Исследование кинетики выщелачивания шестивалентного хрома из старого кальций‑свободного хромового шлака

Study on leaching kinetics of hexavalent chromium from aged calcium-free chromium slag
Quan Qi, Liang Li, Liangyu Wei, Baoming Hu, Zheng Liu, Xuqing Liu
2021-08-03

кажущаяся энергия активации 11.93 kJ·mol–1кальций-свободный хромовый шлаквыщелачивание шестивалентного хромавнутренняя диффузионная контролькинетика выщелачивания
Для обоснования рационального использования хромового шлака в статье изучено поведение выделения шестивалентного хрома из старого кальций‑свободного хромового шлака. Для анализа состава шлака использовали XRD (рентгеновский дифрактометр) и MLA (Mineral Liberation Analyzer). В качестве раствора для выщелачивания применяли смесь серной и азотной кислот; исследовали закономерности выделения шестивалентного хрома из шлака и кинетику выщелачивания. Результаты показывают, что основными компонентами шлака являются магнезиоферрит, хромит, гематит, гидраргиллит и шпинель; хром в основном содержится в хромите и магнезиоферрите. Скорость выщелачивания шестивалентного хрома увеличивается с повышением температуры и при понижении pH. Анализ кинетики показывает, что процесс контролируется внутренней диффузией, а кажущаяся энергия активации составляет 11,93 кДж·моль–1. Выветривание шлака в сезоны с высокой температурой способствует осаждению шестивалентного хрома в шлаке, может увеличить выход хромата в обжиговой печи и благоприятствует его ресурсному использованию; шлак следует хранить таким образом, чтобы предотвратить эрозию кислотными осадками, приводящую к риску загрязнения окружающей среды (например, питьевой воды).
1
Выдержка шлака при высоких температурах способствует осаждению шестивалентного хрома, увеличивает выход хромата при прокаливании и облегчает использование ресурса.
2
Хром в шлаке в основном связан в фазах хромита и магнезиоферрита.
3
Основные минералогические компоненты хромового шлака: магнезиоферрит, хромит, гематит, гидраргиллит и шпинель.
4
Шлак следует хранить с предосторожностями, чтобы избежать эрозии кислотным дождем, повышающей риск загрязнения окружающей среды (например, питьевой воды).
5
Скорость выщелачивания шестивалентного хрома увеличивается при повышении температуры и при снижении pH (более кислые условия).
6
Кинетика выщелачивания контролируется внутренней диффузией с кажущейся энергией активации 11.93 кДж·моль–1.

Выветренный (старый) кальций-свободный хромовый шлак

Поведение и кинетика выщелачивания шестивалентного хрома (включая зависимость от температуры и pH, управление скоростью внутренней диффузией и видимая энергия активации)

Publication Details
Publication Date
2021-08-03
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
8
Access Type
Author Information
Authors
Quan Qi
Liang Li
Liangyu Wei
Baoming Hu
Zheng Liu
Xuqing Liu
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%