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细化剂用途

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细化剂用途百科

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细化组织强化

2019-03-11 09:56:47

在铝合中增加微量元素细化安排是进步铝合金力学性能的另一种重要手法。   变形铝合金中增加微量钛、锆、铍、以及稀土元素,它们能构成难熔化合物,在合金结晶时作为非自发晶核,起细化晶粒作用,进步合金的强度和塑性。   铸造铝合金中常参加微量元素作蜕变处理来细化合金安排,进步强度和塑性。蜕变处理对不能热处理强化或强化作用不大的铸造铝合金和变形铝合金具有特别重要的含义。比如在铝硅铸造铝合金中参加微量钠或钠盐或锑作蜕变剂进行蜕变处理,细化安排能够明显进步塑性和强度。同样在铸造铝合金中参加少数锰、铬、钴等元素能使杂质铁构成的板块状或针状化合物AlFeSi细化,进步塑性,参加微量可消除或削减初晶硅,并使共晶硅细化;粒子园整度进步。

用途广泛的稀土饲料添加剂

2019-01-04 09:45:31

稀土是化学元素周期表中镧、铈、镨、钕、钇等17种金属元素的总称,它们具有丰富多彩的光、电、磁等物理特性和化学活性,在工业上尤其是在高科技领域,用途极为广泛。它们还具有奇特的生物效应。大量的实际和实用结果表明,适量的微量稀土能增强植物和动物的生命活力,在农林牧业上可以用作植物生长调节剂,在养殖业方面可以用作饲料添加剂。 稀土饲料添加剂,已经用于养鸡、养钎、养牛、养羊、养鱼、养虾等方面。对提高产量,改善产品,增强抗病能力均有良好的作用。作为饲料添加剂,可采用稀土无机盐或稀土有机络和物,用液体或固态方式拌料,稀土的用量因饲养对象而异,一般为几十到几百个ppm(每一个ppm为百万分之一)。用稀土饲料添加剂喂养**和蛋鸡,可明显提高产肉和产蛋率。喂养**,饲料中添加稀土硝酸盐含量为20-40ppm为宜,可以使产蛋期提前3-10天,平均蛋重增加约5%,产蛋率提高15%-20%。稀土还能增强雏鸡的抗病能力,提高育雏成活率。用稀土育肥生猪也有明显效果,可使猪群膘体壮,毛色光亮,育肥6个月,增重10%以上。稀土对防治猪的肠胃炎,增强消化吸收能力有明显作用。在水产养殖中应用稀土也取得了良好效果。在鲤鱼饵料中添加适量稀土,能使生长速度加快,个体增重率和增产率达10%-20%。稀土对水生动物细菌性疾病,还有防治作用,在草鱼塘中喷施一定量稀土,可防治烂鳃病、赤皮病和肠炎,使鱼苗成活率提高15%-20%。稀土还被用于海水养虾,在养虾饵料中使用稀土甲壳素粘和剂,能使幼苗成活率提高约15%,提高对虾产量约20%,经济效益提高30%左右。 在奶牛饲料中添加微量稀土,能提高产奶量,稀土加入量一般控制在每头牛每日每公斤体重3-5毫克,产奶量可提高10%-15%。在羊饲料中按每公斤体重加入3-15毫克稀土,不但能提高绵羊的产肉量,而且能提高细毛羊的产毛量,并改善羊毛的品质,提高羊毛的长度、强度和密度,对减少饥饿痕,效果尤其明显。所谓饥饿痕,就是在夏秋季节由于草地牧草丰盛,营养丰富,生长的羊毛纤维粗壮,而在冬春季节,因牧草枯黄或食用干草,营养相对较差,羊毛纤维生长细弱,形成饥饿痕,致使羊毛纤维不均匀而强度差,严重影响纺织加工质量。使用稀土饲料添加剂饲喂细毛羊能明显减少饥饿痕,改善毛纤维的均匀度,提高了纤维强度。这对发展羊毛生产,提高毛纺品质量具有十分重要的意义。 继我国在世界上率先把稀土大面积应用于农业之后,我国科技工作者又率先把稀土用于畜牧养殖业,开发出系列稀土饲料添加剂,在不同养殖领域取得了提高产量和改善品质的良好效果。全国稀土农用中心(北京有色金属研究院)和包头稀土研究院等单位都研制出并能生产系列稀土饲料添加剂。我国开展稀土农用研究与推广已有30年,配合稀土农用,对稀土的毒性及稀土应用对人体的环境的影响,进行了广泛深入的研究。国内外大量研究结果表明:稀土属于低毒性物质,其毒性与铁相近,其盐类毒性与食盐相近。实验检测还表明,使用微量稀土作饲料添加剂后,肉蛋鱼虾等产品中的稀土含量均未见增加。因此,无论是在农业还是在养殖业中应用微量稀土,都不会对人体健康和环境带来不良影响。至于为什么稀土在农用和畜牧养殖业方面表现出如此奇特的生物效应,其微观作用机理空间如何?尚有许多问题有待搞清,科技工作者们还在深入研究之中

再生铝精细化生产迫在眉睫

2018-12-19 17:39:35

再生铝的生产过程,首先是废杂铝进行预处理,然后将废杂铝投入熔炉中进行熔炼,通过添加其他合金元素形成所需合金,经过精炼达到除杂效果,最后浇铸成再生铝产品。  目前,我国再生铝行业存在管理粗放、产品质量不稳定、整体品位不高、再生过程环境污染严重的现象,从而限制了再生铝行业的持续发展。如何提高再生铝的利用率、提高产品质量和市场竞争力、构建绿色工业和节约型社会,已成为全球再生铝行业的重要课题。提升再生铝行业精细化生产迫在眉睫。  一、再生铝精细化生产的意义  我国是铝制品的生产和消费大国,废杂铝资源正以每年20%以上的速度增长。随着大量铝制品报废期即将到来,巨大的废铝资源等待再生利用,为我国再生铝的快速发展提供了材料基础。  我国传统的再生铝产品主要用于摩托车以及汽车非重要零部件。汽车结构件力学性能要求高,一般使用原铝生产,即使添加废铝,添加比例也不超过30%。目前,增加废杂铝的使用比例,或者100%代替原铝产品,加速废铝的回收循环利用,实现废杂铝原级利用,是绿色工业发展的必然要求,也是我国再生铝行业的发展目标。要实现这个目标,再生铝生产企业必须实施精细化生产管理。  二、实现精细化生产的主要模式  影响再生铝产品品质的关键,是废杂铝预处理过程、合金熔炼技术以及生产工艺参数的稳定性。因此,企业的再生铝精细化生产改进方向,主要是对废杂铝预处理进行管理精细化和对生产工艺技术过程的管控精细化。  1、废杂铝精细化预处理制度。废杂铝精细化预处理,包括废杂铝净化和废杂铝成分在线识别、分拣。废杂铝净化,可清除废杂铝中杂物、表面涂层、油污等,并降低环境污染、提高产品纯净度;废杂铝成分在线识别、分拣技术,可在线将废杂铝按照不同种类、牌号精确分成二十多个大类,提高再生铝产品成分一次目标合格率,降低能耗,稳定产品品质。  废杂铝净化技术,在国外早已产业化应用,在我国处于刚刚起步阶段。而废杂铝成分在线识别技术,在国外已进入产业化试应用阶段,因该技术不是特别成熟还未得到广泛应用,在我国更是处于空白。  采用先进废杂铝精细化预处理技术制度管理,将显著提高废杂铝的清洁度和产品成分一次目标合格率,降低环境污染和能耗,为加速废杂铝回收循环利用奠定了基础。  2、工艺技术及过程管控精细化制度。再生铝合金产品的质量很大程度取决于熔炼环节。熔化温度过高、熔炼时间过长容易导致合金过烧,组织粗大,机械性能低;搅拌不均匀导致再生铝产品成分不均匀、机械性能低;精炼不彻底导致合金含气含渣量高,直接降低合金的机械性能。引用目前国际上最先进的废铝回收精炼工艺技术对生产过程进行数字化、智能化管控,是再生铝工艺技术及过程管控精细化的重要措施。  废铝回收精炼技术已在多个国家的铝加工企业获得应用。通过采用净化气体原味预热及保护气体覆盖等技术,使除气效率高达84%,远高于传统精炼除气效率约50%。  总的来说,废杂铝再生过程的精细化管理制度,就是建立铝合金熔铸工艺质量预报与能效系统模型,对再生铝合金熔铸全流程的能效、工艺参数实施有效监控和采集,运用多目标化和智能决策系统,实施原料精选、智能配料、优化工艺、质量测控、能效统筹等一系列方案,实现再生过程中“废杂铝分选机械智能化”、“再生铝生产过程清洁化与自动化”、“废杂铝原级利用化”,最终达到提高再生铝产品质量,拓宽应用领域,企业节能降耗减排,促进行业绿色发展的目的。

活性氧化铝干燥剂性能和用途

2018-12-29 09:42:49

活性氧化铝干燥剂性能和用途:   活性氧化铝干燥剂无毒、无臭、不粉化、不溶于水. 本产品为X-ρ型活性氧化铝干燥剂、白色球状、吸附水的能力强。在一定的操作条件和再生条件下它的干燥深度高达露点温度-70℃以下,是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。广泛用于石油化工的气、液相干燥,空气滤清器、空压机等进气设备以及自动化仪表风的干燥。

钨铜复合材料

2019-05-27 10:11:36

钨铜复合材料是由钨和铜两种互不固溶的金属构成的假合金,它结合了钨的高熔点,高硬度,低的彭脏系数和铜的高导电。导热功能,是一种功能非常优秀的复合材料。钨铜材料不只具有杰出的导热性和较低的热膨胀系数,并且还能够经过改动其钨铜的含量来规划其热导率和膨胀系数,这些特性使得钨铜契合材料在在电子,电工,航空航天范畴得到了广泛的使用,其间首要会集在以下几个方面1.电触头材料2.电极材料3.高温材料4.电子封装及热沉材料 5.其他材料

一文了解四大高岭土超细化技术

2019-03-07 09:03:45

导读 粒度和白度是衡量高岭土产品质量的两个重要目标,高新技能领域的运用一般要求高岭土颗粒的粒度特别小乃至到达纳米级规模。跟着高岭土颗粒尺度的突变,在必定条件下会引起颗粒性质的突变,对高岭土颗粒而言,粒度变小,一起其比表面积亦明显添加,然后发作一系列别致的性质,这便有或许发作所谓的“纳米效应”。近几年,国内、外对高档次尤其是“双90”高岭土产品(白度≥90%、细度-2um含量≥90%)的超细技能基本上趋于老练。 高岭土超微细化的办法首要有干法超细化、湿法超细化、干湿混合法与纳米化法四种。1、高岭土干法超细技能高岭土干法超细化工艺首要流程 A:磁选首要是通过高梯度磁选机对高岭土原矿进行除铁、钛等金属杂质; B:粗碎首要是选用颗式破碎机或锤式破碎机等其他损坏设备,对提纯后的高岭土原矿进行初级破碎,使其到达下一级超细设备入料粒度目标; C:机械超细损坏首要是选用气流损坏机、高速机械冲击式损坏机、振动磨或高压辊磨机等设备对开始损坏的高岭土矿进行超细化,能够使高岭土产品D97粒度≤10μm,然后满意中档高岭土产品的运用需求。关于超细高岭土出产来讲,一般选用冲击损坏机和气流损坏机(气流磨)串联进行多级超细化损坏。密友QF系列气流损坏机(气流磨) D:分级首要是选用分级设备及时别离出粒度合格产品,进步超细损坏功率。一些超细损坏设备自带分级设备,亦可选用独自的分级设备。 高岭土干法超细化可得到2μm粒级含量在80%-90%规模内的高岭土产品。从高岭土产品的粒度来看,干法超细没有湿法超细或干湿混合法超细的效果好,但干法超微细化本钱较低。 2、高岭土湿法超细技能高岭土湿法超细化工艺 B:制浆提纯首要是运用捣浆机对粗碎后的高岭土原矿进行制浆,一起在这一过程中可进行提纯、增白与分级处理。 D:机械超细损坏首要是运用剥片机、拌和磨、胶体磨或高压均浆机等设备对离心脱水后的高岭土浆体进行超细损坏。一般来说,剥片机、拌和磨较为常用,而高压均浆机效果较好,但工艺杂乱、本钱较高。通惠化机BP剥片机 E:脱水枯燥和F:粉磨首要对超细损坏后的高岭土进行压滤、枯燥,终究经粉磨得到超细化的高岭土制品。 现在山西、内蒙等地的高岭土厂商均选用湿法超细技能进行超细化,并一般选用多台剥片机进行屡次重复超细剥片,得到终究产品-2μm粒级含量>90%。 3、高岭土干湿混合法超细技能 高岭土干湿混合法超细化技能行将干法超细和湿法超细通过不同的先后顺序混合运用,既能够先干法超细后湿法进行超细,也能够先湿法超细后再干法进行超细化处理。相对来讲,先湿法再干法超细化高岭土的工艺流程较为合理。可是,从总体上来说干湿混合法超细技能工艺杂乱、本钱较高。 4、高岭土纳米化技能 高岭土纳米化技能是选用插层或其他化学手法使得高岭土首要矿藏成分高岭石层间的效果力削弱,再通过干法或湿法超细化技能对高岭土进行超细化,然后得到纳米级高岭土。 插层法是现在最有期望也是最有用的制备纳米级高岭土的技能,常运用的化学助剂有:醋酸钾、二甲基亚砜、脲、甲酰胺、及其延伸物等。对插层复合物进行加热、超声处理、水洗或微波条件下结合化学助剂的效果,激烈发作物理化学反应,然后导致高岭土的层间效果力得到损坏或是必定程度的削弱,终究顺次通过研磨、水洗、枯燥等技能得到纳米级的纳米高岭土产品。

稀土浮选剂

2019-01-16 17:42:25

稀土浮选剂 品 级:工业品 性 状:黑色皂状胶体,含油酸等脂肪酸皂混合物30%以上,其它为添加剂和水份,可配成1 —3%水溶液使用。 用途:稀土浮选剂是稀土矿新捕收剂,使得浮选稀土矿回收率可提高5—10%。亦可浮选磷灰石、萤虫、黑钨、白钨等矿石。 包 装:铁桶包装,每桶净重180kgs。

捕收剂

2019-03-08 12:00:43

改动矿藏表面疏水性,使浮游的矿粒黏附于气泡上的浮选药剂。 捕收剂的品种许多,按其离子性质可分为阴离子型、阳离子型、型和非离子型;按其使用规模可分为硫化矿捕收剂、氧化矿捕收剂、非极性矿藏捕收剂和堆积金属的捕收剂。 常用的硫化矿捕收剂有黄药、黄药衍生物、黑药、白药、并噻唑硫醇、并咪唑硫醇、并嗯唑硫醇等。 氧化矿捕收剂主要有脂肪酸及其钠皂、烷基磺酸盐、烷基硫酸盐、磷酸酯、酯、脂肪胺及其盐、松香胺、季铵盐、二胺及多胺类化合物、表面活性剂等。 油类捕收剂,如火油、柴油等。 捕收剂在矿藏表面的效果有物理吸附、化学吸赞同表面化学反应。捕收剂的吸附与矿藏浮选行为有密切关系。在必定的捕收剂浓度规模内,跟着药剂浓度进步,吸附量增大,浮选回收率明显上升;浓度到达相当值后,回收率随浓度及吸附量进步的起伏变小;捕收剂浓度过高时,吸附量还可持续增大,但浮选回收率却不再升高,乃至反而下降。因而,在浮选过程中要正确把握捕收剂的用量,以取得最佳效益。

环保提银剂无毒提银剂

2019-02-26 11:59:27

因为许多矿石中含有较高的银,实践生产中无论是仍是其他浸金药剂,对银的浸出作用都不太好,因而,公司科研人员通过技能攻关,潜心研究实验,取得重大突破,研发了一种对银溶解能力极强的环保型提银剂。 该提银剂产品无毒、环保,适用于矿的堆淋、池浸、碳浆工艺;也可在含银金精矿的化浸出作业中运用,增加对银的浸出率。

稀土萃取剂

2017-06-06 17:50:03

稀土萃取剂萃取的工艺:以液-液系统为基础,利用离子交换或溶剂萃取的方法达到分离。20世纪60年代以来,液-液萃取成为较流行的工艺路线。在这种方法中,稀土元素首先被分离进入酸性有机相。现代工艺中通常要求有机相含有可互溶的两相,因为高粘性的活性组分(萃取剂)必须得以溶解以保证两相混合均匀。然而,液-液萃取分离的效率通常较低,且需要多次循环。例如Molycorp提取氧化铕了的流程(如图)就显示了这种方法的复杂性,每一级的分离系数只有2~10。与之相比,Uda等人所报道的新方法中分离系数高达500~600,因而极大地减少了分离步骤。他们是通过将不同卤化物的合成热力学与挥发度二者差异的完美结合而实现这一目标的。  Uda等人报道的新方法将会使稀土元素的分离方法向更为简单、便捷的方向发展,进一步降低稀土 价格 ,为这些独特的元素开辟更加广阔的应用前景。   以上是稀土萃取剂的介绍,更多信息请详见上海 有色金属 网。