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富钾岩石植物营养组分活化机理与应用研究
富钾岩石植物营养组分活化机理与应用研究

富钾岩石植物营养组分活化机理与应用研究PDF电子书下载

生物

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:端木和顺著
  • 出 版 社:西安:陕西科学技术出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:9787536942301
  • 页数:240 页
图书介绍:本书系统地论述了含钾矿物资源评价、矿物相转变机理、热力学和动力学机理、产品工艺等。
《富钾岩石植物营养组分活化机理与应用研究》目录

第1章 富钾岩石资源农业利用的基本问题 1

1.1 从化学肥料的发展历史看富钾岩石资源的农业应用 1

1.2 含钾岩石中营养元素的主要生理作用 4

1.2.1 钾素的植物生理作用 4

1.2.2 钙、镁元素的植物生理作用 7

1.2.3 硅素的植物生理作用 9

1.3 富钾岩石农业利用研究现状 15

1.3.1 从富钾岩石中提纯钾盐的研究 15

1.3.2 焙烧(熔融)法制硅钾矿肥研究 15

第2章 富钾岩石资源概况 19

2.1 富钾岩石的定义与分类 20

2.2 我国钾长石矿产资源分布与开发利用 21

2.2.1 资源分布 21

2.2.2 开发利用现状 28

2.3 陕西省的富钾岩石资源&.. 31

2.3.1 陕西省富钾岩石资源的分布 31

2.3.2 富钾岩石类型及其特征 33

2.4 硅钾肥原料基地的矿床地质特征 41

2.4.1 小秦岭豫陕交界地区的富钾岩石矿 41

2.4.2 淳化县三王沟-阎家沟伊利石黏土岩 45

第3章 与硅钾肥有关的矿物 50

3.1 硅酸盐晶体结构概述 50

3.2 硅钾肥的原料矿物 55

3.2.1 钾长石 55

3.2.2 伊利石的晶体化学特征 62

3.3 硅钾肥的熟料矿物 64

3.3.1 硅灰石 64

3.3.2 似长石 66

3.3.3 玻璃相物质 70

3.4 硅钾肥中的残余矿物 72

3.4.1 沸石 72

3.4.2 硅铝氧化物胶体 76

第4章 焙烧条件下钾铝硅酸盐矿物结构变化 77

4.1 粗面岩在焙烧过程中矿物结构变化 77

4.1.1 试验部分 77

4.1.2 矿石矿物结构变化机理 79

4.1.3 焙烧样料中钾的活化机理 81

4.2 辅料为白云石时焙烧粗面岩矿物的结构变化 82

4.2.1 试验原料 82

4.2.2 试验过程 82

4.2.3 结果与讨论 83

4.3 伊利石黏土岩焙烧过程中矿物的结构变化 85

4.3.1 试验原料及方法 85

4.3.2 焙烧过程中伊利石结构的变化 86

4.3.3 焙烧样料中砖、钾的活化 88

4.4 伊利石低温(低于1000℃)加料焙烧过程的矿物结构变化 89

4.4.1 试验部分 89

4.4.2 结果与讨论 90

第5章 利用富钾岩石制作硅钾肥的配方分析与计算 94

5.1 富钾岩石加料焙烧制作过程中的基本化学反应 94

5.2 配方计算与硅酸盐相图分析 96

5.2.1 辅料为灰石的配方计算与相图分析 97

5.2.2 配料为白云石的配方计算与相图分析 101

5.3 玻璃态硅钾肥配方研究 111

5.3.1 问题的提出 111

5.3.2 配方设计的理论依据 112

5.3.3 配方计算 115

5.4 本章小节 121

第6章 硅钾肥形成过程中的热力学分析 123

6.1 复杂硅酸盐的热力学数据计算方法选择及示例 124

6.2 钾长石热分解反应的△G0 T计算 127

6.3 钾长石热分解热力学分析 131

6.3.1 单独焙烧富钾岩石 131

6.3.2 灰石+富钾岩石 131

6.3.3 富钾岩石+M1 131

6.3.4 富钾岩石+M2 132

6.3.5 富钾岩石+灰石+M1+M2 132

第7章 硅钾肥制作过程中的化学反应动力学研究 133

7.1 影响硅钾肥矿物生成化学反应速度的因素 133

7.1.1 温度 133

7.1.2 粒度 134

7.1.3 反应物的化学组成与结构 134

7.2 影响钾长石分解率因素的试验研究 135

7.2.1 试验设备与原料 135

7.2.2 试验过程 136

7.2.3 试验结果与讨论 136

7.3 反应动力学试验研究 139

7.3.1 反应温度对热分解速率的影响 139

7.3.2 矿化剂浓度对热分解速率的影响 142

7.3.3 钾长石粒度对热分解速率的影响 143

第8章 高纯度硅钾肥工艺原理试验研究 146

8.1 问题的提出 146

8.2 烧成试验 147

8.2.1 物料熔融温度与模数的关系 148

8.2.2 粒度对保温时间的影响 150

8.3 烧成物矿物相 151

8.3.1 玻璃态烧成物 151

8.3.2 晶体态烧成物 154

8.4 模拟土壤溶液的酸溶试验 156

8.4.1 试验条件与过程 156

8.4.2 玻璃态硅钾肥 157

8.4.3 玻璃与晶体混合态硅钾肥的酸溶试验 158

第9章 肥效发挥机理研究 160

9.1 硅灰石在有机酸中的溶解试验研究 160

9.1.1 试验的目的与条件 160

9.1.2 硅灰石在有机酸中的溶解率 161

9.1.3 矿物-有机酸体系溶解机理探讨 163

9.1.4 结论 167

9.2 硅灰石在盐酸中的溶解试验 168

9.2.1 硅灰石矿物与盐酸反应条件 168

9.2.2 产物颗粒的表面电位 169

9.2.3 硅灰石与酸的反应模式 170

9.2.4 结论 171

9.3 硅钾肥有效组分溶出规律的研究 171

9.3.1 试验样品 171

9.3.2 试验方法 172

9.3.3 结果与讨论 172

第10章 硅钾肥不溶残余物的环境矿物学特征 177

10.1 硅钾肥的环境矿物学问题 178

10.2 硅钾矿肥不溶残余物矿物组合 179

10.2.1 残渣矿物组合的影响因素 179

10.2.2 硅钾矿肥不溶残余物的基本特征 183

10.3 硅钾矿肥不溶残余物的吸附性试验 188

10.3.1 试验过程 188

10.3.2 与本次试验有关的吸附理论 188

10.3.3 硅钾矿肥不溶残余物对Cd2+的吸附及解吸试验 191

10.3.4 硅钾矿肥不溶残余物对Zn2+的吸附及解吸试验 201

第11章 硅钾肥在旱田区的应用前景研究 212

11.1 采样与分析 212

11.1.1 采样 212

11.1.2 样品处理与分析 213

11.2 分析与试验结果 214

11.2.1 研究区土壤有效硅含量分布 214

11.2.2 黏粒矿物风化特点 216

11.2.3 土壤风化模拟试验 219

11.3 讨论与结论 221

参考文献 224

附录 236

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