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部分酸化磷矿粉,亦称部分酸化磷肥、活性磷酸盐、节酸磷肥。是指用相当于生产过磷酸钙消耗硫酸量10%〜60%的硫酸分解磷矿,或用相当于生产重过磷酸钙消耗磷酸量10%〜60%的磷酸分解磷矿制得的一类磷肥。其中部分难溶性磷转化为水溶性磷或枸溶性磷。早在20世纪30年代由芬兰研制生产。在酸性土壤上的肥效相当于过磷酸钙或重过磷酸钙的80%〜100%。产品标明酸化的程度,便于用户使用,例如,标明40%的酸化磷矿粉,表示制造过程中,加酸量相当于生产过磷酸钙用酸量的40%。
部分酸化磷矿粉是水溶性和酸溶性磷酸盐与硫酸钙的混合物。生产中耗酸量少,生产成本和运输、施用费用都较低;在酸性土壤上肥效可与普钙相当,对缓冲性能差的土壤有一定改良效果,在石灰性土壤上也有肥效,有望发展成一个常规磷肥品种。2100433B
磷矿石生产工艺?磷矿石开采设备哪些型号?磷矿石破碎机_磷矿石粉碎机哪些厂家?磷矿石选矿设备多少钱?
磷矿石
磷矿主要用途 磷是生物细胞质的重要组成元素,也是植物生长必不可少的一种元素。世界上84%~90%的磷矿用于生产各种磷肥,3.3%生产饲料添加剂,4%生产洗涤剂,其余用于化工、轻工、国防等工...
经高温锻烧排出的磷矿渣,对磷矿渣进行活化处理、激发磷矿渣潜在活性。经处理的磷矿渣可用于生产水泥,降低水泥成本。1、活化方法简单,适用于乡镇企业及县、市水泥厂,可代替高炉矿渣。2、利用磷矿渣还可生产新型...
微细磷矿粉对玉米苗期生长和土壤性质的影响研究
以沙土盆栽试验研究了微细磷矿粉提高土壤速效磷含量及其生物有效性。结果表明:磷矿粉有效磷含量、水溶性磷含量及土壤速效磷和水溶性磷含量随颗粒细度提高而提高,特别是大部分颗粒细度在20μm以下时,有效磷和水溶性磷含量增幅较大,越是难溶的磷矿粉提高幅度越大。当磷矿粉粒度达到大部分在20μm以下时,与0.100~0.075 mm粒度所含有效磷相比,绵竹和昆阳的磷矿粉分别提高6.97和6.09倍,怀化和晋宁的磷矿粉分别提高5.96和2.64倍,安宁和开阳的磷矿粉分别提高2.59和0.84倍;6个产地的磷矿粉的水溶性磷含量提高1.20~8.56倍;晋宁和开阳的磷矿粉对产量贡献率分别提高24%和10%左右,而且分别提高土壤速效磷含量130%和53%。
丝素纤维强化磷酸钙骨水泥的性能
采用在磷酸钙骨水泥(CPC)中掺入丝素纤维(SFF)来强化CPC。用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)研究材料的结构,用ISO水泥标准维卡仪测定CPC的凝固时间,用扫描电镜(SEM)观察材料的表面形态,在Instron上测定样品的力学性能。结果表明,CPC中的磷酸三钙和磷酸氢钙在固化过程中基本上转化为羟基磷灰石,SFF的加入加快了磷酸氢钙的转化。CPC的凝固时间随着掺入SFF含量的增加而缩短;弯曲强度和弯曲断裂功均随着SFF含量的增加而增加,尤其弯曲断裂功增加显著,但当SFF含量大于1.5%,两者均随着SFF含量的增加而所下降,但均比纯CPC的高;在CPC中加入1.5%的SFF,压缩强度和压缩断裂功均明显比纯CPC的高。
磷矿粉适宜在酸性土壤上作基肥施用,不宜作追肥。磷矿粉作基肥的施用量应视其有效磷含量而定,一般每亩为100斤左右。宜结合耕翻土地时均匀撒施,然后翻入根层深度。由于磷矿粉有效期长,施后可隔1-2年再施。磷矿粉应尽量先安排在酸性较大和缺磷的土壤中施用。2100433B
要根据酸化的目的来选择不同的酸和用酸量。例如要使砷酸钠(Na3AsO4)溶液氧化碘化钾,必须用强酸硫酸或盐酸将溶液酸化至强酸性。因为只有在强酸性下砷酸钠才具有较强的氧化性。
所谓酸化就是在溶液中加氢离子使溶液的pH值变小且加入的酸不会与原溶液中的离子发生反应。例如:酸化的高锰酸钾溶液,即在高锰酸钾溶液中加入稀硫酸等非还原性酸调节酸度以增加高锰酸钾溶液的氧化性。
所谓碱化与酸化类似。盐化这个概念很少在高中课本中提到。盐化的概念就是在溶液中增加与原溶液中离子不反应的盐增强其的导电能力。
电解质在水溶液中和在熔融状态下的区别则是:电解质在水溶液中其实质是电解质要与水溶液中的水分子及其少量电离的氢离子和氢氧根离子产生一定的作用。有些弱碱弱酸盐在水溶液中就不能存在。如:碳酸铵盐在水溶液中会双水解为氨气和二氧化碳和水。电解质在熔融状态下就是单纯电离成相应的阳离子和阴离子。碳酸铵盐在熔融状态下也能够电离为铵根离子和碳酸根离子。
酸沉降的最终归宿是江河和湖泊等水体。水体酸化是酸沉降长期影响的必然结果,酸化水体的恢复也必然是一个漫长的过程,最早发现的水体酸化现象是20世纪50年代初英国谢尔菲德地区的沼泽地表水体酸化现象。酸化水体已经在加拿大、美国东部和瑞典、挪威和中国西南地区也出现了酸化水体。淡水是人类和动植物生存的必需的、有限的资源。水体酸化增高金属的迁移率。水体中高含量的铅可以损伤鱼鳃,引起鱼的大量死亡。高含量的镉对鱼骨架造成损害,妨害硅藻的生长,镉还可以通过食物链富集而危害食物链上层的有机体。地下水酸化可以造成土壤和输水管道系统的金属溶出。