为了满足不同应用的需求,制备高质量的电气石粉体是至关重要的。 本文将介绍几种常见的电气石粉体制备方法,并对其优缺点进行分析。 1.电气石超细粉体的制备研究. 陈 帮,夏晓鸥,罗家珂. (北京矿冶研究总院,北京 100044) 摘要:本文介绍了近年来国内外电气石研究的进展,简述了电气石的化学结构和特性, 电气石超细粉体的制备研究 - 百度文库
了解更多2021年11月12日 综述了国内电气石矿物的提纯、改性和材料化应用现状,重点总结分析了电气石的选矿提纯、超细粉碎和粉体表面改性的研究现状,以及电气石矿物材料在水处理、保健纺织品、涂料添加剂、光催化、 针对现有技术的不足,本发明拟解决的技术问题是,提供一种制备纳米级电气石粉体的方法。该方法是在市售微米级电气石粉体的基础上,采用湿磨法进一步超细化得到纳米级电气石的新方法。一种制备纳米级电气石粉体的方法与流程 - X技术网
了解更多在许多应 用领域中, 电气石往往都是以粉体形态出现的。实 践证明, 粉体较细, 比表面积较大, 其压电性、 热电性 发挥的效果更好。例如, 在功能纤维中填充电气石 粉, 要求中位 径小 2009年8月1日 摘要: 电气石是以含硼为主的锂、钠、铁、镁、铝的环状结构硅酸盐矿物,由锂电气石、铁电气石、镁电气石三种端员组成,本文以铁电气石为例介绍了其晶体结构,并对 电气石组成、结构及深加工工艺研究
了解更多2020年5月7日 目,前国际矿物学界公认的电气石族矿物有11种,最常见到的电气石矿物是由Fe、Mg、Al+Li三种端员组分组成的黑电气石、镁电气石和锂电气石。 2、电气石特点2017年5月13日 本发明涉及一种制备纳米级电气石粉体的方法,包括以下步骤:(1)湿法高速粗磨:以微米级电气石粉体为原料,将微米级电气石粉体和水加入到球磨罐球中,进行粗磨,得 一种制备纳米级电气石粉体的方法 - 百度学术
了解更多2022年6月23日 提出制备高负离子释放量的应用产品主要是通过掺杂改性电气石和小粒径电气石的方式;提升电气石远红外辐射率的主要方法为掺杂氧化铈复合;电气石与催化材 2023年4月14日 为规范电气石相关工矿企业与产品市场,引领电气石非金属矿物高附加值利用,通过研究确定电气石粉体自发极化性能测试原理,从自发极化强度的计算、测试装置的设 电气石粉体自发极化性能测试方法及标准化
了解更多2014年8月6日 负离子涂料的制备过程中添加了负离子粉体。负离子粉体是以天然矿物电气石为主,经超细化粉碎、溶胶-凝胶法包膜改性、离子交换掺杂以及高温激活等方法制备而成。负离子涂料制备中,可在制浆阶段加入负离子粉体,使负离子粉体同其他颜填料充分混 除了上述制备方法之外还有溶出法等,固相法来制备陶瓷粉体方法很多,有着广泛的应用,是重要的制备陶瓷粉体的方法之一。 参考文献: [1] 刘为良. 先进陶瓷工艺学[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2021: 17-20. [2] 王. 纳米粉体材料的制备[J]. 煤矿机械固相法制备陶瓷粉体 - 百度文库
了解更多2022年12月14日 金玲将平均粒径小于0.5μm的超细电气石粉改性后,充填进丙纶中,制备成含电气石粉的母粒,经拉丝形成含有电气石的纤维。纤维中电气石含量为30%,对氨的吸附率达到70% 。 胡应模等将改性电气石粉与苯乙烯、乙酸乙烯酯进行共聚合,得到含 ...2022年11月30日 如今,粉体的合成制备经过多年的发展,制备合成方法已经变得各种各样按理论也可分为物理和化学方法等纳米粒子的制备方法很多,可分为物理方法和化学方法。粉体的化学制备法常见的有 气相化学制备法、固相化学制备法、液相化学制备法。粉体的化学制备法都有哪些?_粉体资讯_粉体圈 ...
了解更多2019年11月18日 机械合金化法是一种制备粉体的固态反应方法,是在固态下实现合金化,不受物质的蒸汽压、熔点等物理特性的制约,使过去用传统熔炼工艺难以实现的某些物质的合金化,以及一些远离热力学平衡的准稳态、非平衡态及新物质的合成成为可能。本发明属于非金属矿超细粉体的制备领域,特别涉及纳米级电气石粉的制备方法。背景技术电气石是电气石族矿物的总称,是多元素以含硼为特征的环状结构天然硅酸盐矿物。电气石的结构通式为XY3Z6[Si6O18][BO3]3W4其中X=Ca2+、Na+、K+、 (空位),Y=Mg2+、Fe2+、Li+、Mn2+、Al3+、Fe3+,Z=Al3+、V3+、Cr3+、Mg2+,W ...一种制备纳米级电气石粉体的方法与流程 - X技术网
了解更多2024年8月19日 摘要: 概述运用一定方法即可使不规则粉体颗粒变成球形的粉体球化的研究意义以及国内外研究状况,详细论述制备球形粉体的物理方法和化学方法,以二氧化硅、钛粉、钨粉为例阐述球形粉体的优异性能及其在各领域中的实际应用。 结果表明,球化后的粉体有更好的性能和更广泛的应用领域。从总体上来讲,制备粉体有三大方法:固相法、气相法和液相法。固相法尽管制备粉体的 处理量大,但其能量利用率低,在制备过程中易引入杂质,制备出的粉体粒径大且分布宽、形态难控制,同步作表面处理困难;而气相法制备的纳米粉体纯度高 ...粉体制备方法_百度文库
了解更多综上所述,可以看出TiO2的制备方法很多,每种方法都有其优缺点,实际生产中需要综合 考虑具体情况选择使用的方法。但是我国TiO2的制备方法大多数处于实验室制备阶段,将实验室中的成果转化为工业化生产还需要一定的时间。目前,如何制备出粒度小 ...2021年5月29日 金属-陶瓷复合粉体是在陶瓷颗粒表面包覆一层金属形成的复合陶瓷粉体,其兼具金属包覆层和陶瓷芯核的性能,可以达到单个颗粒间的均匀混合。常用的金属-陶瓷复合粉体由氧化物、碳化物等与金属组成,工业上的制备方法有化学镀、高能球磨、机械混合、溶胶-凝胶、自蔓延高温合成等。金属-陶瓷复合粉体的制备方法 - 工艺解答 - 埃尔派粉体科技
了解更多2015年7月25日 1 核壳结构材料的制备 1.1 直接化学沉淀法 直接化学沉淀法是在一定条件下将核材料或壳 材料的前躯体化合物通过化学或物理的作用直接沉 淀在核体表面。这种方法最显著的特点是没有材料 元素化合价的变化,通常用来进行无机氧化物壳材 料的包覆,如SiO 22023年9月20日 金属粉体材料的制备方法主要有物理法、化学法和生物法等。其中,物理法主要包括机械研磨法、物理沉积法等,适用于制备高纯度、高密度的金属粉体材料。化学法主要包括溶液法、沉淀法等,适用于制备成分复杂、纳米尺寸的金属粉体材料。金属粉体材料分类、制备方法及其应用领域
了解更多2021年7月23日 本发明属于无机非金属材料制备技术领域,具体涉及一种利用静电消除辅助均相沉淀技术合成纳米zro2粉体的制备方法。背景技术zro2具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优异性能,是制备二氧化锆陶瓷的重要材料。二氧化锆陶瓷性能优良,具有高耐磨性、高抗弯强度、高韧性及优良的隔热性能等优点 ...2010年10月13日 技术领域本发明属于非金属矿超细粉体制备领域,特别涉及一种纺织用电气石超细粉体的制备方法。背景技术非金属矿物材料的用途非常广泛,涉及到国民经济的各个领域。随着科学技术的发展,许多工业产品要求矿物材料向超细化、功能化、复合化和系列化发展。非金属矿物粉体材料的发展也是 ...纺织用电气石超细粉体的制备方法 - X技术网
了解更多2023年10月16日 【展望】 对球形粉体制备技术的发展趋势进行分析与展望,认为高温 熔融法是最具实现大规模工业化生产潜力的球形粉体制备技术,提出高纯超细、窄分布、粒径可控、高球化率、高效率 工业智能化绿色生产是我国未来球形粉体制备技术的发展趋势。2020年10月28日 那么,氮化铝粉体制备方法有哪些?具体的 技术难点又在哪里呢?氮化铝粉体制备方法及其难点 Al 2 O 3 粉碳热还原法 ... Al粉直接氮化法是最早制备AlN粉体的方法,该法是将铝粉在氮气中加热,在高温(800~1200℃)下,铝粉与氮气直接发生化学 ...全世界年产量不足1万吨?高性能氮化铝粉体制备难在哪里!
了解更多2023年1月29日 金属粉体类型众多,其中铁基粉体是金属粉体行业中最为重要的粉体品种。铁基粉体的制备方法主要包括还原工艺、雾化工艺、电解工艺和羰基物热离解工艺。还原铁粉生产是以轧钢过程中产生的氧化铁皮或高纯铁精矿粉作原料,固体碳(焦粉或低硫无烟煤)做还原剂,在隧道窑内经高温还原生成 ...2023年4月14日 本标准中提出的热释电-电荷积分测试原理,是在一定温度范围内通过程序升温诱发一定量、一定粒度的电气石粉体产生极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的极化电荷量转化为电压值 U。当积分电容 C f 与极板面积 A 一定时,输出电压变化量Δ U 正比于电气石粉体由于温度变化产生的自发极化强度变化量 ...电气石粉体自发极化性能测试方法及标准化
了解更多2022年1月22日 1.本发明涉及涂料技术领域,尤其涉及一种包覆有碳酸钙的电气石及其制备方法和应用。背景技术: 2.电气石是一种自发电极性矿物材料,拥有压电性、热释电性、远红外辐射、释放负离子等特性,通过物理或化学方法与其他材料复合,可制得多种功能材料,在新材料领域、环境保护、人体保健 ...2022年3月28日 目前,电气石粉最常用的改性方法有表面化学法和机械力化学法。 1、表面化学法 表面化学法指的是需要改性的粉体颗粒与改性剂中的某些官能团或某些原子发生反应而达到对粉体改性的目的,该方法是目前使用效率最高的矿物表面改性电气石常用表面改性方法及研究进展 - 技术进展 - 粉体技术网 ...
了解更多2012年11月4日 特别适合制备组成均匀,且纯度高的复合氧化物超细粉。典型的方法有:沉淀法、溶胶 -凝胶法、微乳液法、水热法等。2.2.1沉淀法(包括直接沉淀法、化学共沉淀法、均相沉淀法)⑴直接沉淀法:使溶液中某一种金属阳离子与沉淀剂在一定条件下 ...2015年5月7日 3 超分散剂的研究现状 国外从事超分散剂研究的主要公司有ICI、KVK、DuPont、BASF及Sun Chemical,其中ICI的产品较多,影响较大。国内最早由国家超细粉末工程研究中心、上海华明超细新材料有限公 粉体专用超分散剂的研究及应用现状 - 科技发展 - 中
了解更多电气石超细粉体的制备研究-关,它还与浆料浓度、浆料流动性、分散剂、研磨介 质物理性质以及介质 球径等因素有关系。 3 电气石超细粉的应用前景展望 电气石作为一种新型环境材料,在环境保护或改 善环境质量以及提高人类的健康和生活质量等方面 ...2021年5月24日 金属-陶瓷复合粉体是在陶瓷颗粒表面包覆一层金属形成的复合陶瓷粉体,其兼具金属包覆层和陶瓷芯核的性能,可以达到单个颗粒间的均匀混合。常用的金属-陶瓷复合粉体由氧化物、碳化物等与金属组成,工业上的制备方法有化学镀、高能球磨、机械混合、溶胶-凝胶、自蔓延高温合成等。高纯氧化铝粉体制备方法有哪些 - 行业热点 - 埃尔派粉体科技
了解更多2018年5月11日 铁氧体的制备方法很多,主要分为物理方法(如氧化物法、自蔓延高温合成法等)和化学方法(如化学共沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法等)。 (1) 氧化物法:氧化物法也可称为陶瓷法,此方法一般将Fe2O3、ZnO等氧化物作为合成原料,混合均匀后充分研磨、烘干,再进行成型工艺,成型后在一定温度下烧结 ...制备纳米TiO2粉体的方法有很多,按照所需粉体的形状、结构、尺寸、晶型、用途选用不同的制备方法。根据粉体制备原理的不同,这些方法可分为物理法、化学法和综合法。 1物理法 物理法是最早采用的纳米材料制备方法,其方法是采用高能消耗的方式,“强制纳米TiO2的制备方法_百度文库
了解更多2004年10月20日 鉴于电气石粉体在水质净化 、电磁屏蔽 、释放 负离子以及远红外等环境领域的广泛应用 , 对其微 米级颗粒的制备 、表征 、改性方面需要进一步深入 研究 , 全面了解微米级电气石粉体的表面电性将有 利于更好地对电气石进行开发利用 。目前 , 国内外 已经开 2023年11月16日 通过不同雾化技术的对比可以看出,组合雾化法是未来发展的重要方向,通过工艺调整,可制备出不同需求的金属粉末。以现有的制粉技术,通过不同的组合,可使制备出的粉末性能得到提升,例如超声技术和紧耦合技术结合出的超声紧耦合雾化技术,以及目前研究火热的气雾化和离心雾化结合的 ...主流的几种金属粉末制备方法_粉体资讯_粉体圈
了解更多2015年5月28日 一、纳米TiO 2 粉体的制备 由于纳米TiO 2 具有许多优异性能,其用途相当广泛,因而其制备受到国际的极大关注。目前制备纳米TiO 2 粉体的方法主要有两大类:物理法和化学法。 1 物理法制备纳米TiO 2 粉体的物理法主要有溅射,热蒸发法及激光蒸发法。
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