粉体包膜机器厂

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半自动粉剂包装机5公斤粉末包装机武汉半自动包装机赣州麦乳精分装机湖南红豆分定量灌装机该机采用螺旋下料及电子称重技术相结合,微机控制,具有自动定量、自动充填、自动修正误差、计数、清料等功能。适用于农药、兽药、添加剂、面粉、奶粉、洗衣粉、固体饮料、白糖、味精、复合调味品如麻辣鲜、天然调味品十三香、种子、酶制剂、饲料等粉状微粉、超微粉、颗粒状物料的定量包装、定量罐装。特点xinri2001适用于各种瓶、罐、袋的定量灌装全不锈钢材质可配上料机自动加料光电感应下料,也可选配脚踏开关下料反馈称分度值可调,满足多种精度需要充填电机速度可调,满足各种物料的要求误差自动修正重量超差报警技术参数计量范围12000克精度等级10级包装速度12003500袋小时外形尺寸长time查看产品详细说明联系人邓丽先生地址湖北武汉武汉市洪山区书城路270号电话8602767125543手机139711364。

公司简介

攀枝花市瑞杰粉体表面处理技术科技有限公司成立于2006年,本公司是专业从事粉体表面处理技术科技公司,拥有以国内钛白业界著名人士周华为核心的技术资深专家队伍。瑞杰公司和生产制造商之间的优势互补、信息互动和理念相容,将不断地体现在我们细化的业务服务中。本公司为客户提供以下技术服务内容钛白粉生产技术金红石钛白粉后处理技术勤加缘网络商铺及有机处理剂配方复合钛白粉生产技术国内各大型企业生产技术咨询金红石致密硅铝包膜技术金红石锆铝包膜技术金红石单铝包膜技术水性体系用粉体有机处理剂配方油性体系用粉体有机处理剂配方塑料专用粉体有机处理剂配方。本公司郑重诚诺为客户提供最专业、最权威的技术服务,重视合作双方的知识产权保护,与各型企业共同成长壮大来自勤加缘网。

纳米级包膜粉体及其制备方法

本发明提供了一种在机械化学作用下通过室温固相酸碱反应制备的纳米级包膜粉体,具有内核和包膜双层结构,或内核、外壳、包膜三层结构,内核由氧化物或氢氧化物或无机含氧盐组成,外壳一律由无机含氧盐组成,包膜由磷酸铝组成。粉体表面还可以锚固溶剂化链段。本发明还提供了该纳米包膜粉体的制备方法。该包膜粉体可作为着色剂、补强剂、粉体材料等应用于涂料、橡胶、塑料、粘合剂、陶瓷、纸张、磁性材料中。纳米级包膜粉体及其制备方法一种纳米级包膜粉体,其特征在于内核由选自氧化物、氢氧化物、固态无机含氧酸的两种或多种化合物在机械化学作用下通过室温固相酸碱反应生成的无机含氧盐组成,表面包膜由磷酸铝或亚磷酸铝组成,其中铝与磷的原子比是0.33∶1至3∶1。张义纲、张渺。

纳米级包膜粉体及其制备方法

本发明提供了一种在机械化学作用下通过室温固相酸碱反应制备的纳米级包膜粉体,具有内核和包膜双层结构,或内核、外壳、包膜三层结构,内核由氧化物或氢氧化物或无机含氧盐组成,外壳一律由无机含氧盐组成,包膜由磷酸铝组成。粉体表面还可以锚固溶剂化链段。本发明还提供了该纳米包膜粉体的制备方法。该包膜粉体可作为着色剂、补强剂、粉体材料等应用于涂料、橡胶、塑料、粘合剂、陶瓷、纸张、磁性材料中。点击下载技术资料该技术资料仅供研究,商用须获得权人授权。该全部权利属于张义纲张渺,未经张义纲张渺许可,擅自商用是侵权行为。买,获得国家扶持,提升产品附加值想了解的具体情况请加我们的qq800023198类型发明号200610028539申请日20060703公开公告号公开公告日20061213分类号C09C306C09C100申请权人张义纲张渺发明设计人张义纲张渺申请人张。

一种纯锐钛纳米二氧化钛粉体的研制及应用

摘要对纳米二氧化钛粉体进行无机包膜和有机包覆改性制备了一种高透明度和高效屏蔽紫外线的纯锐钛纳米二氧化钛粉体分析了改性过程中有关纳米粉体的有机包覆效果的影响因素通过测定粉体的光催化性间接表征了它的包覆完整性并用TEM、XRD、ICPOES、紫外可见分光光度法表征了纳米粉体的粒径、内部形貌、晶型、重金属含量、屏蔽紫外线性能和透明度结果表明产品应用于防晒化妆品时许多性能都得到明显提升。

超细二氧化钛粉体的表面无机包膜及其机理PROCESSANDMECHANISMOFINORGANICCOATINGONSURFACEOFSUPER

摘要在超细悬浮的TiO2颗粒表面化学沉积SiOH4和AlOH3,经过洗涤、脱水、干燥、煅烧处理后形成致密的SiO2,Al2O3包膜。研究了TiO2表面形成SiO2,Al2O3包膜的机理和工艺条件。利用扫描电镜、红外光谱和X射线荧光光谱对包覆产物进行了分析。结果表明包覆条件为pH值在8~10,温度85~90℃,陈化时间1~3h。

磷酸盐包膜粉体及其制备方法

本发明提供了一种通过边粉碎边解聚边包覆的方法以及有固相酸碱反应参与的方法制备的包膜粉体,具有双层结构或三层结构,内核由氧化物或氢氧化物或无机含氧盐组成,外壳由无机含氧盐组成,包膜由磷酸铝或磷酸硼组成。本发明还提供了该粉体的制备方法,所制备的低成本粉体可作为补强剂、粉体材料、着色剂等应用于塑料、橡胶、陶瓷、涂料、粘合剂、纸张中,为普及超微粉体、纳米粉体铺平了道路。

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