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相似文献
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1.
粉煤灰提取珠填充酚醛塑料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈寿花  段予忠 《粉煤灰》1999,11(5):22-24
玻璃微珠一般分为人工合成微珠和粉煤灰提取微珠两种,前者由于价格高,应用受到一定限制,而后者是从废渣中提取,价格低廉,易于推广。本试验用珠是从粉煤灰中用水选方法提取的,通过采用不同粒度的微珠及不同的卦令量,实验结果表明:提取珠在酚醛树脂中可降低材料成本,还能提高材料的电学性能,尺寸稳定性,耐水性等,有工业应用价值。  相似文献   

2.
多功能的非金属新材料—空心微珠   总被引:11,自引:0,他引:11  
多功能的非金属新材料-空心微珠黄世鲜(宜宾发电总厂晶球微珠厂)粉煤灰中有些附加值高的产物,其中最高的当属空心微珠。宜宾发电厂是全国最早开发粉煤灰微珠(沉珠)分选研究的电厂之一。目前分选提取的空心微珠质量和规格品种均居全国首位,产品应用领域之广在全国也...  相似文献   

3.
不烧粉煤灰微珠隔热砖的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
杨久俊  吴宏江 《耐火材料》2006,40(3):210-212
利用自粉煤灰中分离提取的粒径>44μm、表观密度>1.0g·cm-3的厚壁空心微珠为主要原料,加入适量的高铝水泥和聚合铝为粘结剂生产的不烧粉煤灰微珠隔热砖,具有热导率低,加热永久线变化率低,抗热震性好等特点,完全可用作热工窑炉的隔热材料,降低了隔热制品的成本,进一步扩大了粉煤灰的应用领域。  相似文献   

4.
电厂粉煤灰分选玻璃微珠的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对电厂粉煤灰进行了分选,提取出漂珠、磁珠、沉珠,并对粉煤灰进行了筛分,得到了粒径分布;通过元素分析和SEM分析,得到玻璃微珠的特性和形貌。阐述了玻璃微珠的综合应用,为玻璃微珠的产业化应用提出了方案。  相似文献   

5.
粉煤灰的特性及多种元素提取方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
袁春华 《广东化工》2009,36(11):101-103
粉煤灰作为一种新型的矿产资源,可综合提取硅、铝、铁、碳、钛、镓和锗等物质。文章在对粉煤灰的特性和目前国内外各种提取方法进行比较研究的基础上,提出了目前粉煤灰精细化利用中存在的部题,并为粉煤灰综合提取多种元素设计了一套工艺路线。  相似文献   

6.
由蒙西集团与鄂尔多斯羊绒集团共同出资建设的内蒙古自治区年产40万t粉煤灰提取氧化铝项目日前开工建设,该项目是目前国内首条利用粉煤灰提取氧化铝的生产线,同时也是我国自主知识产权“粉煤灰提取氧化铝技术”首次实现产业化。该项目技术利用氧化铝产品含量大于40%的粉煤灰与石灰石煅烧,采用碱溶法提取氧化铝,整个生产过程实现了零排放、零污染、低成本的循环产业链。  相似文献   

7.
综合利用粉煤灰可以减少污染和循环利用资源,制备了粉煤灰填充改性PVC复合材料.文章研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的流变性能;通过优化配方,研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的力学性能;实验结果表明:当粉煤灰微珠添加量在5-10份之间时,塑化时间75-87 s以内,利于PVC干混料的塑化和后期加工;当粉煤灰微珠为5份时,PVC/粉煤灰微珠复合材料的悬臂梁缺口冲击强度最好为46 kJ/m2,拉伸强度达到最大值42.7 MPa.粉煤灰协同CPE增韧PVC复合材料.  相似文献   

8.
郭丹  李华  汪飞 《粉煤灰》2012,(5):5-7,10
研究了壳牌煤气化粉煤灰的粒径分布、颗粒形貌、化学成分等物理化学性能.试验结果表明,壳牌粉煤灰为表面光滑、形状规则的球形玻璃微珠,符合超细粉煤灰的要求,具有良好的形态和微集料效应,活性较普通粉煤灰高,可用于配制高性能混凝土和提取玻璃微珠.  相似文献   

9.
《无机盐工业》2006,38(8):7-7
日前,内蒙古年产40万t粉煤灰提取氧化铝项目正式开工建设。该项目是目前中国首条利用粉煤灰提取氧化铝的生产线,同时也是中国自主知识产权“粉煤灰提取氧化铝技术”首次实现产业化,标志着内蒙古资源综合利用高科技发展循环经济迈上新的台阶。  相似文献   

10.
粉煤灰空心微珠性能的测试研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
从粉煤灰中提取了空心微珠(HGB),并按粒度进行了分类。对不同尺寸的空心微珠的密度、壁厚及pH值等物理性能进行了测量;实验结果表明:75-100μm的空心微珠密度最大、微珠的壁厚与粒径比值最大、抗压强度最高。选取这一粒度范围的空心微珠制备了涂料。对其进行隔热性能研究,证明具有良好的隔热效果,说明这一粒度范围空心微珠适合用作隔热材料的填料。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

17.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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