Abstracto

Espectrometría de masas 2017: lixiviación de alúmina de arcillas locales mediante precipitación de ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico - Inyang VM - Universidad de KwaZulu-Natal

 Máquina virtual de Inyang 

La lixiviación de alúmina de tres arcillas locales de ukpor, auchi y udi obtenidas de diferentes lugares en Nigeria se llevó a cabo utilizando tres ácidos diferentes (HCl, H2SO4 y HNO3) como precipitantes. El proceso de lixiviación implicó la preparación de la muestra de arcilla, la disolución en solución ácida, la precipitación de sulfato de aluminio básico del filtrado y el uso del método de titulación con EDTA para obtener el rendimiento de alúmina. Se investigaron los efectos de los parámetros del proceso (concentración de ácido, tamaño de partícula, temperatura de lixiviación y relación de peso de ácido a arcilla) en la extracción de alúmina. Se utilizó el diseño factorial de técnicas experimentales en la evaluación de la influencia de los factores experimentales en los resultados finales. También se realizó la caracterización de la arcilla en las diferentes muestras de arcilla. El rendimiento más alto del 36,96% se obtuvo de la arcilla auchi con HNO3 produciendo más alúmina que HCl y H2 SO4. La alúmina es un mineral industrial importante, que se puede utilizar como catalizador, abrasivo y adsorbente. La alúmina existe en forma estable (α-alúmina). La alúmina es naturalmente pura en forma de corindón mineral, aunque el mineral natural más importante para la alúmina es la bauxita. Las bauxitas se han utilizado ampliamente en la industria para producir alúmina mediante el proceso Bayer. No se ha informado de la aparición de bauxita en Jordania. Sin embargo, una de las fuentes alternativas es el caolín rico en aluminio, que es un silicato de aluminio hidratado (Al2Si2O5 (OH) 4) hecho de caolinita mineral. El ácido clorhídrico es un sistema químico inorgánico incoloro. HCl es su fórmula. Ácido muriático es otro nombre. Como se disocia completamente en una solución acuosa, puede atacar la piel en un amplio rango de composición. Es una solución de cloruro de hidrógeno y agua, así como una variedad de otras especies químicas, incluidos los iones hidronio y cloruro. Es un componente natural del ácido estomacal producido en los sistemas digestivos de la mayoría de las especies animales, incluidos los humanos. El ácido clorhídrico es un reactivo químico importante y un químico industrial, utilizado en la producción de cloruro de polivinilo para plástico. En los hogares, el ácido clorhídrico diluido se utiliza a menudo como agente desincrustante. El ácido clorhídrico también se utiliza en el tratamiento del cuero. El ácido sulfúrico es un ácido mineral. Está compuesto de elementos de azufre, oxígeno e hidrógeno. El aceite de vitriolo es otro nombre para él. H2SO4 es su fórmula molecular. Es un líquido incoloro, inodoro y viscoso, soluble en agua y sintetizado en reacciones altamente exotérmicas. Su corrosividad se puede atribuir principalmente a su naturaleza fuertemente ácida y, si está en alta concentración, a sus propiedades deshidratantes y oxidantes. También es higroscópico, absorbiendo fácilmente el vapor de agua del aire. Al contacto, el ácido sulfúrico puede causar quemaduras químicas graves e incluso quemaduras térmicas secundarias; es muy peligroso incluso en concentraciones más bajas. El ácido sulfúrico es una sustancia química muy importante, y la producción doméstica de ácido sulfúrico es un buen indicador de su fuerza industrial.El ácido nítrico es un ácido mineral altamente corrosivo. Su fórmula molecular es HNO3. Acuq fortis y spirit of niter son otros de sus nombres. Cuando la solución contiene más del 86% de HNO3, se denomina ácido nítrico fumante. El ácido nítrico fumante se caracteriza además como ácido nítrico fumante rojo en concentraciones superiores al 86%, o ácido nítrico fumante blanco en concentraciones superiores al 95% en función de la cantidad de dióxido de nitrógeno presente. El ácido nítrico es el principal reactivo utilizado para la nitración: la adición de un grupo nitro, generalmente a una molécula orgánica. Si bien algunos de los compuestos nitro resultantes son explosivos sensibles a los golpes y al calor, algunos son lo suficientemente estables como para ser utilizados en municiones y demoliciones, mientras que otros son aún más estables y se utilizan como pigmentos en tintas y tintes. Comúnmente, también se utiliza como un fuerte agente oxidante.  

Descargo de responsabilidad: este resumen se tradujo utilizando herramientas de inteligencia artificial y aún no ha sido revisado ni verificado.

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