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相似文献
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1.
江西赣南地区的稀土氧化镧品位高、储量丰富、价格便宜,用它代替稀土氧化铈作为玻璃熔化时的澄清剂,可以生产出质量合格的玻璃球,从而可以降低玻璃球成本,开辟氧化镧在玻璃纤维工业中的应用.  相似文献   

2.
以开发新型高效除磷吸附剂为目的,以沸石为载体,分别以氧化镧和复合氧化镧、氧化铈为活性组份,对所选的两种吸附剂除磷的性能进行评价。实验表明,以沸石为载体,复合氧化镧和氧化铈为活性组份的吸附剂除磷效果优于以纯氧化镧为活性组份的吸附剂。同时对复合氧化镧和氧化铈为活性组份的吸附剂在不同的实验条件下除磷效果进行研究。结果表明,当吸附剂用量为1g/L,溶液pH为4,接触时间为2.5 h,磷的去除效率可以达到95%以上。  相似文献   

3.
合成了己二酸锌钙皂,并将纳米氧化铈和氧化镧分别作为共稳定剂制备了新型复合热稳定剂。采用刚果红法、热失重分析仪、动态力学分析仪等考查了复合热稳定剂对聚氯乙烯/丙烯酸酯苯乙烯丙烯腈接枝共聚物(PVC/ASA)共混材料的热稳定效果及动态力学性能。结果表明,稀土化合物作为共稳定剂可以提高己二酸锌钙皂对PVC/ASA共混材料的热稳定效果,氧化镧与己二酸锌钙皂的协同效果优于纳米氧化铈,而纳米氧化铈的加入可以提高材料的热变形温度。  相似文献   

4.
矿物原料质量对玻纤生产的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
玻璃纤维生产是一门综合性很强的技术,其中对玻璃原料,尤其是矿物原料的要求更高.矿物原料由于是自然生成,其储量、成分稳定性、杂质等波动很大.对于玻璃原料,要求有一个长期稳定的矿物来源,组分均匀,尽可能少的有害杂质.在加工上,对不同玻璃和生产工艺的原料粒度和水分有不同的要求.同时还要选择适当的澄清剂和助熔剂.从近代玻璃熔制观念看,控制原料中的COD值,即控制原料中的含"C"量是多么重要,这是稳定玻璃的氧化还原气氛的重要因素.综上所述,这就是我们对原料质量的基本要求.  相似文献   

5.
《陶瓷》2017,(12)
正答:釉用原料的种类繁多,既有长石、石英、粘土等各类天然矿物原料,也有不同类型的化工原料。各种原料都能为釉的组成提供一种或几种氧化物组分。因此,要合理的选用制釉原料。1引入SiO_2SiO_2是玻璃生成体氧化物,在绝大多数釉组成中,SiO_2含量占50%以上。釉中的SiO_2含量增加能  相似文献   

6.
氧化铈改性沸石脱氮的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用浸渍焙烧法制备稀土吸附剂,用于静态脱氮实验。结果表明,氧化铈改性的稀土吸附剂吸附性能优于氧化镧和氧化镧-氧化铈复合改性的稀土吸附剂;当吸附剂用量为2 g/L,进水pH为4~6,吸附时间为2.5 h,氧化铈改性稀土吸附剂对模拟废水氨氮浓度为20 mg/L的吸附率达到80.23%;吸附剂再生6次后氨氮的去除率下降不到7%,说明吸附剂具有较好的稳定性。  相似文献   

7.
以天然矿物及工业废渣等为主要原料,添加少量化工原料,将其熔融后水淬成玻璃颗粒料,烧结制备出主晶相为β-硅灰石的微晶玻璃人工石材,其理化性能比天然花岗岩、大理石优越,而且具有非常好的装饰效果。  相似文献   

8.
以天然矿物及工业废渣等主要原料,添加少量化工原料,将其熔融后水淬成玻璃颗粒料,烧结制备出晶相为β-硅灰石的微晶玻璃人工石材,其理化性能化天然花岗岩,大理石优越,而且具有非常好的装饰效果。  相似文献   

9.
《玻璃》1989,(4)
氧化铈广泛应用于器皿玻璃、艺术玻璃、人造宝石和闪烁玻璃等玻璃工业中.这些玻璃的许多性质取决于其中Ce_2O_3与CeO_2的比例.文献中所论述的用络合滴定法和光度滴定法测定玻璃中的铈,只能测出CeO_2预先还原后换算成Ce_2O_3或Ce_2O_3氧化后换算成CeO_2的氧化铈的总和.所以深入研究测定玻璃中铈的不同价态的方法是非常迫切的.  相似文献   

10.
目前SiO_2-Al_2O_3-MgO系统的S级高强玻璃纤维生产主要以石英砂、氧化铝、重质氧化镁等化工级原料分别引入玻璃组分中的各氧化物实现。这些化工原料纯度高,有助于提高产品成分和性能的稳定性,但这些原料在熔制过程中需要更高的熔制温度,具有能耗大、玻璃液的澄清及均化困难等缺点。为改善SiO_2-Al_2O_3-MgO系统S级高强玻璃的熔制工艺性能,开展了在玻璃原料中引入高岭土、滑石粉的熔制实验,研究矿物原料对高强玻璃熔制的影响规律。通过DSC分析了玻璃的特征温度点,利用XRD表征了熔制过程中配合料的物相变化情况,并在快速升温炉中进行了配合料的熔制实验观测,同时进行了新生态玻璃纤维的强度测试。研究表明:采用矿物原料能显著降低配合料的熔制温度,降低熔制能耗,改善特种玻璃熔制的工艺性能,形成玻璃的温度降低50℃以上;同时也发现矿物原料中的Fe~(2+)含量较大,增加了玻璃液的温度梯度,玻璃液表面温度低,不利于玻璃液的澄清,因此需要采取措施降低矿物原料中Fe~(2+)的含量,以改善玻璃液的澄清效果,避免玻璃纤维的性能受到影响。  相似文献   

11.
一、前言与其它光学玻璃比较,镧玻璃光吸收比较大。这一方面是由玻璃的组成和结构所决定的,另一方面,在玻璃中要引入大量氧化镧,不可避免的要带进一些与镧共生的着色杂质铈、镨、钕等,因而也增加了镧玻璃的光吸收。为了探讨光学玻璃光吸收增大原因,Т.И.Вейнберг曾对玻璃中Fe、Co、Ni等杂质进行过定量的测定,但他只限于硅酸盐  相似文献   

12.
一、前言 近几年来,我国玻璃工业的纯碱节约代用工作成绩显著。特别是安徽省试验成功并投入生产的无纯碱玻璃,以矿物原料瓷石等大量地节约代用化工原料,为玻璃工业节约纯碱闯出了一条新路,取得了宝贵的经验。 在学习安徽经验的同时,76年末,我们与陕西省榆林县玻璃厂协作,在该厂成功地完成了以矿物原料土碱(精制)节约代用纯碱的试验,通过生产实践,取得了预期的效果。在不改变原有玻璃的氧化物组成及各项工艺(熔制温度)制度的情况下,节约纯碱和硝酸钠33%,  相似文献   

13.
白晓华  张芬楼 《玻璃》2001,(6):15-16
通过对玻璃生产使用的各种矿石原料,化工原料以及碎玻璃进行COD值的测定,以此评价各种原料的氧化还原性,从而计算出配合料的REDOX值,可以定量调节碳粉或芒硝的用量,使配合料的氧化还原性符合生产要求并保持稳定,此项测定已成功运用且有效提高了玻璃了气泡品质。  相似文献   

14.
氧化镧粉体的制备及其对晶粒粒度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
以硝酸镧、聚乙二醇和柠檬酸为原料,采用溶胶-凝胶法制备了氧化镧粉体。研究了在制备过程中分散剂种类(聚乙二醇与柠檬酸)、焙烧温度、焙烧时间等因素对氧化镧粉体晶粒尺寸的影响及氧化镧的吸水性能。结果表明:以聚乙二醇为分散剂制备的氧化镧粉体晶粒粒度比柠檬酸为分散剂制备的样品晶粒粒度小;干凝胶在780 ℃下煅烧1 h,可以完全分解为氧化镧。焙烧温度越高,时间越长,晶粒尺寸就越大;氧化镧的吸水性很强,吸水后形成氢氧化镧。该研究可为控制粉体晶粒度提供参考。  相似文献   

15.
日本金属化学公司制造氧化铈、三氧化二铋等玻璃研磨材料及陶瓷电容器用添加剂时,以氟碳铈矿石为原料,在这种矿石中还含有钇,是一种重要的超导材料的原料。最近该公司制造出氧化钇并正式销售Eu_2O_3、Yb_2O_3、Sc_2O_3、CuO、BaCO_3、Bi_2O_3(粗粒  相似文献   

16.
包头市第一瓷厂马东升同志应用氧化铈于建筑瓷釉中、由于减少了化工原料及锆英石等较贵原料的用量,降低了成本,而乳浊效果、釉面质量、热稳定性等各方面的性能都有较大提高。其原生产用釉之配方与加入稀土的新配方如下表。  相似文献   

17.
为了实现玻璃生产过程中废玻璃的综合利用,得到经济价值高、加工成本低的氧化铈。以某企业的废玻璃为原料,经稀盐酸预处理后溶解于浓盐酸中提取氧化铈。分别研究了稀盐酸的浓度和加入量、浓盐酸的加入量、水浴时间和温度等因素对氧化铈产率的影响,并得出了最佳提取条件:稀盐酸浓度为2 mol/L、稀盐酸加入量为100 mL、浓盐酸加入量为250 mL、水浴时间为2 h、水浴温度为95℃。  相似文献   

18.
本工作通过差热分析(DTA)和高温(250~400℃)热空气老化试验,研究了几种国产稀土金属氧化物(氧化镧、氧化钇、氧化铈、氧化镨和氧化镨钕)对甲基乙烯基硅橡胶热稳定性的影响。观察到稀土金属氧化物与氧化铁并用产生“协同效应”。认为采用Y型氧化铁与氧  相似文献   

19.
稀土元素的性能是能够使玻璃呈现出各种美丽的颜色和色调。因此可以用于首饰工业这一新的范围中,用以仿造宝石。 国立古谢夫玻璃科学研究分所对于此种玻璃进行了研究,并试制成功接近人造玻璃宝石的着色剂成份,现已达到世界水平。由于使用氧化铁、氧化镨、氧化铈、氧化铒及其化合  相似文献   

20.
饮用水中过量的氟会对人体造成危害,因此发展成本低、高效率除氟材料对于高氟地区饮用水安全和含氟废水处理很有必要。以泡沫玻璃为载体,采用浸渍法制备了泡沫玻璃负载氧化镧的复合材料。对复合材料组成、表面形貌、镧的溶出率和除氟效果做了表征。结果表明:负载氧化镧7%(质量分数)的泡沫玻璃除氟效果最佳,用100 g的该材料就可以将600 mL废水中的氟离子质量浓度从32 mg/L降至1 mg/L以下,达到了饮用水标准。使用过的复合材料通过草酸溶液处理,于600 ℃下热解,可以使复合材料再生。  相似文献   

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