导读:本文包含了反应结晶论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:结晶,碳酸锂,晶体,动力学,头孢,在线,硫酸钙。
反应结晶论文文献综述
王青青,任慧,任红伟[1](2019)在《碳酸锂反应结晶器浅述》一文中研究指出随着电动汽车市场的不断成熟,碳酸锂的市场前景十分广阔。青海盐湖工业股份有限公司经过近10余年的科研攻关,实现了高镁锂比卤水吸附法提锂技术的工业化应用,年产1万吨碳酸锂项目已实现了达标达产,2万吨碳酸锂项目有望年底试运行,拟建的3万吨碳酸锂项目正在稳步推进。本文将结合碳酸锂反应机理和实际生产中出现的问题,对于碳酸锂反应结晶器的设计做一定的深入研究。(本文来源于《山东化工》期刊2019年22期)
华南理[2](2019)在《基于PAT的碳酸程研究酸铈反应应结晶过》一文中研究指出对提。在态的碳究碳酸影响碳pH变化结晶过过程为铈不同备的碳对碳酸铈晶体在未添加任何碳酸铈晶体酸铈的结晶机碳酸铈晶体分化和浊度信过程中不同为首先无定形同分支形貌碳酸铈晶体形体形貌调控何模板剂的。同时,集机理。研究分支形貌的信号,使用在时间点取样形成核-然后晶体的形成形貌。控及结晶过的情况下,本集成多种过程究表明,反应的主要因素在线显微镜样进行离线后无定形溶成。图1为实程机理的探本文通过控程分析技术应结晶温度。利用pH计实时观察反形貌表征和溶解-最后再实验装置示意探究,是获得控制结晶过程术,对关键过度、碳酸氢钠计和浊度仪反应结晶过和XRD分析再结晶。其中意图,图2为得特殊形貌程条件,制过程参数进钠溶液浓度仪实时监控反程颗粒的动析,联合证明中转晶过程为不同碳酸貌的二氧化铈制备出不同分进行实时测度以及滴加速反应结晶过动态形貌变明了碳酸铈程的差异导致酸氢钠溶液浓铈的前分支形量,探速率是过程的变化,在的结晶致碳酸浓度制(本文来源于《稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集》期刊2019-11-15)
何超辉,翟卫[3](2019)在《柴油加氢装置反应流出物氯化铵结晶模拟研究》一文中研究指出利用HYSYS软件对柴油加氢装置反应流出物系统氯化铵结晶进行了模拟计算,计算得出了氯化铵结晶的温度,确定了铵盐结晶的部位,分析了不同Cl和N含量对铵盐结晶温度的影响,提出了控制铵盐结晶的措施。(本文来源于《石油化工腐蚀与防护》期刊2019年04期)
崔鹏,吴頔,孙祥斌[4](2019)在《pH值对反应结晶制备二水硫酸钙的影响》一文中研究指出在Na_2SO_4-CaCl_2-H_2O反应结晶体系中以酒石酸为有机添加剂,调节体系pH值分别为3.2,6.6,9.4和11.2,温度70℃,搅拌速率100 r/min条件下,制备不同形貌的二水硫酸钙。结果表明,二水硫酸钙晶体在pH值为3.2,6.6和9.4时呈棒状,长径比分别为30∶1~20∶1,15∶1~8∶1和4∶1~2∶1,在pH值为11.2时呈六棱柱状,长径比为1∶1;随着pH值增大和结晶时间延长,二水硫酸钙结晶度逐渐增大、热稳定性逐渐提高。(本文来源于《应用化工》期刊2019年10期)
范晓宇,葛敬,朱家骅,宫源,彭玉凤[5](2019)在《温度对CO_2(g)-NH_3(aq)-Ca~(2+)(aq)气液两相体系中结晶反应动力学模型的影响》一文中研究指出在搅拌转速600 r/min、CO_2流量245 mL/min、Ca~(2+)初始浓度0.24 mol/L的条件下研究296.15~323.15 K时CO_2(g)-NH_3(aq)-Ca~(2+)(aq)气液反应体系中碳酸钙结晶反应动力学模型。结果表明:当温度<313.15 K时,反应体系中水合氨解离及CO_2吸收化学反应达到或接近平衡,依据反应动力学模型,拟合得到296.15、303.15 K下CO_2(g)-NH_3(aq)-Ca~(2+)(aq)气液两相结晶反应的反应速率常数在数值上分别为1.377、4.894,反应级数为2.769;当温度≥313.15 K时,反应体系中水合氨解离及CO_2吸收化学反应未能达到或接近平衡,依据简化的反应动力学模型,拟合得到313.15、323.15K下CO_2(g)-NH_3(aq)-Ca~(2+)(aq)气液两相结晶反应的反应速率常数在数值上分别为0.100、0.159,反应级数为1.097。研究结果对CO_2(g)-NH_3(aq)-Ca~(2+)(aq)气液两相结晶反应动力学模型受温度的影响提供了动力学参数,对工业设计具有一定指导意义。(本文来源于《磷肥与复肥》期刊2019年06期)
田孟华[6](2019)在《LiCl-NH_3·H_2O-CO_2气液反应结晶制备电池级碳酸锂研究》一文中研究指出碳酸锂(Li_2CO_3)作为一种最基础、最重要的锂化合物,在锂离子电池、材料、医药等行业有着广泛的应用,尤其随着新能源行业的快速发展,碳酸锂在储能、无线设备等领域发挥着至关重要的作用。自然界中的一次锂资源主要包括锂矿石和盐湖卤水,二次资源锂离子电池中锂的回收也逐渐受到关注。工业中矿石和盐湖卤水提锂工艺都是通过添加碳酸钠直接沉淀得到碳酸锂,制备过程粗放、产品纯度低、粒度不可控。针对传统工艺过程不可控、产品质量差等问题,本文提出LiCl-NH_3·H2O-CO_2气液反应结晶制备Li_2CO_3的新体系,以过饱和度及成核与生长过程控制机理为核心,通过在线、离线手段对结晶过程进行解耦分析,重点研究体系介稳特征和结晶特性、成核生长动力学规律、粒度调控及机理等问题。主要取得如下结果:(1)研究了 LiCl-NH·H_20-C02体系气液反应结晶过程特性。结果表明NH_3·H_2O对结晶过程有明显的缓和效果,且可以抑制Li_2CO_3晶体的过度碳化。增大NH_3·H_2O浓度可以显着提高CO_2的吸收效率,增大Li_2CO_3的过饱和度,提高[Li+]转化率;NH_3·H_20的存在使得CO_2的吸收过程对温度更加敏感。气液反应结晶过程可分为两个阶段,第一阶段,从25℃至50℃,温度显着影响Li_2CO_3的结晶速率,随着温度的提高,结晶速率逐渐增大;当温度增大到60℃时,结晶速率受到过饱和度的限制从而不再增大,说明温度和过饱和度都是影响结晶速率的重要参数。(2)研究了LiCl-NH_3·H_2O-CO_2体系Li_2CO_3结晶动力学。通过测定不同温度下的结晶速率,得到表观活化能为23.55 kJ/mol,说明Li_2CO_3结晶过程由表面反应和扩散混合控制。利用FBRM测定成核速率得到成核活化能为79.15 kJ/mol,表明初级成核速率受温度影响较大。通过相同温度下改变过饱和度,确定生长速率关于过饱和度的级数为6.81;通过过饱和度与成核速率的关系得到Li_2CO_3的成核界面能为22.03 mJ/m2,通过诱导期与成核速率的关系得到的成核界面能为18.80 mJ/m2,两者相近,表明通过FBRM计算成核速率具有一定的可行性。通过测定生长速率得到生长活化能为26.79 kJ/mol,其明显小于成核活化能,说明成核过程受温度的影响更显着。(3)对Li_2CO_3在氨水和氯化铵混合体系下的溶解度进行了测定,氨水浓度一定时,其溶解度随着氯化铵浓度的增大而增大;氯化铵浓度较低时,随着温度的升高,Li_2CO_3的溶解度逐渐减小,与Li_2CO_3在水中的溶解度规律一致;然而,当氯化铵浓度较高时,Li_2CO_3溶解度随着温度的升高而增大。(4)探究了Li_2CO_3粒度与二次成核和生长速率的关系。Li_2CO_3的超溶解度随着温度的升高而减小,从而二次成核速率减小,生长速率增大,使得温度和Li_2CO_3平均粒度呈正相关。过饱和度影响二次成核与生长速率,即改变Li_2CO_3成核与生长的主导机制,从而得到不同粒度分布的Li_2CO_3产品,过饱和度越大,成核过程占主导,生长过程被削弱,从而晶体粒度越小。(5)通过添加剂与微气泡两种手段调控Li_2CO_3的粒度和形貌,并对其调控机理进行初步探索。添加聚丙烯酸(PAA)可以改善Li_2CO_3形貌,得到由一次片状晶体团聚形成的球形簇状Li_2CO_3颗粒。添加六偏磷酸钠能得到较为密实的一次片状单体团聚成的球状颗粒,并且对Li_2CO_3成核有更加明显的抑制作用。焦磷酸钠、聚乙烯亚胺(PEI)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)能够减缓反应结晶过程中溶液pH值的下降,使Li_2CO_3成核延迟,介稳区宽度变大,强化成核过程,从而有效减小晶体粒度;其中,焦磷酸钠的影响最大,使得Li_2CO_3的平均粒径减小了48%左右。通过微气泡装置引入微气泡,从纳微尺度增大气液界面从而强化传质及CO_2的吸收,提高局部过饱和度;在微气泡气液界面附近形成反应微区,利于成核过程,抑制晶体团聚。微气泡能够有效减小Li_2CO_3晶体粒度,35 ℃条件下得到的晶体平均粒径为13-17 μm,相比常规通气条件减小了47%-65%。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所)》期刊2019-06-01)
石代龙[7](2019)在《基于化学反应动力学的尿素结晶风险分析和预测》一文中研究指出选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)是减少柴油机尾气中NOx的标准方法。但是,SCR技术中存在着严重的尿素结晶问题。尿素结晶会导致催化剂使用寿命降低,排气管路堵塞,排气背压升高,从而降低发动机经济性,甚至影响发动机使用耐久性。SCR混合器结构是影响尿素结晶的重要因素之一。因此,研究一种准确预测尿素结晶风险的CFD方法,将其作为一种技术手段来指导混合器结构的设计优化,从而避免尿素结晶是解决上述问题的关键。本文基于相关学者提出的“用水替代尿素”模拟纯水的蒸发分解过程,分析SCR混合器壁面液膜厚度分布情况来预测尿素结晶的风险和位置的方法,建立了基于化学反应动力学的预测尿素结晶风险的CFD模型,从而提高了尿素结晶风险预测的准确性。主要工作如下:基于相关学者提出的“用纯水代替尿素”来模拟预测尿素结晶风险的CFD模型,建立了尿素水溶液液滴的多组分蒸发模型,通过发动机台架结晶试验验证了该模型的准确性,并通过与纯水模拟结果进行对比分析,验证了该模型的精确性。基于相关学者对尿素的分解及固态副产物(缩二脲、叁聚氰酸等)生成的详细化学反应过程的研究,建立了尿素的详细分解模型,通过发动机台架结晶试验验证了模型的准确性。以上两种模型的结合,即是预测尿素结晶风险更为准确、精确的CFD模型,将其作为一种技术手段来指导传统SCR混合器的结构优化设计,运用该模型对提出的两种优化方案进行仿真分析,确定最佳优化方案。对最佳优化方案的SCR催化器及传统SCR催化器进行稳态点性能验证试验、瞬态ETC排放测试试验以及30h发动机台架尿素结晶验证试验研究。试验结果表明,与传统结构相比,最佳优化方案的结构NOx转化率明显提高,NOx排放明显降低,混合器壁面未出现尿素结晶,即从混合器结构优化设计的角度解决了尿素结晶的问题。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-15)
刘玉强,张志强,毕秋艳,张一瑶[8](2019)在《超声波对碳酸锂反应结晶过程的影响》一文中研究指出以碳酸钠与氯化锂反应结晶制备碳酸锂为对象,探讨了超声波对反应结晶过程及结晶产品平均粒径和粒度分布的影响。实验考察了反应结晶温度、超声功率、超声施加时刻和超声时间对反应结晶过程的影响,并比较了超声加入的条件下利用氯化锂和高锂卤水制备的碳酸锂产品。结果表明:反应结晶温度对晶体形貌和晶体粒径的影响最大;随着超声功率的增大,平均粒径略微增大;超声波可以诱导晶体成核,反应开始加入超声会产生大量晶核,使得晶体的平均粒径减小;随着超声时间延长晶体粒径也会减小。超声波的加入可以有效抑制晶体团聚。此外,氯化锂和高锂卤水这两种原料制备的碳酸锂基本相似,性质均接近电池级碳酸锂的行业标准。(本文来源于《无机盐工业》期刊2019年04期)
杨丽[9](2019)在《对钨酸铵蒸发结晶反应槽的改造的探讨》一文中研究指出现在的冶金行业中的钨酸铵的蒸发结晶过程中对于蒸发结晶情况的控制都是靠工人打开反应槽门人工进行观察和控制,打开槽门同时打开排风机会使大量空气进入槽内,不利于氨气回收和带来环境污染。文中设计了一款槽内自动控制系统,用单片机作为主控制器,槽内安装光源和光电传感器,利用蒸发结晶过程中出现的泡沫遮挡光源,使光电传感器送入单片机的电信号不断改变,单片机通过电信号的改变控制气动阀中的电机,以此来控制结晶的速度。在整个控制过程中不用开槽门,也不用人工观察,增加了控制的效率和安全性,也利于后期氨气回收和环境保护。(本文来源于《信息记录材料》期刊2019年04期)
于帅,张扬,王学重[10](2019)在《在线成像结合红外光谱技术对头孢克肟反应结晶过程的工艺优化》一文中研究指出头孢克肟的粒度分布、结晶度及杂质含量是影响其加工性能、颜色(白度)、贮存时间和生物毒性的关键质量指标,在实际生产过程中发现这些关键指标较难控制。本研究应用了先进在线过程分析技术对头孢克肟的反应结晶过程进行了测量和分析,包括:傅里叶变换衰减全反射红外光谱仪(ATR-FTIR)准确测量结晶过程浓度,并辅助解释反应结晶过程转晶机理,在线成像系统测量结晶过程颗粒的形貌和粒形变化,在线浊度仪测量成核时刻。实验考察了反应结晶过程的反应温度、养晶时刻、养晶时间、加料速率、搅拌速率等工艺条件对头孢克肟粒度分布、白度、结晶度和杂质含量的影响,探寻反应结晶过程晶型转变的规律。结果表明,头孢克肟结晶为聚结生长方式,养晶时刻是影响其聚集体粒度分布及白度的关键因素,养晶时间与滴酸速率是影响结晶度的关键因素。实验优化得到了头孢克肟反应结晶的最佳操作工艺并可为其工业化提供重要参考,利用该工艺得到了粒度分布均匀、结晶度高、杂质含量低和白度好的产品。(本文来源于《中国抗生素杂志》期刊2019年01期)
反应结晶论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
对提。在态的碳究碳酸影响碳pH变化结晶过过程为铈不同备的碳对碳酸铈晶体在未添加任何碳酸铈晶体酸铈的结晶机碳酸铈晶体分化和浊度信过程中不同为首先无定形同分支形貌碳酸铈晶体形体形貌调控何模板剂的。同时,集机理。研究分支形貌的信号,使用在时间点取样形成核-然后晶体的形成形貌。控及结晶过的情况下,本集成多种过程究表明,反应的主要因素在线显微镜样进行离线后无定形溶成。图1为实程机理的探本文通过控程分析技术应结晶温度。利用pH计实时观察反形貌表征和溶解-最后再实验装置示意探究,是获得控制结晶过程术,对关键过度、碳酸氢钠计和浊度仪反应结晶过和XRD分析再结晶。其中意图,图2为得特殊形貌程条件,制过程参数进钠溶液浓度仪实时监控反程颗粒的动析,联合证明中转晶过程为不同碳酸貌的二氧化铈制备出不同分进行实时测度以及滴加速反应结晶过动态形貌变明了碳酸铈程的差异导致酸氢钠溶液浓铈的前分支形量,探速率是过程的变化,在的结晶致碳酸浓度制
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
反应结晶论文参考文献
[1].王青青,任慧,任红伟.碳酸锂反应结晶器浅述[J].山东化工.2019
[2].华南理.基于PAT的碳酸程研究酸铈反应应结晶过[C].稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集.2019
[3].何超辉,翟卫.柴油加氢装置反应流出物氯化铵结晶模拟研究[J].石油化工腐蚀与防护.2019
[4].崔鹏,吴頔,孙祥斌.pH值对反应结晶制备二水硫酸钙的影响[J].应用化工.2019
[5].范晓宇,葛敬,朱家骅,宫源,彭玉凤.温度对CO_2(g)-NH_3(aq)-Ca~(2+)(aq)气液两相体系中结晶反应动力学模型的影响[J].磷肥与复肥.2019
[6].田孟华.LiCl-NH_3·H_2O-CO_2气液反应结晶制备电池级碳酸锂研究[D].中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所).2019
[7].石代龙.基于化学反应动力学的尿素结晶风险分析和预测[D].山东大学.2019
[8].刘玉强,张志强,毕秋艳,张一瑶.超声波对碳酸锂反应结晶过程的影响[J].无机盐工业.2019
[9].杨丽.对钨酸铵蒸发结晶反应槽的改造的探讨[J].信息记录材料.2019
[10].于帅,张扬,王学重.在线成像结合红外光谱技术对头孢克肟反应结晶过程的工艺优化[J].中国抗生素杂志.2019