Se han investigado las actividades de FeO, V2O3 y MnO en los sistemas cuaternarios V2O3-FeO-SiO2-MnO. La investigación de los datos termodinámicos de este sistema de escoria, tiene como objetivo la extracción de vanadio, a partir de los residuos y la obtención de la aleación Mn-V con potencial aplicación industrial. El potencial de oxígeno en los sistemas se determinó por el método de la fuerza electromotriz (FEM). El electrolito sólido fue ZrO2 (CaO), y el electrodo de referencia - una mezcla de Mo/MoO2 se utilizó como celda galvánica. La energía libre de Gibbs y la actividad se calcularon a partir del potencial de oxígeno obtenido experimentalmente. Sobre la base termodinámica de los cálculos, los resultados experimentales revelaron la posibilidad de obtener una aleación compleja a partir del concentrado de manganeso y el catalizador de residuos de vanadio.
INTRODUCCIÓN
Las aleaciones complejas tienen cada vez más aplicaciones. Cada año se vierten cantidades importantes de catalizadores. Aún no se han estudiado los residuos de catalizadores para un uso metalúrgico. La extracción de los metales valiosos tendrá efectos económicos y ecológicos.
Los estudios del presente trabajo están relacionados con la posibilidad de un procesamiento pirometalúrgico complejo del concentrado de manganeso y del catalizador de vanadio de desecho. La posibilidad tecnológica de su procesamiento demuestra la necesidad de realizar investigaciones termodinámicas específicas adicionales.
Los estudios termodinámicos, y en particular la determinación de las actividades de los componentes en sistemas complejos, son esenciales para obtener una aleación real. La eficacia del sistema V2O3-FeO-SiO2-MnO depende de las actividades de los respectivos óxidos metálicos en este sistema.
Las actividades de los componentes individuales presentes en el sistema investigado han sido consideradas por otros autores, pero en otros sistemas de escoria. El método CEM con electrolito sólido es uno de los principales métodos utilizados en el estudio termodinámico de los procesos en el agregado metalúrgico y para determinar la actividad en sistemas multicomponente [1]. Al combinar un catalizador de residuos de vanadio y un concentrado de manganeso, los principales componentes de la composición son V2O5; Fe2O3; MnO y SiO2, lo que da lugar a la formación de un sistema cuaternario.
La descomposición térmica del pentóxido de divanadio es una secuencia de transformaciones de V2O5 a través de VO2 a V2O3. La descomposición térmica comienza con la pérdida de oxígeno, seguida de difusión y formación de defectos [2]. En una atmósfera inerte, la vía de descomposición es FeCO3 →Fe3O4 por debajo de 1 006 K y FeCO3 →FeO + Fe3O4 por encima de 1 006 K [3].
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Síntesis de microesferas de Co de fase cúbica por descomposición mecánica en estado sólido e investigación de su cinética de crecimiento
Artículo:
Ablación por láser de revestimientos de politetrafluoroetileno (PTFE) aplicados sobre sustratos EN AW-5251
Artículo:
Aplicaciones de los polímeros con memoria de forma en los edificios cinéticos
Artículo:
Características de rendimiento de la mezcla reciclada en frío con emulsión asfáltica y aditivos químicos
Artículo:
Esfuerzo de fluencia dependiente del cizallamiento de los relaves finos de mineral de hierro en un proceso de floculación de dos pasos
Libro:
Ergonomía en los sistemas de trabajo
Artículo:
Obtención de gas combustible mediante la bioconversión del alga marina Ulva lactuca
Artículo:
Sistemas de producción y potencial energético de la energía mareomotriz
Artículo:
La necesidad de la planeación estratégica en las organizaciones industriales modernas