硫化物的冶金反应

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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7-3Me-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应受着同样因素的

2、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873~1273K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

3、一般增大,而化学位梯度则下降;降低温度则相反。在873~1273K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

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