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1、第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,图7-3 Me-S-O系等温平衡图,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,图7-4 金属硫化物的Me-S-O系重叠平衡图,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,图 7-7金属氧化物硫化反应标准吉布斯自由能图,第七章 硫化物的冶金反应,7.3 硫酸化焙烧的动力学 硫化物的硫酸化焙烧,在其分解温度以下基本上与氧化反
2、应受着同样因素的支配,但其反应机理则不大相同,除了氧压外,颗粒表面上二氧化硫的分压也起着重要的作用,对反应所需的空气量则要求加以适当的控制。 很多金属硫化矿含有多金属元素,例如对含有钴、镍、铜的黄铁矿精矿的沸肽焙烧,由于能够准确地控制炉料温度和炉气成分,可使其中硫化铁转变为不溶性氧化物,而使Co、Ni、Cu等有价金属硫化物转化为水溶性或酸溶性的硫酸盐,从而达到有效分离提取的目的。 这些复合硫化物的氧化(或硫酸化)动力学还没的表达式,一般定性的认为在8731273K时的温度区间,其硫酸化速率是反应物在扩散层的扩散系数和化学位梯度的函数;升高温度,扩散系数一般增大,而化学位梯度则下降;降低温度则相反。在8731273K温度区间的某区域有一个最大的反应过程的总速率。,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,第七章 硫化物的冶金反应,