298.16K时,Na+,K+,Mg2+∥Cl-,NO3--H2O体系液固相平衡研究

298.16K时,Na+,K+,Mg2+∥Cl-,NO3--H2O体系液固相平衡研究

论文摘要

为了开发利用我国新疆硝酸盐资源,本文对所涉及的五元水盐体系Na+, K+, Mg2+//Cl-, NO3--H2O及其下属的两个四元体系在298.16 K时的液固相平衡关系进行了研究。本文采用等温溶解平衡法测定了298.16 K时四元体系Na+, K+, Mg2+//NO3--H2O、K+, Mg2+//Cl-, NO3--H2O和五元体系Na+, K+, Mg2+//Cl-, NO3--H2O溶解度数据,绘制了相应的四元体系平衡相图、投影干盐图、水图以及五元体系的干盐相图和结晶区分割图。研究表明:(1) Na+, K+, Mg2+//NO3--H2O为具有同离子的四元水盐体系。298.16K时,该相图有三个单盐结晶区、三条单变量溶解度曲线(两盐共饱线)和一个零变量点(三盐共饱点),未发现复盐区;单变量溶解度曲线中,不存在反应线,零变量点为共结点。(2) K+, Mg2+//Cl-, NO3--H2O体系为四元交互水盐体系。298.16 K时,该体系相图有五个单盐结晶区、七条单变量溶解度曲线(两盐共饱线)和三个零变量点(三盐共饱点),存在一个复盐区;单变量溶解度曲线中,有两条反应线。零变量点中一个为共结点,其余为反应点。(3) Na+, K+, Mg2+//Cl-, NO3--H2O体系是具有相互盐对的五元水盐体系。其干盐图可用正三棱柱法表示,298.16 K时,该体系相图由七个单盐结晶区和四个零变量点(四盐共饱点)构成,存在一个复盐区。七个结晶区分别对应于NaCl、KCl、NaNO3、KNO3、Mg(NO3)2·6H2O、MgCl2·6H2O和KCl·MgCl2·6H2O。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 文献综述
  • 1.1 前言
  • 1.2 水盐体系相图
  • 1.2.1 水盐体系相图
  • 1.2.2 相图表示
  • +, K+, Mg2+//Cl-, SO42-, NO3--H2O 体系相图表示方法'>1.2.3 Na+, K+, Mg2+//Cl-, SO42-, NO3--H2O 体系相图表示方法
  • 1.2.4 相图计算
  • 1.2.5 相平衡的测定方法
  • 1.2.6 水盐体系相平衡实验研究发展状况
  • 1.3 国内外盐湖资源分布及特点概述
  • 1.3.1 国外盐湖资源分布及特点
  • 1.3.2 我国盐湖资源
  • 1.3.3 新疆硝酸盐资源
  • 1.4 本论文主要研究内容及思路
  • 1.5 项目来源
  • 2 实验研究
  • 2.1 实验试剂、仪器及实验装置
  • 2.2 实验方法
  • 2.3 化学分析方法
  • +, K+, MG2+//NO3--H2O相平衡实验及相图研究'>3 298.16K 时,四元体系Na+, K+, MG2+//NO3--H2O相平衡实验及相图研究
  • 3.1 配制复体组成
  • 3.2 平衡液相组成
  • 3.3 相图研究结果
  • 3.4 结果讨论
  • 3.4.1 相图测定
  • 3.4.2 相图分析
  • +, MG2+///CL-, NO3--H2O相平衡实验及相图研究'>4 298.16K 时,四元体系K+, MG2+///CL-, NO3--H2O相平衡实验及相图研究
  • 4.1 配制复体组成
  • 4.2 平衡液相组成
  • 4.3 相图研究结果
  • 4.4 结果讨论
  • 4.4.1 相图测定
  • 4.4.2 相图分析
  • +, K+, MG2+///CL-, NO3--H2O 相平衡实验及相图研究'>5 298.16K 时,五元体系Na+, K+, MG2+///CL-, NO3--H2O 相平衡实验及相图研究
  • 5.1 平衡液相组成
  • 5.2 相平衡实验研究结果
  • +, K+, Mg2+//Cl-, NO3--H2O 体系相图表示方法'>5.2.1 Na+, K+, Mg2+//Cl-, NO3--H2O 体系相图表示方法
  • 5.2.2 相图研究结果
  • 5.2.3 结果讨论
  • 5.2.4 相图应用
  • 6 结论
  • 参考文献
  • 在读期间发表论文清单
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].自密实混凝土在CL建筑体系中的应用[J]. 商品混凝土 2020(Z1)
    • [2].科技型企业的虚拟股权激励研究——以CL公司为例[J]. 企业科技与发展 2020(05)
    • [3].海洋工程装备高空腐蚀重要影响因素Cl~-沉降速率研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2020(05)
    • [4].Cl掺杂石墨烯的第一性原理研究[J]. 西安工业大学学报 2015(08)
    • [5].适用高温、高Cl~-工况下的缓蚀剂合成及评价[J]. 油田化学 2020(01)
    • [6].Cl~-环境下冻融循环对混凝土材料性能的影响[J]. 施工技术 2017(20)
    • [7].高性能混凝土Cl~-、碱含量控制及抗裂技术措施[J]. 施工技术 2014(S2)
    • [8].类水滑石脱除溶液中Cl~-的工艺条件研究[J]. 工业水处理 2020(10)
    • [9].职业生涯管理:跨国公司外派人员回任管理的核心环节——以CL公司为例[J]. 中国人力资源开发 2012(09)
    • [10].卵巢恶性肿瘤患者血清MMP-9和CL表达及其与肿瘤浸润转移的关系[J]. 细胞与分子免疫学杂志 2011(02)
    • [11].高速公路CL互操作参数设置研究[J]. 移动通信 2017(02)
    • [12].分泌性腹泻对小鼠钙激活Cl~-通道基因表达的影响[J]. 解剖学报 2016(03)
    • [13].高氯土壤条件下烤烟对Cl~–通道抑制剂的生理响应[J]. 植物营养与肥料学报 2017(02)
    • [14].夹杂物对低合金钢在酸性Cl~-溶液环境中点蚀行为的影响[J]. 材料热处理学报 2014(12)
    • [15].不锈钢堆焊层在Cl~-溶液中的腐蚀性能研究[J]. 原子能科学技术 2013(11)
    • [16].基于CL多小波变换的图像编码[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2010(04)
    • [17].Cl~-离子捕捉剂对氯氧镁水泥改性实验研究[J]. 水泥技术 2010(06)
    • [18].Cl~-通道在溶血磷脂酸引起的血管平滑肌细胞增殖中的作用[J]. 重庆医学 2008(06)
    • [19].血管平滑肌细胞的容积调节Cl~-通道生物学特性及功能研究进展[J]. 中山大学学报(医学科学版) 2017(02)
    • [20].石墨中~(36)Cl分析的溶样技术[J]. 核化学与放射化学 2015(06)
    • [21].离子色谱法测定电镀液中F~-和Cl~-[J]. 冶金分析 2008(07)
    • [22].装配式CL保温一体化外墙施工研究[J]. 安徽科技学院学报 2019(06)
    • [23].生物质热解过程中F和Cl的迁徙行为研究[J]. 中国电机工程学报 2010(14)
    • [24].粉煤灰-石灰石粉高强混凝土的Cl~-扩散性能[J]. 建筑材料学报 2008(02)
    • [25].自密实混凝土在CL结构体系中的施工质量控制[J]. 混凝土 2008(06)
    • [26].不同条件下粉煤灰对混凝土抗Cl~-渗透和抗碳化性能的影响[J]. 混凝土世界 2019(10)
    • [27].聚丙烯酰胺对冷轧钢在含Cl~-乙酸中的缓蚀性能[J]. 材料保护 2014(11)
    • [28].一锅法制备CL–20混合炸药的工艺研究[J]. 化学推进剂与高分子材料 2014(02)
    • [29].年轻沉积物~(36)Cl测年研究进展[J]. 岩矿测试 2013(03)
    • [30].大气中Cl原子与甲基乙烯基酮反应机理的理论研究[J]. 江苏师范大学学报(自然科学版) 2014(01)

    标签:;  ;  ;  ;  

    298.16K时,Na+,K+,Mg2+∥Cl-,NO3--H2O体系液固相平衡研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢