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相似文献
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1.
凹凸棒石粘土助磨超细粉碎的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
分别选择无机系列硅酸钠等、有机系列硬脂酸等试剂作为盱眙产优质凹凸棒石粘土(下简称凹土)超细粉碎的助磨剂,选用行星式球磨粉碎机作为凹土超细粉碎的研究设备,分别考察助磨剂对凹土机械法超细粉碎的影响。用激光粒度仪检测粉碎样品的粒度变化,用扫描电镜、傅立叶红外光谱考察了晶体结构和形貌的变化。  相似文献   

2.
粉体撞击流超细粉碎与表面改性研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用撞击流技术 ,实现粉体的超细粉碎与表面有机化改性工艺于一体。阐述撞击流超细粉碎与表面改性装置的流程特点及工作机理。用硬脂酸作为改性剂 ,对重质碳酸钙进行超细粉碎与表面改性研究 ,研究系统中工质压力、加料速度、改性剂用量等参数对改性粉体性能的影响。通过测定改性粉体的活化指数、红外图谱及其在液体石蜡中的粘度变化 ,证明改性粉体的改性效果良好 ,试验流程及装置具有可行性。  相似文献   

3.
重质碳酸钙超细与改性一体化工艺研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
重质碳酸钙是应用广泛的矿物填料.利用超细粉碎与表面改性一体化工艺,在粉碎的同时进行表面改性处理.在粉碎机械力作用下产生的矿物新鲜表面和高活性表面,有利于提高改性效果.讨论了改性剂种类与用量、给料速度与给料粒度对改性与粉碎效果的影响.  相似文献   

4.
绢云母的超细粉碎与表面改性及其应用研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以砂磨机为粉碎设备 ,得到对绢云母进行超细粉碎的最佳工艺条件 :磨矿时间 6h ,矿浆质量分数 40 % ,助磨剂用量 0 .2 0 %。应用三种改性剂对超细绢云母进行干法改性并将改性后的产品充填于丁苯橡胶中 ,通过改性预评价及充填丁苯橡胶性能测试 ,得到铝酸脂改性效果最佳。探讨了改性超细绢云母用于丁苯橡胶中做补强剂的可行性  相似文献   

5.
分别采用高温焙烧法、超声波处理法以及酸活化处理法改性处理凹凸棒石黏土,利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)对其进行表征,最后将改性处理的凹凸棒石黏土材料用于吸附处理偏二甲肼(UDMH)废水并初步探讨其吸附作用机理。结果表明,通过改性处理能有效提高凹凸棒石黏土对UDMH的吸附能力:酸活化改性的凹凸棒石黏土吸附处理UDMH废水的效果最好,24 h后去除率为65.81%;超声处理后的凹凸棒石黏土和350℃焙烧处理后的凹凸棒石黏土24 h后对废水中UDMH的去除率分别为58.89%和59.66%;未经处理的凹凸棒石黏土24 h后对废水中UDMH的去除率为44.59%。  相似文献   

6.
搅拌球磨机在硅酸锆超细粉碎中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了利用搅拌球磨机生产具有国际同类产品质量水平的硅酸锆超细粉的生产实践,并就生产中的几个主要工艺条件进行了探讨。  相似文献   

7.
介绍了利用搅拌球磨机生产具有国际同类产品质量水平的硅酸锆超细粉的生产实践,并就生产中的几个主要工艺条件进行了探讨。  相似文献   

8.
超细粉碎硅灰石的表面改性及在橡胶中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
由粒度、SEM和长径比分析得出"气流磨"是硅灰石超细粉碎的最佳设备.通过对超细硅灰石粉体的表面化学改性效果的研究,确定了最佳工艺条件:改性剂为硬脂酸,改性剂用量2%,改性时间15~20min,改性温度70℃.并探讨了超细改性硅灰石在橡胶中的应用.  相似文献   

9.
月桂酸钠有机表面改性凹凸棒石   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用化学沉淀法以偏铝酸钠为原料在凹凸棒石(AT)表面包覆氧化铝,然后用月桂酸钠对凹凸棒石进行有机表面改性.采用XRD、FTIR、TG-DTA、活化指数、接触角和分散性实验等对改性样品进行了表征.结果表明,氧化铝和月桂酸钠的适宜用量分别为:m(Al2O3):m(AT)=1.5:10,m(C11H23CONa):m(AT)=1.5:10.XRD表明氧化铝水合物以无定形结构包覆在凹凸棒石表面.FTIR表明月桂酸根以物理吸附的方式附着于凹凸棒石的表面.当m(C11H23COONa):m(AT)≤1.5:10时,随着月桂酸钠用量的增加,凹凸棒石表面吸附月桂酸根的量逐渐增大,所得样品的活化指数和与水的接触角逐渐升高;当m(C17H35COONa):m(AT)≥1.5:10时,月桂酸根已将凹凸棒石表面完全包覆.分散性实验表明,经月桂酸钠表面改性的凹凸棒石由亲水性变成了疏水性.  相似文献   

10.
搅拌球磨机在α-氧化铝超细粉碎中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对周期式搅拌球磨机在α-氧化铝超细粉碎中的应用进行了实验研究,提出了适宜的工艺参数,并同其它常用研磨设备进行了对比,结果表明,国产周期式搅拌球磨机用于生产α-氧化铝超细粉具有研磨效率高,产品粒度分布范围窄等优点,适用于国内中、小型特种陶瓷生产厂家使用  相似文献   

11.
考察了酸处理、热处理对凹凸棒石阳离子交换容量的影响,得到20%硫酸预处理的最佳条件,考察了CHP-TAC、DMDAAC以及DMC三种有机改性剂对酸处理后的凹凸棒石改性条件,发现3种有机改性剂最佳添加量分别为1.25CEC CHPTAC,有机率为15.65%,0.50CEC DMDAAC,有机率为4.01%;0.75CEC DMC,有机率为3.2%(CEC=49.08 mmol/100 g),超声波辅助能提高DMC改性效果,但对CHPTAC和DMDAAC有机化改性不利。  相似文献   

12.
考察了酸处理、热处理对凹凸棒石阳离子交换容量的影响,得到20%硫酸预处理的最佳条件,考察了CHP-TAC、DMDAAC以及DMC三种有机改性剂对酸处理后的凹凸棒石改性条件,发现3种有机改性剂最佳添加量分别为1.25CEC CHPTAC,有机率为15.65%,0.50CEC DMDAAC,有机率为4.01%;0.75CEC DMC,有机率为3.2%(CEC=49.08 mmol/100 g),超声波辅助能提高DMC改性效果,但对CHPTAC和DMDAAC有机化改性不利。  相似文献   

13.
蔡佳佳  徐惠  王爱勤 《应用化工》2011,(12):2109-2112
采用乙酸镁对凹凸棒黏土进行改性处理,考察了乙酸镁浓度、悬浮液浓度和pH值、反应温度和搅拌时间以及放置时间等因素对凹凸棒黏土在蒸馏水和饱和氯化钠水溶液中黏度的影响。结果表明,在乙酸镁浓度10%,悬浮液浓度7.5%,pH=8,反应温度20℃,反应时间14 h和放置时间24 h的条件下,改性凹凸棒黏土有最高的黏度。其中,在饱和氯化钠水溶液中的黏度高于蒸馏水中的黏度。  相似文献   

14.
高纯超微细凹凸棒土的制备及应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用超声振荡技术制备高纯度超微细凹凸棒土,通过粒径分布、FT-IR、XRD、SEM和TEM等方法对制得的凹凸棒土进行表征。结果表明在添加分散剂六偏磷酸钠的条件下,凹凸棒土的提纯效果明显优于酸处理的效果,其粒径分布比较均匀,颗粒较小,有效面积变大,分散性比较好。同时将纯化后的凹凸棒土用于粮食样品中锌的分离富集及含量测定,结果令人满意,相对标准偏差为2.6%~4.0%,加标回收率为96.00%~98.40%。  相似文献   

15.
为提高氧化铝的湿式超细粉碎效果,降低能耗,进行了助磨荆试验研究.试验对氯化铝、有机硅、二乙醇胺3种助磨剂进行了研究.结果表明:氯化铝为氧化铝湿式超细粉碎的理想助磨剂,它的加入改善了粉碎效率,-3.0μm颗粒的产率由71.80%(未加助磨刺)增大至95.13%(氯化铝用量为0.05%).在此基础上,分析了助磨剂的助磨机理,提出了选用助磨剂的一般原则.  相似文献   

16.
凹凸棒石粘土的改性及其在天然橡胶中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
刘庆丰 《弹性体》2008,18(1):31-34
采用异丙醇溶解的钛酸酯偶联剂NDZ-311对凹凸棒石粘土进行超声湿法表面改性。钛酸酯质量分数为4%时,改性效果最佳。改性后凹凸棒石粘土粉体的活化指数达最大值98%,吸油值由改性前的0.75mL/g下降到0.50mL/g,分散于50mL液体石蜡中形成的分散相在静置3h后其体积依然保持在48mL以上,稳定性较好。将改性过的凹凸棒石粘土应用到天然橡胶中,其ts1、t90均延长,拉伸强度、拉断伸长率、屈挠性均提高,但是胶料的撕裂强度和耐磨性能有所下降。  相似文献   

17.
凹凸棒粘土的开发应用现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文综述了凹凸棒粘土在采矿业、农业、化工和环保等诸多行业中的应用.  相似文献   

18.
在氧化钙消化成氢氧化钙的过程中添加表面活性剂对其表面进行原位改性,通过测定改性后氢氧化钙的吸油值、粘度、吸水率、沉降体积、FTIR、SEM的变化等评价其表面改性效果.结果表明:改性后氢氧化钙的吸油值、粘度、吸水率、沉降体积均有所下降,表面极性有所减弱,红外分析说明KH-570偶联剂和氢氧化钙之间存在一定的吸附.KH-570改性Ca(OH)2比未改性Ca(OH)2分散性好,粒度较小.  相似文献   

19.
难选凹凸棒石提纯工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用磨矿一分级工艺流程,对安徽嘉山县难选官山凹凸棒石粘土进行了提纯试验,凹凸棒石原矿含量55%左右,获得了精矿含量80.92%.产率49.30%.粒度-1μm占100%的精矿指标。  相似文献   

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