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1前言非金属矿的开发利用取决于对其进行深加工的程度,包括超细粉碎、超细分级、精细提纯和表面改性等,其中有效的超细粉碎是进行各项深加工的前提和保证。因此,超细粉碎技术的发展在一定程度上决定了非金属矿产品的合理开发和综合利用效果。机械干法制备粉体因其成本低,能适应大规模工业化生产而倍受重视。而超细分级在粉体制备过程中起到了重要的作用,分级过程与粉碎过程的组合,可以给系统带来一些新的功能。分级技术的关键体现在以下四点: 相似文献
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矿物超细粉碎-改性一体化实验研究 总被引:6,自引:0,他引:6
探讨了矿物超细粉碎改性一体化新工艺及其可行性,设计了CP系列超声速超微气流粉碎分级机配套的表面改性剂胶体粒子化装置,并以重质碳酸钙为例进行了矿物超细粉碎改性一体化的实验研究。热分析、红外光谱分析证实:矿物超细粉碎改性一体化新工艺生产的改性粉体,其表面改性剂分解氧化温度比传统工艺生产的改性粉体高100℃左右,说明新工艺生产的粉体表面改性剂与矿物表面结合的牢固程度高于传统工艺的。同时探讨了表面改性剂胶体粒子化装置,在CP系列超微气流粉碎分级机上的安装位置,对改性效果的影响。 相似文献
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使用搅拌球磨机,利用机械化学法,以硬脂酸作为改性剂,对凹凸棒土进行超细粉碎与表面改性一体化试验,优化工艺条件下改性凹土粉体的活化指数可达0.97,粉体中位径d50为0.64μm.凹土改性前后的红外谱图对比说明硬脂酸与凹土粉体表面产生化学吸附.将改性凹土作为填充剂加入线性低密度聚乙烯(LLDPE),在改性凹土的填充量为6%时,拉伸强度比同填充量的未改性凹土提高28.3%,断裂伸长率提高了12.2%.截面形貌分析图谱表明,改性凹土和基体树脂间建立起牢固的界面结合,边缘过渡平滑,复合材料相关力学性能得到改善. 相似文献
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矿物颜填料机械力化学改性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文结合作者近几年来实验室的研究成果 ,系统研究了几种颜填料机械力化学改性的工艺和理论 ,包括机械力化学干式改性、湿式改性及接枝改性 ,表明机械力化学改性有很大的发展和应用前景 相似文献
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特殊功能粉体的机械化学合成 总被引:3,自引:0,他引:3
以磷酸二氢钙和氢氧化钙为原料,开展了机械法合成β-TCP陶瓷粉末的研究,采用搅拌磨机械化学法合成了平均粒径为3.09μm的生物陶瓷粉末β-TCP,解决了目前由于β-TCP粉末粒径大,导致生物陶瓷性能差的难题。最后探讨了机械化学合成反应的机理。 相似文献
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煤系煅烧高岭土颗粒湿法超细化过程的机械力化学效应 总被引:2,自引:1,他引:2
研究了超细煤系煅烧高岭土制备过程中由于颗粒细化所产生的机械力化学效应。结果表明,湿法超细粉碎煤系煅烧高岭土颗粒,可导致颗粒晶体结构发生晶格畸变和非晶化,同时颗粒密度降低,白度有所提高。机械力化学效应使煤系煅烧高岭土产生的高活性表面和化学活性点为其进一步深加工提供了有效途径。 相似文献
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滑石超细改性气流粉碎研究 总被引:12,自引:0,他引:12
改性气流粉碎是利用气流粉碎过程中产生的颗粒新鲜表面 ,因化学键被截断形成的大量高活性点 ,通过气流粉碎特有的高湍流作用和力 -化学效应 ,及时与改性剂产生化学键合或物理吸附作用 ,实现气流粉碎 -改性的复合效果。作者采用异丙基酞酸酯(NDZ -201)对滑石进行改性气流粉碎 ,通过浊度、水渗透性、接触角的测试及红外光谱分析 ,表明改性气流粉碎对滑石的改性粉碎作用明显 相似文献
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搅拌磨湿法超细磨矿中铝酸酯偶联剂改性重质碳酸钙的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文介绍了在重质碳酸钙搅拌磨湿法超细磨矿中 ,采用铝酸酯偶联剂 (ACA)对其同时进行表面改性的研究。结果表明 ,药剂用量、矿浆条件和磨矿条件均影响改性效果 ,粉碎过程的机械力及其效应对改性有一定的促进作用。改性前后重钙物理性质的变化反映了良好的改性效果。红外光谱分析表明ACA在重钙表面产生了牢固吸附 相似文献
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