Получение молибдена из отходов промышленности
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение. 2
Глава 1. Литературный обзор. 3
Глава 2. Свойства молибдена и его соединений. 7
2.1. История открытия элемента 7
2.2. Физические свойства молибдена 8
2.3. Природные соединения молибдена 9
2.4. Электронная структура атома, его расположение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 11
2.5. Химические свойства молибдена, его оксидов и гидроксидов 14
2.5.1. С водородом. 16
2.5.2. С галогенами. 16
2.5.3. С серой. 19
2.5.4. С азотом. 20
2.5.5. С углеродом. 20
2.5.6. С кислородом. 21
2.6. Биологическая роль молибдена 23
2.7. Применение молибдена 25
2.8. Экологическое влияние отходов молибденовой промышленности. 28
Глава 3. Методы и методики получения молибдена и его соединений. 30
3.1. Основы технологии переработки молибденовых руд. 30
3.2. Получение парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24 × 4H2O 31
3.3. Получение молибденовой кислоты Н2МоО4 или молибдата кальция СаМоО4 36
3.4. Возгонка из огарков МоО3 38
3.5. Получение гетерополикислот. 39
3.6. Другие методы получения соединений молибдена. 40
Глава 4. Извлечение молибдена из отработанных руд методом экстракции 47
Выводы. 50
Список использованной литературы. 51
Согласно современных данных, при переработке молибденовых руд процент потерь молибдена составляет около 30 - 40 %, что для современного производства является очень высоким показателем. Поэтому перед современной химической промышленностью стоит задача разработать методы и пути переработки отходов производства молибдена с целью повышения его выхода.
Актуальность темы: работа должна способствовать утилизации отходов, вторичная переработке отходов производства молибдена
Цель работы: определить основные способы переработки отходов производства молибдена.
Задачи: разработать пути совершенствования обработки молибденсодержащих отвалов и отходов с целью повышения выхода молибдена из сырья.
Объект: отходы после переработки молибденовых руд, а также отвалы и шлаки после выделения молибденового ангидрида МоО3.
Предмет: предметом работы является рассмотрение основных методов переработки молибденовых руд и выделения из них молибденового концентрата в разном виде для дальнейшей переработки.
Введение. 2
Глава 1. Литературный обзор. 3
Глава 2. Свойства молибдена и его соединений. 7
2.1. История открытия элемента 7
2.2. Физические свойства молибдена 8
2.3. Природные соединения молибдена 9
2.4. Электронная структура атома, его расположение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 11
2.5. Химические свойства молибдена, его оксидов и гидроксидов 14
2.5.1. С водородом. 16
2.5.2. С галогенами. 16
2.5.3. С серой. 19
2.5.4. С азотом. 20
2.5.5. С углеродом. 20
2.5.6. С кислородом. 21
2.6. Биологическая роль молибдена 23
2.7. Применение молибдена 25
2.8. Экологическое влияние отходов молибденовой промышленности. 28
Глава 3. Методы и методики получения молибдена и его соединений. 30
3.1. Основы технологии переработки молибденовых руд. 30
3.2. Получение парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24 × 4H2O 31
3.3. Получение молибденовой кислоты Н2МоО4 или молибдата кальция СаМоО4 36
3.4. Возгонка из огарков МоО3 38
3.5. Получение гетерополикислот. 39
3.6. Другие методы получения соединений молибдена. 40
Глава 4. Извлечение молибдена из отработанных руд методом экстракции 47
Выводы. 50
Список использованной литературы. 51
Согласно современных данных, при переработке молибденовых руд процент потерь молибдена составляет около 30 - 40 %, что для современного производства является очень высоким показателем. Поэтому перед современной химической промышленностью стоит задача разработать методы и пути переработки отходов производства молибдена с целью повышения его выхода.
Актуальность темы: работа должна способствовать утилизации отходов, вторичная переработке отходов производства молибдена
Цель работы: определить основные способы переработки отходов производства молибдена.
Задачи: разработать пути совершенствования обработки молибденсодержащих отвалов и отходов с целью повышения выхода молибдена из сырья.
Объект: отходы после переработки молибденовых руд, а также отвалы и шлаки после выделения молибденового ангидрида МоО3.
Предмет: предметом работы является рассмотрение основных методов переработки молибденовых руд и выделения из них молибденового концентрата в разном виде для дальнейшей переработки.
Другие работы
Экзамен По дисциплине: Волоконно-оптические системы передач. Билет №10.
freelancer
: 4 июня 2016
Билет №10
1. Внешняя модуляция оптического излучения: электрооптическая, электроабсорбционная, Маха-Зендера. Достоинства и недостатки внешней модуляции.
2. Определение длины регенерационного участка по затуханию и дисперсии.
Задача
Скорость передачи линейного оптического сигнала на выходе конвертора составляет 3277кбит/с. Определить тип блочного кодирования и длительность тактового интервала линейного сигнала. Известно, что двоичный информационный сигнал передаётся на вход конвертора со скор
100 руб.
Лабораторные работі №№(1,3) и Контрольная работа по дисциплине: Антенны и распространение радиоволн. Вариант №3. Цифры 22.10
IT-STUDHELP
: 23 ноября 2021
Часть 1. Распространение радиоволн.
(N – соответствует дню рождения, а M – месяцу рождения слушателя)
22.10
N=4; M=0
Таблица 1 – Исходные данные для решения задач:
День рождения 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30
Параметр N 0 5 2 4 3
Месяц рождения 1 2 3-4 5 6 7-8 9 10 11 12
Параметр M 9 4 5 6 7 8 3 0 1 2
Задача 1
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ԑ = 80, μ =1, σ = 8 См/м и сухой почвы с параметрами ԑ = 8, μ = 1, σ = 2·10-3 С
600 руб.
Теория электрической связи. Лабораторная работа.Вариант №2
1ked
: 13 декабря 2015
Лабораторная работа №1
Цель работы.
Изучение и экспериментальное исследование влияния вида модуляции (AM, ЧМ, ФМ) на помехоустойчивость системы передачи дискретных сообщений, изучение методики экспериментального измерения вероятности ошибки.
200 руб.
Теплотехника МГУПП 2015 Задача 3.1 Вариант 18
Z24
: 7 января 2026
Во сколько раз уменьшатся потери теплоты излучением в окружающую среду от изолированного паропровода длиной 1 м по сравнению с неизолированным (рис. 2), если:
внутренний диаметр трубопровода d1;
наружный диаметр трубопровода d2;
диаметр изолированного трубопровода d3;
степень черноты трубопровода εт;
степень черноты поверхности теплоизоляционного слоя εти;
температура поверхности теплоизоляционного слоя tти;
температура поверхности трубопровода tт.
150 руб.