
由于氧化铝粉体的纯度颗粒大小和颗粒形状等严格限制了使用范围及产品性能因此针对不同规格产品国内外生产厂家采用不同的生产技术现有方法所得产品在纯度上一般只能满足99%的要求当继续提高纯度时则生产成本大幅增加并且颗粒粒度较大通常大于5μm颗粒形状不规则本项目提供一种简单经济的工业化制备方法和工艺技术在满足高纯度要求的同时解决了现有氧化铝生产中存在的粉体超细化颗粒单散性和颗粒形状控制的技术问题使产品纯度在9999%以上颗粒粒径小于100nm必要时可控制在20nm以下粒度分布均匀颗粒形状根据需要可控制为球状或纤维状该产品30ta规模的新建工厂投资需300万元左右。
无机粉末材料在医药、染料、颜料、填料和信息记录等行业有着广泛的用途粉末材料质量的优劣不仅受本身性质的影响还存在另一些决定性的因素如粉体与介质相结合的技术以及介质与粉体的界面性质等通过偶联剂或者化学、物理方法对粉体表面进行有机改性可改善粉体分散性能以及耐光、耐温、耐侯、耐化学品等诸多性能对无机填料表面改性技术关键在于选择合适的偶联剂国内外在此方面的研究很多例如魏明坤等1报道了钛酸酯偶联剂对碳酸钙、硫酸钡、二氧化钛的改性效果最好而对石墨没有效果董翔等2研究了经表面改性的超细填料滑石粉对填充体系的力学性能都有所改善熊传溪等3在超细Al2O3粒子对聚乙烯的增韧增强作用研究中提到如果能改善超细无机粒子的团聚可以有效提高聚合物基材的性能等等研究表明需要根据粉体表面的性质以及应用的树脂体系通过实验等来选择合适的偶联剂这不仅能够对其表面进行有效的改性同时改善粒子的团聚目前国内对于超细Al2。
高纯超细氧化铝粉末的制备I氧化铝粉纯度的控制维普网仓储式在线作品出版平台摘要对制备高纯氧化铝粉末过程中杂质的行为进行了分析,对采用有机试剂A屏障Fe^3+除铁进行了理论分析。试验证明该屏蔽剂可很好地避免Fe^3+在中和过程中进入沉淀添加B可沉淀铅、锌等杂质通过洗涤、煅烧能够有效除去钠。制得的高纯氧化铝杂质含量w%Fe00015Si。
本发明涉及粉末冶金领域,特别是采用纳米技术制备超细/纳米氧化铁的方法,其特征在于采用硝酸铁晶体FeNO↓〔3〕↓〔3〕9H↓〔2〕O、硫酸亚铁晶体FeSO↓〔4〕7H↓〔2〕O、氯化铁晶体FeCl↓〔3〕6H↓〔2〕O为原料,配制成浓度为~30wt%的铁盐溶液加入氨水调节pH为1.5~3再加入0.1~1.0%表面活性剂和0.01~0.1%晶粒抑制剂,经超声波振荡10~60min,得到透明胶体然后干燥,制得超细混合粉末前驱体在350~700℃温度下煅烧,得到纳米/超细氧化铁粉末。本发明制备的粉末粒度细,小于100nm,纯度高,达99%~99.5%,可用做高性能磁性粉和吸波材料工艺简单,过程易于控制,粉末产量大,非常适合工业化生产。一种超细氧化铁粉的制备方法一种超细/纳米氧化铁/铁粉的制备方法,其特征在于采用硝酸铁晶体FeNO↓〔3〕↓〔3〕9H↓〔2〕O、硫酸亚铁晶体FeSO。
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抛光蜡里含有的成份有硬脂酸、软脂酸、松香等粘剂,加上磨氧化铝粉,根据不同基体成分和要求制成不同的细度和品种。氧化铝抛光粉用作抛光蜡,抛光液或抛光膏的骨抛光粉,氧化铝抛光粉,三氧化二铝抛光粉,镜面抛光粉,铝材抛光粉,不锈钢抛光粉,亚克力抛光粉抛光粉稀土抛光粉进口抛光粉氧化铈抛光粉氧化铝抛光粉氧化铁抛光粉氧化锆抛光粉氧化铬抛光粉优质抛光粉恒利达抛光粉苏州抛光粉南京抛光粉常州抛光氧化铝原粉、微粉是以氧化铝、氢氧化铝为原料,采用隧道窑高温煅烧工艺,研磨分级而成,具有纯度高、Al2O3转化率高、真比重大型号JHY706性能用途是一种采用混合稀土作为原料经氟化焙烧的红色抛光粉,可适用于各种水晶、水钻、宝石等加工,具有抛光速度快,颗粒耐磨性好,悬浮性能好抛光行业专用氧化铝抛光粉,主要用作抛光蜡,抛光液或抛光膏的骨料。是制作红蜡、紫蜡、青蜡、白蜡等各种粗抛,中抛,精抛抛光蜡的理想选择。初抛。
作者崔海萍闫军叶明惠机构军械工程学院基础部理化教研室石家庄050003军械工程学院三系试验中心石家庄050003军械工程学院基础部机械制造教研室石家庄050003刊名材料科学与工艺20083407409偶联剂超细氧化铝粉体表面改性团聚文摘利用两种硅烷偶联剂、三种钛酸酯偶联剂对Al2O3粉体颗粒表面有机改性,比较了不同偶联剂对颗粒表面的改性效果,结果表明硅烷偶联剂未能对粉体表面进行有效的有机改性.红外光谱分析证实了偶联剂NTC401在Al2O3粉体表面进行了化学吸附,而偶联剂JSC和CT136在Al2O4粉体表面主要发生物理吸附.电镜照片说明,经NTC401改性的Al2O4粉体粒子之间的团聚得到了有效改善,而经JSC和CT136改性的Al2O4粉体粒子之间的团聚未得到改善.机理分析认为中心钛原子六配位的结构能够有效阻止颗粒团聚.下载地址点此下载。