⑴ 價格走勢:鎳鉻,硅錳,鋁錳,錳鐵,氮化錳鐵,鈦鐵,鉬鐵,鎢鐵
鎳鉻,硅錳,鋁錳,錳鐵,氮化錳鐵,鈦鐵,鉬鐵,鎢鐵,你說的這些工業產品現在競爭都很激烈,價格可說不準,但都有下滑的趨勢。
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⑵ 硅、鋁、鐵、錳
硅、鋁、鐵、錳在地殼中屬於豐度較高的元素,其重量百分數分別為:Si,28.15%;A1,8.23%,Fe,4.65%;Mn,0.10%,但它們在地下水中的含量A不高,一般屬於中量元素。
(一)硅
SiO2廣泛存在於地殼上的各種岩石和礦物里,它們是石英、鋁硅酸鹽、粘土礦物等。
一般環境條件下,石英的溶解進行得十分緩慢。石英在水中的溶解按下式進行:
水文地球化學基礎
據Morey等人(1962)資料〔12〕,SiO2溶解度,在25℃時為6.0mg/L,在84℃時為26mg/L。Fournier和Rowe(1962)〔12〕獲得方石英的溶解度,在25℃時,27mg/L和84℃時為94mg/L。Morey等人〔12〕(1964)獲得無定形硅的溶解度為25℃時115mg/L〔12〕。硅的溶出以圖2.3表示。
硅酸鹽和鋁硅酸鹽的不全等溶解均可使水中出現H4SiO4。
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圖2.3在25℃蒸餾水中,在硅酸鹽礦物溶解期間,硅的溶出(據Briclker,1967)
水文地球化學基礎
在本章第一節中已介紹在高溫高壓下,石英的溶解度迅速增加,所以說熱液條件對石英的溶解有重大影響。與火山(岩漿)活動有關的高溫礦水中,SiO2含量很高(見表2.9)。
從上可知,不論是石英或鋁硅酸鹽的不全等溶解,水中溶解的SiO2幾乎全部以正硅酸H4SiO4形式存在。它在水中離解方程為(以非晶質SiO2為例):
表2.9與火山(岩漿)活動有關的高溫礦水中SiO2含量
水文地球化學基礎
由此可知H4SiO4離解程度很低,A可導出:
水文地球化學基礎
在天然地下水中(pH=6—9)占優勢的是H4SiO4。在鹼性條件下(pH增高到9.0—9.5時),由於單鏈節和多鏈節硅酸鹽的形成,SiO2的溶解度有所增加。幾乎所有天然水環境下,
天然水中可溶性SiO2含量一般不超過100mg/L。通常為10—30mg/L,平均值為17mg/L。
(二)鋁
鋁在地殼中所佔重量百分數為8.23%,僅次於氧和硅,占第三位。
鋁硅酸鹽的不全等溶解的主要產物是高嶺石。高嶺石在酸性條件下可溶出A13+:
水文地球化學基礎
高嶺石強烈風化可形成三水鋁石(A12O3·3H2O)
水文地球化學基礎
A12O3在水中溶解度受pH值控制。它溶於強酸性溶液中,pH=4.1—10時它幾乎不溶,而此時SiO2卻有部分溶解(見圖2.4)。所以,pH=4—5時,A12O3/SiO2=1:2,此時有利於高嶺石族礦物形成,當pH=8—9時,A12O3/SiO2=1:4,則有利於膠嶺石族礦物形成。
圖2.4作為pH值函數的SiO2及A12O3的溶解度(據柯連斯)
鋁在水的存在形式受pH控制,在強酸性地下水中(pH<4.0),水中鋁的主要形式為A13+;在鹼性地下水中,可形成
地下水中鋁的濃度主要受鋁的氫氧化物(三水鋁石)溶度積的控制。據文獻資料〔12〕,當pH接近於6時,三水鋁礦最小溶解度的計算值小於10μg/L,實測值約27μg/L0
在大多的天然地下水中(pH=6—9),水中鋁濃度常小於1mg/L,有時可達幾mg/L。但是,在pH小於4.0的強酸性地下水中,每升水中鋁可能幾十mg,甚至幾百mg,這種水多為礦坑排水或泉水,如表2.10中的1號樣。
(三)鐵
鐵在地殼中重量百分數僅次於氧、硅、鋁而居於第四位。與前述三者不同,鐵不僅大量分散存在於地殼的岩石、土壤、水體中,而且在某些礦體中富集形成有用礦床(Fe3O4,Fe2O3,FeCO3,Fe2SiO4)。
地下水中鐵的水文地球化學特性受pH值及氧化還原反應影響很大,這已在第一章作過詳細介紹。
在pH=6的水溶液中,F3+的濃度為1.5×10-12mol/L;在pH=7的水溶液中,Fe3+濃度為1.5×10-15mol/L,pH=8時,Fe3+為1.5×10-18mol/L。也即pH值從6增加到8,鐵在水中的溶解度減少106倍。所以,當陸地上含鐵的弱酸性水進入弱鹼性的海水中會發生Fe(OH)3沉澱。如河水中鐵含量為1mg/L,則海水中僅0.008mg/L。
鐵在水中也發生水解。Fe3+在pH=1的水中,可水解成、
表2.10某些地下水中鋁的含量
註:(1)除pH值外,其餘組分含量單位為mg/L;(2)1號,美國一供水井〔12〕;(3)2號,美國-供水井〔12〕;(4)3號,下揚子地台,河灣泉;(5)4號,下揚子地台,馬田街泉。
水文地球化學基礎
所以,天然水中鐵可以有許多形式,如Fe3+、Fe2+、
此外,從Fe-H2O-CO2系統穩定場內可見,在氧化帶內,Fe3+的活度沒有達到Fe(OH)3的溶度積時,鐵的可能最大穩定形式是
在硫化礦床氧化帶的強酸性水中(pH<4)Fe3+濃度可大大增高。例如湖南某多金屬礦床地下水中鐵及其它多金屬元素含量見表2.11。
墨西哥北部桑德凡爾的硫磺泉水的pH=1.9,含SiO2213mg/L,A156mg/L,Fe33mg/L,Mn3.3mg/L,水溫65.6℃,有H2S及CO2氣體。
Fe(OH)3膠體及鐵的有機化合物的存在,往往使地下水中Fe3+形成過飽和狀態。
表2.11湖南某多金屬礦床地下水中鐵含量(mg/L)
地殼深處含氫硫化物的鹼性水中含很高的Fe2+,當這種水由深部往上運動時,pH值降低,這時發生反應:
水文地球化學基礎
形成黃鐵礦沉澱。
我國東部某些地區的沖積層地下水中,富含鐵、錳、砷,其含量常超過飲用水標准,影響供水水質。
寧波盆地的淡地下水中,鐵的一般含量在2mg/L以上,最大可達100mg/L。錳含量也≥1.0mg/L。在寧波盆地西部鹹水體中,鐵含量可達26—85mg/L,以Fe2+為主。
錢塘江口淺層地下水中鐵含量為0.573—6.25mg/L,最高值為5.5—16.5mg/L。錳含量為0.38—0.88mg/L,最高值達1.475mg/L。而當地地下水中鐵的背景值為0.270mg/L,錳含量為0.312mg/L。附近山區地下水中鐵含量為0.065mg/L,錳含量為0.049mg/L。
長江中下游北岸某供水井中鐵含量為6.72mg/L、錳含量為0.853mg/L、砷含量為0.186mg/L,均超過飲用水標准。
(四)錳
在自然界中,錳可以呈分散狀態或形成有用礦物。含錳礦物有薔薇輝石(MnSiO3)、錳橄欖石(Mn3SiO4)、菱錳礦(MnCO3)、軟錳礦(MnO2)、黑錳礦(Mn3O4)、硫錳礦(MnS)、方錳礦(MnO)及氫氧化物沉澱Mn(OH)3,Mn(OH)2等。
錳的氧化態很多,有2、3、4、6、7價。主要氧化態為Mn2+。二價錳的特性與Fe2+近似。錳在自然界中的性狀受Eh-pH控制。在天然水穩定場系統簡單水溶液中,錳的存在形式有:Mn2+、MnO2、MnOOH、Mn3O4、MnCO3、Mn(OH)2、
在簡單的水溶液中,Mn2+在pH=8時開始水解A形成MnOH+,高濃度時聚合成
二價錳在氧化條件的水中可形成軟錳礦(MnO2)及黑錳礦(Mn3O4)。黑錳礦在酸性條件可形成Mn2+及MnO2。反應式如下;
水文地球化學基礎
有關地下水中錳的含量如前所述,它們的較高含量是在酸性水中,它們可以在不同pH值、不同礦化度、不同的水化學類型中出現。可參看一些統計數據(見表2.12)。
表2.12地下水中有關錳鐵鋁含量的統計表
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⑹ 鋁錳鐵合金價格是多少
不銹鋼是屬於金屬材料不銹鋼(Stainless Steel)指耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質和酸、鹼、鹽等化學浸蝕性介質腐蝕的鋼,又稱不銹耐酸鋼。實際應用中,常將耐弱腐蝕介質腐蝕的鋼稱為不銹鋼,而將耐化學介質腐蝕的鋼稱為耐酸鋼。由於兩者在化學成分上的差異,
前者不一定耐化學介質腐蝕,而後者則一般均具有不銹性。不銹鋼的耐蝕性取決於鋼中所含的合金元素。不銹鋼基本合金元素還有鎳、鉬、鈦、鈮、銅、氮等,以滿足各種用途對不銹鋼組織和性能的要求。不銹鋼容易被氯離子腐蝕,因為鉻、鎳、氯是同位原素,同位原素會進行互換同化從而形成不銹鋼的腐蝕。化學成分不銹鋼的耐蝕性隨含碳量的增加而降低,因此,大多數不銹鋼的含碳量均較低,最大不超過1.2%,有些鋼的Wc(含碳量)甚至低於0.03%(如00Cr12)。不銹鋼中的主要合金元素是Cr(鉻),只有當Cr含量達到一定值時,鋼才有耐蝕性。因此,不銹鋼一般Cr(鉻)含量至少為10.5%。不銹鋼中還含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素用途不銹鋼不易產生腐蝕、點蝕、銹蝕或磨損。不銹鋼還是建築用金屬材料中強度最高的材料之一。由於不銹鋼具有良好的耐腐蝕性,所以它能使結構部件永久地保持工程設計的完整性。含鉻不銹鋼還集機械強度和高延伸性於一身,易於部件的加工製造,可滿足建築師和結構設計人員的需要。
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