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31.
用硅石生产高纯石英粉新技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
王泽杭 《中国建材》2001,(11):75-76
高纯石英粉是宇航、电子工业、电光源管、光学仪器、光纤通讯等高科技产品的基础原材料,要求SiO2的纯度在99.99%以上。在缺乏有效的提纯技术情况下,只能用自然界优质水晶经简单提纯来满足工业需要。随着科技的进步,尤其是微电子技术的发展,高纯石英粉需求量成倍增长,并且对质量要求也愈来愈高。而天然水晶属于稀有矿产,特别是一、二级水晶已日渐枯竭,寻找水晶的代用品已成当务之急。用硅石生产高纯石英粉涉及地质、岩相、选矿、设备等多个专业,是多学科成果的结晶。一、石英成因的类型简介硅石是以石英为主要成分矿石的总…  相似文献   
32.
本发明公开了一种石英砂和石英粉的制备与提纯工艺及其产品.石英砂的制备与提纯工艺包括石英原矿→粗选→破碎→水选→焙烧→水碎→草酸或柠檬酸浸→十磨或湿磨→高梯磁磁选→分级→合工艺洗→浮选→去离子水洗→特种干燥→真空包装;石英粉的制备与提纯工艺是在石英砂浮选后→超细磨(干磨或湿磨)→合工艺洗→高梯磁磁选→静电选→去离子水洗→分级→特种干燥→真空包装。采用本发明工艺生产的石英砂和石英粉在玻璃、芯片的生产应用中不起泡,光纤光缆不会断,玻璃无水纹,而且还拓展了应用领域.适宜于单晶硅,芯片、光纤光缆、军工、精细化工和微电子领域应用。  相似文献   
33.
选用石英粉与铝矾土做为耐火骨料、硅溶胶等为粘结剂 ,通过正交试验 ,确定了铸铁件消失模水基涂料的最佳配比 ,并考察了涂料的多种性能 ,进行了生产应用。结果表明 :该涂料性能优良、成本低廉、具有广泛的推广价值。  相似文献   
34.
在分析离心惯性分级理论的基础上,介绍了一种新型的分级设备———离心沉降分级装置。阐述了该装置的工作原理和优点。以石英粉为原料进行了分级实验,并对实验结果进行了初步的讨论。  相似文献   
35.
含粉煤灰或石英粉复合胶凝材料的抗压强度发展规律   总被引:2,自引:0,他引:2  
用细度基本相同的粉煤灰和石英粉作为活性和惰性矿物掺和料,研究了不同水胶比、不同养护温度条件下,矿物掺和料的种类和掺量对复合胶凝材料抗压强度发展特性的影响.在水化初期,颗粒形貌等物理因素比反应程度等化学因素更能影响含有矿物掺和料的复合胶凝材料的抗压强度发展特性,活性与惰性矿物掺和料的作用基本相同.热激发能明显促进粉煤灰的火山灰反应,有利于含粉煤灰的复合胶凝材料的抗压强度发展.含大掺量粉煤灰的复合胶凝材料特别适合用于内部能较长时间维持较高温度的大体积混凝土结构.  相似文献   
36.
硅灰和石英粉对活性粉末混凝土抗压强度贡献的分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
何峰  黄政宇 《混凝土》2006,(1):39-42
运用火山灰效应数值分析方法定量分析了硅灰和石英粉两种主要组分对RPC抗压强度贡献率、强度贡献数值以及两种组分的强度贡献指数。  相似文献   
37.
专利信息     
正环保型纳米环氧硅重防腐涂料及其制备方法和使用方法一种环保型纳米环氧硅重防腐涂料,包括A组分和B组分,B组分为聚酰胺,A组分由水性环氧树脂、溶剂、碳化硅、氧化铝、纳米石英粉、钛白粉、锌粉、铝粉、陶瓷粉、钴镍超微细金属粉末和石墨制备而成。本发明的使用方法是将A组分与B组分按30~50∶1的质量比混合均匀后,即时在常温下直接喷涂或涂刷在防腐对象的表面。本发明的涂料形成的涂层具有极好的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性和柔韧性,能有效隔绝酸、碱、盐类、海水的  相似文献   
38.
硅酸钠在制备超细石英粉体中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过控制硅酸钠的添加量和悬浮液的pH值,利用搅拌磨制备出了超细石英粉体.比较了不同条件下石英粉体的粒度和分散度的变化规律,并分析了产生的原因.  相似文献   
39.
研究了用酸浸法来化学漂白宜州低品位石英粉。结果表明:采用盐酸+氢氟酸,酸液与石英粉的液固比为3,矿浆pH值3左右,反应温度为50℃,搅拌漂白时间40min,复合还原剂用量1.5%,所得石英粉样品siO:含量达到99.68%,Fe2O3含量下降到0.08%,白度达到85.23%。  相似文献   
40.
李爱菊  王毅 《耐火材料》2012,46(4):258-261
以无水硫酸钠和石英粉为主要原料制备了Na2SO4-SiO2复合储能材料。通过差热分析及成型压力、烧成温度和烧成保温时间对材料致密度、潜热、比热容的影响试验,确定了该材料的最佳制备工艺参数为:成型压力70 MPa,烧成温度950~1100℃,烧成保温时间90~150 min。对Na2SO4-SiO2复合储能材料的显微结构和性能进行了分析,结果表明:该储能材料由Na2SO4和SiO2两种物相组成,Na2SO4存在于SiO2陶瓷基体的微孔中;Na2SO4质量分数为50%的Na2SO4-SiO2复合储能材料在800~950℃的储能密度接近300 J.g-1,在950℃的热态耐压强度为4.3 MPa。  相似文献   
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