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狐尾花熔剂配方百科

废铝熔剂

2017-06-06 17:50:04

废铝熔剂的研究在我国目前还是在发展研发阶段,有许多发明和创新都在废铝熔剂上面进行的,主要也是因为废铝回收利用这个工业在我国的发展比较慢,废铝熔剂必定是废铝回收利用的过程中使用的产品之一。接下来让我们简单介绍一下废铝熔剂。从废铝熔渣中回收 金属 的废铝熔剂,特别适用于从铝渣中回收 金属 铝(铝合金),属于 金属 处理或回收技术领域。通常从废铝熔渣中回收铝,工艺过程复杂,条件差,回收率低,本废铝熔剂包括由NaNO3,Na2SiF6和NaCl,KCl的予熔混合物等组成,使用它,可以在各种不同情况下回收铝,方法简单,使用量少,回收率高。从废铝熔渣中回收 金属 铝的废铝熔剂,其中含有Na↓[2]SiF↓[6](或Na↓[3]AlF↓[6])、NaCl和KCl的予熔混合物,其特征在于:(1)主要发热剂是NaNO↓[3](或KNO↓[3])  (2)熔剂中各成份的重量百分比为:NaNO↓[3](或KNO↓[3])"30~60%  Na↓[2]SiF↓[6](或Na↓[3]AlF↓[6]"15~30%  NaCl,KCl予熔混合物"10~40%。更多关于废铝熔剂的相关信息可以登陆上海 有色 网查询,更多合作伙伴也可以在商机平台中寻找到! 

闪速炉熔剂及常用燃料

2019-03-06 09:01:40

一、熔剂     闪速炉熔剂为石英石,一般要求含二氧化硅在80%以上,含铁在3%以下。砷、氟等杂质应尽量低。若有条件,可运用含金、银、铜的石英石。各厂闪速炉用石英熔剂成分实例见表1。 表1  闪速炉用石英熔剂成分实例,%厂名SiO2其它补白贵冶>85Fe<2  As<0.1  F<0.1河砂哈里亚瓦尔塔86~89Fe2O3 2.8  Al2O32.7足尾50~55S 30~33小坂80矿东予89.1Fe 3  Al2O3 3佐贺关92全化尾砂及海砂玉野80萨姆松92Fe 3凯特里91韦尔瓦90伊达哥80温山90伊萨贝拉97.8奥林匹克坝93.4    直接取得含铜低的弃渣的玉野式闪速炉,为操控炉渣含CaO4%,增加少数石灰作熔剂。     二、燃料     闪速炉常用燃料有重油、焦粉、粉煤及天然气等。各种燃料可独自运用,也可混合运用。燃料品种的挑选主要由区域燃料直销条件及报价决议。     因为烟气用于制酸,因而对燃料含硫无要求。     各厂闪速炉用燃料的实例见表2,表3。 表2  闪速炉用重油实例工厂品种低发热值GJ/kg元素组成,%CHSONW贵冶200号渣油4185.411.20.50.50.50.5足尾厂日本C重油418612佐贺关厂船用重油4486.511.22东予厂日本C重油418612格沃古夫厂重油85.911.12.5    注:贵冶用200号渣油Q低为41.023MJ/kg;粘度为400~600mPa·s;重油密度为0.97g/cm3。 表3  闪速炉用焦粉及粉煤的实例厂名品种粒度分析低发热值MJ/kg元素组成,%CHONS灰分佐贺关厂焦粉+1.0mm 6.0%28.586.50.5810.111.0~0.5mm  14.0%0.5~0.149mm 44.7%0.149~0.044mm 21.9%-0.044mm 13.4%东予厂粉煤+88目<10%27.264.75.34.40.82.622玉野厂粉煤-100目>90%    有的冶炼厂闪速炉选用天然气为燃料,例如巴亚马雷厂用的天然气含CH498%,低发热值为35590kJ/m3,圣马纽尔厂用的天然气热值为34000 kJ/m3。

铜箔生产工序及配方的介绍

2019-02-27 13:41:54

铜箔是印制电路板及覆铜板制作的重要材料。在现如今的电子信息产业通知发展中,铜箔被称为电子产品电力与信号传输、交流的“神经网络”。下面为我们介绍铜箔的出产工序。 铜箔的出产工序简略,首要的工序仅有三道,溶液生箔,接下来是表面处理和产品分切。这些工序看起来简略,其实却是集机械、电子、电化学为一体,而且对出产环境要求十分严厉的一个进程。 决议铜箔质量的好坏及稳定性的,首要取决于增加剂的配方和增加办法。现在来说铜箔的增加剂配方有许多,不同的配方能够调整出不同的产品晶粒结构,首要有一次性过滤材料的投加和以叶茨公司为代表的适量均匀投加。 铜箔的出产说易也易,说难也难,只要一套简略大致的制作办法,各大制作商大展身手,都有着自己独特的制作办法和技巧。         

鼓风烧结配料所采用的熔剂

2019-01-07 17:38:01

鼓风烧结配料所采用的熔剂粒度小于6mm。配加的熔剂和数量须根据鼓风炉渣成分(即渣型)计算确定。       一、硅质熔剂  一般用石英石,含SiO290%以上。若用河砂或含金石英石,SiO2含量可适当降低,但不小于75%。       二、铁质熔剂  多用烧渣,含Fe45%以上。也可用铁屑或铁矿石。       三、块状石英石(尤其含金石英石)、铁矿石粒度大于30mm时,也可直接加入鼓风炉。       表1为熔剂的化学成分实例。   表1  熔剂的化学成分实例,%熔剂名称FeCaOSiO2Al2O3MgOPbZnSAuAg石灰石10.5754.330.95       石灰石20.4155.731.340.330.59     石灰石30.353.970.620.230.89     石英石10.191.0891.80.14      石英石20.52.2197.12       石英石31.261.0894.86       河砂12.41.3575.853.04      河砂21.510.687.48       河砂33.02.074~80  0.30.10.1  烧渣147.44.158.2       烧渣243.866.29.31       烧渣347.554.3510.21       平江金精矿38.120.0433.975.62 0.150.195.67133.815.4灵宝精矿14.230.640~60  0.2~1.80.2718~2430~70100~400秦岭精矿16.980.6347.47  5~131.5920.270150浸出渣银精矿8.243.214.241.41 4.8341.124.62.0560铜浸出渣30~40 30~35  0.01  8~10140     注:Au、Ag的单位为g/t。

铝型材热转印专用粉末涂料技术配方

2019-03-11 13:46:31

因为聚酯型粉末涂料的本钱问题,尽管它的长处多多,现在市场上却并不多见,大部分供应商都是以出产聚酯/TGIC型和聚酯/HAA型粉末涂料,来作为铝型材专用热转印粉末涂料。下面是三个类型的粉末涂料根本配方。        (1)、野外无光木纹粉末涂料配方        聚酯600,XG665消光固化剂140,TGIC固化剂1,PV8810,安息香4,沉积300,R-902100,聚乙烯蜡7,颜料适量;        热固化条件:200℃/10min热转印条件:180℃/5min光泽度(60°)3%        (2)、野外高光木纹粉末涂料配方        聚酯600,333固化剂32,PV889,70111,安息香4,沉积300,R-902100,聚乙烯蜡7,颜料适量;        热固化条件:200℃/10min热转印条件:180℃/5min光泽度(60°)90%        (3)、聚酯亚光木纹粉末涂料配方        羟基树脂(高羟值)200,羟基树脂(低羟值)460,B1530310,流平剂20,硫酸270,R902240,其它助剂30,颜料适量;        热固化条件:200℃/10min热转印条件:180℃/5min光泽度(60°)6%

火法炼金常用熔剂及其作用

2019-01-07 07:52:09

火法炼金熔剂共有二类,一类是氧化熔剂,另一类是造渣熔剂。常用的氧化溶剂有硝石、二氧化锰,其作用是炉料中的贱金属(铜、铅、锌、铁等)和硫氧化成氧化物以便造渣,常用的造渣熔剂有硼砂、石英、碳酸纳等。其作用是与贱金属的氧化物反应生成炉渣。

铝合金熔体的熔剂精炼

2019-01-02 15:29:20

本文介绍了熔剂精炼在铝合金熔体净化过程中的作用,熔剂的分类和要求,常用熔剂的组成,适用范围及使用方法等。   在铝及铝合金熔炼过程中,氢及氧化夹杂是污染铝熔体的主要物质。铝极易与氧生成A1202或次氧化铝(Al2O及A10).同时也极易吸收气体(H)其含量占铝熔体中气体总量的70—90%,而铸造铝合金中的主要缺陷——气孔和夹渣,就是由于残留在合金中的气体和氧化物等固体颗粒造成的。因此,要获得高质量的熔体,不仅要选择正确合理的熔炼工艺,而且熔体的精炼净化处理也是很重要的。   铝及铝合金熔体的精炼净化方法较多,主要有浮游法、熔剂精炼法、熔体过滤法、真空法和联合法。本文介绍熔剂精炼法在铝合金熔炼中的应用。   1 熔剂的作用   盐熔剂广泛地用于原铝和再生铝的生产,以提高熔体质量和金属铝的回收率[1。2]。熔剂的作用有四个:其一,改变铝熔体对氧化物(氧化铝)的润湿性,使铝熔体易于与氧化物(氧化铝)分离,从而使氧化物(氧化铝)大部分进入熔剂中而减少了熔体中的氧化物的含量。其二,熔剂能改变熔体表面氧化膜的状态。这是因为它能使熔体表面上那层坚固致密的氧化膜破碎成为细小颗粒,因而有利于熔体中的氢从氧化膜层的颗粒空隙中透过逸出,进入大气中。其三,熔剂层的存在,能隔绝大气中水蒸气与铝熔体的接触,使氢难以进入铝熔体中,同时能防止熔体氧化烧损。其四,熔剂能吸附铝熔体中的氧化物,使熔体得以净化。总之,熔剂精炼的除去夹杂物作用主要是通过与熔体中的氧化膜及非金属夹杂物发生吸附,溶解和化学作用来实现的。   2 熔剂的分类和选择   2.1熔剂的分类和要求   铝合金熔炼中使用的熔剂种类很多,可分为覆盖剂(防止熔体氧化烧损及吸气的熔剂)和精炼剂(除气、除夹杂物的熔剂)两大类,不同的铝合金所用的覆盖剂和精炼剂不同。但是,铝合金熔炼过程中使用的任何熔剂,必须符合下列条件[3。8]。   ①熔点应低于铝合金的熔化温度。   ②比重应小于铝合金的比重。   ⑧能吸附、溶解熔体中的夹杂物,并能从熔体中将气体排除。   ④不应与金属及炉衬起化学作用,如果与金属起作用时,应只能产生不溶于金属的惰性气体,且熔剂应不溶于熔体金属中。   ⑤吸湿性要小,蒸发压要低。   ⑥不应含有或产生有害杂质及气体。   ⑦要有适当的粘度及流动性。   ⑧制造方便:价格便宜。   2.2熔剂的成分及熔盐酌作用   铝合金用熔剂一般由碱金属及碱土金属的氯化物及氟化物组成,其主要成分是KCl、NaCl、NaF.CaF,.、Na3A1F6、Na2SiF6等。熔剂的物理、化学性能(熔点、密度、粘度、挥发性、吸湿性以及与氧化物的界面作用等)对精炼效果起决定性作用。   2.2.1。氯盐:氯盐是铝合金熔剂中最常见的基本组元,而45%NaCl+55%KCl的混合盐应用最广。由于它们对固态Al2O3,夹杂物和氧化膜有很强的浸润能力(与Al2O3,的润湿角为20多度)且在熔炼温度下NaCl和KCl的比重只有1。55g/cm3和l。50g/cm3,显著小于铝熔体的比重,故能很好地铺展在铝熔体表面,破碎和吸附熔体表面的氧化膜。但仅含氯盐的熔剂,破碎和吸附过程进行得缓慢,必须进行人工搅拌以加速上述过程的进行。 氯化物的表面张力小,润湿性好,适于作覆盖剂,其中具有分子晶型的氯盐如CCl4   ,SiCl4,A1C13,等可单独作为净化剂,而具有离子晶型的氯盐如LiCl、NaCl毛KCl、MgC12:等适于作混合盐熔剂。   2。2.2.氟盐:在氯盐混合物中加入NaF.Na3A1F6、CaF2。等少量氟盐,主要起精炼作用,如吸附、溶解Al2O3,。氟盐还能有效地去除熔体表面的氧化膜,提高除气效果。这是因为:a)氟盐可与铝熔体发生化学反应生成气态的A1F,、SiF4,、BF3,等,它们以机械作用促使氧化膜与铝熔体分离,并将氧化膜挤破,推入熔剂中;   b)在发生上述反应的界面上产生的电流亦使氧化膜受“冲刷”而破碎。因此,氟盐的存在使铝熔体表面的氧化膜的破坏过程显著加速,熔体中的氢就能较方便的逸出;c)氟盐(特别是CaF2:)能增大混合熔盐的表面张力,使已吸附氧化物的熔盐球状化,便于与熔体分离,减少固熔渣夹裹铝而造成的损耗, 而且由于熔剂——熔体表面张力的提高,加速了熔剂吸附夹杂的过程。   3铝合金熔炼中常用熔剂   熔剂精炼法对排出非金属夹杂物有很好的效果,但是清除熔体中非金属夹杂物的净化程度,除与熔剂的物理、化学性能有关外,在很大程度上还取决于精炼工艺条件,如熔剂的用量,熔剂与熔体的接触时间、接触面积、搅拌情况、温度等。   3.1常用熔剂   为精炼铝合金熔体,人们已研制出上百种熔剂,以钠、钾为基的氯化物熔剂应用最广。对含镁量低的铝合金广泛采用以钠钾为基的氯化物精炼剂,含镁量高的铝合金为避免钠脆性则采用不含钠的以光卤石为基的精炼熔剂。   铝合金熔炼过程中常用熔剂的成分及作用如表1(4-7)。   表1 常用熔剂的成分及应用   溶剂种类 组分含量,%   NaCl KCl MgCl2 Na3AlF6 其它成分 适用的合金   覆盖剂 39 50 6。6 CaF2 4。4 Al-Cu系,Al-Cu-Mg   系,Al-Cu-Si系Al-Cu-Mg-Zn系   Na2CO385。CaF15 一般铝合金   50 50 一般铝合金   KCl,MgCl280 CaF220 Al-Mg系Al-Mg-Si系合金   31 14 CaF210 CaCL244 Al-Mg系合金   8 67 CaF210,MgF215 Al-Mg系合金   精炼剂 25-35 40-50 18-26 除Al-Mg系,Al-Mg-Si系以外的其它合金   8 67 MgF215,CaF210 Al-Mg系合金   KCl,MgCl260,CaF240 Al-Mg系Al-Mg--Si系合金   42 46 Bacl26 (2号熔剂) Al-Mg系合金   22 56 22 一般铝合金   50 35 15 一般铝合金   40 50 NaF10 一般铝合金   50 35 5 CaF210 一般铝合金   60 CaF220,NaF20 一般铝合金   36-45 50-55 3-7 CaF 21。5-4 一般铝合金   Na2SiF630-50,C2Cl650-70 一般铝合金   40。5 49。5 KF10 易拉罐合金   从上表中可以看出,有些熔剂组分的含量变化范围较大,可以根据实际情况来确定。首先要根据合金元素的含量来确定[8],因为大多数铝合金中主要元素含量都可在一定范围内变化,其次要根据所除杂质成分及含量来确定。因此,使用厂家除使用熔剂厂生产的熔剂外,最好根据所熔炼铝合金的成分调正熔剂组分比例,以找出最佳熔剂组成。   综合以上各种熔剂不难看出,当要熔制的铝合金成分确定后,熔剂成分的设计首先是主要成分(如氯化物)用量配比的选择,其次是添加组分(如氟化物)的选择。熔剂配好后,最好是经熔炼、冷凝成块、再粉碎后使用,因为机械混合状态的效果不好。   3。2熔剂用量 .   熔炼铝合金废料时,废料质量不同,覆盖剂及精炼剂的用量也不同。   3。2。1.主覆盖剂用量   a)熔炼质量较好的废料,如块状料、管、片时覆盖剂用量(见表2)。表2 覆盖剂种类及用量炉料及制品 覆盖剂用量(占投料量的%) 覆盖剂种类电炉熔炼:一般制品特殊制品 0。4-0。5%0。5-0。6% 普通粉状溶剂普通粉状溶剂煤气炉熔炼:原铝锭废 料 1-2%2-4% KC1:NaC1 按1:1混合KC1:NaC1 按1:1混合   注:对高镁铝合金,应一律用不含钠盐的熔剂进行覆盖,避免和含钠的熔剂接触。   b)熔炼质量较差的废料,如由锯、车、铣等工序下来的碎屑及熔炼扒渣等时,覆盖剂用量(见表3)。   表3: 覆盖剂用量   类 别 用量(占投料量的%)   小碎片碎 屑号外渣子 6-810-1515-20   3.2.2精炼剂用量   不同铝合金、不同制品,精炼剂用量也各不相同(见表4)。   表4 精炼剂用量   合金及制品 熔炼炉 静置炉   高镁合金 2号熔剂5-6kg/t 2号熔剂5-6kg/t   特殊制品除高镁合金 普通熔剂5-6kg/t 普通熔剂6-7kg/t   LT66、LT62、LG1、LG2、LG3、LG4 出炉时用普通熔剂、叠熔剂坝   其它合金 普通熔剂5-6kg/t   注:①在潮湿地区和潮湿季节, 熔剂用量应有所增加   ②对大规格的圆锭,其熔剂用量也应适当增加。   3。3熔剂使用方法   熔剂精炼法熔炼铝合金生产中常用以下几种方法   ①熔体在浇包内精炼。首先在浇包内放入一包熔剂,然后注入熔体,并充分搅拌,以增加二者的接触面积。   ②熔体在感应炉内精炼。熔剂装入感应炉内,借助于感应磁场的搅拌作用使熔剂与熔体充分混合,达到精炼的目的。   ③在浇包内或炉中用搅拌机精炼,使熔剂机械弥散于熔体中。   ④熔体在磁场搅拌装置中精炼。,该法依靠电磁力的作用,向熔剂——金属界面连续不断地输送熔体,以达到铝熔体与熔剂间的活性接触,熔体旋转速度越高,其精炼效果越好。 ⑤电熔剂精炼。此法是使熔体通过加有电场(在金属——熔剂界面上)的熔剂层,进行连续精炼。   在这五种方法中,电熔剂精炼效果最好。

大截面铝合金装饰条的装配方法

2019-01-14 13:50:17

1.前言    随着我国经济腾飞,铝合金行业的不断发展,铝合金建筑型材在建筑业上的应用越来越广泛。为了更好地满足建筑外立面要求,夸张的装饰条设计成为了建筑设计师们的优选,大截面铝合金装饰条因加工简单、加工精度高、安装方便、表面质量好而受到众多建筑设计师的青睐。    现在市场上流行的大截面铝合金装饰条形状各异,组合方式多变,而且装饰条的外形尺寸也越来越大,部分装饰条的外形尺寸已超过了1000mm,需要多款型材互相组合来实现。大截面铝合金装饰条装配方法是否合理是确保装饰条使用安全及施工便利的关键所在。在这里,我们主要分析一下装饰条与底板、立柱的装配方法及装饰条间互相装配的方法,两者具有很多相似之处,可互相借鉴。    2.常用的装配方法    现在常用的装配方法主要有扣接式、分体拼接式、插接式、卡接式四种,各种装配方法均有各自的特点及利与弊。    2.1扣接式    条型材尺寸较小,型材壁厚较薄(通常按1.0-1.2mm左右生产),型材具有较大的弹性,能有效地实现连接功能,实用性较强。随着装饰条外形尺寸的不断增大,部分设计师也将此装配方法应用在大截面铝合金装饰条的连接上,由于型材挤压工艺的限制,型材的壁厚将随着装饰条外形尺寸及生产难度的增大而不断增大,型材的弹性随之下降,特别是截面外接圆超过230mm的型材,型材的壁厚往往不得少于2.5mm,此时型材的弹性已明显减少,虽然可以通过增大其悬臂(A)来提高型材弹性,但作用始终是有限的。如果扣接量过大,装饰条往往难以装配;如果扣接量过小,装饰条在外部风压及自重作用下容易脱落,存在安全隐患。因此,在现场施工过程中往往会采取一些加固措施,以保证其连接的牢固性。直扣式应用在大截面铝合金装饰条装配上需慎重,建议用分体拼接式代替。    正是基于上述考虑,慢慢演变出装配方式,其设计原理与常规的直扣式基本一致,只是在其基础上进行了相应的优化设计,把扣接卡脚适当加长,并将加长部分设计成带斜度的肋,在装配过程中起过渡作用,有利于装饰条的装配。同时,加长的卡脚有利于进行加固工作,可根据装饰条的松紧程度加装固定螺丝,操作便利。    直扣式的设计要点在于:通过合理增大悬臂值(A)来提高型材的弹性变形量,设置合理的扣紧量,同时还要根据不同的表面处理方式来设定装配间隙,以确保装饰条装配的合理性。那么,悬臂值(A)是不是越大越好呢?当然不是啦!因为悬臂值(A)越大,装配尺寸(B)的偏差就越大,偏差过大就难以保证型材的装配,因此,建议悬臂值(A)较好能控制在20mm-50mm之间,而扣接量较好能控制在0.5mm-1.5mm之间。    旋扣式的设计原理是:先将装饰条的卡脚卡入另一型材的卡槽内,然后以卡脚端点为着力点进行旋压,使装饰条能顺利扣接上。此设计能有效地减少装饰条自重对扣接强度的影响,同时也能减少装配时所需的压紧力,并能有效地增大装配的扣接量,提高其安全性,特别适合横向装饰条装配使用。同时,加长的卡脚有利于进行加固工作,可根据装饰条的松紧程度加装固定螺丝,操作便利。其设计要点在于:卡槽必须保证有足够的搭接量来承受装饰条的自重,而且有足够的间隙实现装饰条旋转而不受到任何的干涉。    2.2分体拼接式    分体拼接式是通过螺栓将装饰条与另一型材连接在一起,然后在凹槽处加扣盖板将螺栓遮挡起来,以保证装饰条的外观质量,具体如下图3所示。    因为分体拼接式是通过螺栓进行连接,因此连接强度特别好、安全性高、拆装便利,相对扣接式有较明显的优势,特别适用于超大截面铝合金装饰条。其设计要点在于根据不同的表面处理方式与装配长度来设定装配间隙(C)。装配长度越长,装配间隙(C)越大;从阳极氧化-氟碳喷漆-粉末喷涂装配间隙(C)依次增大。同时,较好在图中所示D处设置小斜角,减少装饰条装配初期型材间的干涉,有利于装饰条的安装。

冶炼厂熔剂破碎设备选择

2019-01-07 17:38:04

冶炼厂的熔剂破碎与磨碎车间的设备配置关系比较复杂,扩建时不便于另外增建一个系列或改用较大型设备,故新建设计时,通常按一班制操作计算所需的设备能力,以后增产时,可以增加操作班次或时间。       一、破碎设备的选择       冶炼厂熔剂粗碎一般选用颚式破碎机,中碎一般选用标准(中型)圆锥破碎机,细碎一般选用短头圆锥破碎机。中、细碎也可以选用反击式或锤式破碎机,其优点是产量高,破碎比打,电耗小,缺点是反击板和板锤容易磨损。       若两段破碎时,第二段一般选用中型圆锥破碎机或四辊破碎机等;小型冶炼厂也有选用对辊破碎机的,因其设备构造简单,容易制造,但辊简易磨损,生产能力低,       近年来,某些新建或改扩建的中、小型有色金属选矿厂,破碎不含水和泥的矿石,在中、细碎作业中采用JC型深腔颚式破碎机、旋盘式破碎机及PEX型细碎颚式破碎机,其破碎比打。生产实际证明,该设备在节约能源、方便维修、降低碎矿成本、减少基建投资等方面,已初步显示出其优越性。从图1可以看出,PEX型细碎颚式破碎机的产品粒度特性基本上和中型圆锥破碎机的产品粒度特性相近似。该机和一般的颚式破碎机组合起来,可以得出15~20mm的产品(参见图2和图3),可以符合转炉和吹炼所需熔剂的粒度要求。若进厂熔剂粒度为120~210mm,则仅用细碎颚式破碎机一段即可。若进厂熔剂粒度为250mm以下,最终产品粒度5mm以下,则用JC型深腔颚式破碎机与旋盘式破碎机组合。    图1  PEX型细碎颚式破碎机与中型圆锥破碎机产品粒度特性曲线及其比较    图2  二段一次闭路破碎筛分流程实例    图3  三段半闭路破碎筛分设计流程图实例       二、破碎机生产能力计算       破碎机的生产能力与破碎物料的性质、进料粒度组成、破碎的性能、操作条件(如供给料情况、排料口大小)等因素有关。由于目前还没有包括这些因素的理论计算方法,设计时可用下列经验公式计算,然后参照生产实践数据校正。       (一)颚式、圆锥(标准、中型和短头)破碎机       1、开路破碎的生产能力计算   Q=K1K2K3K4Q0     (1)       式中:          Q-设计条件下,破碎机的生产能力,t/h;          Q0-标准条件下(指中硬熔剂、堆积密度1.6t/m3)开路破碎时的生产能力,t/h,可按下式计算:   Q0=q0e            K1-熔剂的可碎性系数,由表1选取;          K2-熔剂密度修正系数,由下式计算:   K2=γ/1.6≈γT/2.7            K3-给料粒度或破碎比修正系数,由表2或表3选取;          K4-水分修正系数,进料水分5%以下时,可取1;          q0-破碎机排料口单位宽度的生产能力,t/(mm·h),查表4至表8;          e-破碎机排料口宽度,mm;          γ-熔剂的堆积密度,t/m3;          γT-熔剂的密度,t/m3。   表1  熔剂的可碎性系数K1熔剂种类普氏硬度系数f值K1值易     碎8以下1.1~1.2中等可碎8~161.0难     碎16~200.9~0.95   表2  粗碎设备的粒度修正系数K3给料最大粒度D最大和给料宽度B之比a0.850.70.60.50.40.3粒度修正系数K31.001.041.071.111.161.23   表3  中碎与细碎圆锥破碎机破碎比修正系数K3标准或中型圆锥破碎机短头圆锥破碎机e/BK3e/BK30.600.9~0.980.400.9~0.940.550.92~1.00.251.0~1.050.400.96~1.060.151.06~1.120.351.0~1.10.0751.14~1.20     注:1、e-指上段破碎机排料口;B-为本段中碎或细碎圆锥破碎机给料口。例如,上段采用颚式破碎机,本段为标准或中型圆锥破碎机;或上段采用圆锥破碎机,本段为短头圆锥破碎机。但当闭路破碎时,即指闭路破碎机的排料口与给料口宽度之比值;         2、设有预先筛分时取小值;不设预先筛分时取大值。   表4  颚式破碎机q0值破碎机规格250×400400×600600×900900×1200q0,t/(mm·h)0.40.650.95~1.001.25~1.30   表5  开路破碎时,标准和中型圆锥破碎机q0值破碎机规格Φ600Φ900Φ1200Φ1650q0,t/(mm·h)1.02.54.0~4.57.0~8.0   表6  开路破碎时,短头圆锥破碎机q0值破碎机规格Φ900Φ1200Φ1650q0,t/(mm·h)4.06.512.0   表7  开路破碎时,单缸液压圆锥破碎机q0值项目Φ900Φ1200Φ1650Φ1750Φ2200q0,t/(mm·h)标准型2.524.6 8.1516.0中  型2.765.4 9.620.0短头型4.256.7 14.025.0   表8  颚式破碎机生产实例厂    别设备规格 mm熔剂种类给料粒度 mm排料口宽度,mm生产能力 t/h大     冶450×750石英石、 石英石300~40010050白银一冶600×900石英石、 石英石48075~20035~120铜陵二冶400×600石英石、 石英石32040~10025~60云     冶400×600石英石30040~10012~32       2、闭路破碎时破碎机通过的熔剂量生产能力计算   Qc=KQ0           (2)       式中:          Qc-闭路时破碎机的生产能力,t/h;          Q0-开路时破碎机的生产能力,t/h;          K-闭路时平均进料粒度变细的系数,中型或短头圆锥破碎机在闭路时一般按1.15~1.40选取(熔剂硬度大时取小值,硬度小时取大值)。        (二)光面对辊破碎机   Q=60πDLdnγK     (3)       式中:          Q-对辊破碎机的生产能力,t/h;          D-辊筒直径,m;          L-辊筒长度,m;          d-排料口宽度,m;          n-辊筒转数,r/min;          γ-破碎熔剂的堆积密度,t/m3;          K-破碎机排出口的充满系数,一般按0.2~0.4选取,硬和粗粒物料取大值,反之取小值。       (三)反击式破碎机   Q=60K1C(h+ɑ)dbnγ     (4)       式中:          Q-反击式破碎机的生产能力,t/h;          K1-理论生产能力与实际生产能力的修正系数,一般取0.1;          C-转子上板锤数目;          h-板锤高度,m;          ɑ-板锤与反击板间的间隙,即排料口宽度,m;          d-排料粒度,m;          b-板锤宽度,m;          n-转子的转数,r/min;          γ-熔剂的堆积密度,t/m3。       (四)锤式破碎机   Q=60ZLCdμKnγ      (5)       式中:          Q-锤式破碎机的生产能力,t/h;          Z-排料篦条的缝隙个数;          L-篦条筛格的长度,m;          C-筛格的缝隙宽度,m;          d-排料粒度,m;          μ-充满与排料不均匀系数,一般为0.015~0.0.7,小型破碎机较小,大型破碎机较大。          K-转子圆周方向的锤子排数,一般为3~6;          n-转子转数,r/min;          γ-熔剂的堆积密度,t/m3。       由于理论公式计算较复杂,锤式破碎机的生产能力多采用经验公式计算,当破碎中硬熔剂和破碎比为15~20时,可用下式计算:   Q=(30~45)DLγ     (6)       式中:          Q-锤式破碎机的生产能力,t/h;          D-按转子外缘计的转子直径,m;          L-转子长度,m;          γ-破碎产物的堆积密度,t/m3。       以上经验公式都有局限性,应注意其使用条件。       三、需要破碎机台数的计算   n=Qn/Q     (7)    式中:          n-需要破碎机台数;          Qn-破碎作业的设计产量,t/h;          Q-破碎机的生产能力,t/(h·台)。       表8至表10为铜冶炼厂熔剂破碎机生产实例。   表9  标准圆锥破碎机生产实例厂    别直径 mm熔剂种类堆积密度 t/m3给料粒度 mm排料口宽度,mm生产能力 t/h大     冶900石英石、 石英石1.490~15025~2850白银一冶1200石英石、 石英石1.6411520~3042~135铜陵二冶900石英石、 石英石1.511012~2540   表10  短头圆锥破碎机生产实例厂    别直径 mm熔剂种类堆积密度 t/m3排料口宽度,mm产品粒度 mm生产能力 t/h备注大    冶1200石英石、 石英石1.48~106~850闭路白银一冶1200石英石、 石英石1.5~1.66~10~1550开路

铝合金阳极除灰工艺与实用配方

2019-03-04 10:21:10

碱腐蚀后除灰的意图是去除碱腐蚀后残留在制品表面的‘污斑’,以取得亮光洁净的金属表面。这些‘污斑’主要是由铝合金中的硅、铁、镁、铜之类的元素堆积构成的。一般可用硝酸或硫酸溶液去除。除灰的一起还有中和碱的作用,所以亦可称为中和与出光。 (一)硝酸除灰 一般运用10%——25%(体积分数)的硝酸在室温下继续浸渍1——3min进行除灰;也有运用30%(体积分数)的硝酸进行的;还有运用25%——50%(体积分数)的硝酸在化学抛光后进行的。在硝酸溶液中,当其浓度在30%左右时,铝腐蚀速率较大。若溶液温度升高,则其腐蚀速率增大。 选用硝酸除灰工艺能满意多种铝合金材料的要求。关于含硅量高的铝合金,单用硝酸不能满意要求,需增加氟化物。为处理因硝酸分化释放出氮氧化物和酸雾滴的损害,一些产品化的除灰配方中选用了多种硝酸盐联合组成的增加剂,其间还含有过硫酸盐和硫酸氢盐。 为了进步除灰作用,增强出光功率,有一些专用的助剂出售,将其加入到100——150g/L的硝酸溶液中,出光速度快,并可以除掉高铜含量铝合金表面的难以除掉的黑灰层,一般含有、、缓蚀剂、硫酸钠、表面活性剂等。 (二)硫酸除灰 硫酸除灰中硫酸含量与阳极氧化的硫酸含量大致相同,一般用15%——25%(体积分数)的硫酸。关于6063铝合金建筑型材可以得到比较满意的除灰作用,但其他含合金成分较高的铝合金就不必定合适,就是6063铝合金也得操控杂质的含量。硫酸除灰的操作温度为室温,操作时刻要比硝酸延伸一些,一般为3——5min。 铝在硫酸溶液中,浓度超越40%(体积分数)时,腐蚀速率敏捷增大,大约以85%(体积分数)浓度的腐蚀速率为较大。 一些以硫酸为基除灰的产品化除灰增加剂,大多增加一种或多种增加剂,如氧化剂等。 (三)有用配方与工艺 除灰工艺除了前述的硝酸和硫酸为基的工艺外,常常也用到含铬酸、含磷酸、含氟化物的除灰工艺,这儿不予别离阐明,将搜集的除灰工艺与配方列于下表中,处理后均需活动水清洗。 铝合金阳极除灰工艺与有用配方 表中工艺2用于压铸铝,工艺8用于高硅压铸铝。产品Top Desmut S-10对错硝酸系除灰剂,通过增加硫酸而有强力除灰作用。Top Desmut N-10硝酸含量很低时就可特别有效地去除腐蚀后铝材表面的挂灰。 Top ADD-320原液运用,温度≤40℃,时刻15——60s,可均匀活化铸铝表面,铲除污渍与挂灰。Top ADD-350 10——50g/L作用是康复TopADD-320去污力。Top ADD-400 30mL/L可革除通过Top ADD-320处理后的材料在水洗中遭到腐蚀。Specicalty 982是不含铬的中和剂,适用于6000系列铝;Specicalty 985则是不含铬的中和剂,适用于2000系列铝。

金、银锭熔铸的原理-熔剂和氧化剂

2019-02-21 13:56:29

在熔铸金或银锭时,一般均应参加适量的熔剂和氧化剂。一般参加硝石加碳酸钠或硝石加硼砂。参加碳酸钠也能放出活性氧,以氧化杂质,故它既能起稀释造渣的熔剂效果,也能起到必定的氧化效果。 熔剂与氧化剂的参加量,随金属纯度的不同而增减。如熔铸含银99.88%以上的电解银粉,一般只参加0.1%~0.3%的碳酸钠,以氧化杂质和稀释渣。而熔炼含杂质较高的银,则可参加适量的硝石和硼砂,以强化氧化一部分杂质使之造渣而除掉。这时,也应适当添加碳酸铺量。由于银在熔融时能溶解很多的氧,一般说来,氧化剂的参加量不宜过多,由于有必要维护坩埚免遭激烈氧化而损坏。且石墨坩埚归于酸性材料,因此也不宜参加过多的碳酸钠。 熔铸含金99.9%以上的电解金,一般参加和硼砂各约0.1%,并参加0.1%~0.5%的碳酸钠造渣。对纯度较低的金,可适当添加熔剂和氧化剂。 熔炼金、银的进程中,坩埚液面邻近如因激烈氧化有或许“烧穿”时,可参加适量洁净而枯燥的碎玻璃以中和渣,防止形成坩埚的损坏而丢失金、银。通过氧化和造渣的熔炼进程,铸成锭块的金、银档次较之质料均有所提高。故熔铸进程中,参加适量的熔剂和氧化剂是十分必要的。

铅锌选厂捕收剂具体配方

2019-01-17 09:43:59

我国重点铅锌选厂的捕收剂具体配方

木纹热转印粉末涂料配方及工艺探讨

2019-03-04 11:11:26

热转印技能很早就使用于织物搬运印花出产,跟着科技飞速开展,热转印技能使用越来越广泛。热转印分热压转印型和热提高转印型,本文讨论的是在粉末职业盛行的热提高转印。将精巧图画转印到粉末涂料涂层之上然后改动金属表面构成木纹作用或其它图画成为当下盛行趋势,这一绿色环保技能的使用改动了人们对实木的依靠,减少了对森林的过度采伐。该技能由包含听特玛在内的意大利粉末聚酯树脂出产商,粉末涂料出产商,喷涂厂和用户依据商场对盛行趋势的寻求于上世纪90年代一起研制,并成功使用于型材和各种基材上。图1展现了热转印树脂的研制及开展进程。1热转印技能根底 1.1木纹热转印工艺 将热提高染料油墨印刷至转印纸或转印膜,然后将转印膜/纸的图画通过真空、热和压力的一起作用转印至粉末涂层之上。 1.2提高/凝华 提高是物质从固体直接相变成气体的改动进程,凝华是物质从气体直接相变成固体的改动。高温使固体染料提高并脱离转印纸或膜浸透进入粉末涂层结构中,提高后染料从气体经冷却凝华成固体状况,然后成为粉末涂层的一部分。 1.3染料油墨 固体油墨在加热条件下提高成为气体,且能够在冷却下再次转变成固体。 1.4转印纸或转印膜 图画规划,印刷和转印重现的载体。 1.5基材 能抵挡200℃的金属或其它基材,包含陶瓷、玻璃和凹凸光粉末喷涂装修基材。 2热转印的使用 哪里有表面改动需求,哪里就有转印。依据商场细分,粉末热转印被广泛使用于建筑,交通,一般工业和家电范畴,比如门窗、车库,装修天花,商铺固定装置,货架,展现柜,台板,遮阳蓬,长凳,桌椅,装修渠道,扶手,家电,厨具,冰箱,烧烤设备,钟,阳光房和奢华游艇内饰等。详细概览见图2。 3粉末涂料提高热转印机理及影响要素讨论 3.1转印机理及工艺流程 一般物质分为四种状况,即固、液、气和等离子态,图3描绘了相态之间的转化,提高热转印是使用染料油墨的提高和凝华完成染料分子从转印纸或转印膜至承印物粉末涂层的浸透搬迁,然后完成图画的转印,构成木纹或其它希望作用。图4给出了转印的工艺进程。3.2影响转印的要素 转印的作用好坏取决于多种要素,应要点考虑基材的预处理,粉末涂料及其固化程度,转印膜对基材的包覆程度,转印温度,图画规划和油墨质量等,以下侧重讨论树脂,油墨和配方的影响。 3.3树脂对热转印的影响 树脂作为使用背面的重要化学要素很大程度上决议了的功用。特别规划的高功用功用树脂具有以下特色。好的树脂制成热转印粉末涂料,转印时,应具易撕纸,精 确重现,高清晰,高度安稳的光泽操控,优异的耐化学品和耐候性,全面的安稳功用使工艺更简略,非蒸发的技能,极端优异的流滑润,高交联密度,契合苛刻的Qualicoat和GSB标准要求等。详细到树脂参数,应具有较高酸值或羟值。 3.4染料油墨对转印作用的影响 染料油墨进入涂层深度决议图画质量和安稳性,一起,染料油墨也很大程度影响木纹或其它转印作用的色彩丰满度,色牢度和保色时间。通过对转印样板切面的分析发现,油墨进入粉末涂层深度50%左右;转印图画丰满度到达佳较。当然,很多其它要素也影响转印图画质量。3.5热转印粉末涂料配方 在热转印的初期研制阶段,欧洲粉末涂料工程师将羟端基聚酯树脂和异酸酯固化剂作为热转印,而凹凸羟一步法挤出成为经典低光计划,其具有光泽低,丰满度高且具润滑手感。如听特玛Albester Silky Matt 3115(290羟值)和Albester Silky Matt 3225/3600/3120(约50羟值),跟着转印技能被我国粉末工程师们学习和使用后,在我国广东,热转印技能如漫山遍野般开展壮大,并构成了我国粉末转印技能,其间以高酸值野外聚酯和中羟羟端基聚酯与聚酯固化剂及TGIC固化较为盛行,如听特玛Albester Silky Matt 5900(90:10TGIC)/Albester 3310(110羟值),该系统结合了TGIC系统和聚脂系统的长处,高交联密度,易撕纸,高丰满度,转印后木纹绘声绘色。别的,十分具有立异精力的我国粉末工程师们又开发了肌肤木纹,GMA系统和超耐候木纹等。 3.6超耐候热转印 跟着木纹转印的开展,越来越多木纹型材使用于野外,激烈的紫外线时间检测着木纹的耐候质量,一起,欧洲的Qualideco也关于木纹粉末涂料和木纹转印引入了认证,要求粉末涂层到达等级2超耐候。意大利的几家转印膜(纸)出产商也加大了对超耐候转印膜的研制。听特玛推出系列了超耐候聚酯计划,如Albester 6140(93:7TGIC超耐候),Albester Silky Matt 6520/6580(TGIC/HAA双系统低光超耐候)和AlbesterSilkyMatt6615/6620(聚酯凹凸羟低光超耐候)均能满意Qualideco/Qualicoat粉末涂层等级2要求,图6给出了部分产品佛罗里达暴晒成果。现在,在转印膜范畴,仅部分色彩转印膜可到达超耐候等级2要求,需要上游提高转印油墨出产商霸占一切盛行色系的等级2耐候要求。3.7提高热转印的质量确保 昕特玛产品或产品系列的推出都必须通过严厉的实验和检测研讨,包含理化功用/撕纸/加快老化等功用。而光学显微镜和3D原子力显微镜被用来定性和定量测试以验证产品契合规划和使用要求,其对研讨聚酯一步法低光作用具有重要意义。4结语 特玛战略支撑木纹转印,投入很多资源研制木纹转印树脂计划,推出了系列木纹转印计划涵盖了聚酯一步法低光/半光系统,TGIC&HAA固化系统,并力推木纹转印产品的内涵质量晋级满意野外耐候使用,超耐候木纹应运而生。

冶炼厂熔剂磨碎分级流程的选择与计算

2019-01-07 17:38:01

一、流程选择       当冶炼工艺采用湿式配料时,要求熔剂粒度小于0.2mm,熔剂经破碎作业后需再经过磨碎作业。有时,闪速炉熔炼和熔池熔炼的熔剂亦需经过磨碎。一般采用一段磨碎,磨碎机的排料送螺旋分级机分级,形成闭路。白银自产铜精矿用湿式配料配入熔剂,石英右和石灰石先经三段开路破碎流程破碎到-15mm,然后给入1500×1500mm湿式球磨机,排料流入分级机,其返砂返回球磨机,溢流泵至精矿浓密池配入精矿中,其流程见图1和2。    图1  三段开路破碎筛分流程图实例    图2  熔剂磨碎分级流程实例       二、流程计算       以图2为例,其计算方法如下:   Q1=Q4 Q5=CQ1 Q2=Q3=Q1+Q5       式中:          Q1Q2……-各产物数量,t/h;          C-磨碎机循环负荷率,%由试验或生产数据确定,或参考表1选定。   表1  磨碎机不同磨碎条件下适宜的循环负荷配置条件磨碎段磨碎粒度上限 mmC值 %磨碎机与分级机闭路Ⅰ0.5~0.3 0.3~1.0150~350 250~600磨碎机与旋流器比例Ⅰ0.4~0.2 0.2~1.0200~350 300~600

鼓风炉化矿采用的原料、熔剂和燃料

2019-01-07 07:51:21

一、铅锌氧化矿     表1为会泽铅锌矿的铅锌氧化矿化学成分实例。 表1  铅锌氧化矿各矿种的化学成分实例,%(一)矿种PbZuGe g/tFe共生矿3.19~7.13.63~13.1950~9013.53~17.0砂矿0.65~4.480.68~14.6519~533.18~26.32单锌矿0.11~2.940.72~6.0840~601.5~8.68古炉渣3.29~5.115.15~9.4839~5320.8~32.4续表1  铅锌氧化矿各矿种的化学成分实例,%(二)矿种SiO2CaOMgOAl2O3共生矿10.02~14.658.90~16.220.32~7.491.32~8.03砂矿4.69~50.120.46~22.130.11~9.53.40~18.56单锌矿2.3~23.139.34~42.371.84~12.660.71~10.5古炉渣18.6~22.51.04~4.171.30~3.503.6~6.4    二、熔剂     熔剂为石灰石。用制团的方法造块时,块状石灰石加入鼓风炉;用烧结法造块时,石灰石的粒度应小于6mm,在烧结配料时加入,以期得到自熔性烧结块。    三、燃料     表2为焦炭性质及化学成分实例。 表2  焦炭性质及化学成分实例焦种块度 mm固定碳 %挥发分 %灰分 %灰分的化学成分,%SiO2FeCaOMgOAl2O3土焦20~20050~673~1030~4053~5910~123~101.514~17机焦30~15081.61.8316.0244.510.061.240.81

电工铝杆用高效排杂净化熔剂介绍

2019-01-08 13:40:18

电工铝杆用高效排杂净化熔剂介绍福州大学机械工程系傅高升博士等研制的DJ-1熔剂是电工铝圆杆的一种高效排杂净化熔剂,当配以熔体过滤时,净化效果会显著提高,除杂率及气孔降低率分别可达83.6%及91.2%,并能改善气、杂存在形态,从而能显著材料的力学性能特别是塑性。晶粒细化剂在以该熔剂处理后的熔体中形核效果大为提高,改善材料的力学性能与降低电阻率。

高炉炼铁对碱性熔剂3个质量要求

2019-01-04 11:57:16

高炉炼铁对碱性熔剂3个质量要求 (1)碱性气化物(CaO+MO)含金高,酸性氧化物(SiO2十AL2U3 )愈少愈好。否则,冶炼单位生铁的熔刘消耗量增加,渣量增大.焦比升高。一般要求石灰石中CaO的质量分数不低丁50%.Si02和Al2O3的总质量分数不超过3.5%, 2)有害杂质硫、磷含量要少。石灰石中一般硫的质量分数只有0.01%-8.O8%,磷的质量分数为0.001%-0。03%。 (3)要有较高的机械强度要均匀,大小适中。适宜的石灰石入炉粒度范围是;大中型高炉为20-50mm,小型高炉为10-30mm。 当炉渣黏稠引起炉况失常时还可短期适量加人萤石(CaF2 ),以稀释渣和洗掉炉衬上的堆积物,因此常把萤石称洗炉剂.

高铝粉涂料的配方及其性能应用研究

2019-03-01 09:02:05

铸造涂猜中较好的耐火填料当属电熔莫来石粉和化学提纯的二氧化(ZrO2>99.5%)、刚玉粉和锆英粉。但电熔莫来石粉和纯二氧化报价昂贵,刚玉粉和锆英粉也报价不菲。本文介绍的高铝粉涂料,其耐火填料高铝粉来历丰厚、报价便宜,涂料的功能和运用效果可与锆英粉涂料、刚玉粉涂料比美,是一种值得推行的铸钢、铸铁用淡色涂料。    1·涂料组成    涂料由5部分组成:耐火填料、液体载体、悬浮剂、粘结剂和各种助剂。    1.1耐火填料    耐火填料是涂料的主体部分,其物理、化学性质对涂料效果有决定性影响,特别是对涂层的耐火度和热化学稳定性影响很大。几种常用材料的功能如表1所示。    从表1能够看出,刚玉粉、锆英粉、铝矾土粉、铬铁矿粉、石英粉和石墨粉的耐火度均较高,但刚玉粉报价昂贵;铬铁矿粉和石墨均为黑色,对环境污染严峻,且铬铁矿粉国内资源贫乏,需从国外进口,而石墨在铸钢件生产中简单引起增碳;石英粉虽为白色,但石英粉尘在清砂过程中简单使工人得矽肺病;锆英粉(米白色)和铝矾土粉(浅黄色)均为淡色,并具有高的耐火度和低的烧结点,且都是简单取得烧结剥离型的涂料,故本文选用铝矾土粉作为耐火填料替代锆英粉。    铝矾土粉又叫高铝粉,属硅-铝系耐火材料。它是由高铝矾土原矿经1300~1500℃高温煅烧所得到的刚玉质铝矾土熟料,再经研磨后而成的粉料。铝矾土的首要矿藏组成为刚玉(α-Al2O3)和莫来石(3Al2O3·2SiO2)。铝矾土熟料的耐火度随Al2O3含量的添加和煅烧温度的进步而进步,其耐火度≥1770℃。铝矾土在浇注温度下不和金属氧化物生成低熔点物质,一起钢液及其氧化物对高铝粉的浸润性比较低,因而,用于涂料能起到杰出的抗粘砂效果。选用高铝粉作耐火填料时,有必要留意其纯度,Al2O3含量应≥85%,杂质含量应少。    1.2液体载体    一般选用乙醇。乙醇无毒、无臭、易蒸发、可焚烧,是较经济、较安全的载液。工业乙醇纯度在95%左右,涂料焚烧焚烧困难,不易充沛焚烧,可参加一定量的甲醇与之混合运用,以改进其焚烧功能。甲醇比乙醇蒸发快,焚烧快,但甲醇具有较强的毒性,对眼神经影响历害,运用时应留意。    1.3悬浮剂    膨润土是涂猜中较常用的悬浮剂。膨润土颗粒很小(能够小于0.1μm)被载体湿润后载体不只吸附在其颗粒表面,还会进入它的晶层之间构成胶体质后,使载液变为胶体溶液。膨润土质点在胶体溶液中构成空间网状结构,使膨润土浆具有屈从值,耐火填料颗粒质点不易下沉。本涂料运用锂基膨润土作为悬浮剂。锂基膨润土是由天然钙基膨润土经离子交换处理后而得,它遇乙醇不能充沛溶胀,只能构成胶体,因而需先加水使其充沛溶胀,再以乙醇冲稀制成膨润土浆,放置2~3天后运用。

铝及铝合金化学抛光配方及工艺条件

2018-12-29 11:29:09

铝及铝合金化学抛光配方及工艺条件,一般多采用磷酸基溶液进行化学抛光,非磷酸的方法也有。    铝及其合金化学抛光配方及工艺条件  注:配方1可抛光纯铝和含铜量较低的铝合金;     配方2适于纯铝和铝镁、镁铜合金;     配方3适于纯铝;     配方4适于工业纯铝及铝含镁合金;     配方5适于含铜、锌较高强度铝合金;     经配方1或配方4的铝件和铝合金件化学抛光后,一般应在400-500g/L硝酸或在100-200g/L,铬酐溶液中,室温下浸数秒至十秒钟,以除表面接触铜。

冶炼厂熔剂破碎筛分流程的计算

2019-01-07 17:38:01

破碎筛分流程计算,一般只求出各段破碎和筛分产品的产量Q和产率r,各作业过程的损失可忽略不计。       计算破碎筛分流程必须具备以下原始资料:       一、按原矿计的生产能力。       二、原矿的粒度特性:若无实测资料,可参考典型的粒度特性曲线(图1)进行近似计算,但要知道矿石的物理性质,如何碎性等级或硬度及供料最大粒度。    图1  原矿粒度特性曲线       三、各段破碎机的粒度特性:可参考图2至图7进行近似计算。    图2  颚式破碎机产品粒度特性曲线    图3  标准圆锥破碎机产品粒度特性曲线    图4  中型圆锥破碎机闭路破碎产品粒度特性曲线    图5  短头圆锥破碎机开路破碎产品粒度特性曲线   (因本图表不清,需要者可来电免费索取)    图6  短头圆锥破碎机闭路破碎产品粒度特性曲线   (因故图表不清,需要者可来电免费索取)    图7  PEX型细碎颚式破碎机与中型圆锥破碎机产品粒度特性曲线及其比较       计算时,各段筛分作业的筛分效率,固定筛一般为50%~60%,振动筛一般为80%~85%。       破碎筛分流程的基本类型及计算公式列于表1。   表1  破碎筛分流程的基本类型及计算公式      Q1-原矿两,t/h;     Q2,Q3,Q4……Qn-各产物的重量;     β1,β2……βn-原矿及各产物中小于筛孔的级别含量,%;     E-筛分效率,%;     Cc-破碎机的循环负荷,%;     Cs-筛分机的循环负荷,%。       破碎产品最大粒度d最大与破碎机排矿口、筛分作业的筛孔及筛分效率的合理组合关系见表2。   表2  d最大与破碎机排矿口、筛孔、筛分效率的关系矿石可碎性破碎流程组合关系破碎机排矿口 e筛孔 ɑ筛分效率E%中等闭路(流程c)0.8d最大1.2 d最大80~85闭路(流程d)0.8d最大1.4 d最大65开路(振动筛)0.4~0.5d最大1.0 d最大85难碎闭路(流程c) 1.15 d最大80~85闭路(流程d) 1.3 d最大65开路(振动筛) 1.0 d最大85       以图8的破碎筛分流程图为例,介绍其流程计算方法于下,为便于计算起见,改为图9形式。    图8  三段一次闭路破碎筛分流程图实例    图9  熔剂破碎筛分流程计算图       该厂处理中等可碎性石英石,日处理量为400t/d,按每日操作8h计,则Q1=50t/h。进厂的最大粒度D最大=300mm,要求破碎产品的最大粒度d最大为6mm和25mm两种。       按破碎比: ί=ί 1 ί 2 ί 3   ί=300/6=50       参照标题“冶炼厂熔剂破碎筛分流程的计算” 中的表2,取ί 1=3,ί 2=3则ί 3=ί/ ί 1 ί 2=50/(3×3)=5.5。       (一)各段破碎产品最大粒度的计算:   d2=D最大/ ί 1=300/3=100mm   d3=d2/ ί 2=100/3=33.3mm   d7=d3/ ί 3=33.3/5.5=6mm       (二)各段破碎机的排矿口(最大颗粒与排矿口尺寸比值Z查标题“冶炼厂熔剂破碎筛分流程的计算”中的表3)   e2=d2/Z=100/1.6=62.5mm(取65mm)   e3=d3/Z=33.3/1.9=17.5mm(取20mm)       短头圆锥破碎机的排矿口e7,参照表2。   e7=0.8,d7=0.8×6=4.8mm(取5mm)       (三)筛孔尺寸和筛分效率       根据对产品最大粒度的要求,确定ɑ1=25mm,ɑ2=6mm。       设E上、E下分别为上、下层筛的筛分效率取E上=0.8,E下=0.65。       (四)破碎作业计算       参照表1,   Q1=Q2=Q3=Q4+Q5=Q8=50t/h   Q6=Q7=C Q3       循环负荷率                      式中:          β30~25-破碎机排矿产物3中25mm以下粒级含量,%,查图3得出;          β70~25-破碎机排矿产物7中25mm以下粒级含量,%,查图6得出。       参照表1,   Q4=Q8β80~6E下=Q3β30~6E下+Q7β70~6E下                                 =50×0.25×0.65+25×0.52×0.65                                 =16.58t/h       式中:          β80~6-产物8中6mm以下粒级含量,%,应按实测资料计算,若无实测资料,可假设产物3和产物7中6mm以下粒级的全部通过上层筛,此处即按产物3和产物7的粒级特性曲线近似计算;          β30~6-产物3中小于6mm粒级含量,%,查图3得出;          β70~6-产物7中小于6mm粒级含量,%,查图6得出。   Q5=Q8-Q4=Q3-Q4=50-16.58=33.42t/h       任一产物的产率       式中:          Qn-任一产物的产量,t/h;          Q1-流程的给矿两,t/h。             (计算从略)

冶炼厂熔剂破碎筛分流程的选择

2019-01-07 17:38:01

破碎作业一般分为粗、中、细碎三段,其粒度的划分见表1。   表1  粗、中、细碎粒度的划分项  目给料粒度,mm出料最大粒度,mm粗  碎>30100~150中  碎100~30030~100细  碎50~1005~30     注:冶炼厂一般要求矿山供应300mm左右的熔剂。       表1的划分是相对的,可以大致说明破碎分段的情况。有些破碎机可兼有粗、中碎或中、细碎的作用。破碎段数的确定主要依给料粒度、产品粒度及所选用的破碎设备型号、性能而定。       熔剂破碎设备的破碎比用i=D/d表示,式中i为破碎比,D与d分别为破碎前后物料的最大粒度。       总破碎比等于各段破碎比的乘积。主要破碎机的破碎比范围可参照表2选取,熔剂硬度大的取值小,硬度小的取大值。   表2  破碎机在不同情况下的破碎比范围破碎段数破碎机型式流程类型破碎比第Ⅰ段 第Ⅱ段     第Ⅱ段或第Ⅲ段               第Ⅲ段  颚式破碎机 标准圆锥破碎机 中型圆锥破碎机 同上 对辊破碎机(光面) 同上 对辊破碎机(齿面) 反击式破碎机 同上 捶式破碎机(单转子) 捶式破碎机(双转子) 细碎颚式破碎机 短头圆锥破碎机 同上开路 开路 开路 闭路 开路 闭路 开路 开路 闭路 开路 开路 开路 开路 闭路3~5 3~5 3~6 4~8 3~8 3~15 10~15 10~15 8~40 10~15 30~40 10~21 3~6 4~8       几种主要破碎机排料中大于排矿口尺寸的过粗颗粒含量β和最大颗粒与排矿口尺寸之比Z见表3。   表3  破碎机排矿中大于排矿口颗粒含量β和最大颗粒与排矿口尺寸之比Z矿石硬级颚式破碎机标准圆锥破碎机短头圆锥破碎机β,%Zβ,%Zβ,%Z硬 中硬 软38 25 131.75 1.60 1.4053 35 222.4 1.9 1.675 60 382.9~3.0 2.2~2.7 1.8~2.2     注:1、短头圆锥破碎机闭路时取小值,开路时取大值;         2、最大颗粒度为95%的熔剂通过筛孔尺寸的粒度,用d最大表示。       熔剂破碎作业的总破碎比:i=D最大/d最大。式中D最大和d最大分别为进厂熔剂和最终破碎产品的最大粒度。       在实际应用中,要求的总破碎比往往较大,物料需经几段破碎才能达到最终的粒度。破碎机常和筛子组成破碎筛分流程。       破碎筛分流程中的筛分主要有预先筛分和检查筛分之分。预先筛分的作用是把给料中小于破碎机排料粒度的粒级分出,以减轻破碎机的负荷和磨损检查筛分的目的是控制破碎产品的粒度以及充分发挥破碎机的能力,其筛孔尺寸大致为所要求粒度的大小,筛上产品为不合格产品,返回破碎机再行破碎,筛下产品为合格产品。       冶炼厂用作熔剂破碎的设备能力,一般均比较富余,同时为避免增加设备和厂房,通常不单设预先筛分而在最后一段设检查筛分,也可兼作预先筛分之用。凡是不带筛分或仅有预先筛分的为开路流程,凡是有检查筛分的为闭路流程。       在设计中通常用普氏硬度系数f作为物料的硬级分类,f=16~20为难碎性矿石或硬矿石;f=8~16为中等可碎性矿石或硬矿石;f<8为易碎性矿石或软矿石。f大致等于抗压强度(MPa)的1/10,可以用试验室测定的为标准。       图1至图9为熔剂破碎筛分流程图实例。    图1  三段一次闭路破碎筛分流程图实例    图2  三段开路破碎筛分流程图实例    图3  二段一次闭路破碎筛分流程图实例(1)    图4  二段一次闭路破碎筛分流程图实例(2)    图5  二段一次闭路破碎筛分流程图实例(3)    图6  二段开路破碎设计流程图实例    图7  二段一次闭路破碎筛分流程图实例(4)    图8  二段开路破碎筛分设计流程图实例    图9  三段半闭路破碎筛分设计流程图实例       开路流程的优点是比较简单,设备少,扬尘点也较少。缺点是当要求破碎产品粒度较细时,破碎效率较低。闭路流程的破碎效率较高,但需要设备较多,流程较复杂。       闭路流程的检查筛分是先筛去合格产品,筛上物入最后一段破碎,破碎产物返回筛分。当入筛粒度较大且有一部分产物符合某种产品要求时,宜采用双层筛。

重有色冶金炉对入炉熔剂的粒度要求

2019-01-07 17:38:01

火法冶炼作业需要的熔剂可以由本企业所属矿山按具体要求提供,或向外单位定购,也可以在本厂设置熔剂破碎与磨碎工序(车间或工段)自产。重有色冶金炉对入炉熔剂的粒度要求见表1。   表1  重有色冶金炉对入炉熔剂的粒度要求冶金炉熔剂粒度,mm备注石英石石灰石铜流态化焙烧炉 铜密闭鼓风炉 铜熔炼反射炉 铜白银炉 铜电炉 铜闪速炉   铜转炉   铜火法精炼炉 铅鼓风炉 铅锌鼓风炉 锡反射炉 锡电炉 氧气底吹炼铅炉 镍闪速炉 镍电炉<3 40~50 <6 <6 3~5 <0.5   5~25   2~3 <6   <3~6 <10 <3 <0.3 5~10<3 30~80 <6 <6 3~5 (石灰)       (石灰) <6 <6 <5~6 <10 <3    湿式配料时<0.2 其它块度20~100         铜连续吹炼炉 石英石3~25

超音速气流粉碎技术及其在中药配方颗粒中的应用

2019-01-03 09:36:46

中药超微粉碎是随着现代超微粉体技术的发展而新兴的一门中药加工技术。将中药材超微细粉化,使其粒径达到微米级,提高了细胞破壁率、比表面积,从而增加其有效成分的溶出率、生物利用度,减少用药量,增强药理作用等,已引起中医药行业的广泛关注。 超音速气流粉碎技术是超微粉碎的主要手段之一,它根据空气动力学理论,将多喷管技术、流化床技术、涡流分级技术融为一体,形成了一套超音速气流粉碎、分级系统。其工作原理是将净化、干燥的压缩空气导入特殊设计的喷管形成超音速气流,通过几个相向放置的喷嘴进入粉碎室,物料由料斗送至粉碎室被各喷嘴气流加速,撞击到射流的交叉点上实现粉碎,粉碎室内形成高速的两相流流化床,粉体自我碰撞,实现粉碎,然后经过涡流高速分级机,在离心力的作用下进行分级。粉体通过气流粉碎与分级,粒径可达到微米级。 超音速气流粉碎的生产操作,具有密封、瞬间、低温、物理过程等特点。整个生产过程是在密闭系统中进行的,避免了对环境造成污染,同时可减少环境对产品的污染。超音速气流粉碎,由于空气的急剧膨胀是个吸热过程,所以整个粉碎空间是低温环境,粉体的粉碎是在低温下瞬间完成的。从而避免了物料在粉碎过程中产生热量而破坏其化学成分的现象发生,适合热敏性及易挥发性成分中药的粉碎。气流粉碎是纯粹的物理行为,不发生任何化学反应,因而能保持物料的原有化学性质。 中药配方颗粒是中药饮片的深加工产品,鉴于部分中药有研粉吞服或冲服的传统使用习惯,因此,采用超音速气流粉碎技术制备中药超微粉,对提高中药配方颗粒品质有着良好的前景。江阴天江药业有限公司开展了多年的这方面的探索性研究工作,并取得了初步结果。对传统中医用药研粉吞服或冲服的品种,如三七、川贝母、琥珀、紫河车、天麻、冬虫夏草等,将这些品种制成超微粉,保留了全成分,同时由于细胞壁破裂,各类成分已呈释放状态,开水冲服,起效较快,生物利用度也较高。对一些质地致密,有效成分水提取率较低的品种,如茯苓、灵芝、檀香等,应用超音速气流粉碎技术制成超微粉,提高了茯苓多糖、灵芝多糖的利用率,较好地保留了檀香的特征香味成分。应用超音速气流粉碎技术,还可克服部分品种应用传统工艺制备中药配方颗粒时遇到的技术难题。如含有大量的树脂、树胶的乳香、没药,含大量糖份的枸杞子等品种,在其浓缩液干燥过程中受热易软化、粘壁,需加入大量辅料才能完成干燥作业,导致服用量加大。采用传统粉碎技术,由于粉碎过程中产生大量热量,使物料软化,粘附在粉碎机刀片及筛网上,无法完成粉碎作业,而超音速气流粉碎的低温特点可克服此弊端。 超音速气流粉碎技术给中药配方颗粒的研究、生产提供了一种新的手段,对节省和保护中药材资源,提高药品质量具有积极意义。本公司对此新技术的应用研究,主要从药粉的粒径、均匀度、比表面积、细胞破壁率、部分中药成分的溶出度、质量标准等方面进行研究。尽管目前尚未见到中药超微粉的毒性反应报道,由于中药超微粉溶出度大,使有效成分和其它成分的溶出同时增加,鉴于安全性方面的考虑,此技术尚未广泛应用于中药配方颗粒的生产。今后需加强药物安全性方面的深入研究,开展超微粉与传统水煎剂的剂量换算研究。

铅和铅锌鼓风烧结对原料、熔剂的一般要求

2019-01-07 17:38:01

原料、熔剂的一般要求:       铅和铅锌烧结对原料、熔剂的一般要求列   表1 烧结原料、熔剂、焦粉的一般要求物料名称化学成分,%粒度,mm水分,%备注铅精矿按国家(部)标准或协议按选矿定<12,北方冬天<8含砷不大于0.5%铅锌混合精矿Pb+Zn>48%同上同上同上铅块矿(杂矿)含Pb>25%<10<2含铜不大于1%石灰石CaO≥50;Mg≤3.5;SiO2+Al2O3≤3<6<2 石英石SiO2≥90;Al2O3≤2~5<6<2以河沙或含金石英砂作熔剂时,SiO2含量可适当降低。焦粉固定碳>75<10<1    注:表中粒度系指配料工序的要求。

铝灰加工的技术发展趋势

2019-01-15 09:51:40

铝的回收率一直是铝灰加工厂的较重要指标。熔炉和重熔炉的实际操作和冷却技术对于铝灰的回收率具有重大的影响。   倾斜式回转炉及干熔剂熔化技术   1.倾斜式回转炉。众所周知,大多数铝灰加工厂的关键设备是回转炉,采用回转炉来回收铝灰中的铝灰今至已有50余年的历史。但是,传统的回转炉都是固定铺式,采用圆柱型钢结构容器,内有耐火材料的内衬,水平安装在一耳轴上。回转炉的运行包括在炉内熔化熔剂和向炉内加入铝灰,炉子的回转迫使铝灰在熔剂表面之下,不会受到烧嘴火焰的直接冲击。炉子按周期运行持续几个小时,每一个工作周期包括:装入熔剂并熔化熔剂、装入铝灰熔化铝灰、放出铝水并运走用过的熔剂或盐饼。随着全球对废气和固体废物的环保立法日趋严格以及对铝回收率较大化的竞争需要,回转炉技术也在不断地改进。采用先进的氧气一燃料燃烧系统的倾斜式回转炉技术、先进的计算机控制技术和拥有SCADA系统,将为实现铝灰中铝回收率较大化提供可靠的保证。   2.干熔剂熔化技术。采用干熔剂熔化技术能够使铝的回收率提高几个百分点,明显降低所需熔剂及所产生盐饼的数量,从而降低了生产成本,其熔剂和非金属比例比0.3:1。传统的固定轴式回转炉是在液态下运行的,因此要向炉内添加足够数量的熔剂,以保持其液态,熔剂和非金属比例为1:10。   对于一家每个月有500吨铝灰产生的企业,如果熟练掌握倾斜式回转炉技术,将使铝灰中铝回收率提高3%~8%,一年就会增加46万美元的收入。先进的铝灰加工技术、采用氧气一燃料燃烧系统倾斜式回转炉技术加上干熔剂熔化技术,才能实现铝灰中铝回收率的较大化。   较佳熔剂配方及铝灰的保存   1.较佳熔剂配方。在加工铝灰时,熔剂添加比例、熔剂配方及化学成分对铝灰中铝回收率有着很大的影响。熔剂应当具备下述性能:在较低熔化温度下迅速熔化;保护铝不会氧化;溶解并吸收铝氧化物、污物和其他杂质,同时能够降低液态铝颗粒的表面张力;促进液态铝滴的凝聚并形成较大的熔池。   加工铝灰的盐熔剂是NaCl 和KCl的混合物,较低共晶熔点的盐熔剂的构成是58%KCl和42%NaCl,因为KCl比NaCl的价格高一些,所以采用30%KCl和70%NaCl的配比是一个有效的配方。但是较佳回收率的熔剂配方是47.5%KCl、47.5%NaCl和5%冰晶石。所用盐熔剂数量取于所加工铝灰中铝百分比含量,铝灰中非金属物数量越大,例如氧化物和杂物数量较大,则所需要盐熔剂数量越多。熔剂颗粒大小也是影响铝回收率的重要因素。   2.铝灰的保存。铝灰作为二次使用的材料,要注意防止混入地面的杂质和其他废料,保持铝灰干燥,才能获得较佳铝灰质量和回收率。如果铝灰储存在露天或者受潮,铝的回收率就会大受影响。

发展铝灰加工的技术

2018-12-28 09:57:11

铝的回收率一直是铝灰加工厂的最重要指标。熔炉和重熔炉的实际操作和冷却技术对于铝灰的回收率具有重大的影响。    倾斜式回转炉及干熔剂熔化技术  1.倾斜式回转炉。众所周知,大多数铝灰加工厂的关键设备是回转炉,采用回转炉来回收铝灰中的铝灰今至已有50余年的历史。但是,传统的回转炉都是固定铺式,采用圆柱型钢结构容器,内有耐火材料的内衬,水平安装在一耳轴上。回转炉的运行包括在炉内熔化熔剂和向炉内加入铝灰,炉子的回转迫使铝灰在熔剂表面之下,不会受到烧嘴火焰的直接冲击。炉子按周期运行持续几个小时,每一个工作周期包括:装入熔剂并熔化熔剂、装入铝灰熔化铝灰、放出铝水并运走用过的熔剂或盐饼。随着全球对废气和固体废物的环保立法日趋严格以及对铝回收率最大化的竞争需要,回转炉技术也在不断地改进。采用先进的氧气一燃料燃烧系统的倾斜式回转炉技术、先进的计算机控制技术和拥有SCADA系统,将为实现铝灰中铝回收率最大化提供可靠的保证。  2.干熔剂熔化技术。采用干熔剂熔化技术能够使铝的回收率提高几个百分点,明显降低所需熔剂及所产生盐饼的数量,从而降低了生产成本,其熔剂和非金属比例比0。3:1。传统的固定轴式回转炉是在液态下运行的,因此要向炉内添加足够数量的熔剂,以保持其液态,熔剂和非金属比例为1:10。  对于一家每个月有500吨铝灰产生的企业,如果熟练掌握倾斜式回转炉技术,将使铝灰中铝回收率提高3%~8%,一年就会增加46万美元的收入。先进的铝灰加工技术、采用氧气一燃料燃烧系统倾斜式回转炉技术加上干熔剂熔化技术,才能实现铝灰中铝回收率的最大化。  最佳熔剂配方及铝灰的保存  1.最佳熔剂配方。在加工铝灰时,熔剂添加比例、熔剂配方及化学成分对铝灰中铝回收率有着很大的影响。熔剂应当具备下述性能:在最低熔化温度下迅速熔化;保护铝不会氧化;溶解并吸收铝氧化物、污物和其他杂质,同时能够降低液态铝颗粒的表面张力;促进液态铝滴的凝聚并形成较大的熔池。加工铝灰的盐熔剂是NaCl 和KCl的混合物,最低共晶熔点的盐熔剂的构成是58%KCl和42%NaCl,因为KCl比NaCl的价格高一些,所以采用30%KCl和70%NaCl的配比是一个有效的配方。但是最佳回收率的熔剂配方是47。5%KCl、47。5%NaCl和5%冰晶石。所用盐熔剂数量取于所加工铝灰中铝百分比含量,铝灰中非金属物数量越大,例如氧化物和杂物数量较大,则所需要盐熔剂数量越多。熔剂颗粒大小也是影响铝回收率的重要因素。  2.铝灰的保存。铝灰作为二次使用的材料,要注意防止混入地面的杂质和其他废料,保持铝灰干燥,才能获得最佳铝灰质量和回收率。如果铝灰储存在露天或者受潮,铝的回收率就会大受影响。

铝制品焊料生产技术

2019-03-01 14:09:46

铝制品焊料出产技术 现在,铝、铝合金制品很多进入出产、日子范畴,铝制品一旦损坏很难修补。因而,出产铝、铝合金制品焊料投入市场,很受欢迎。现将其出产技术介绍如下:   一、质料配比(分量份) 氧化锌10,硫酸10,10,锡40,锌20,铝10,硫酸铝钾(明矾)少数。   二、出产技术   1.熔化。在铁坩锅中参加配方中的铝、锡、锌并加热至400℃,熔化成掖体,并拌和20分钟。   2.复合。在上述熔融的合金液体中参加,拌和10分钟。再参加氧化锌,拌和10分钟。待充沛熔化后,顺次参加硫酸、硫酸铝钾,拌和至彻底熔合,再拌和20分钟。降温至350℃。   3.成型。预备半圆形模具(生铁制造)。用滑石粉将模具刷均匀后,将上述350℃的复合液浇注入模具,冷却50~60分钟即可。 助熔剂氧化锌、,可用质量较高的二氧化钛(钛白)替代。此配方报价稍贵,但焊接后硬度、强度、光洁度较高,尤其是焊接铝合金门窗质量更佳。如只焊接一般铝制品用具,为降低成本,硫酸固化剂可用滑石粉替代。   三、使用方法 焊接时先用适量1%稀将破损处洗刷洁净,再用水清洗并晒干。用200~400瓦的电烙铁即可进行焊接或修补。也可将铝制品在煤气炉或液化气炉上稍加热,再将焊料块放到损害处使其熔化。冷却后即可。

镁精炼(三)

2019-03-04 16:12:50

电解法炼镁进程中从电解槽取出的镁和热复原法炼镁进程中从复原炉取出的镁,均称为粗镁,都达不到质量标准,有必要去除镁中杂质,才干到达质量标准。    电解法粗镁含有金属杂质和非金属杂质。金属杂质有Fe、Si、Al、Ni、Mn、Cu、K、Na和Ca。这些金属杂质,有的是电解进程中在阴极上分出的,有的是其氯化物或氧化物被镁复原出的。非金属杂质物质有MgCl2、NaCl、KCI、CaCl2、Mg3N2、MgO、SiO2、Fe2O3,CaO。非金属杂质中氯化物是出镁时从电解槽带出的电解质;Mg3N2是镁在空气中焚烧生成的;MgO是质料和电解质含有的,也有镁焚烧生成的;其他氧化物是从槽衬耐火材料磨损下来的。热复原法粗镁也含有金属杂质和非金属杂质。金属杂质有Si、Al、Fe、Mn、Ni、Zn、K和Na。金属杂质中Si、Fe、A1、Mn首要来源于复原剂硅铁粉尘;其他金属杂质是被复原出来的。非金属杂质有MgO、CaO、Fe2O3、 SiO2、CaF2,来源于球团料粉尘。不管电解法粗镁仍是热复原法粗镁,金属杂质含量较少,小于或等于重熔镁锭标准中较低等第的规定值;非金属杂质含量较多。    镁精粹办法有熔剂精粹、沉降精粹、添加剂精粹、真空蒸馏、区域熔炼和电解精粹。熔剂精粹和沉降精粹是精粹粗镁的办法。各镁厂或选用熔剂精粹办法或选用沉降精粹办法精粹粗镁。通过其间一种办法精粹过的镁称为精镁,镁质量到达了一般用处的重熔镁锭质量标准,铸成镁锭供应。添加剂精粹是去除一种或几种杂质的办法,是前两种精粹办法的弥补。真空蒸馏、区域熔炼和电解精粹是将精镁再精粹,进一步去除杂质,制取特殊用处的简直不含杂质的高纯镁,这儿不介绍了。    熔剂精粹是在熔融状态下用熔剂去除镁中杂质。熔剂精粹首要作用是去除非金属杂质,又能通过化学作用除掉碱金属K和Na。熔剂应具有以下性质:熔剂与镁和坩埚不起化学反响;熔剂熔点低于镁的熔点;熔剂与杂质间界面张力小,与液体镁界面张力大,因此熔剂既可以吸附杂质,又能与液体镁别离;熔剂与液体镁密度不同。按用处区分,有精粹熔剂和掩盖熔剂。精粹熔剂密度大于液体镁密度,用作去除杂质。掩盖熔剂密度小于液体镁密度,用作掩盖于液体镁表面,阻隔空气,避免镁氧化。    熔剂由碱金属和碱土金属氯化物与氟化物组成。各镁厂的熔剂配方不同。我国镁厂精粹粗镁用的熔剂成分见表2。表2   我国镁厂精粹熔剂成分/%熔剂称号MgCl2KClNaClCaCl2BaCl2MgO根底熔剂38±337±38±38±39±3精粹熔剂根底熔剂90~95+CaF26~10掩盖熔剂根底熔剂75~80+硫黄粉20~25[next]     熔剂精粹选用坩埚精粹炉。精粹炉由普通耐火砖砌筑,由电、天然气或煤气加热。坩埚有铸钢的,也有耐热钢板焊接的。首先把熔剂参加精粹炉坩埚,并开端加热,熔剂熔化后参加粗镁。待粗镁熔化、温度到达700℃时,用拌和器拌和液体镁,使液体镁与熔剂充沛触摸、吸附杂质,拌和时刻约20min,再升温至730-750℃,静置5-15min,使杂质和熔剂沉降,与液体镁别离。在以上进程中,经常向坩埚内撒些掩盖熔剂,避免液体镁焚烧。精粹进程中,非金属杂质被熔剂吸附、沉降,与镁别离。一起,碱金属K和Na与熔剂中MgCl2反响生成KCl和NaCl,进入熔剂而被除掉。静置期间,精粹炉中止加热。当液体镁温度降到680-710℃时,用气动泵抽取液体镁注入铸锭机铸成镁锭。精粹1t电解粗镁(液体镁)耗电300kW·h,熔剂30kg。精粹1t皮江法粗镁(结晶镁)耗电600kW·h,熔剂120kg。    热复原法镁厂均选用熔剂精粹法精粹粗镁。小型电解法镁厂也选用此法。    (二)沉降精粹    沉降精粹是大型电解镁厂精粹粗镁的办法。该法是在电加热熔盐炉(为接连精粹炉)中通过沉降去除镁中杂质。精粹炉见图,精粹炉为圆形,钢壳内衬耐火砖;炉顶直径约5.5m,炉底直径约3m,高约4.5m;炉中心部位是集渣井,炉体下部均匀分布6根石墨电极,加热功率300kW;加热介质氯盐温度720-730℃,氯盐成分为MgCl2 8%-12%、KCl 55%-65%、NaCl 18%-22%、CaCl2 0.5%-2%、BaCl2 5%-8%、CaF2 0.3%-1%。其密度大于液体镁的密度,因此坐落液体镁层下面。 [next]     电解槽中抽取出的液体镁,用台包运到精粹车间,从粗镁参加口注入接连精粹炉。因为加料管伸入氯盐熔体基层,液体镁从加料管出来后通过氯盐熔体层上浮到镁液层。这一进程与熔剂精粹进程相同。镁液层储存镁8-10t,温度710-720℃。镁在炉内逗留2h以上,镁中非金属杂质充沛沉降别离。精粹渣聚集于炉底中部集渣井内,定时翻开井盖用抓斗抓取渣。铸锭用的虹吸管从炉盖上刺进镁液层,开端铸锭时用真空泵将虹吸管抽成负压、使液体镁流出。为了避免液体镁焚烧,向炉内充氩气。接连精粹炉每天产精镁50-100t。精粹1t镁耗电50-100 kW·h,氯盐60kg。    (三)添加剂精粹    该办法是通过向液体镁中参加某种单质或化合物除掉镁中某些杂质的办法。添加剂精粹是对熔剂精粹或沉降精粹过的镁进一步精粹。    电解法粗镁和热复原法粗镁,通过熔剂精粹或沉降精粹,除掉了非金属杂质和碱金属K和Na,不能除掉其他金属杂质Fe、Si、Al、Mn、Cu和Ni。因为粗镁中金属杂质含量较少,通过熔剂精粹或沉降精粹,镁的质量一般能到达重熔用镁锭质量标准中我国标准Mg 99.90等第,可以满意普通用处要求。若要求镁含Fe 0.04%-0.003%、Si 0.01%-0.005%,应对熔剂精粹或沉降精粹的镁进行添加剂精粹。添加剂精粹除掉杂质最多的是Fe和Si,其次是Al和Mn,也能除掉一部分Cu和Ni。    用作精粹添加剂的有锰、钛和锆。锰以镁锰合金方式参加,钛和锆可以金属或氯化物方式参加。这几种添加剂可以与Fe、Si等金属杂质构成难溶于镁的金属间化合物,然后沉降别离出来。其间,钛和锆的精粹作用好,锆报价贵,因此常用的是钛。用钛添加剂精粹过的镁的杂质含量为Fe 0.004%、Si 0.005、Al 0.005%、Mn 0.01%、Cu 0.003%、Ni 0.0007%。镁的质量到达了我国标准Mg 99.95等第,行将熔剂精粹或沉降精粹过的镁进步一个等第或更高等第。    用钛添加剂精粹镁,运用的设备是坩埚精粹炉。先制备含钛熔剂,在坩埚精粹中熔化氯盐,氯盐成分为KCl 40%-70%、NaCl 20%-50%、MgCl2 10%,待氯盐熔化后参加粒度为18-60目海绵钛粉,拌和混合均匀。将熔剂精粹或沉降精粹过的镁参加坩埚精粹炉,然后参加含钛熔剂,当温度到达700-720℃时,用拌和器拌和5-15min,使钛与Fe等金属杂质充沛触摸、吸附、构成金属间化合物,静置沉降15-30min,最终进行铸锭。氯盐参加量为镁的20%,钛参加量为镁的0.05%-0.3%。    也可以用作添加剂。与镁反响生成钛,然后由所生成的钛吸附镁中金属杂质。但选用作添加剂精粹设备比较复杂。

铝银浆在涂料行业中的应用

2019-02-28 11:46:07

1、铝银浆涣散含铝粉颜料的效应涂料要到达优异的光泽、闪耀性、明亮度、遮盖力、上色力、随角异色效应、鲜映性、漂浮性等功能、有必要通过杰出的涣散,但涣散时应留意以下提示与主张:提示:铝鳞片易曲折和破碎,在涂料出产过程中如若通过高速拌和或其他接连剧烈的加工,其几许结构很简单被损坏,以致呈现粗粒、色暗、遮盖力下降和金属迟疑等不良现象,因而不该选用高剪切力的涣散手法。主张:主张选用预涣散的方法:先挑选恰当的溶剂或几种溶剂的混合物以铝粉浆与溶剂之份额l:1或1:2的份额,将溶剂参加铝粉浆中,缓慢拌和至均匀(约10~20min),在系统中参加潮湿剂或涣散剂。2、树脂系统许多常用的涂料基料如油性清漆基料,酸酯,醇酸,环氧,聚酯和水性基料,都可使用浮型和非浮型铝银浆颜料。整体来说,任何涂料基料或溶剂只要和铝银浆的溶剂相溶,并且不会对铝银浆形成化学损坏都是适宜的。值得留意的一点是:铝是金属,漆料的酸价应控制在7以下。溶剂的挑选熔剂的挑选主要由配方所断定的漆料而定。非浮型铝银浆可广泛选用极性熔剂,如脂肪族或芳烃类,酯类(如乙酸丁酯),酮类(如甲乙酮,甲基异丁基酮),醇类(如乙醇)。而浮型铝银浆只能用非极性溶剂,并且最好是高表面张力的脂肪族或芳族溶剂,特别是石油溶剂油,二,和高闪点的,由于它们能促进优异的漂浮性。水份会铝反响生成形成涨听效应,因而应严格控制涂猜中的水份在0.15%以下,主张选用Bayer脱水剂OF除掉、涂料、溶剂或稀释猜中过多的水份。含水溶剂不适合用于任何铝银浆颜料。铝银浆的挑选铝银浆颜料的粒度和粒度散布,对色彩,掩盖力,随角异色效应和光泽有着至关重要的影响,因而粒度散布是挑选铝银浆时不行忽视的重要参数,在挑选铝银浆时应挑选粒度和粒度散布安稳的产品。粒度和粒度散布并不是挑选铝银浆的仅有技术参数,即便粒度和粒度散布相同,通过不同表面处理或铝鳞片形状不同,也会导致色彩,色相或金属感,白度,随角异色效应等光学作用的差异,因而终究需求何种铝银浆颜料,还需求作小样打板与样板参照比照分析断定。.

什么是可燃冰?中国首次海域天然气水合物(可燃冰)试采成功

2019-03-07 09:03:45

我国初次海域天然气水合物(可燃冰)试采成功!据央视新闻今日(18日)征引国土资源部我国地质调查局音讯,这标志着我国成为全球榜首个完结了在海域可燃冰试挖掘中取得接连安稳产气的国家。中央国务院对海域天然气水合物试采成功发去贺电。 可燃冰,学名天然气水合物(Natural Gas Hydrate,简称GasHydrate),是散布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下构成的类冰状的结晶物质。因其外观像冰相同并且遇火即可焚烧,所以又被称作“可燃冰”或许“固体瓦斯”和“气冰”。 焚烧后,可燃冰仅会生成少数的二氧化碳和水,污染比煤、石油、天然气小许多,但能量高出十倍。此外,可燃冰储量巨大,所含有机碳资源总量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍,被国际公认为石油、天然气的顶替动力。 我国统辖海域和陆区也蕴藏有丰厚的可燃冰资源,因而走近、知道可燃冰显得含义特殊。 正式出气至今 已累计产出超12万立方米含量高达99.5%的天然气 据央视新闻报道,我国南海北部的神狐海域,也是我国正在进行的可燃冰试挖掘的现场。这个继续不断焚烧的火焰,就是正在从1000多米的水下分化提取出的可燃冰所发生的气体。这标志着我国初次试挖掘得到了全面成功。 国土资源部地质调查局在本年2月标明,现在我国现已初步查明我国可燃冰的资源潜力,本年,我国将展开海上可燃冰的试挖掘。 经过勘查,2016年,在我国海域,已圈定了6个可燃冰成矿前景区,在青南藏北已优选了9个有利区块,据猜测,我国可燃冰前景资源量超越1000亿吨油当量,潜力巨大。 国土资源部我国地质调查局资源点评部负责人邢树文说,可燃冰在我国的海域圈定了一系列的找矿前景区,也猜测了资源量。本年咱们正在活跃进行这方面的试采预备。 南海北部神狐海域的天然气水合物试挖掘现场距香港约285公里,采气点坐落水深1266米海底下200米的海床中。自5月10日正式出气至今,已累计产出超12万立方米含量高达99.5%的天然气。完结接连超一周的安稳产气,标志着我国进行的初次天然气水合物试采宣告成功。 我国地质调查局副总工程师、天然气水合物试采现场总指挥叶建良标明,从5月10日正式出气试焚烧成功,到现在为止,咱们现已接连挖掘八天了,日产超越一万方以上,最高日产到达了3.5万方,这种接连安稳的出气,到达了咱们本来预订的方针。 可燃冰,是由天然气和水在高压低温的条件下构成的类冰状的结晶化合物,猜测资源量相当于已发现煤、石油、天然气等化石动力的两倍以上,是国际公认的一种清洁高效的未来代替动力。 因绝大部分埋藏于海底,所以可燃冰挖掘难度非常巨大。现在,日本、加拿大等国都在赶紧对这种未来动力进行试挖掘测验,但都因种种原因未能完结或未到达接连产气的预订方针。 此次试挖掘成功,不只标明我国天然气水合物勘查和开发的核心技能得到验证,也标志着我国在这一范畴的归纳实力到达国际顶尖水平。 国土资源部我国地质调查局副局长李金发:这一次天然气水合物的试挖掘成功,咱们是优先抢占了领跑和技能高地,完结了我国在天然气水合物开发上的领跑。它将会是继美国引领页岩气革新之后的,由我国引领的天然气水合物革新,将会推进整个国际动力使用格式的改动。 我国可燃冰挖掘技能领跑国际 日均安稳产气超越一万方,以及继续超一周的接连产气时刻,这两个方针在之前还没有一个国家可以成功完结。而完结这一历史性的腾跃,我国科学家们又是在怎么做到的呢? 天然气水合物的试挖掘一直是一项国际性难题。2013年日本曾测验进行过海域天然气水合物的试挖掘作业,尽管成功出气,但六天之后,因为泥沙堵住了钻井通道,试采被逼中止。 李金发说,榜首每日试采的取气量要到达一万方以上,第二是接连产气一周。咱们一切的方针都超越了预订方针,所以我国是国际海域天然气水合物开发成功的榜首个国家。 为完结这一方针,我国科学家使用降压法,将海底本来安稳的压力下降,然后打破了天然气水合物储层的成藏条件,之后再将涣散在相似海绵空地中相同的可燃冰集合,使用我国自主研制的一套水、沙、气别离核心技能最终将天然气取出。 叶建良受访时标明,咱们这次运用了地层流体抽取法,从单纯考虑降压变成了重视流体的抽取,经过确保流体的抽取来完结安稳的降压。降压计划充分体现了优越性,也是确保咱们这次试采成功一个关键因素,这也是在国际上从理论到技能办法的一个立异。