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在研究铬渣污染区时定量矿相分析的作用
1
作者
s.
Hillier
M.
j.
Roe
j.s.geelhood
《铬盐工业》
2007年第2期28-41,共14页
对土壤和沉积物进行研究的矿物学技术已用于研究铬渣污染区发现的固体物质。结果表明存在着多种矿物,其中有许多是高温合成体系(如水泥及其熟料)的产物,以及它们的低温水化产物。铬渣中的矿物可分为三大类:未反应的原料矿物(铬铁...
对土壤和沉积物进行研究的矿物学技术已用于研究铬渣污染区发现的固体物质。结果表明存在着多种矿物,其中有许多是高温合成体系(如水泥及其熟料)的产物,以及它们的低温水化产物。铬渣中的矿物可分为三大类:未反应的原料矿物(铬铁矿),高温焙烧生成的物相(铁铝酸钙、方镁石、硅酸二钙),在填埋区野外气候条件下生成的矿物(水镁石、方解石、霰石、钙矾石、水铝钙石、水榴石)。除铬铁矿外,铬还以铁铝酸钙、钙矾石、水铝钙石、水榴石形式出现。对含铬相的详尽化学与组成结合物相丰度的研究,提供了在这些矿物中和在整个铬渣中Cr^3+、Cr^3+固相形态的定量描述。样品总铬中约60~70%是以铬铁矿形式存在的Cr^3+,铁铝酸钙亦含有相当量的Cr^3+,约占总铬的15%。其余的铬即20~25%以Cr^6+形式存在,主要存在于水榴石中,少量存在于水铝钙石中(多以可交换阴离子存在):Cr^6+也存在于钙矾石中,但以钙矾石存在的Cr^6+量很少,1个样品中含Cr^6+钙矾石量约占总铬的3%,另2个样品中则〈1%。此项研究对铬渣污染区控制Cr^6+的固定技术或溶解技术提供了认识依据。这些信息对于系统化学模拟、风险评估和开发有效的治理方法均有特殊意义。
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关键词
铬渣污染
矿相分析
CR^6+
CR^3+
铁铝酸钙
区时
固定技术
水化产物
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职称材料
题名
在研究铬渣污染区时定量矿相分析的作用
1
作者
s.
Hillier
M.
j.
Roe
j.s.geelhood
机构
荷兰
出处
《铬盐工业》
2007年第2期28-41,共14页
文摘
对土壤和沉积物进行研究的矿物学技术已用于研究铬渣污染区发现的固体物质。结果表明存在着多种矿物,其中有许多是高温合成体系(如水泥及其熟料)的产物,以及它们的低温水化产物。铬渣中的矿物可分为三大类:未反应的原料矿物(铬铁矿),高温焙烧生成的物相(铁铝酸钙、方镁石、硅酸二钙),在填埋区野外气候条件下生成的矿物(水镁石、方解石、霰石、钙矾石、水铝钙石、水榴石)。除铬铁矿外,铬还以铁铝酸钙、钙矾石、水铝钙石、水榴石形式出现。对含铬相的详尽化学与组成结合物相丰度的研究,提供了在这些矿物中和在整个铬渣中Cr^3+、Cr^3+固相形态的定量描述。样品总铬中约60~70%是以铬铁矿形式存在的Cr^3+,铁铝酸钙亦含有相当量的Cr^3+,约占总铬的15%。其余的铬即20~25%以Cr^6+形式存在,主要存在于水榴石中,少量存在于水铝钙石中(多以可交换阴离子存在):Cr^6+也存在于钙矾石中,但以钙矾石存在的Cr^6+量很少,1个样品中含Cr^6+钙矾石量约占总铬的3%,另2个样品中则〈1%。此项研究对铬渣污染区控制Cr^6+的固定技术或溶解技术提供了认识依据。这些信息对于系统化学模拟、风险评估和开发有效的治理方法均有特殊意义。
关键词
铬渣污染
矿相分析
CR^6+
CR^3+
铁铝酸钙
区时
固定技术
水化产物
分类号
TQ136.1 [化学工程—无机化工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
在研究铬渣污染区时定量矿相分析的作用
s.
Hillier
M.
j.
Roe
j.s.geelhood
《铬盐工业》
2007
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