




在 1450 ℃碳热还原氮化反应不同时间后,试样的XRD分析图谱见图 2。随着碳热还原氮化反应保温时间的延长,低品位铝土矿的物相变化如下
1)保温 1 h 后, 氮化产物主要是不同类型的X-SiAlON(氮化莫来石)和少量β-SiAlON,还可能有少量Si2N2O;莫来石在 26°左右的双峰仍然很明显,25.56°的刚玉峰相对较弱。
2)保温3 h 后, 物相种类没有明显变化,β-SiAlON和刚玉的衍射峰有所增强,莫来石衍射峰减弱。

矾土主要由一水硬铝石、一水软铝石、三水铝石等三种铝的氢氧化物所组成,铝矾土细粉,常含高岭石、铁矿物和钛矿物等杂质。我国矾土生料的矿物主要是一水硬铝石矿物,少量是以一水软铝石为主,个别地区(福建、海南)则以三水铝石矿物为主。矿石类型多数为:一水硬铝石-高岭石型(D-K型)。
铝土矿中的含水硅酸盐主要是黏土类矿物,襄阳铝矾土,有高岭石、叶腊石和伊利石。高岭石为细鳞片状结晶,铝矾土多少钱,有时可以见到结晶发育较好的晶体,高岭石有时和水铝石均匀分布。叶腊石多为结晶良好的聚片晶体,铝矾土厂家,呈波状消光。伊利石通常呈细分散状,不易测定其光学特性,其并存的R?O常使铝矾土的R?O含量较高。

一般认为,金属的失去 电子的能力可用它们的功函数来表示,Cu 和 Fe 功函数的大小顺序为 Cu(4.65 eV)>Fe (4.5 eV)[32],它们的给电子能力的顺序为 Fe>Cu, 因此在催化剂中较高功函数的是一 种电子受体,Fe2O3 和 CuO 之间发生了相互作用后,Fe2O3 可以通过氧桥将电子传给 Cu ,增加了Cu 的电子密度,随着 Fe2O3 含量的增加,通过氧桥传递的电子更多,大大增强 了 Cu 活化 H2 的能力[33],从而促进 Fe2O3 和 CuO 的还原, 使还原峰向低温方向移 动。

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