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汞膏炼金前预处理

2019-03-05 12:01:05

混法提金得到的产品是膏,膏中含有过剩的及其他杂质。膏处理的意图是去除杂质,提取金和收回。处理作业一般包含以下三个过程:    (1)洗刷:膏特别是捕器和混筒得到的膏中常含有很多重砂、脉石及其他杂质,有必要进行洗刷铲除。    从混筒取得的膏,通常用一尖底的淘金盘淘洗,膏因密度比重砂大而与重砂别离。    从混板上刮下的膏比较洁净,洗刷在长方形操作台上进行。台面敷设薄铜板,台面四周钉上20~30毫米高的木条,以防操作时洒出。膏先置于瓷盘中加水重复冲刷,并由操作者戴手套重复揉差,以便最大或许地洗出膏中的杂质。洗刷一向进行到膏亮堂光亮停止。    (2)压滤:经洗刷后的膏,仍含有很多的过剩的。压滤的意图便是要除掉这些。    压滤设备视生产规划而定。生产规划小的,人工压滤即可,即把膏用滤布包紧,用人工揉捏,使剩余的外流收回。生产规划大的,则用螺旋压滤机压滤,压滤出的液含金0.1%~2%,可供混作业运用。滤饼送去蒸馏。    (3)蒸馏:压滤后的膏仍含有适当数量的(20%~50%),其间一部分是压滤未滤净的游,另一部分与金构成固溶体,除掉这些,有必要用蒸馏的方法。蒸馏是根据膏的沸点(357℃)远低于金溶点(1064℃)和沸点(2860℃),当温度超越的沸点,即从膏中气化提高。提高的经冷凝后,呈球状液滴滴入盛入容器中收回,蒸馏时刻约需持场续5~6小时以上。    蒸馏设备视生产规划而定。规划小的可用蒸馏罐,规划大的可用蒸馏炉。    经蒸馏后的膏成为海绵金,以固态方式残存于蒸馏设备中,仍含有一些不易蒸发的杂质。

铜钼尾矿膏体干堆排放技术

2019-02-27 08:59:29

一、技能称号 铜钼矿尾矿膏体干堆排放技能 二、适用范围 矿山选矿厂商 三、技能内容 (一)基本原理 尾矿浓缩构成膏体,膏体管道运送多点排放,干式堆存。能够使选矿厂高效运用选矿废水,对高寒干旱缺水区域矿山出产节能减排含义深远。 (二)关键技能 尾矿沉降环境、尾矿流体力学分析、尾矿浓缩设备结构与絮凝剂增加、膏体运送、多点排放的科学结合。 (三)工艺流程 混合浮选尾矿通过管路给入到尾矿车间的Φ40m深锥稠密机内,参加絮凝剂进行尾矿絮凝沉降,深锥底流的膏体由喂料泵给入隔膜泵,再由隔膜泵泵入到尾矿坝进行膏体排放。深锥溢流水即选矿废水直接回来高位水池循环运用。 四、首要技能指标 尾矿底流浓度66-68%。 五、技能现状与典型实例 技能现状:膏体排放工艺使用2年多,通过进行深锥稠密机理的深入研讨,进行高寒高纬度尾矿膏体堆存的安全性、环保性工业出产,到达充分运用膏体排放进步运用选矿废水资源,进步尾矿堆存实质安全意图,技能老练。 典型用户(实例):已施行的典型事例一:乌山一期项目项目建造规划及建造条件建造规划乌山一期项目,处理量30000t/d建造条件高寒高纬度干旱区域建造大型现代化矿山厂商首要改造内容及设备首要改造内容通过沉降、矿浆流体力学分析,改进深锥稠密机结构及絮凝剂增加,进步尾矿沉降作用及废水运用率。首要设备Φ40m深锥稠密机、往复式活塞隔膜泵DGMB450/8出资与效益出资额28亿建造期1.5年资源效益盘活低档次铜矿体(档次铜0.24%、伴生钼0.017%)矿石量22811.68万吨。经济效益年利润6.3亿出资回收期6.7年已施行的典型事例二:乌山二期建造项目项目建造规划及建造条件建造规划乌山二期建造项目,处理量35000t/d建造条件高寒高纬度干旱区域建造大型现代化矿山厂商首要改造内容及设备首要改造内容运用国际上最大深锥稠密机及国内自主知识产权隔膜泵,进步尾矿沉降作用及废水运用率。首要设备Φ43m高压深锥稠密机、往复式活塞隔膜泵DGMB630/6出资与效益出资额35亿建造期1年资源效益盘活低档次铜矿体(档次铜0.24%、伴生钼0.017%)矿石量22811.68万吨。经济效益年利润6.7亿出资回收期5.9年推行办法及主张尾矿膏体排放废水直接循环运用这种簇新的出产工艺必定会在国内得到大面积推行。因为它对环境保护和尾矿库安全非常有利,它必定会在我国敏捷推行。可是这种工艺还很不完善,在选用这种工艺时还有不少问题。为了加速这种工艺的推行速度,主张建立膏体尾矿堆存研讨和推行中心,有组织地对以下一些课题进行研讨。研讨大型深锥膏体稠密机的结构和国产化、系列化;研讨不同类型的膏体尾矿的浸透规则及其对地下水系的影响;研讨不同深度的膏体尾矿含水规则、力学性能,及轰动液化对尾矿库安全的影响等。六、推行远景和节约与综合运用潜力 依据国外三个公司进行的乌山尾矿深锥稠密和尾矿膏体运送实验报告,当尾矿浓度在72%以下时,尾矿屈服应力均在100pa以内,阐明深锥稠密机的排矿浓度彻底有或许到达72%以上。矿山现已决定在乌山二期工程中,选用另一家制造商的设备,改动深锥稠密机的结构方式,争夺使尾矿排放浓度有较大起伏进步。二期工程将于2012年投产。依据现已进行的半工业实验,当排矿浓度到达75%时,矿浆的屈服应力为160pa。在出产操作中,在确保溢流水质量的基础上,恰当下降絮凝剂用量,有利于进步排矿浓度,进一步进步废水运用率到85-91%。 乌山地处严峻缺水和极点酷寒区域,通过多计划比较,只能选用尾矿膏体排放废水直接回来运用计划。它是乌山铜钼矿能否建造和出产的关键所在。因而它的经济效益只能用整个项意图经济效益进行点评。该项目2009年9月投入出产,当年即到达规划出产能力,2010年完结出产总值约18亿元,利税总额约10亿元,2011年完结出产总值约19亿元,利税总额约10.4亿元,经济效益非常明显。 我国经济的敏捷兴起,各种类型的选矿厂建造如漫山遍野。废水运用是和选矿厂的建造联络在一起的。因而尾矿膏体排放废水直接循环运用关于传统的选矿废水处理工艺而言,将是一种性的改变,这种簇新的膏体排放工艺必定会在国内得到大面积推行。它所带来的社会效益非常可观。尾矿膏体排放废水再运用工艺除了多雨区域之外,都能够推行。最理想的当地是气候干旱、地形平整、比较荒芜的区域。在这种当地,乃至能够不建尾矿坝。能够节约很多出资。我国内蒙古、新疆和西北许多当地都具有这种条件。

磁力研磨的现状与加工特点

2019-01-03 09:37:04

随着CAD/CAM技术的快速发展,复杂形状零件的加工方法逐渐倍受国内外的关注,尤其在航空航天、船舶、汽车和国防等领域中,许多核心零件都具有复杂的曲面。由于复杂曲面不能由初等解析曲面组成,因此复杂形状零件的复杂曲面的高效和高质量加工一直是国内外制造领域中的难题。现有的复杂曲面光整加工方法存在着诸多弊端,因此,需要一种更加适用于复杂曲面的光整加工方法。磁力研磨加工是把磁场应用于传统的研磨技术中开发出的一种新的有效的光整加工方法之一。这种加工方法由于其柔性和自适应性,适合于平面、球面、圆柱面和其它复杂形状零件的加工,利于实现光整加工的自动化。因此,磁性研磨加工技术越来越得到重视。 1.研究现状 磁力研磨加工技术,最早是由前苏联工程师Kargolow于1938年提出,泛指利用辅助磁场的作用,进行精密研磨的一种工艺方法。之后,前苏联、保加利亚、日本等国家对其进行了深人的研究。迄今为止,国外磁力研磨技术已成功地应用在多个方面.如不锈钢管和净气瓶的内壁研磨,研磨修整超硬磨料砂轮,研磨塑料透镜,细长轴类陶瓷加工,缝纫机零件等的去毛刺与抛光加工,提高刃口的使用性能等。国内对于磁力研磨的研究工作是近二十年来才开始进行的,经过这些年的研究,取得了一些有价值的研究成果,例如上海交通大学进行了物流管道内表面磁力研磨的回转磁场的设计H1;太原理工大学研制了粘结法和热压烧结法制备磁性磨料的工艺,并深入研究了磁力研磨的磨削机理;西安工业学院进行了磁力研磨加工的数值仿真,以及磁屏蔽对内圆磁力研磨加工影响的研究。山东理工大学自行研制了三坐标数字化加工控制磁力研磨机床。由于国内起步比较晚,在理论和实验等方面还和国外有不小的差距,目前还主要处在实验研究的阶段,实际应用的不多,而且深度与国外相比还不够博。因此,本文提出一种复杂曲面磁力研磨加工方法,其加工工具具有磁性磨料的自动更新等功能。 2.加工特点 磁力研磨加工是在强磁场作用下,填充在磁场中的磁性磨料被沿着磁力线的方向排列起来,吸附在磁极上形成“磨料刷”,并对工件表面产生一定的压力,磁极在带动“磨料刷”旋转的同时,保持一定的间隙沿工件表面移动,从而实现对工件表面的光整加工。因此具有以下几方面的显著特点: (1)磨粒自锐性能好,磨削能力强,加工效率高,可以自动调整研磨切削力,实现对机械零件表面的精密研磨加工。 (2)温升小,工件变形小,切削深度小,加工表面平整光洁,加工精度可达0.01mm。 (3)工件表面的交变励磁,强化了表面电化学过程,改变了表面的应力分布状态,提高了工件表面的物理机械性能。 (4)加工对象适应性强,可以研磨平面、曲面以及复杂形状零件的内外表面,例如弯管、"?型管、异型内表面、小瓶颈零件内表面。 (5)具有交变磁场的磁力研磨装置由于没有运动部件,因而运行可靠,设备的寿命大大提高。但是,由于目前磁性磨料制作成本较高,工件的装夹与去磁问题尚未得到解决,形成批量生产尚有困难。

钼矿选矿浮选及研磨工艺流程

2019-02-26 10:02:49

钼矿选矿首要以浮选法为首要工艺流程,浮选药剂以非极性油类作捕收剂,一起添加起泡剂。依据矿石性质,用石灰作调整剂,水玻璃作脉石按捺剂,有时加或硫化物按捺其他重金属矿藏。为确保钼精矿质量,对钼精矿中所含的铜、铅、铁等重金属矿藏和氧化钙以及炭质矿藏需进一步进行别离,一般运用或,或铁制铜和铁;用重铬酸盐按捺铅。假如运用按捺剂,杂质含量还达不到质量标准,需要辅以化学选矿处理:次生硫化铜用浸出;黄铜矿用溶液浸出;方铅矿用和溶液浸出,均可到达标准含量。钼矿选矿设备磨矿通常用球磨机或棒磨顶-球磨流程。浮选选用优先浮选法。粗选产出钼粗精矿,粗扫选尾矿收回伴生矿藏或丢掉。钼粗精矿选用两、三段再磨,四,五次精选取得终究钼精矿。在适宜的磨矿细度下,辉钼矿晶体解离发生在S-Mo-S层间,亲水的S-Mo面占很小份额。但过磨时,S-Mo面的份额添加,可浮性下降,尽管此刻参加一定量极性捕收剂如黄药类,有利于辉钼矿的收回,但过磨发生的新矿泥影响浮选作用。

以圆形钢棒作为研磨介质的棒磨机

2019-01-24 09:36:25

棒磨机是以长的圆形钢棒作为研磨介质的磨矿设备,其区别在于前者的长径比(L/D)较大,一般为1.5~2.0;排矿端没有排矿格子板,而排矿口较溢流型球磨机大,以便顺利排料、装棒和取出断棒及弯棒。 棒磨机按的百矿方式可分为溢流型、端部周边排矿型和中部周边排矿型三种。周边排矿磨机排矿速度较快,产品粒度较粗,过粉碎程度轻;中部周边排矿磨机由两端同时给料,排矿速度更快,产品粒度更粗。棒磨机即可用于干式或湿式作业;周边排矿型还用于泣湿磨矿作业。所使用的棒介质为不同直径的圆钢棒,其长度较磨机筒体短100~150mm左右;其直径一般为60~120mm;太粗易砸坏磨机衬板,太细磨损后易折断。棒磨机运转时棒与棒、棒与物料之间为接触,故“选择磨碎”作用强,产品粒度均匀,物料过粉碎程度轻。棒磨机多用于处理脆性物料,如钨、锡的重选;也可用于球磨机给料的预处理,以降低球磨机给矿粒度;也可用于球团原料的制备。

分散剂及其在粉体研磨行业中的应用

2019-03-07 09:03:45

涣散剂是一种在分子内一起具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。涣散剂可均一涣散难溶解于液体中的无机、有机颜料固体颗粒,一起也能避免固体颗粒的沉降和凝集,然后构成安稳悬浮液所需的药剂。 1 涣散剂及其涣散机理 1.1 涣散剂 涣散剂是一种在分子内一起具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。涣散剂可均一涣散难溶解于液体中的无机、有机颜料固体颗粒,一起也能避免固体颗粒的沉降和凝集,然后构成安稳悬浮液所需的药剂。 1.2 涣散剂的涣散机理 涣散剂效果于颜料粒子的进程是一化学进程。首要,涣散剂溶解于水中发作电离,且电离程度较大,构成大的阴离子和等量异种电荷的小阳离子。该正负离子牢牢地吸附在颜料粒子表面,使离子带有相同的电荷。带相反电荷的离子自在涣散到周围液体介质中,构成一个带电离子的涣散层,即双电层。 自颜料表面至涣散层最远处( 即带相反电荷为零的当地) 的两层离子间电位差为zeta电位,因为带相同电荷的离子相互排挤,构成静电斥力,可避免颜料在水性介质中絮凝,然后到达涣散的意图。 在电斥力存在的状况下,涣散剂有必要具有高的电离性质。电离程度越大,颜料粒子表面吸附离子的亲和力越大,则涣散效果越有用。通用的涣散剂有三大类,即无机类、有机类、聚合物类,现在遍及选用的是聚合物类涣散剂。 1.3 聚合物类涣散剂的长处 ①无机涣散剂会对电导率、介电常数带来不良影响,在某些领域内运用受到约束,而聚合物涣散剂则不受这个约束;②与有机涣散剂不一样,聚合物类涣散剂在出产时具有可控的相对分子质量,而较高的相对分子质量有较好的涣散安稳性;③聚合物类涣散剂涣散能力强,安稳效果好,对涣散系统中的离子、pH 值、温度等要素灵敏程度小;④聚合物类涣散剂可明显下降涣散系统的黏度,改善涣散系统的流变性,能节约机械操作时所需的动力。 依据以上长处,无论是在纸张涂料的制备中,仍是在粉体研磨中,都广泛选用高分子聚合物类涣散剂。具有代表性的是聚酸钠类涣散剂。依据相对分子质量巨细,聚酸钠类涣散剂可分为低分子质量聚酸钠(1000~5000) ,起涣散效果; 中相对分子质量( 104~106 ) ,起增稠效果; 高相对分子质量( 106~107 ),起絮凝效果。低相对分子质量聚酸钠涣散剂,运用领域掩盖造纸、涂料、纺织、日用化学工业、石油工业、矿业、建筑和陶瓷等职业。因为聚酸钠类涣散剂运用领域的拓宽,研讨和开发涣散剂有十分重要的含义。 2 涣散剂在超细碳酸钙研磨中的运用 跟着涂布技能的飞速开展,对涂布颜料的要求越来越高,特别是跟着碳酸钙研磨技能的迅速开展,对碳酸钙研磨设备和研磨专用涣散剂的要求也日益进步。在国内,涂布级研磨碳酸钙商场的竞赛也促进了涂布颜料质量的进步。各大纸厂均引入先进的进口设备,国内各纸厂的研磨碳酸钙水平到达了一个新的高度,然后使得碳酸钙涂料的质量水平缓本钱操控成为商场竞赛的要害。 跟着出产工艺的改善,对涂布碳酸钙的粒度要求也越来越高,特别是受欧洲高碳酸钙配比的配方影响,涂布级超细碳酸钙的粒度散布从10 年前的小于2 μm达90%的要求,开展到现在商场上常常见到的98 级,乃至99 级( 即粒径小于2 μm 的到达98%,乃至99% 以上)。 别的,国内有的供应商测验全碳酸钙配比的涂布配方,这就对研磨碳酸钙及其粒径散布提出了更高的要求。因而,为确保超细碳酸钙涂料质量的安稳性,需求有更好的碳酸钙研磨设备和更高质量的研磨专用涣散剂。 2.1 涂布对碳酸钙的要求 跟着高速涂布技能的开展,要求碳酸钙具有超细的粒径,窄的粒度散布曲线,高的固含量和洽的流变性。现在适宜高质量涂布要求的碳酸钙浆料一般操控目标如下:粒径小于2 μm 到达95%以上,固含量≥75%,初始黏度≤250 mPa·s,回黏度≤350mPa·s( 回黏度是指静置1 h后检测的黏度,此数据对涂布的流变性影响很大) ,pH 值为9.0 ~ 9.5。 超细研磨碳酸钙,现在一般是经过湿磨的办法,以浆料的方式供涂布供应商运用。因为碳酸钙具有高白度、低本钱、流变性好的长处,促进各厂纷繁投产碳酸钙研磨项目。 可是,超细碳酸钙的研磨工艺较为杂乱。首要,对研磨设备的挑选很重要,它将直接影响产品终究的粒度及粒径散布,而且对出产本钱也有很大的影响。其次,涣散剂是否适宜,是影响碳酸钙浆料质量的另一重要要素。因为在如此高要求的固含量和粒度的状况下,要下降碳酸钙浆料的黏度,而且使回黏度不至于过高而影响涂布,就需求挑选适宜的涣散剂来到达这种要求。因为碳酸钙颗粒是经过研磨机内的研磨介质,即陶瓷珠或锆珠(本钱高) 高速旋转磕碰而磨细的,因而研磨进程中会发生高温,发出很多的热,这就需求挑选与惯例涣散剂不同的、习惯高温研磨的涣散剂。 2.2 超细碳酸钙研磨涣散剂的挑选 一般状况下,超细碳酸钙的研磨需求挑选两种不同类型的涣散剂( A 和B) ,来习惯不同研磨阶段的需求。涣散剂A为惯例颜料聚合物涣散剂,在重钙研磨上一般称前增加涣散剂; 涣散剂B 为低pH值后段研磨专用聚合物涣散剂,一般称后增加涣散剂。涣散剂A 和涣散剂B的差异在于是否适宜高温研磨,这是挑选涣散剂的要害。在详细的工艺流程中,后增加涣散剂B参加点的挑选也是很重要的,需求依据浆料在流程中的粒度状况和研磨的温度来断定。表1、表2 分别为某进口涣散剂DC( 运用前增加和DC 后增加涣散剂) 的90级研磨重钙浆与惯例涣散剂研磨重钙浆制品的目标。实验运用同组设备,取样点均为制品罐。从表1、表2 能够看出,在研磨制品的目标上,表1 的产品要比表2好得多,特别是浆料黏度的安稳性、粒度的散布等,这是惯例涣散剂达不到的。惯例的涣散剂在固含量70% 的状况下,黏度就十分高了。而表1 所示的涣散剂DC研磨的制品性能目标则是十分抱负的。要取得高固含量、低黏度、粒度散布好、流变性好的超细碳酸钙浆料,涣散剂的挑选是十分重要的。

铝合金研磨光亮剂的使用方法

2018-12-29 11:29:09

1. 除油除氧化皮清洗:将产品倒入配置好的除油溶液中浸泡处理1-3分钟处理,浸泡后的铝件可以基本去除油污及氧化皮。   2. 滚桶清洗:滚桶内放入棕铡玉或其它磨料,然后将氧化皮除尽的产品倒入六角滚桶内,装载量不宜超过总容量的40%,然后加入光亮剂,光亮剂的用量按工件的1-3%加入;再加入清水,清水以刚好浸没产品为宜,加好后滚洗10-30分钟。滚好以后,用清水冲洗干净后钝化烘干即可。   3. 研磨机清洗:研磨机内放入不锈钢球或其它磨料,然后将油污除尽的产品倒入研磨机内,装载量不宜超过总容量的40%,然后加入光亮剂,光亮剂的用量按工件的1-3%加入;再加入清水,清水以不超过磨料及产品为宜,加好后螺旋振动清洗10-30分钟。滚好以后,用清水冲洗干净烘干即可。   注意事项:对于一次未清洗光亮的产品还可以重复清洗一次或者延长时间进行处理。

陶瓷研磨体为何选用微晶氧化铝陶瓷

2019-01-21 09:41:35

氧化铝陶瓷是一种用途广泛的陶瓷,它是以氧化铝(Al2O3)刚玉为主体的陶瓷材料,具有较好的传导性、机械强度和耐高温性。高纯型氧化铝陶瓷Al2O3含量在99.9%以上,其烧结温度高达1650℃~1990℃。普通型氧化铝陶瓷系按Al2O3含量不同分为99瓷、95瓷、90瓷、85瓷等品种,有时Al2O3含量在80%或75%者也划为普通氧化铝陶瓷系列。其中,99氧化铝瓷材料用于制作高温坩埚、耐火炉管及特殊耐磨材料,如陶瓷轴承、陶瓷密封件及水阀片等;95、92氧化铝瓷主要用作陶瓷研磨体等耐腐蚀、耐磨部件;85瓷中由于常掺入部分滑石,提高了电性能与机械强度,有的用作电真空装置器件。   将入厂的氧化铝粉按照不同的产品要求与不同成型工艺制备成粉体材料,粉体粒度在1μm以下,若制造高纯氧化铝陶瓷制品,除氧化铝纯度在99.99%外,还需超细粉碎且使其粒径分布均匀。采用挤压成型或注射成型时,粉料中需引入粘结剂与可塑剂,一般为重量比在10%~30%的热塑性塑胶或树脂,有机粘结剂应与氧化铝粉体在150℃~200℃温度下均匀混合,以利于成型操作。采用热压工艺成型的粉体原料则不需加入粘结剂。若采用半自动或全自动干压成型,对粉体有特别的工艺要求,需要采用喷雾造粒法对粉体进行处理,使其呈现圆球状,以利于提高粉体流动性,便于成型中自动充填模壁。此外,为减少粉料与模壁的摩擦,还需添加1%~2%的润滑剂,如硬脂酸及粘结剂PVA。  欲干压成型时,需对粉体喷雾造粒,其中引入聚乙烯醇作为粘结剂。上海某研究所开发了一种水溶性石蜡用作Al2O3喷雾造粒的粘结剂,在加热情况下有很好的流动性。喷雾造粒后的粉体必须具备流动性好、密度松散、流动角摩擦温度小于30℃、颗粒级配比理想等条件,以获得较大素坯密度。氧化铝陶瓷干压成型方法有单轴向或双向,压机有液压式、机械式两种,可呈半自动或全自动成型方式。压机最大压力为200MPa,产量每分钟可达15~50件。   干压过程中,粉体颗粒均匀分布对模具充填非常重要,充填量准确与否对制造的氧化铝陶瓷零件尺寸精度控制影响很大。粉体颗粒以大于60μm、介于60~200目之间,可获最大自由流动效果,取得最好压力成型效果。   将颗粒状陶瓷坯体致密化并形成固体材料的技术方法叫烧结。烧结即将坯体内颗粒间空洞排除,将少量气体及杂质有机物排除,使颗粒之间相互生长结合,经过合理的热工制度控制,形成以刚玉为主的微晶陶瓷结构。   微晶氧化铝陶瓷研磨体具有如下特点,特别适合水泥球磨机应用技术的要求。   1.硬度大:经中科院上海硅酸盐研究所测定,其洛氏硬度为HRA80~90,硬度仅次于金刚石,远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。   2.耐磨性能极好:经中南大学粉末冶金研究所测定,其耐磨性相当于锰钢的266倍、高铬铸铁的171.5倍。根据客户跟踪调查,在同等水泥粉磨工况下,可至少延长研磨体使用寿命10倍以上。   3.重量轻:其密度为3.6~3.8g/cm3,仅为钢铁的一半,可大大减轻设备负荷。   4.主要技术指标如下:   氧化铝陶瓷含量≥92%   密度≥3.6g/cm3   洛氏硬度≥80HRA   抗压强度≥850MPa   断裂韧性KΙC≥4.8MPa·m1/2   抗弯强度≥290MPa   导热系数20W/m·K   热膨胀系数7.2×10-6m/m·K   5.发展趋势:氧化铝陶瓷作为先进陶瓷中应用最广的一种材料,伴随着整个行业的发展呈现以下趋势。   (1)技术装备水平将快速提高:计算机技术和数字化控制技术的发展,促进了先进陶瓷材料工业的技术进步和快速发展。如自动控制连续烧结窑炉、大功率大容量研磨设备、高性能制粉造粒设备、等净压成型设备等先进的成套设备,有力地推动了行业整体水平的提高,同时,在生产效率、产品质量等方面也都有明显改善。   (2)产品质量水平不断提高:国内微晶氧化铝陶瓷制品从无到有,产业规模从小到大,产品质量从低到较高,经历了一个快速发展的历程。     (3)产业规模将迅速扩大:微晶氧化铝陶瓷制品作为其他行业或领域的基础材料,受到其他行业发展水平的影响和限制。从氧化铝陶瓷的应用情况看,其应用范围越来越宽,用量越来越大,特别是在新型干法生产中的水泥粉磨系统和建筑陶瓷方面尤为显著。

如何区分水泥行业用陶瓷研磨体与普通陶瓷球?

2019-01-03 10:44:18

陶瓷球是以优质高岭土、长石材质或氧化铝、氧化锆、氮化硅、碳化硅粉材料等为主,经加工、成型、烧结而成的一种厘米级球形陶瓷物体。而陶瓷研磨体属于干法研磨陶瓷球,是我国于2015年在世界首创的。 中国粉体网讯 通常水泥行业所说的“陶瓷研磨体”与 “陶瓷球”是有区别的。 陶瓷球是以优质高岭土、长石材质或氧化铝、氧化锆、氮化硅、碳化硅粉材料等为主,经加工、成型、烧结而成的一种厘米级球形陶瓷物体。按其用途可分为填料陶瓷球、湿法研磨陶瓷球和干法研磨陶瓷球三种。 而陶瓷研磨体属于干法研磨陶瓷球,是我国于2015年在世界首创的。 在外形上,陶瓷研磨体具有段型(短圆柱体)、球段型(段的两端为球形)、椭球形或其他异型等,而陶瓷球一般为球形。在化学成分上看,陶瓷研磨体中除氧化铝含量超过90%之外,还添加了一部分改性增韧的微量元素(如锆、锰、铜等),使陶瓷研磨体的抗冲击韧性能力大幅度提高。 生产工艺方面,陶瓷研磨体实现了烧成工艺自动化,合理调控热工制度(如烧结温度、升温速率、保温时间、烧成气氛等),制造出玻璃相含量低、微小晶粒结合为主的结构态陶瓷,从微观结构上解决了陶瓷研磨体的质量问题,在干法粉磨系统中的使用性能指标(碎球率、磨耗)远远超过了普通陶瓷球。 在价格上,经相关部门进行技术经济评估,普通陶瓷球的价值为4000~6000元/吨,而陶瓷研磨体为10000~12000元/吨。再来看看实际生产中的情况。现行水泥球磨机筒体内的衬板是铸钢材质,陶瓷球与其摩擦、碰撞,容易引起开裂而破碎,而陶瓷研磨体中加入了精微矿物,能大大增加自身抗冲击韧性能力,自然就不易破碎。 目前,市场上经常出现代理商低价倾销“陶瓷球”,以此来冒充“陶瓷研磨体”的现象,使水泥企业受尽“碎球”、“减产”之苦。希望您听了我们的答疑,轻松区分“陶瓷球”和“陶瓷研磨体”两兄弟,毕竟在实际应用中,我们只求选对!

湿法研磨超细重质碳酸钙在PVC压延中的应用

2019-01-04 09:45:37

碳酸钙作为PVC中的填料,是所有填料中用量最大、使用最普通的一种材料。由于碳酸钙具有价格低,无毒,无刺激性,无气味,色白,折光率低,原材料供应充足,可以降低制品的收缩率等优点,在PVC制品中得到了广泛的应用。 1 引言 随着国民经济建设的飞速发展以及综合国力的提高,PVC压延制品在国内得到空前发展,几乎在各个领域都有应用。大棚膜、灯箱广告膜、充气玩具膜、防渗土工膜、粮食储藏膜、包装膜、盐膜、工业薄膜、台布膜、地板革、人造革、坑布革、防水卷材等,都可以见到PVC压延的影子;在水库、渠道、蓄水池、公路、铁路、机场、水上娱乐设施及各种地下工程、水下工程的防渗和垃圾掩埋场、污水处理厂等环保工程中也有广泛的应用,而且继续朝着大型化、规模化的方向发展。PVC压延制品已成为现代化国民经济建设的重要物资。 碳酸钙作为PVC中的填料,是所有填料中用量最大、使用最普通的一种材料。由于碳酸钙具有价格低,无毒,无刺激性,无气味,色白,折光率低,原材料供应充足,可以降低制品的收缩率等优点,在PVC制品中得到了广泛的应用。 湿法研磨超细重质碳酸钙由于其粒径细、粒度分布窄、比表面积大、产品稳定等优点已广泛应用于PVC制品,本文选取了广源化工生产的湿法研磨超细重质碳酸钙CC-6000目产品应用于PVC压延膜中,并与干法生产的超细重质碳酸钙进行比较,对比了制品的拉伸强度、光泽度、产品的比重等一系列指标,为PVC压延企业碳酸钙的选型提供了数据支持。 2 实验部分 2.1 原料及配方 聚氯乙烯(PVC),牌号,SG5,甘肃银达化工有限公司;超细CaCO3,江西广源化工有限责任公司,型号分别为CC-1250,CC-2500,CC-6000;DOP,市售;环氧大豆油,市售;复合稳定剂,HL-45,石家庄聚源丰化工有限公司;复合抗氧剂,自配,北京极易化工有限公司,GY-168,GY-1010。 表1 制备压延膜实验配方编号树脂/gDOP/ g环氧大豆油/g复合稳定剂/g复合抗氧剂/gCaCO3/g110040-2.50.58-13210045530.5100-150注:其中1号配方为低填充量的配方,2号配方为高填充量配方。 2.2 主要仪器设备 开炼机:KY-3203,东莞市厚街开研机械设备厂;压片机:KY-3201-A型,东莞市厚街开研机械设备厂;激光粒度仪:3000E型,英国马尔文公司;万能力学性能实验机:型号CMT-6104,美斯特工业系统(中国)有限公司;电子比重计:DH-300型,北京仪特诺电子科技有限公司;光电雾度仪:型号WGW,上海珊科仪器厂。 2.3 实验方法 按配方称取原料进行配料,经充分搅拌后在双辊开炼机混炼成膜,混炼温度170℃,混炼时间10min;将混炼好的物料称取一定质量在小型压片机上压片和压薄膜,温度160℃,保压3min;将压制好的片材经自动取样器裁剪后进行拉伸强度、光泽度、比重的测试,称取0.5g混炼后的料压制成薄膜进行透过率的测试。 2.4 性能测试 粒径分布:激光颗粒分布测量仪测量CaCO3粒子分布。拉伸强度测试:按GB/T1040-1992测试。比重测试:采用电子比重计测试比重。比表面积:BET多点测试 3 结果与讨论 3.1 超细CaCO3的性能 表2 超细碳酸钙的性能规格型号D50(μm)D90(μm)比表面积(m2/g)吸油量(ml/100g)CC-12503.498.962.4922CC-25002.035.425.3826CC-60000.982.049.3032从表2的结果可以看出,三种型号的超细碳酸钙CC-1250是最粗的,CC-6000是最细的,同时CC-6000型号的产品2μm含量达到了90%,其比表面积达到了9.3m2/g,比干法生产的CC-1250和CC-2500要大。应用于压延制品中,比表面积越大,可以推断制品的比重越小,下游产品的生产成本会越低。 3.2不同细度的碳酸钙对PVC压延膜性能的影响 为了考察不同细度的碳酸钙对PVC压延膜性能的影响,我们选取了以上三种碳酸钙做了两组配方的实验,1#配方为低填充量配方,添加量为8份;2#配方为高填充量配方,添加量为100份。表3为制备的PVC压延膜的性能指标: 表3 不同细度碳酸钙对PVC压延膜性能的影响规格型号光泽度拉伸强度/MPa比重/g/cm3CC-1250-1#89.8721.88071.3383CC-2500-1#95.7721.90331.3377CC-6000-1#98.9022.07471.3148CC-1250-2#55.2311.93101.6921CC-2500-2#58.4611.64411.6495CC-6000-2#72.4213.62631.6093从表3的结果可以看出,在填充量为8份的时候,随着碳酸钙细度的变细,PVC压延膜的光泽度较高,拉伸强度的变化较小,制品的比重有稍微下降,主要原因是由于湿法研磨超细碳酸钙的比表面积大,粒径小,单位质量的粒子颗粒数量越多,可提供的折光系数就越多,其光泽度就越高;单位质量的粉体其比表面积越大,可得到的PVC压延膜的面积就越多,相对应的比重就越低。在填充量为100份的时候,由于填料的添加量的增加,随着细度的变细,光泽度增加,拉伸强度逐步的增大,比重下降,而且高填充量的变化趋势更明显于低填充量。 3.3不同添加量的碳酸钙对PVC压延制品的性能影响 为了进一步考察湿法研磨超细碳酸钙对PVC压延膜性能的影响,我们以CC-1250添加量8份和100份为基础,以CC-6000添加量8-13份和100-150份为对比,以拉伸强度和比重为考察指标,在此基础上验证CC-6000的添加量增加的情况下,其性能的变化。表4和表5为不同添加量的性能指标: 表4 低填充量时不同添加量湿法超细碳酸钙对PVC压延膜性能影响规格型号拉伸强度/MPa比重/g/cm3CC-1250-8份21.88071.3383CC-6000-8份22.07471.3148CC-6000-9份22.18261.3244CC-6000-10份22.03211.3304CC-6000-11份21.90311.3381CC-6000-12份20.22031.3415CC-6000-13份20.32251.3455从表4的结果可以看出,随着CC-6000添加量的增大,其拉伸强度是逐渐下降的,比重是逐渐增加的,在添加量为11份的时候,其拉伸强度和比重的数据与CC-1250添加量与8份的数据相当。也就是说,在达到相同性能的条件下,采用CC-6000可以实现添加量从8份增加到11份可以达到与使用CC-1250同样的效果。 表5 高填充量时不同添加量湿法超细碳酸钙对PVC压延膜性能影响规格型号拉伸强度/MPa比重/g/cm3CC-1250-100份11.93101.6921CC-6000-100份13.62631.6093CC-6000-110份13.08891.6453CC-6000-120份13.07731.6842CC-6000-130份13.06611.7475CC-6000-140份12.41061.7621CC-6000-150份11.02561.8021从表5的结果可以看出,随着CC-6000添加量的增大,其拉伸强度是逐渐下降的,比重是逐渐增加的,在添加量为140份的时候,其拉伸强度比添加100份CC-1250还要大;在添加量为120份的时候,其比重与添加100份CC-1250相当。在高填充量的情况下,由于碳酸钙颗粒的变细,比表面积的增大,当其均匀分散于PVC基材中时,与PVC基材接触面积变大,在受到外力冲击的时候会产生更多的微裂纹和塑性形变,吸收更多的能量,从而其拉伸强度会增加。也就是说,采用CC-6000替代原配方中CC-1250,在比重稍微下降的情况下,可以实现添加量从100份增加到120份,同时其拉伸强度会提高。 4 结论 (1)湿法研磨超细碳酸钙CC-6000粒径比干法研磨的CC-1250、CC-2500要细,比表面积要大。 (2)采用低填充量和高填充量配方,在填充份数相同的情况下,CC-6000制得的压延膜光泽度和拉伸强度要高于CC-1250、CC-2500;比重要低。 (3)采用低填充量配方,添加11份CC-6000制品拉伸强度和比重与添加8份CC-1250相当。 (4)采用高填充量配方,添加120份CC-6000比重稍低于添加100份CC-1250,其拉伸强度要高。