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汪长青 《中国新技术新产品》2010,(12):105-105
在我国的矿山施工中,高岭土层段斜坡道施工是难度较大的一项施工,本文根据江铜集团永平铜矿工程实例,分析了高岭土层段斜坡道的特殊施工技术。 相似文献
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复合实体共生模式工业共生网络的信息集成化程度普遍不高,这造成了供应链失衡和工业共生网络稳定性差等问题.针对此问题,分析了蒙西集团的工业共生网络及其信息流的特点.根据导致问题的信息流特点,对集团信息流程进行了再造.并采用Web Services技术面向集团信息集成化进行了框架设计.这套方案有助于提高蒙西集团工业共生网络的管理水平,增强集团的核心竞争力,促进集团发展循环经济. 相似文献
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高岭土增强增韧聚乙烯的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用硅烷类偶联剂 (KH5 70 )和大分子偶联剂来改善高岭土 HDPE的界面粘结 ,以达到增强增韧HDPE的作用。研究结果表明 ,用KH5 70改性的高岭土粒子 (<5 % ,w)填充HDPE ,可起到一定的增韧增强作用 ,其中KH5 70的最佳含量为 2 % (w)。用大分子偶联剂改性的高岭土粒子 (2 0 % ,w)填充HDPE ,可以获得比KH5 70更好的增韧增强效果 ,其中大分子偶联剂的最佳含量为 1 % (w) 相似文献
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本研究以煤系高岭土为原料、NaOH溶液为浸取液,先于800℃煅烧2h得到偏高岭土,再在全密封反应釜中通过偏高岭土和NaOH溶液(固液比1∶20)之间的水热反应制备碱性分子筛(Na8(AlSiO4)6(OH)2.2H2O)。并采用X-射线衍射仪(XRD)、傅立叶转换红外光谱仪(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和N2吸附脱附等测试手段对Na8(AlSiO4)6(OH)2.2H2O分子筛进行表征。结果表明,煤系高岭土经800℃煅烧后颗粒形貌不改变,平均尺寸2μm左右,碱浸取后变成分子筛微球;NaOH溶液的最佳浓度是4mol/l;Na8(AlSiO4)6(OH)2.2H2O分子筛具有狭缝状孔道,孔的形状和尺寸均匀,是一类典型的微孔-介孔分子筛材料。 相似文献
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用高岭土和硫酸铝为原料,硫酸钠为反应介质,研究了在不同温度和不同反应时间对试样产物的影响。结果表明:莫来石晶须生长的最佳温度为900℃,在1000℃开始有氧化铝生成,在1200℃主要物相为氧化铝和硅铝酸钠;在900℃条件下保温2h,制备了直径在0.5μm左右,最大长度大于7μm的莫来石晶须。 相似文献
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实验以高岭土为核,利用硫酸钛水解在其表面包覆一层二氧化钛制成高岭土/钛白复合粉体。探讨了高岭土/TiO2包裹机理;进行了高岭土/TiO2包覆量的理论计算;研究了用液相沉积法在高岭土颗粒表面包覆二氧化钛膜的工艺参数,重点研究了悬浮液浓度、反应温度及搅拌速度对包覆成膜的影响。实验表明:在悬浮液浓度为4%、反应温度为80℃及搅拌速度为500r/min条件下可制备出包覆效果良好的复合粉体。 相似文献
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高岭土除铁增白的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用硫酸作酸浸剂、Na2S2O4作还原剂的方法对高岭土进行了除铁增白实验,考察硫酸的质量分数、温度、浸出时间、Na2S2O4的用量、草酸用量等因素对除铁增白效果的影响,得出最佳除铁增白方案。最佳除铁增白方案为:在矿浆中高岭土与水的质量比为20∶100时,硫酸的质量分数为20%、温度为80℃、浸出时间为2h、Na2S2O4用量为0.5g、草酸用量为1.0g。经除铁增白后,高岭土中的Fe2O3的质量分数由原来的2.098%降为0.35%,白度由原来的56.4%提高到81.5%。 相似文献
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以偏高岭土为主要固体原料,掺加少量粉煤灰和矿渣,以硅酸钠水玻璃为碱激发剂,制备了偏高岭土基地质聚合物.研究了粉煤灰含量、水玻璃模数、养护方式和矿渣掺量对样品抗压强度的影响.结果表明,在粉煤灰含量为35%、硅酸钠水玻璃模数为l.2、矿渣含量为10%时样品具有较高的抗压强度,养护温度为常温时,28天强度为72MPa,80℃时可达80MPa;通过XRD和MAS-NMR微观分析表明制备的地质聚合物具有类沸石结构,其微观结构形态为无定形态;-Si-O-Al-的键接方式主要为SiQ4(4Al)、SiQ4(2Al)和SiQ4(4Si). 相似文献
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利用高岭土制备纳米氧化铝 总被引:3,自引:0,他引:3
采用高岭土为原料制备纳米氧化铝成本低廉,可以大幅度提高高岭土的产品附加值,提高经济效益.实验以苏州高岭土为原料,通过酸溶、过滤、干燥和煅烧等步骤制备纳米氧化铝粉体.研究了高岭土煅烧温度、分散剂、沉淀剂及干凝胶煅烧温度等因素对氧化铝的浸取率及纳米氧化铝细度、形貌、晶型的影响.实验得出高岭土经700℃煅烧,盐酸浓度20%,AI/HCI摩尔比为1:7,100℃酸浸3h,浸取率达到93.83%,干燥产物在800℃煅烧得到长度为50nm、长径比为10左右的针状γ-Al2O3,1300℃完全转变为α-Al2O3. 相似文献