na投入到MgCl2溶液中D.将过量的Na2O2投入到FeCl2溶液中6.为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法正确的是A.Na2CO3溶液(Na2SO4),加入适量的Ba(OH)2溶液,过滤B.NaHCO3溶液(Na2CO3),通入过量的CO2气体C.铝粉(Mg),加入足量的盐酸,过滤D.FeCl2溶液(FeCl3),通入足量的氯气7.下列各项不能用互滴法鉴别的是A.AlCl3 NaOH MgCl2 NaCl B.NaAlO2 NaHSO4 BaCl2 MgCl2 C.AlCl3 NaOH H2SO4 KCl D.NaHCO3 H2SO4 NaCl KCl8.铝是一种重要的金属,下图是工业生产中利用铝土矿(成分为氧化铝、氧化铁)制取铝的流程。

硫酸渣选矿、提纯工艺简介

硫酸渣选矿、提纯工艺简介

什么是硫酸渣? 硫酸渣提炼工艺
硫酸渣又称黄铁矿烘渣或烧渣。

化工废渣的一种,用黄铁矿制造硫酸或亚硫酸过程中排出的废渣,主要化学成分为Fe2O3:20-50%,SiO2:15-65%,Al2O3:10%,CaO:5%,MgO<5%,S:1-2%,一般还含有Cu、Co等。

其化学成分不同利用途径也有所不同,高铁硫酸渣最有效的利用是作为炼铁原料,硫酸渣则可用作水泥原料、制砖材料等。

目前某些国家已做到全部利用,我国利用量只有50%左右。

硫酸渣是当今环境保护的一大难题,但使其资源化利国利民。

大家现今的硫酸渣选铁精矿工艺均以磁选为主,存在三方面问题:
(1)硫酸渣物相、含杂情况、环境限制及企业的自身实际情况和市场对硫酸渣精选后的产品需求情况不同;
(2)硫酸渣中因Fe2O3的含量高(磁选主要适合选高磁性的Fe3O4)、磁性低,所以,尾渣含铁还有原渣的90%以上;
(3)完全靠磁选的铁矿产品品位在55%-59%之间、脱硫等杂质的效果太差,成品质量明显偏底。

所以,如铁矿市场进入调整期,硫酸渣精选铁矿商会因技术落后、铁精粉品位低出现滞销,而导致硫酸厂的硫酸渣再度积压。

目前,国内的硫酸渣选别重要方法包括:联合磁选法、交变磁选、重选法、化学浸洗法、浮选反浮选法、微生物脱硫法、磁选柱分选法、磁化还原焙烧法及回转窑处理法等。

这些方法各有所长,但有些方法投资和选别的成本高,有些方法操作复杂,而有些方法又受环境的制约等。

根据烧渣的特性,选矿提纯应尽量采用处理量大、设备简单、操作容易、投资少的方法,不适宜应用复杂工艺。

上述的各个流程都有各自的特点,处理工艺的选择要根据硫酸渣物相、含杂情况、环境限制及企业的自身实际情况和产品要求加以选定确定。

炉渣的主要成分

炉渣的主要成分

炉渣的主要成分High quality manuscripts are welcome to download矿中的脉石、炉料中的熔剂和其他造渣组分在火法冶金过程中形成的金属硅酸 盐、亚铁酸盐和铝酸盐等混合物。

此外,炉渣还含有少量的金属硫化物、金属和 气体。

从广义说,有色金属的吹炼渣、黄渣、蒸馅罐渣、精炼渣等都属有色金属 冶金炉渣。

炉渣富集了炉料中的脉石成分和不希望进入主金属的杂质,是一个成分复杂的多 元体系。

炉渣的主要成分为氧化物。

可将构成炉渣的氧化物分为酸性氧化物(如SiO2、Fe20o 等)、碱性氧化物(如FeO 、CaO 、MgO 等)和两性氧化物(如A1203、 ZnO 等)。

它们之间的区别在于各氧化物对氧离子的亲疏关系,容易放出氧离子 的为碱性氧化物,反之为酸性氧化物。

这些氧化物相互结合成各种化合物、固溶 体及共晶混合物。

有色金属冶金炉渣中的组分主要来源于五个方面:(1)矿石或精矿中的脉石,如Si02、CaO 、A1203、MgO 等;(2)炉料在熔炼过程中生成的氧化 物,如FeO 、Fe3O4等;(3)为满足熔炼需要而加入的熔剂,如Si02、CaO>FeO> Fe3O4等;(4)熔蚀或冲刷下来的炉衬材料,如MgO 、Si02、A1203等;⑸ 燃料燃烧的灰分,如A1203、Si02等。

有色金属冶金炉渣属FeO -CaO - Si02系,主要是由FeO 、CaO. Si02组成的硅酸 盐,三者之和约占渣量75%〜85%,有时甚至达90%。

因此,渣的性质在很大 程度上由这三个组分所决定。

在冶炼过程中的作,炉渣是火法冶金的必然产物,其量又相当大。

例如反射炉炼铜产出的炉渣约为熔铳质量的200%〜500%。

炉渣在冶炼过程中主要起八方面的作用。

(1)熔融炉渣富集了炉料中几乎全部的脉石和大部分的杂质,并在造渣过程中完成了金属的某些熔炼和精炼过程。

例如铜、银硫化矿造铳熔炼时,铜、银等硫化物与硫化亚铁富集为熔铳,而铁的氧化物与脉石、熔剂和燃料灰分等形成熔渣。

【学生卷】泰州市高中化学必修一第三章《铁金属材料》基础卷(专题培优)(1)

【学生卷】泰州市高中化学必修一第三章《铁金属材料》基础卷(专题培优)(1)

一、选择题1.某无色溶液中可能含有Na +、H +、Cu 2+、2-4SO 、OH -、-3NO 六种离子中的几种。

现取该溶液进行实验,步骤和现象如下:①向溶液中先滴加过量硫酸铁溶液,产生红褐色沉淀; ②继续滴加过量的氯化钡溶液,产生白色沉淀。

下列说法正确的是A .原溶液中一定存在的离子:Na +、2-4SO 、OH - B .原溶液中一定不存在的离子只有Cu 2+ C .原溶液中可能存在的离子:2-4SO 、-3NO D .红褐色沉淀的化学式为Fe (OH )22.化学与生活密切相关,判断下列说法正确的是A .氧化铝虽然硬度不高,但熔点和沸点都很高,常用作耐火材料B .Al 能在空气中稳定存在,是因为表面有一层致密的氢氧化铝C .铝元素占地壳总量的7.73%,是地壳中含量最多的元素D .由于铝在人体内累积是有害的,所以目前用于净化饮用水的含铝净化剂逐渐被含铁的净水剂取代 3.下列说法正确的是A .工业上电解熔融的氧化镁制取金属镁B .铝合金是目前使用最广泛的合金C .铝制容器表面有致密的氧化层,可以用来盛放咸菜等食物D .小苏打、碳酸钙等可以用来治疗胃酸过多4.下列物质中既能和盐酸反应,又和氢氧化钠溶液反应的是 ①铝②氧化铝③氢氧化铝④氯化铝 A .③④ B .②③④ C .①②③ D .全部5.在混合体系中,确认化学反应先后顺序有利于解决问题,下列反应先后顺序判断正确的是( )A .在含FeBr 2、FeI 2的溶液中缓慢通入Cl 2:I -,Br -,Fe 2+B .在含Fe 3+,Cu 2+、H +的溶液中加入Zn :Fe 3+,Cu 2+、H +、Fe 2+C .在含Ba (OH )2、KOH 的溶液中通入CO 2:KOH ,Ba (OH )2,BaCO 3、K 2CO 3D .在含[Al(OH)4]-、OH -,CO 23-溶液中,逐滴加入盐酸:[Al(OH)4]-、Al(OH)3、OH -、CO 23-6.氯氧化铜(3CuO·CuCl 2•4H 2O)在农业上可用作杀菌剂。

黄铁矿烧渣提取铁、金、银等工艺研究

黄铁矿烧渣提取铁、金、银等工艺研究
3样品处理结果及讨论
3.1碱浸脱除硅、铝等 实验用强碱性溶液进行选择性浸出除去硅【31.用浓度为40~50%的氢氧化钠溶液在125~130℃下浸
出1.5~2 h,可溶出废渣中的硅、铝;而锌、磷、铁离子转入溶液中极少.用碱浸可消除大量碱性脉石,避免了 下一步氧化酸浸出时,消耗过多的酸,造成不必要的浪费.碱浸后的溶液可用加入石灰的办法,使氢氧化钠 再生重新使用. 3.2氧化酸浸提取金、银与有价金属
注:Au、Ag的计量单位为g/t.
1.2试剂 所使用化学试剂为硫酸、氯化钠、氢氧化钠、次氯化钠、絮凝剂(均为化学纯)、铁屑.
1.3主要设备 电动搅拌器、反应烧瓶、真空过滤设备、电加热设备.
2提取工艺
从黄铁矿烧渣成分可知,渣中铁主要是以Fe203、Fe304及少量的FeS、FeAsS组成.此外,还有Si02、~、 Cu、zn、CO、Au、Ag.其中S、心为主要有害元素.一般要求铁矿粉中铁含量大于53%,含硫量低于0.5%,含 砷量低于0.07%,本工艺提出了通过碱浸法除去烧渣中的硅、铝,使铁、金、银达到富集;通过水氯化法选择 浸取金、银,同时将伴生的干扰元素S、魅等杂质氧化除去,整个工艺过程铁实际上不溶解,其工艺流程 见图1.
元素金、银、铜,回收率分别为87%、76%、82%.同时得到品住为60.35%的铁精矿.
关键词:黄铁矿烧渣;化学选矿;铁精矿;金;银
中图分类号:0614.12
文献标识码:A
我国目前硫酸的生产仍以黄铁矿制酸为主,黄铁矿烧渣是硫酸生产过程中排出的废渣,每生产一吨硫酸 的废渣视黄铁矿含硫而定,一般为0.8~1.1吨….而我国是硫酸生产大国,每年都有数千万吨的废烧渣排 出[2|,这些废渣一部分以低价售给水泥厂或制砖厂作添加剂使用;另一部分采用露天堆放,不仅占用大量耕 地,而且久置还会在细菌的作用下氧化成水溶性硫酸盐污染地层水系,影响生态平衡,同时也是一种资源浪 费.黄铁矿烧渣除含有丰富的铁外,还含有其它有价金属元素,如金、银、铜、钴等及少量的杂质.开展烧渣 的综合利用研究是一条变废为宝的理想途径,对企业提高经济效益、防治环境污染有重要的意义.本文介绍 了以黄铁矿烧渣为原料采用化学选矿的方法,综合回收铁、金、银、铜的方法研究.

上海第十中学高中化学必修一第三章《铁金属材料》经典练习题(含答案)

上海第十中学高中化学必修一第三章《铁金属材料》经典练习题(含答案)

一、选择题1.下列说法正确的是A.合金只能由金属和金属熔合而成B.用活性炭为糖浆脱色和用次氯酸钠漂白纸浆的原理相同C.碳酸钠溶液能使酚酞试液变红,说明碳酸钠属于碱D.加热铝箔时,铝箔熔化,但液态的铝不滴落,说明熔点:氧化铝>铝2.下列事实不能证明Fe3+有氧化性的是A.电子工业上用FeCl3溶液腐蚀电路板上的铜B.FeCl3溶液滴在淀粉KI试纸上,试纸变为蓝色C.将KSCN溶液加入FeCl3溶液中,溶液变为血红色D.将H2S气体通入FeCl3溶液中,产生淡黄色沉淀3.2018年11月在法国凡尔赛召开的国际计量大会( CGPM)第26次会议将阿伏加德罗常数的定义修改为“1摩尔包含6.02214076×1023个基本单元,这常数被称为阿伏加德罗常数,单位为mol-1”。

基于这一新定义,阿伏加德罗常数的不确定度被消除了。

新定义将于2019年5月20日正式生效。

N A为阿伏加德罗常数的值。

下列说法错误的是A.新定义中阿伏加德罗常数的不确定度被消除B.0.4 moI NH3与0.6mo1O2在催化剂的作用下充分反应,得到NO的分子数为0.4N A C.2.7g铝中加入足量1mol·L-1的NaOH溶液,转移的电子数为0.3N AD.常温常压下,水蒸气通过Na2O2使其增重2g时,反应中转移的电子数为N A4.以下现象中不涉及氧化还原反应的是A.氯化铁溶液可用于刻制含铜箔的印刷电路板B.在新冠肺炎疫情期间,使用84消毒液进行消毒C.用盐酸除去铁锈(Fe2O3·xH2O)D.将紫色石蕊溶液滴加到新制氯水中,可以看到溶液先变红后褪色5.将表面已完全钝化的铝条,插入下列溶液中,几乎不反应的是A.稀硝酸B.NaOH溶液C.Cu(NO3)2溶液D.稀硫酸6.将一定物质的量的Na2CO3、NaHCO3组成的混合物溶于水,配成1L溶液,取出50mL 溶液然后滴加一定物质的量浓度的盐酸得到的图像如图所示,下列说法正确的是A.标注NaCl的直线代表产生的CO2的物质的量B.原混合物中Na2CO3与NaHCO3的物质的量之比为1:2C.盐酸的浓度是0.05mol·L-1D.盐酸加到150mL时,放出CO2气体2.24L(标准状况下)7.高铁酸钾是种一重要的绿色净水剂,具有净水和消毒双重功能。

山东省济宁市2021届高三下学期3月模拟(一模)化学试题 含答案

山东省济宁市2021届高三下学期3月模拟(一模)化学试题 含答案

2021年济宁市高考模拟考试化学试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.保持卡面清洁,不折叠、不破损。

可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 Na 23 Cl 35.5 K 39 Fe 56 Co 59一、选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 化学与生活息息相关,下列有关说法正确的是( )A. 向插有鲜花的花瓶中加入一些啤酒,可使鲜花的保质期延长B. 二氧化硫有毒,严禁将其添加到任何食品和饮料中C. 泡沫灭火器可用于扑救一般的起火,也适用于扑救电器起火D. 使用含铁、钾、钙等金属元素的化合物均可使焰火呈现出不同的颜色2. 实验室中下列做法正确的是( )SOA. 用棕色广口瓶保存浓硝酸B. 用浓硫酸干燥2C. 用pH试纸测新制氯水的pHD. 用水鉴别四氯化碳和硝基苯3. 下列说法中正确的是( )CH都是正四面体型分子,且键角相等A. 4P和4sp杂化轨道形成σ键,未杂化的2p轨道形成π键B. 乙烯分子中,碳原子的2C. Fe成为阳离子时首先失去3d轨道电子PH分子中孤电子对与成键电子对的排斥作用比成键电子对之间的排斥作用弱D. 34. W、X、Y、Z均为短周期元素,原子序数依次增加,W原子的最外层电子数是次外层的3倍,X-、Y+具有相同的电子层结构,Z的阴离子不能发生水解反应.下列说法不正确的是( )A. 简单离子半径:Z>W>X>Y>>B. 简单氢化物的沸点:W X Z>C. 最高价氧化物对应的水化物的酸性:X ZD. Z元素不同核素的电子式、基态核外电子排布式、基态轨道表达式均相同5. 瑞巴派特片(Rebamipide Tablets)是一种胃药,其主要成分结构如图.下列说法正确的是()A. 该物质不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B. C,N,O元素的电负性:N O C>>C. 1mol该物质能与10mol氢气发生加成反应D. 该物质能水解,水解产物中含有氨基酸6. 实验室可用反应2CuSO4+2KI+SO2+2H2O=2CuI↓+2H2SO4+K2SO4来制备CuI(CuI受热易被氧化)。

高中化学第3章 热点强化6 工业流程中含铁化合物的制备---2023年高考化学一轮复习(新高考)

高中化学第3章 热点强化6 工业流程中含铁化合物的制备---2023年高考化学一轮复习(新高考)
√B.为促进水解反应,应在高温条件下进行
C.氧化反应的离子方程式为 ClO3-+6H++6Fe2+===6Fe3++Cl-+3H2O D.水解时溶液的pH偏小或偏大都会影响聚合硫酸铁的产率
热点专练
因为要控制水解时Fe3+的浓度,防止生成氢氧化铁沉淀,原料中的Fe3+必须先
还原为Fe2+,所以需要确定下一步还原所需铁的量,然后Fe2+再被氧化为Fe3+,
(二)含铁化合物制备的综合流程设计
例2 利用金属矿渣(含有FeS2、SiO2及Cu2O)制备(NH4)2Fe(SO4)2晶体的实验流程如下。
(1)煅烧过程中FeS2和Cu2O转化为Fe2O3和CuO。FeS2与O2反应生成Fe2O3和SO2的化学 方程式为_4_F__eS__2+__1_1_O__2=_高=_=_温=_=__2_F_e_2O__3+__8_S_O__2_。
转移6 mol电子 B.将K2FeO4与盐酸混合使用,可增强其杀菌消毒效果
√C.可用丁达尔效应鉴别K2FeO4和KMnO4两种紫红色溶液
D.K2FeO4中,基态K+的核外三个电子能层均充满电子
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K2FeO4 与 水 反 应 : 4K2FeO4 + 10H2O ===3O2↑ + 4Fe(OH)3( 胶 体 ) + 8KOH , 由反应可知每消耗4 mol K2FeO4转移 12 mol电子,则每消耗1 mol K2FeO4 转移3 mol电子,故A错误; K2FeO4有强氧化性,酸性条件下,其氧化性强于Cl2,可知K2FeO4与盐酸反应生成 氯气,两者混合降低其杀菌消毒效果,故B错误; K2FeO4能与水反应生成Fe(OH)3胶体,而高锰酸钾溶于水形成的是溶液,可用丁达 尔效应鉴别K2FeO4和KMnO4两种紫红色溶液,故C正确; K+的核外电子排布为2、8、8,第三层未充满电子,故D错误。

常用松散物料的密度和安息角

常用松散物料的密度和安息角

常用松散物料的密度和安息角
安息角——散料在堆放时能够保持自然稳定状态的最大角度(单边对地面的角度),称为“安息角”。

在这个角度形成后,再往上堆加这种散料,就会自然溜下,保持这个角度,只会增高,同时加大底面积。

在土堆、煤堆、粮食的堆放中,经常可以看见这种现象,不同种类的散料安息角各不相同。

粒子安息角又称粉尘静止角或堆积角。

粉尘粒子通过小孔连续地落到水平板上时堆积成的锥体母线与水平面的夹角。

许多粉尘安息角的平均值约为35°-40°,与粉尘种类、粒径、形状和含水率等因素有关。

同一种粉尘,粒径愈小,安息角愈大;表面愈光滑或愈接近球形的粒子,安息较愈小;粉尘含水率愈大,安息角愈大。

粉尘安息角是粉尘的动力特性之一,是设计除尘设备(如贮灰斗的锥体)和管(倾斜角)的主要依据。

安息角其实就是休止角。

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СТП-235-2000
小于0,1
0,05
换算成PbO的铅含量,%
СТП-235-2000
约0,28
0,2
天然放射性核素的单位有效放射性Бк\kg
GOST 30108-94
370
220,5
伽马辐射等效剂量的强度мк Эв/h
КПР96
0,3
0,1
2.黄铁矿烧渣焙烧的黄铁矿化学成分:
化学成分
Аu
g/t
Аg
g/t
Fе2O3
%
SiO2,
%
Аl2O3
%
CaO
%
MgO
%
Na2O
%
SO3
%
ZnO
%
CuO
%
Аs2O3
%
干净的烧渣
4
50
62,8
24,2
-
-
-
-
-
0,8
0,7
0,1
脏的烧渣грязный
1,8
32,5
45,9
37,0
12,0
6,66
3,15
3,0
2,2
-
-
-
黄铁矿烧渣焙烧的黄铁矿人为尾矿,数量有120万吨。
1.黄铁矿烧渣焙烧的黄铁矿成分说明:
名称
检测用的标准文件
标准值
实际值
外观
带有岩石矿物杂质的棕色精细粉末
水分, %
GOST 15 848,2-90
小于15
14
换算成F2O3的铁含量,%
GOST 15 848,2-90
大于52
63,0
硫化物的含硫量,%
——1,0换算成SiO2的硅含量, %GOST 15 848,2-90
15-25
24,5
换算成ZnO的锌含量,%
СТП-23 5-2000
0,7-0,8
0,8
换算成CuO的铜含量,%
СТП-235-2000
0,4-0,6
0,7
换算成As2O3的砷含量,%
СТП-235-2000
0,1-0,13
0,1
换算成WO3的钨含量,%
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