Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  22,537,786
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Vật liệu xây dựng

Phạm Thị Mai Hương, Vũ Minh Tân, Phan Thị Quyên(1), Vũ Thị Huyền

Thành phần và đặc điểm cấu trúc của xỉ thải phốt pho Lào Cai ứng dụng sản xuất vật liệu không nung

Khoa học và Công nghệ (Trường ĐH Công nghiệp HN)

2020

5

125-128

1859-3585

Xỉ thải phốt pho là chất thải rắn được sinh ra từ quá trình sản xuất phốt pho vàng theo phương pháp lò điện. Theo thực tế sản xuất thì cứ sản xuất 10 tấn quặng thì thu được 1 tấn phốt pho vàng, còn lại là xỉ thải. Trong nghiên cứu này, xỉ thải phốt pho Lào Cai được phân tích thành phần, đặc điểm cấu trúc bằng các phương pháp phân tích hiện đại như phổ huỳnh quang tia X (XRF), phổ nhiễu xạ tia X (X-Ray), phương pháp quang phổ phân tử. Kết quả cho thấy hàm lượng chủ yếu trong xỉ gồm CaO là 46,62%, SiO2 là 38,58%, Al2O3 là 3,31%, MgO là 3,22%, P2O5 là 1,4% và một số oxit kim loại khác như Fe2O3, MnO, K2O… Kết quả thử nghiệm đóng rắn với khoáng sét, kiềm cho thấy vật liệu đóng rắn có cường độ chịu nén cao, đạt tới 14 - 17Mpa, cho thấy có thể ứng dụng được trong sản xuất vật liệu không nung.

TTKHCNQG, CVt 70

  • [1] Phương Thảo; Nguyễn Thị Dung; Trần Hồng Côn; Công Tiến Dũng (2019), Nghiên cứu xử lý đóng rắn tro, xỉ nhiệt điện có hàm lượng than dư cao bằng chất kết dính cao lanh-kiềm, không gây ô nhiễm thứ cấp.,Tạp chí Hóa học, Tập 57, số 4E, trang 269-274.
  • [2] Hardijito D; Rangan B.V, (2005), Development and properties of low calcium fly ash-based geopolymer concrete.,Reasearch Report GC 1
  • [3] Fha (2010), In the USA recently published a Technical Briefing on geopolymer concrete,
  • [4] Boutterin C; Davidovits J (1998), Geopolymeric Cross-Lingk (LTGS) and Building materials.,Geopolymer, 88(1), pp.79-88.
  • [5] Tống Tôn Kiên; Phạm Thị Vinh Lanh; Lê Trung Thành (2013), Bê tông Geopolymer- Những thành tựu, tính chất và ứng dụng.,Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng
  • [6] Z. Shu; J. Zhou; Y. X. Wang; X. S. Lu (2009), On-site preparation of opaque glass using liquid phosphorus slag.,Earth Science Journal China Universal Geoscience, 34(6), pp.1019-1020.
  • [7] J. A. Bhat; M. C. Kundu; G. C. Hazra; G. H. Santra; B. Mandal (2010), , 2010. Rehabitlitating acid soil for increasing crop productivity through low-cost liming material.,Science Total Environment 408(20), pp.4346-4347.
  • [8] Z. S. Absheva; E. G. Bochevskaya; A. Z Zagorodnyaya; T. A. Shabanova; Z. B. Karshigina (2013), Technology of phosphorus slag processing for preparation of precipitaced silica.,Theori Foundation Chemistry Engenieer, 47(4), pp.428-430.
  • [9] J. Zhou; Z. Shu; X. H. Hu; Y. X. Wang (2010), Direct utilization of liquid slag f-rom phosphorus-smelting funace to prepare cast stone as decorative bulding material.,Construction Building Material , 24(20), pp.811-812
  • [10] B. Xu; K. M. Liang; J. W. Cao; Y. H. Li (2010), Prepartion of Foam Glass Ceramics f-rom Phosphorus Slag.,Advanced Material Reasearch, 105-106, pp, 600- 603.
  • [11] Hong-pan Liu; Xiao-feng Huang; Li-ping Ma; Dan-li-Chen; Zhi-bio Shang; Ming Jiang (2017), Effect of Fe2O3 on the crytalilization behavior of glassceramics produced f-rom naturally cooled yellow phosphorus furnace slag.,International Journal of Mineral, Metallurgy and Materials, 24(3), pp.1-6
  • [12] D.C.E Corbridge (1995), Phosphorus.,An Outline of its Chemistry, Biochemistry and Technology, Amsterdam.