基于直接还原法的高铁赤泥铁铝高效分离回收基础研究

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基本信息

  • 批准号:
    51404214
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0409.矿物工程与物质分离
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The high-iron content red mud, as a typical secondary resource, is the tailing produced during extracting alumina from bauxite with the Bayer process. The treatment and utilization of red mud with high iron content is of great significance to improve resource utilization and ecological environment. To utilize such resources, a novel process of direct reduction roasting- magnetic separation- leaching is proposed in this project. And studies on the separation and recycling of Fe-Al in red mud have been carried out by using the theory and methods including mineral processing and extractive metallurgy. The main contents can be described as follows: Investigation on the mineralogy characters of red mud with different grained sizes; Building up thermodynamic relations of ferrous, aluminiferous and siliceous oxides in reduction process with or without the addition of sodium-based additives; Setting up thermodynamic conditions to separate iron and aluminium; Studying the phase transformation and structural evolution of ferrous, aluminiferous and silaceous minerals in the reduction roasting process by means of MPE and micro-structure analysis; Exposition the reduction dynamics of iron grains; Finding out the enrichment laws of ferrous, aluminiferous and silaceous elements in the role of magnetic field and leaching agents. This project will reveal the micro-mechanism of high-efficiency separation of ferrous and aluminiferous in the process of direct reduction roasting- magnetic separation- leaching, and provide theory instruction and technical support for the utilization of red mud with high iron content.
高铁赤泥作为拜耳法工艺中产生的固体残渣,是一种典型的二次资源。赤泥的资源化利用及无害化处理,对提高资源利用率和改善生态环境意义重大。本项目针对高铁赤泥的资源化问题,提出直接还原—磁选—浸出的新思路,运用矿物加工和提取冶金原理和方法,开展赤泥中铁、铝等金属的高效分离研究。具体内容包括:研究不同粒级高铁赤泥工艺矿物学,确立铁、铝、硅等氧化物在还原焙烧及钠基添加剂作用下反应的热力学关系,获得高铁赤泥中铁和其他元素分离的热力学条件;运用MPE软件、微观结构分析等技术,研究还原焙烧过程中铁、铝、硅等矿物物相的转变规律及其微观结构的演变,查明金属铁晶粒生长的动力学控制特征;研究磁场和浸出剂作用下铁、铝、硅等元素的富集规律。本项目的开展将为揭示直接还原-磁选-浸出工艺中铁、铝高效分离的微观机制,实现高铁赤泥的资源化利用提供理论指导和技术支持。

结项摘要

高铁赤泥是拜耳法生产氧化铝过程中产生的废弃物,是一种典型的二次资源。开展赤泥综合利用是促进我国氧化铝工业可持续发展的必然选择。但是,采用单一选矿工艺难以实现赤泥中铁铝的高效分离和回收。本项目在研究不同粒级高铁赤泥工艺矿物学的基础上,确立铁、铝、硅等氧化物在还原焙烧及钠基添加剂作用下发生化学反应的热力学关系,获得高铁赤泥中铁和其他元素分离的热力学条件;运用MPE软件、微观结构分析等技术,研究还原过程中铁铝硅等矿物物相的转变规律以及微观结构的演变,开发钠基添加剂调控技术;查明在磁场和浸出剂作用下高铁赤泥中铁、铝等元素的富集规律,揭示直接还原-磁选-浸出工艺中铁、铝分离的微观机制及钠基添加剂对高铁赤泥铁铝高效分离的作用机理。研究结果表明,赤泥颗粒粒径均小于45μm,铁元素在粗粒级颗粒中含量较高,而铝元素则相反。热力学计算结果表明,Fe2O3-Al2O3-SiO2体系在还原过程中三者将发生固相反应,生成铁橄榄石、FeO•Al2O3及Al2O3•SiO2。在实验所选温度范围内,在碳酸钠存在的还原体系内各物质生成的优先顺序为:Na2O•Al2O3•6 SiO2> Na2O•Al2O3•4SiO2> Na2O•2 SiO2> Na2O•SiO2>NaAlO2>2Na2O•SiO2;而在硫酸钠存在的还原体系内各物质生成的优先顺序为:Na2O•Al2O3•6SiO2>Na2O•Al2O3•4SiO2>Na2O•2SiO2>Na2O•SiO2>2Na2O•SiO2>NaAlO2。工艺优化参数结果表明,当硫酸钠用量为5%,还原温度1100℃,还原时间120min,磨矿浓度50%,磁场强度为675mT的条件下,可获得铁品位82.43%,Al2O3含量2.86%的磁性产物,铁回收率为89.42%。以硫酸为浸出剂,在温度为25℃,硫酸浓度为25%、液固比为10、浸出时间为50min、搅拌速度为300r/min的条件下,氧化铝浸出率可达到90.12%。浸出反应过程受扩散控制,表观活化能为7.823 kJ/mol。还原产物微观结构表明,未添加钠盐时,大部分铁矿物与铝、硅矿物结合紧密;当添加硫酸钠还原时,铁氧化物还原速度快。机理研究表明,硫酸钠被还原生成了S及Na2S,焙烧体系内形成低熔点化合物,在局部形成液相,为铁离子的扩散提供通道。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(2)
Swelling behavior of hot preheated pellets in reduction roasting process
热预热球团矿还原焙烧过程中的膨胀行为
  • DOI:
    10.1007/s11771-016-3342-3
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Han Gui-hong;Zhang Duo;Huang Yan-fang;Jiang Tao
  • 通讯作者:
    Jiang Tao
A perspective of stepwise utilisation of Bayer red mud: Step-two Extracting and recovering Ti from Ti-enriched tailing with acid leaching and precipitate flotation
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016-04-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Huang, Yanfang;Chai, Wencui;Liu, Jiongtian
  • 通讯作者:
    Liu, Jiongtian
Probing acid/base chemistry and adsorption mechanisms of hydrolysable Al(III) species with a clay system in aqueous solution
用粘土体系探究水溶液中可水解 Al(III) 物质的酸/碱化学和吸附机制
  • DOI:
    10.1039/c6ra22923a
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yanfang Huang;Wencui Chai;Guihong Han;Jiongtian Liu;Hongyang Wu;Shengpeng Su;Yinjun Cao
  • 通讯作者:
    Yinjun Cao
ADSORPTION BEHAVIOR OF Zn(II) ONTO NATURAL MINERALS IN WASTEWATER. A COMPARATIVE STUDY OF BENTONITE AND KAOLINITE
废水中天然矿物质对 Zn(II) 的吸附行为。
  • DOI:
    10.5277/ppmp170122
  • 发表时间:
    2017-01-01
  • 期刊:
    PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Chai, Wencui;Huang, Yanfang;Cao, Yijun
  • 通讯作者:
    Cao, Yijun
A facile disposal of Bayer red mud based on selective flocculation desliming with organic humics
基于有机腐殖质选择性絮凝脱泥的拜耳赤泥简易处置
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Hazardous Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanfang Huang;Guihong Han;Jiongtian Liu;Wenjuan Wang
  • 通讯作者:
    Wenjuan Wang

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    韩桂洪
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 作者:
    邢龙杰;黄艳芳;王文娟;韩桂洪;刘炯天
  • 通讯作者:
    刘炯天
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  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2016.04.117
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    黄艳芳;王文娟;邢龙杰;韩桂洪;刘炯天;范桂侠
  • 通讯作者:
    范桂侠
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水溶液中可水解Al(III)物质和粘土体系的酸碱化学及吸附机理探讨
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 作者:
    黄艳芳;柴文翠;韩桂洪;刘炯天
  • 通讯作者:
    刘炯天

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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