硫脲氧化反应在工农业应用中带来严重的环境问题,其主要原因:硫脲本身是有毒物质且氧化过程会产生硫氧、氮氧等有毒气体。一但硫脲化合物氧化的复杂动力学机制像BZ反应机制一样基本清楚,不但对非线性化学动力学的发展起着重要的推动作用,而且也为硫污染控制和生命科学中硫化合物演化及功能等方面的研究提供新的思想。若槽电压过高,阴极电极电位和电流密度将明显上升,尤以阳极电位升
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硫脲氧化反应在工农业应用中带来严重的环境问题,其主要原因:硫脲本身是有毒物质且氧化过程会产生硫氧、氮氧等有毒气体。一但硫脲化合物氧化的复杂动力学机制像BZ反应机制一样基本清楚,不但对非线性化学动力学的发展起着重要的推动作用,而且也为硫污染控制和生命科学中硫化合物演化及功能等方面的研究提供新的思想。若槽电压过高,阴极电极电位和电流密度将明显上升,尤以阳极电位升高大,导致矿浆酸度和温度升高,硫脲热分解加快,阳极氧的析出速度也加大。基于硫脲的氧化反应的特点,至今关于硫脲氧化动力学的研究已大量报道。
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1.物质的理化常数: 主要用途 用于有机合成,也用作药品、橡胶添加物、镀金材料等
2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:本品反复作用时,可抑制甲状腺。有可能引起变态反应。吸入本品粉尘对上呼吸道有刺激性,出现胸部不适、咳嗽等。对眼有刺激性。口服刺激胃肠道...
硫脲对金银具有很强的络合力,选择性好,是浸出贵金属的良好试剂。用硫脲从矿石中浸取金的研究,始于20世纪四十年代,后来一段时间并未引起广泛注意。硫脲氧化反应在工农业应用中带来严重的环境问题,其主要原因:硫脲本身是有毒物质且氧化过程会产生硫氧、氮氧等有毒气体。直到七十年代,随着对非青浸金工艺的提倡和研究,人们对硫脲浸金的重要性才重新有所认识,在世界范围内形成空前的硫脲浸金研究热。近十多年来,国内外对硫脲法浸金的研究报导层出不穷,但都是各自偏重于某一方面实验研究,因此,本文对该法在前人研究的基础上做了一个概括综述
硫脲溶金速度随浸出温度上升而提高,但硫脲的热稳定小,温度过高易发生水解而失效,矿浆温度不宜超过55度,一般在室温下进行硫脲提金。
金的浸出率一般随硫脲用量的增大而提高,由于硫脲提金主要靠铁离子作氧化剂,溶液中铁离子浓度远较溶解氧浓度高而且可以调节,所以硫脲溶金的硫脲浓度较高,硫用量随原料含金量而异,其单耗(千克/吨)为几千克至几十千克。
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