低品位铝土矿的碳热还原氮化过程如下:1300 ℃开始氮化, 形成铝含量相对较低的x-sialon和si 2 n 2 o;1350 ℃时, x-sialon 的 xrd 峰已经很明显;1400 ℃开始形成 β-sialon (z =3),x 相明显增加, 并且其铝含量也在增加 ;1450 ℃时,x-sialon 相基本消失 ,β-sialon (z =3)成为主要物相,铝矾土生料, 并与少量刚玉、si 3 n 4 以及 sic 并存 ;方石英和莫来石分别在1250 ℃和 1300 ℃达到值, 并在 1450 ℃消失;1500 ℃开始形成15r,同时 ,β-sialon 的 z值开始由3转变为 4;1550 ℃,物相种类没有明显变化 ,15r 的含量明显增加 ,刚玉相含量明显减少。
铝矾土耐火度是用专门的测温锥测定的。把原料或制品磨碎到一定粒度然后用糊精调配,江苏铝矾土,制成具有一定规格的锥形体,把这种椎体放在耐火材料底盘上,以一定的升温速度(高温时4~6度/分钟)加热。由于受高温作用,锥体渐渐融化弯倒,当其弯倒至顶端与底盘接触时的温度即为铝矾土的耐火度。
铝矾土的矿物组成主要为一水硬铝石(硬水铝石),铝矾土熟料,高岭土、伊利石、蒙脱石,杂质矿物为钛铁矿、褐铁矿、黄铁矿、电气石、方解石、石英等,其化学成分主要是氧化铝,氧化铝和水,铝矾土批发,并含有少量的氧化钛、氧化铁、氧化钙、氧---、氧化钾、氧化铝以及有机物杂质。
此外, 从上述样品的活性评价的结果也可以看出,不同 fe2o3 含量的 cu-fe/mb 催化剂的活性---提高并非是载体、 分别单独负载上 cuo 和 fe2o3 组分后的水煤气变换反应催化性能的简单叠加, 可以推测负载 的 cuo 和 fe2o3 组 分 之 间 发 生 了 相 互 作用,而这金属-载体-金属间的相互作用是促进催化剂 cu-fe/mb 性能---提高的主要原因, 该推测可通过下面的实验进一步的证实。
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