bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς διαχωρίζεται το θείο από τα υλικά που βρίσκονται με αυτό;

Η μέθοδος διαχωρισμού του θείου από τα υλικά που βρέθηκαν με αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι είναι αυτά τα υλικά. Ακολουθούν μερικά κοινά σενάρια και οι αντίστοιχες μεθόδους διαχωρισμού τους:

1. Διαχωρισμός από μεταλλεύματα:

* Διαδικασία επίπλευσης: Αυτή είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον διαχωρισμό του θείου από τα μεταλλεύματα σουλφιδίου. Περιλαμβάνει τη λείανση του μεταλλεύματος σε λεπτά σωματίδια και την ανάμειξη με νερό και ειδικές χημικές ουσίες που ονομάζονται "συλλέκτες". Αυτές οι χημικές ουσίες συνδέονται με τα σωματίδια θείου, καθιστώντας τα υδρόφοβα (ανταπόκριση νερού). Στη συνέχεια, ο αέρας ανατινάχθηκε μέσα από το μίγμα, δημιουργώντας φυσαλίδες που συνδέονται με τα σωματίδια θείου, ανυψώνοντάς τα στην επιφάνεια όπου συλλέγονται ως αφρό.

2. Διαχωρισμός από αργό πετρέλαιο:

* Desulfurization: Οι ενώσεις θείου απομακρύνονται από το αργό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε θείο και την επιθυμητή καθαρότητα. Ορισμένες κοινές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

* Hydrotreater: Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αντίδραση του ελαίου με αέριο υδρογόνου παρουσία καταλύτη. Το υδρογόνο αφαιρεί το θείο από το έλαιο, μετατρέποντάς το σε αέριο υδρογόνου, το οποίο στη συνέχεια διαχωρίζεται και μετατρέπεται σε στοιχειακό θείο.

* Διαδικασία Claus: Πρόκειται για μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων που μετατρέπει το αέριο υδρογόνου σε στοιχειακό θείο. Περιλαμβάνει μερική καύση του υδρογόνου για την παραγωγή διοξειδίου του θείου, ακολουθούμενη από περαιτέρω αντίδραση με υδρόθειο για την παραγωγή στοιχειακού θείου.

3. Διαχωρισμός από φυσικό αέριο:

* θεραπεία αμίνης: Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα διάλυμα αμινών (όπως η μονοαιθανολαμίνη) για την απομάκρυνση του υδρόθευσης και του διοξειδίου του άνθρακα από το φυσικό αέριο. Οι αμίνες αντιδρούν με αυτά τα αέρια για να σχηματίσουν άλατα, τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζονται και αναγεννηθούν για να απελευθερωθούν τα αέρια. Το υδρόθειο στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Claus για την παραγωγή στοιχειακού θείου.

4. Διαχωρισμός από βιομηχανικά απόβλητα:

* Θερμική οξείδωση: Σε αυτή τη μέθοδο, το απόβλητο υλικό θερμαίνεται παρουσία οξυγόνου, προκαλώντας την οξείδωση του θείου και σχηματίζουν αέριο διοξειδίου του θείου. Το αέριο στη συνέχεια συλλέγεται και μετατρέπεται σε στοιχειακό θείο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Claus.

5. Διαχωρισμός από άλλα στοιχεία:

* απόσταξη: Το θείο μπορεί να διαχωριστεί από άλλα στοιχεία με διαφορετικά σημεία βρασμού χρησιμοποιώντας την απόσταξη. Για παράδειγμα, το θείο μπορεί να διαχωριστεί από σιδήρου ή χαλκού με θέρμανση του μίγματος στο σημείο βρασμού του θείου, το οποίο είναι χαμηλότερο από αυτό του σιδήρου ή του χαλκού.

* Εξαγωγή διαλύτη: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί επιλεκτικούς διαλύτες για να διαλύσει το θείο και να το διαχωρίσει από άλλα υλικά. Για παράδειγμα, το δισουλφίδιο του άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάλυση του θείου από ένα μίγμα με άλλα στοιχεία, επιτρέποντας τον διαχωρισμό του.

Σημαντική σημείωση:

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό του θείου από τα υλικά ποικίλλουν ανάλογα με τη σύνθεση του μείγματος, την επιθυμητή καθαρότητα του θείου και την κλίμακα λειτουργίας. Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου απαιτεί προσεκτική εξέταση των συγκεκριμένων περιστάσεων.

Τι είναι τα διατομικά μόρια;

Τι είναι τα διατομικά μόρια;

Τα διατομικά μόρια είναι μόρια με δύο άτομα στη δομή τους. Αυτό μπορεί να είναι δύο άτομα συνδεδεμένα σε έναν πυρήνα ή δύο άτομα συνδεδεμένα σε περισσότερους από έναν πυρήνες (ετεροπύρηνα). Ο κόσμος των πολύ μικροσκοπικών υπαγορεύει τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο κόσμος των πολύ μεγάλων εκθε

Υπερχλωρικό Οξύ – Δομή, Ιδιότητες, Χρήσεις του HClO4

Υπερχλωρικό Οξύ – Δομή, Ιδιότητες, Χρήσεις του HClO4

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο περιοδικός πίνακας έχει 18 ομάδες. Κάθε ομάδα έχει τις δικές της διαφορετικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα αλογόνου. Τα στοιχεία της οικογένειας αλογόνου έχουν μικρό μέγεθος και την υψηλότερη ηλεκτραρνητικότητα μεταξύ άλλων ομάδων. Λόγω του

Είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας μαγνητικός;

Είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας μαγνητικός;

Ο ανοξείδωτος χάλυβας κατασκευάζεται με την προσθήκη χρωμίου και νικελίου στο σίδηρο. Αυτό κάνει τον χάλυβα μαγνητικό, αλλά δεν είναι όλα τα ανοξείδωτα χάλυβα μαγνητικά. Η προσθήκη νικελίου καθιστά τον ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα μαγνητικό, ενώ ο φερριτικός ανοξείδωτος χάλυβας είναι μαγνητικός χωρί