21.05.2012 г.
Календарь
<< Май ’12 >>
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Публикации
Разработки
Использование отходов
Феррохромовый шлак
Синтез цемента
Понижение температуры
Термообработка
Результаты
Дуплетные пики
Механическая прочность
Исключение
Свойства цементов
Особенности
Процессы
Нагревание образца
Диссоциация карбоната
Рентгенограмма
Полосы поглощения
Шестивалентный хром
Усвоение извести
Приведенные данные
Окись магния
Сырьевые смеси
Исследование процесса
Свободная известь
Минерализаторы
Второй эндоэффект
Алюминаты
Анализ
Борный ангидрид
Декоративные цементы
Цветоустойчивость
Высолообразование
Адсорбция
Основные свойства
Экономический эффект
Пигменты
Основная фаза
Материал
Анализ данных
Пигментные составы
Метод ИК
Кривые пигментов
Свойства пигментов
Основные фазы
Фаза в образце
Полученные данные
Молекулы воды
Образцы
::  Главная arrow Результаты

Результаты
Для проверки выдвинутого предположения феррохромовый шлак, предварительно обожженный в окислительной среде и окрашенный в яркий зеленый цвет, подвергался обжигу в восстановительной среде, что соответствовало условиям образования исходного шлака. После обжига произошло рассыпание шлака (следствие перехода B-C2S в у-форму) и изменение его окраски — материал вновь приобрел серый цвет. Результаты ИК-спектроскопического анализа феррохромового шлака, обожженного в восстановительной среде, подтвердили полную его идентичность исходному шлаку. Ha присутствие в нем окиси хрома в свободном состоянии указывают полосы поглощения 570 и 650 cM 1.
C целью выявления хромофора в обожженном феррохромо-вом шлаке и определения его типа и валентности были проведены спектрофотометрические исследования, в результате которых получены спектральные кривые поглощения, отражающие зависимость величины оптической плотности образцов шлака от длины волны. Ha спектральных кривых исходного и обожженного в окислительных условиях феррохромового шлака присутствует по два максимума поглощения 400, 395 нм и 365, 615 нм соответственно.
Заключение о присутствии в исходном и обожженном шлаке шестивалентного хрома можно сделать по максимуму поглощения в области 400 нм, сравнивая результаты проведенных исследований с данными . Малой интенсивностью поглощения на спектральной кривой феррохромового шлака по сравнению с максимумами на кривых обожженного в окислительных условиях шлака можно объяснить существование двухвалентного хрома, наличие которого подтверждается также работой .
 
« Пред.   След. »


   
Наши статьи
Укрывистость
Атмосфероустойчивость
Цифры
Фосфаты
Фосфаты алюминия
Метафосфат
Безводный фосфат
Ортофосфат
Второй вид
Сырье для получения
Степень дисперсности
Растворимость
Твердение
Алюмофосфатный цемент
Компоненты смеси
Термические превращения
Эндотермический пик
Пики
Интенсивные пики
Основной максимум
А-глинозем
Ступень дегидратации
Экзотермический эффект
Кристаллическая фаза
Структурообразование
Деформационные свойства
Значения
Влияние концентрации
Алюмофосфатные смеси
Затвердевание смеси
Твердение цемента
Способ формования
Пластическая прочность
Отформованные образцы
Качественный состав
Отличия
Пористость
Зависимость
Предел прочности
Цементный клинкер
Проведенные исследования
Фтористые минерализаторы
Напряжение сдвига
Значения фактора
Рекомендации
Термостойкость
Применение цементов
Контакты

Адрес нашего офиса:

Россия, 664005, г.  Иркутск, ул. Северная, 2

Телефоны:

 (3952) 69-15-11,

 (3952) 74-15-19