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世界首条高容量锂离子电池硅纳米线负极生产线 5月22日,安普瑞斯公司完成锂离子电池硅纳米负极生产线制备并投入中试生产。这是世界上第一条、也是唯一一条双面连贯印刷式、高精度、3维纳米线生产线。这条生产线的建成初步实现了高容量硅纳米线负极的规模生产。 美国安普瑞斯是高能量密度电极材料和电池的开拓者。产业集团通过国际合作,在D轮融资成功进入了美国安普瑞斯母公司,并与海外母公司共同出资设立了安普瑞斯(无锡)有限公司。目前,位于锡东产业园的安普瑞斯一期厂房主体结构已完工,正式进入内部装修、设备安装阶段,公司运营前期筹备工作正稳步进行。此次安普瑞斯建成世界首条高容量锂离子电池硅纳米线负极生产线,也为后期无锡公司依托核心技术突破打造电池研发中心和生产工艺研发中心提供坚实支撑。 安普瑞斯(Amprius)公司是高能量密度电极材料和电池的开拓者。安普瑞斯在2012年设计和演示了用于锂离子电池的高容量硅纳米线负极以及制造技术。现在,安普瑞斯完成了硅纳米线负极生产线的制备并投入中试生产。这是世界上第一条,也是唯一的一条双面连贯印刷式,高精度,3维纳米线生产线。这条生产线的建成初步实现了高容量硅纳米线负极的规模生产。 详情:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2016%2Fxingyexinwen_0527%2F18140.html&urlrefer=4bf49ec47c6a6cc65910a01f3694ca4f
分散剂在涂料生产中的10种作用 分散剂在涂料生产中发挥了非常重要的作用。分散体系的稳定能避免诸多的涂料问题及漆膜弊病,如果配方合理,适量地添加分散剂能够有效降低成本,改善涂料性能。 1 提升光泽,增加流平效果 有试验表明,完全相同的配方,采用不同的分散剂,得出的漆膜光泽会有明显的差别。例如,在某黑色卷材涂料体系中,不同的3种分散剂制得的涂料涂膜的20°光泽分别是69.7%、81.5%、77.1%。如果所采用的分散剂不恰当,颜色絮凝后变粗,其对光泽所起的作用类似于消光粉,自然会影响光泽。 2 防止浮色发花 防止浮色发花,是大家所熟知的分散剂的作用之一。选用合适的分散剂,无论是罐内浮色发花还是漆膜的浮色发花,都可以得到改善或消除。还有些分散剂,例如SN-2004,是受控絮凝类的分散剂,分子链中含有一些羧基基团,与颜料亲和的同时,还会互相形成氢键,从而使颜料粒子稳定,达到预防浮色发花的效果。 3 提高着色力 颜料分散和稳定得更好,其着色力会明显加强。采用不同的分散剂分散的黑浆,与白漆按相同的比例混合后的涂膜结果,可以明显看出其着色力的差别。 4 降低黏度,增加颜料载入量 采用合适的分散剂,所得的色浆黏度会明显降低。这样可以增加颜料的载入量,提高生产效率。 5 减少絮凝,增加施工性和使用性 许多人在评估分散剂时,都会做指研试验。如果分散剂搭配不恰当,指研的区域与未指研的区域会产生明显的色差,絮凝后的颜料着色力会下降,这给调色及涂料施工都带来困难。采用流板试验,也能观察到色浆的絮凝与否。 更多作用:点击http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2016%2Ffentigaixing_0518%2F18020.html&urlrefer=d934648cd9668bbf4e8c8c5472ced615
内蒙古集中开展矿产资源开发专项整治行动 日前从内蒙古国土资源厅获悉,内蒙古自治区将开展为期3个月的矿产资源开发专项整治行动,进一步规范矿产资源开发秩序,切实加强矿山地质环境治理工作,推进绿色发展。  整治行动主要针对以下5种情况:一是在自然保护区、地质公园、地质遗迹保护区和水源地设置的探矿权和采矿权;二是未取得勘查许可证、采矿许可证擅自进行勘查开采、越界开采的企业、单位及自然人和以采代探的探矿权人;三是未按批准的开发利用方案开采,造成矿产资源破坏或矿山地质环境破坏的矿山;四是未编制矿山地质环境治理方案、未按规定缴存和不足额缴存矿山地质环境治理保证金的矿山,不按照治理方案开展分期治理或者治理工程验收不合格的矿山;五是矿业权人不履行法定义务,不缴(交)或欠缴(交)矿业权使用费、价款和矿产资源补偿费等行为。  整治行动共分3个阶段,即旗县(市、区)自查处理阶段、盟市核查督导阶段和自治区督查总结阶段。为确保专项整治行动取得实效,内蒙古国土资源厅成立了矿产资源开发专项整治行动领导小组,印发了《内蒙古自治区矿产资源开发专项整治行动工作方案》,对整治范围、工作步骤、整治措施和工作要求作了具体规定。 详情:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2016%2Fxingyexinwen_0503%2F17604.html&urlrefer=4f74607ba498e529b1f5ede078230416
钢渣再利用助力海绵城市建设 今年,上海市海绵城市实施意见正式实施。根据意见,各区县“十三五”期间将至少建一个海绵城市建设试点区域,海绵城市建设的理念通过“渗、滞、蓄、净、用、排”6项措施来实现。其中“渗”就是通过铺装透水材料实现雨水就地下渗,减少路面径流。上海市宝山区按照海绵城市建设要求,利用钢渣透水材料对小区休闲广场和步道路面进行改造,取得了很好的效果。 钢渣透水路面环保安全 记者在上海市宝山区友谊路街道社区的华能时代花园看到,改造完成的新休闲广场整洁美观。深灰、中灰、浅灰色搭配,使路面与周边绿化搭配得十分自然和谐。道路表面是砂型颗粒,粗中有细,耐磨防滑,大大提升了居民行走的舒适性与安全性,道路的渗水效果也得到了显著提升。有居民表示:“以前小区休闲广场铺设的是大理石路面,虽然看起来很高档,但下雨时雨水四处飞溅,而且路面非常湿滑,到了冬天还会结冰,非常容易滑倒。改造后的路面积水溅水的现象减少,走在路上连鞋都不会湿,走起来感觉很安全。”为了展现路面的渗水效果,居民在路面洒了水,记者看到,水流没有在道路上蔓延,而是直接渗了下去。 “除了华能时代花园之外,还有另一个社区住友宝莲也完成了生态透水路面改造。以上两个项目是上海市低碳社区试点创建的增量项目。”宝山区友谊路街道社区自治办主任何以忠介绍说,两个社区的路面改造面积共1500平方米,工程造价40余万元。 这两个项目的生态透水路面使用的均为中冶环工钢渣透水系列混凝土制品。该系列的钢渣透水混凝土路面砖和钢渣透水混凝土两项技术于今年年初入选了住房城乡建设部首批《海绵城市建设先进适用技术产品目录》。 原文:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2016%2Fxingyexinwen_0426%2F17536.html&urlrefer=c9463d9b01ef4352c29f0381b7c10b5c
中央调整新能源汽车补贴方案 吨百公里电耗不超过13kWh引争议 近日,关于中央对新能源汽车补贴方案调整的消息不胫而走。 据悉,为堵上骗补漏洞,新能源汽车补贴政策体系的补漏和完善工作一直在紧张推进当中。流传的讨论稿中显示,纯电动乘用车补贴标准中引入了“吨百公里耗电量”指标,要求吨百公里电耗不超过13kWh的规定,引发各方广泛关注。 中国工程院院士杨裕生认为,“吨百公里耗电量”指标过于偏袒大型电动车,政策导向会鼓励车企发展大型车、豪华车,与节能减排思想背道而驰。 上海交通大学汽车工程研究院副院长殷承良称,“吨百公里耗电量”不能真实反映车辆实际使用状况下的能量消耗,还需要严谨的讨论。 “从法律的角度来讲,政策制定应按照法定程序公开征求意见,以便引导新能源汽车产业良性有序发展。”东南大学交通法制与发展研究中心执行副主任顾大松则表达了自己的观点。 而另一方面,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树则对政策报以理解和支持,他对《证券日报》记者表示补贴就应该框定更小的范围执行,“吨百公里耗电量”只起到了一个门槛作用,消费者仍具有选择主动权。 原文:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2016%2Fxingyexinwen_0425%2F17515.html&urlrefer=7aef36d37c78b29663e3becd688e7a07
近期铁矿上涨65%、焦煤上涨53%、螺纹钢上涨62%! 一、大宗商品价格上涨极度疯狂! 在大家的印象中,我国煤炭、钢铁、水泥、有色等行业产能严重过剩,价格持续下降,企业经营难以为继,出现了全行业亏损,企业大规模关停并转,工资大幅下降,大量工业下岗,形势异常严峻。 但是,2016年春节以来,国内黑色系品种持续走强,焦煤、焦炭、螺纹钢、铁矿石等期货多次出现涨停。就在昨晚夜盘主力合约中:铁矿石收涨5.3%,焦炭收涨5%;焦煤、动力煤分别收涨3.8%、2.8%。螺纹钢收涨5.2%,盘中一度涨超7%;热轧卷板收涨2.9%,盘中一度涨近5%。部分商品毛利达到近七年来最高值。 从历史上来看,即便是在政府大规模刺激经济的2009年,也难有如此高的盈利,持续时间也没有超过3个月,多数阶段为2个月左右。更为奇怪的是,4月20日,在煤炭、钢铁、有色等大宗商品价格疯狂上涨的同时,这些行业的股票却在暴跌。 二、那么,谁导演了这轮疯狂? 决定煤炭、铁矿石、钢材价格的需求的增减,而决定其价格斜率的是供给侧改革。总结来说,供需格局变化推动这波上涨行情: 需求侧: 一季度数据显示,政府基础设施建设投资、房地产投资和信贷投放同比皆有较大幅度增长,带动对中游钢铁、建材、水泥等大宗原材料的需求,继而导致铁矿石、煤炭等需求大幅反弹; 供给侧: 国家统计局局长昨日透露,今年第一季度国内钢铁、煤炭产量都是负增长。其中,粗钢产量下降3.2%,原煤产量下降5.3%。产能收缩及设备开工率不高,导致供给弹性较小,同时企业库存处于历史低位,供给量整体下降。 国际侧: 一、市场对美联储加息预期延迟,美元持续贬值;二、经济持续疲软,各国均采取量化宽松政策,给价格上涨创造了较大空间。三、全球最大的铁矿生产企业必和必拓将铁矿石产量指导目标下调了1000万吨,力拓宣布铁矿石产量不但不增加,2017年还要下调2000万吨。
我国增材制造(3D 打印)金属粉体的制备技术发展现状 (粉体,发展现状,金属粉体,颗粒,3D打印,技术) 3D打印技术是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技术,被称为“具有工业革命意义的制造技术”,已成为现代模型、模具和零部件制造的有效手段,在航空航天、汽车摩托车、家电、生物医学等领域得到了一定应用, 在工程和教学研究等领域也占有独特地位。3D 打印(3D printing)是以计算机3 维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数控成型系统,利用激光束、热熔喷嘴等方式将金属粉体、陶瓷粉体、塑料、细胞组织、沙子等特殊材料进行逐层堆积黏结,最终叠加成型,制造出实体产品。 3D 打印的原材料较为特殊,必须能够液化、粉体化、丝化,在打印完成后又能重新结合起来,并具有合格的物理化学性质。金属零件3D 打印技术作为整个3D 打印体系中最为前沿和最有潜力的技术,是先进制造技术的重要发展方向。目前,国内3D 打印耗材金属粉体制备难度大、产量小、产品性能低,国外厂家垄断市场,价格昂贵。因此,对3D 打印耗材金属粉体制备方法的研究尤为重要。 1 3D 打印金属粉体 3D 打印金属粉体作为金属零件3D 打印产业链最重要的一环,也是最大的价值所在。在“2013 年世界3D 打印技术产业大会”[3]上,世界3D 打印行业的权威专家对3D 打印金属粉体给予明确定义,即指尺寸小于1mm 的金属颗粒群。包括单一金属粉体、合金粉体以及具有金属性质的某些难熔化合物粉体。目前,3D 打印金属粉体材料包括钴铬合金、不锈钢、工业钢、青铜合金、钛合金和镍铝合金等。但是3D 打印金属粉体除需具备良好的可塑性外,还必须满足粉体粒径细小、粒度分布较窄、球形度高、流动性好和松装密度高等要求。 为了进一步证明3D 打印金属粉体对产品的影响。作者采用选择性激光烧结法(SLS 法)打印两种不同的不锈钢粉体,发现制备出的产品存在明显差异。德国某厂家的不锈钢粉体打印样品表面光泽、收缩率小、不易变形、力学性能稳定。而国内某厂家的不锈钢粉体的打印样品则远远不及前者。为此,对两种不同的不锈钢粉体进行的微观形貌分析。图1 为德国某厂家不锈钢粉体的微观结构,从图中可以看出,粉体颗粒球形度好,颗粒尺寸分布在11.2~63.6μm 范围内。图2 为国内某厂家的不锈钢粉体的微观结构,可以看出,其颗粒为不规则块状,尺寸较小。
简析石墨烯对电池技术发展的贡献 2015年11月下旬,某通信设备企业高调发表了其最新产品。该产品采用石墨烯作为电池材料,可大大缩短充电时间,提高电池的充电容量。这份报道一举引发众人的瞩目,并将社会对石墨烯的关注程度提高到新的高度。一、石墨烯是什么?从百度百科中,我们可以知道:   1. 石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。   2. 石墨烯既是最薄的材料,也是最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。同时它又有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、强度最高的材料。   3. 石墨烯是目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”。   一句话,石墨烯是一种纳米数量级的材料,具有高强度、高弹性和高导电性等性质。   作为一种纳米材料,石墨烯给人的最初印象是,它可能成为一种制造太空电梯材料的候补。即使在百度百科中,石墨烯的电学性能也仅仅占其性能的一部分。如果不是在第三点中“顺便”提了一下其高导电性的话,仅从定义中很难找到石墨烯和电池的关系。   不过,纳米材料是人类没有涉及到的一类世界,我们从宏观世界中所得到的种种“常识”,在微观世界里并不能很好地再现。   如果说,纳米数量级的石墨烯能够对提高电池的性能有什么帮助的话,需要从电池的原理上进行分析。 全文:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2015%2Fkejifazhan_1229%2F15963.html&urlrefer=a0e7381b5f218ee4838b6ee34c5e91b6
2010-2013年我国石墨行业进出口形势分析 石墨是碳的同素异形体,层状结构,鳞片石墨可剥离出石墨烯。石墨具有润滑、导电、导热和耐高温等多项优异的理化性质,传统石墨制品广泛应用于冶金、化工和铅笔等传统行业,球形石墨和氟化石墨等石墨新材料是战略性新兴产业的关键功能材料。 2013年我国出口石墨25.3万吨(表1,其中,球形石墨出口2.3万吨,鳞片石墨出口12.4万吨,微晶质石墨出口10.6万吨。中国石墨出口到73个国家和地区,日本、韩国、荷兰、美国、印度尼西亚、德国和印度进口量超过万吨,7个国家石墨进口量合计18.9万吨,占我国石墨出口量的74.4%。日本进口中国石墨8.14万吨,占32.2%。 我国同期进口石墨7.07万吨,其中球形石墨842吨,鳞片石墨3272吨,微晶石墨66437吨。从朝鲜进口石墨6.85万吨,占96.9%。从日本进口石墨1070吨,其中,球形石墨754吨,球形石墨到岸价14747美元/吨,日本球形石墨价格上涨,而我国从日本进口的球形石墨数量没有减少,表明我国锂离子电池行业所需高级球形石墨依然依赖日本。 2013年我国各类石墨出口离岸价普遍下降,鳞片石墨出口离岸价872美元/吨,比2012年的1041.89美元/吨,下降169.9美元/吨;微晶质石墨出口离岸价362美元/吨,比去年的390.1美元/吨,下跌28.1美元/吨;球形石墨出口离岸价5587.6美元/吨,比上年的5916.9美元/吨,下降329.3美元/吨。同年我国进口球形石墨到岸价14302.96美元/吨,比上年12098.28美元/吨,上涨2204.68美元/吨。我国进口球形石墨到岸价格是出口球形石墨离岸价2倍多。http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2016%2Fcyxwt_0122%2F16301.html&urlrefer=b9b5e99eb479bb113a336bc0fa55d1b3
重晶石矿物的开发与应用研究最新进展 重晶石是一种以硫酸钡为主要成分的非金属矿物,密度为4.3~4.5g/cm3,莫氏硬度为3~3.5,化学性质稳定,不溶于水和盐酸,无毒性、磁性,易吸收X射线和γ射线,广泛用于石油、化工、轻工、冶金、医学、农业及原子能、军事等领域,其用途已超过2000项。我国重晶石资源非常丰富,储量和产量均居世界首位,是我国的优势矿产,同时,还是世界上最大的重晶石出口国,在国际市场上占有重要地位。 我国传统的重晶石工业主要是生产低附加值的初级产品,包括生产石油、天然气钻井泥浆的加重剂及含钡的化工产品,而且生产过程对环境产生较大的污染。为了提高重晶石矿物的附加值,可以通过物理和化学的方法将低品位的重晶石矿物提纯、加工,使其具有新的功能与用途,提高重晶石矿物的利用价值,以实现资源的高效利用,为我国传统非金属矿物资源加工提供全新的思路。 1、重晶石的提纯技术 随着优质、单一型重晶石矿日益枯竭,我国目前绝大部分重晶石矿品位低,与其他金属矿、非金属矿紧密伴生,直接影响其在工业上的利用价值。作钻井泥浆用的重晶石加重剂一般细度要求达到-0.056mm以上,密度>4.2g/cm3,品位>95%,可溶性盐类含量<1%。橡胶、造纸用重晶石填料一般要求品位>98%,CaO含量<0.36%,且不许含有氧化镁、铅等有害成分。不同用途的重晶石对重晶石的纯度、白度、杂质含量的要求不同。http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2016%2Fjsjzt_0113%2F16184.html&urlrefer=4d6bd3bbfc3b5573c0b0d4d49479029f
海泡石微观结构特点及其应用 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2015%2Fjsjzt_1231%2F16012.html&urlrefer=2af8129dcbc15f65b226667f2d5b8096 1.前言 海泡石,在德语中有“海泡沫”的意思。因其比重小,可以浮在水面。海泡石属特种稀有非金属矿,在自然界分布不广。目前世界上已探明储量约5000多万t,但实际储量可能远远大于该数字。从国际交易市场看,海泡石的出口国主要是西班牙,其次为美国、法国、土耳其、原苏联、澳大利亚和非洲,而在应用上,也以西方发达国家为主。近年来,西班牙海泡石储量已上升到3000万t,占世界探明总储量的2/3左右,加大了开发和加工力度。现在其每年海泡石原矿产量达50万t以上,所生产的成品和半成品占其出口总量的80%,主要销往美国、原苏联、日本、坦桑尼亚等国。 在我国海泡石是上世纪80年代初才被发现的,并随后对这一新兴矿种进行了有计划地研究开发,取得了明显成效,但高附加值产品的开发利用仍显不足;多年来经过我国地质科技人员的大量地质勘探工作,就已探明的海泡石储量在1000万t以上。我国海泡石总体储量虽然也很大,但品位普遍较低, 为其开发利用和出口带来困难。目前勘探工作仍在进行,预计储量还会不断扩大。 天然海泡石,根据其成矿形态特征,可分为热液型海泡石和沉积型海泡石两种。热液型海泡石,纤维状结构发育比较完整,粗大,含量高,宏观层状结构明显;而沉积型海泡石矿纤维状结构细小,呈毛发状、针状,宏观上矿物呈层状和块状。无论是哪一种海泡石,在自然界中它们常与凹凸棒石、蒙脱石、滑石等矿物共生。这两种类型的海泡石矿床在我国都有,其中粘土型海泡石矿床主要分布在湖南的浏阳、湘潭、宁乡、望城、湘乡、石门,江西的乐平,陕西的宁强等地,特别是湖南浏阳永和、湘潭石潭、宁乡道林为我国大型海泡石矿床。而热液型纤维状海泡矿床主要分布在河南卢民、西峡至内乡、河北张家口,安徽全椒,湖北广济,贵州等地。 海泡石是一种珍贵的多孔富镁纤维状硅酸盐粘土矿物,主要成分为含水硅酸镁 (Magnesium Silica),是自然界中最具渗透性的物质之一,由于其独特的微观结构及由此所表现出来的优异物化性能而被广泛地应用在众多领域中,引起各国科技人员的浓厚兴趣,其开发应用领域在不断扩展。本文就海泡石微观结构特点和对我国某一地区海泡石矿的测试结果进行分析讨论,以希对今后我国海泡石矿的研究开发应用有所启迪。
安德烈·海姆:“请多给中国石墨烯一些耐心” 12月中旬,夏威夷会议中心作为主会场迎来了参加2015年太平洋区域国际化学会议的各路专家学者,其中,石墨烯分会的重磅嘉宾、2010年诺贝尔奖得主、英国曼彻斯特大学教授安德烈·海姆备受瞩目。这位犹太裔科学家,在2004年与学生诺沃肖洛夫合作从石墨中剥离出只有一个原子厚度的二维材料石墨烯,从而为人类开启了从“硅时代”迈向“碳时代”大门的可能性。诺贝尔奖得主安德烈·海姆 预言梦幻石墨烯不断带来新惊喜 “石墨烯虽然现在不是一个新词,但它将不断带给我们新惊喜。”海姆在题为《石墨烯,异质结构及其之外》的石墨烯分会开幕演讲临近结束时,这样对现场听众表达了他对石墨烯科研和应用前景的强烈信心。 “您为何那么有信心呢?”这是记者与海姆在会场休息区相对而座后,向他提出的第一个问题。他喝了口咖啡,用带着浓厚俄语口音的英语回答:“作为一位科学家,我的信心首先来自我对石墨烯的认识和理解。”他解释说,外界更感兴趣于他们当年用胶带撕出石墨烯、制备出石墨烯的过程,但是,令他及其团队更为激动的是付出艰苦努力,终于揭示了石墨烯所呈现出的独特物理特性,这些现在已为社会所熟知,比如,最薄、最硬、导热率最高、电阻率最小等。这成就了石墨烯“梦幻新材料”的美名,为可能产生丰富的科研成果和广泛的实际应用奠定了坚实基础。他的信心来自全球方兴未艾的石墨烯科研热潮。他说,自从石墨烯被发现后,越来越多学者把目光瞄准了该领域,爆发出空前研究热情。本次会议石墨烯分会就有一批关于石墨烯制备与应用的报告和论文,他将仔细倾听和阅读同行的最新研究进展。同时,他透露,关于石墨烯的研究,自己坚持一贯的研究风格,力求避开“拥堵”、“独辟蹊径”。此外,他认为各国政府的大力支持和产业界的积极参与,将大大加速石墨烯科研能力的提升和应用的进一步开发。
蛋白土负载型复合相变材料的制备与表征 1、前言 物质的相变过程一般是等温或近似等温过程,伴随有能量的吸收或释放,这部分能量称为相变潜热。在相变过程中能实现热能储存(释放)和调温功能的材料称为相变材料。与显热储热相比,相变储热有较高的储热密度,且相变过程中温度不变或基本不变,利用起来具有很大的优势。因此,制备高相变潜热、热稳定性好的相变材料成为了当前研究的一个热点。张晓波、郑水林等在适宜的温度和有机改性条件下,以硬脂酸丁酯和硬脂酸甲酯为相变体,利用熔融共混法制备了一种以硅藻土为载体的复合相变储能材料;方晓明等利用液相插层法制备了硬酯酸/膨润土复合相变储热材料;张正国等将膨润土进行有机改性研制了硬脂酸丁酯/膨润土复合相变材料;沈艳华等以不同比例用十六烷基三甲基溴化铵改性皂土,经离子交换了得到了新戊二醇/皂土复合储能材料;陈中华等研制了十二醇/蒙脱土复合相变储能材料,张东制备了硬脂酸丁酯/硅藻土复合相变材料。 蛋白土是一种具有层状和多孔结构的矿物,比表面积较大,经粉碎后能形成发达的纳米级微孔。研究发现,随着蛋白土粒度的减小,其比表面积增大,吸附能力显著提高。对蛋白土进行热处理也能增加其吸附能力。利用偶联剂等对蛋白土进行有机改性后,能够改善其与机物的相容性,以有机改性后的蛋白土为基体,制备的新型无机-有机相变材料,能够弥补相变材料存在的易泄漏、易腐蚀以及稳定性差的问题。本文拟采用热熔复混法,以改性蛋白土为基体,石蜡为相变物质,制备具有合适相变温度,具有较大相变潜热的复合储能材料。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2013%2Fjscgt_0902%2F2925.html&urlrefer=39a974f6541a9863b83ae5e4d62770f8
如何选择最优的粉体干燥设备? 干燥是很多行业生产流程中重要的和不可少的一个环节,干燥设备的选型合理和使用好坏直接影响到产品质量、生产效率、生产成本、能源消耗、人员劳动强度等指标,由于干燥方法和干燥设备多种多样,同一种物料有多种干燥方式,可使用多种类型的干燥设备,同一种干燥设备又能干燥多种物料,因此,干燥设备的合理选型和正确使用是非常正要的。为了便于用户选择一种理想的干燥设备,在此对一些相关问题做个简要说明。XFG多功能粉体干燥机 1、干燥方法 干燥就是从各种物料中去除湿分的过程,各种物料可以是固体、液体或气体,固体又可分大块料、纤维料、颗粒料、细粉料等等,而湿分一般是物料中的水分,也可以是其它溶剂。在此以水分为对象。 (1)机械脱水法 机械脱水法就是通过对物料加压的方式,将其中一部分水分挤出。常用的有压榨、沉降、过滤、离心分离等方法。机械脱水法只能除去物料中部分自由水分,结合水分仍残留在物料中,因此,物料经机械脱水后物料含水率仍然很高,一般为40~60%,但机械脱水法是一种最经济的方法。 (2)加热干燥法 加热干燥法也就是我们常说的干燥,它利用热能加热物料,气化物料中的水分。除去物料中的水分需要消耗一定的热能。通常是利用空气来干燥物料,空气预先被加热送入干燥器,将热量传递给物料,气化物料中的水分,形成水蒸汽,并随空气带出干燥器。物料经过加热干燥,能够除去物料中的结合水分,达到产品或原料所要求的含水率。 (3)化学除湿法 化学除湿法是利用吸湿剂除去气体、液体、固体物料中的少量水分,由于吸湿剂的除湿能力有限,仅用于除去物料中的微量水分。因此生产中应用很少。在实际生产过程中,对于高湿物料一般均尽可能先用机械脱水法去除大量的自由水分,之后再采取其它干燥方式进行干燥。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cnpowdertech.com%2F2015%2Ffentifenli_1222%2F15874.html&urlrefer=d57c4e19b774d448c3231a3e33319067
砂磨机研磨介质的选择与注意事项 一、研磨珠的选择: 随着物料的细度要求越来越高,砂磨机的使用也愈来愈普遍,而市场上的研磨介质也比较多,如何选择一种比较适合自身生产工艺和条件的研磨介质,是一件比较关键和费神的事。下面就以下几方面作简单的分析。 1、化学组成 研磨介质按材料的不同可分为玻璃珠,陶瓷珠(包括硅酸锆珠、二氧化锆珠,二氧化铝珠,稀土金属稳定的二氧化锆珠等)、钢珠等。研磨介质 由于化学组成及制造工艺的差异决定了研磨珠的晶体结构,致密的晶体结构保证了珠子的高强度,高耐磨性和低吸油墨等。各种成份的百分比含量的不同决定了研磨珠的比重,高比重为研磨高效率提供了保证;研磨珠的化学组成在研磨过程中的自然磨损对浆料的性能会有一定的影响,所以除了考虑低磨损率外,顾忌的化学元素也是要考虑的因素。如研磨磁带粉或其他电子元件浆料,金属Fe、Cu 等元素应避免,含有Fe2O3 或CuSO4 等成份的研磨珠就不在选择之列,故选择锆珠往往是此行业的普遍选择;如研磨农药、医药和生化方面,重金属为顾忌元素,而PbO为最常见的成分。 总之,珠子的化学组成所决定的一些物理性能(硬度、密度、耐磨性)和本身的磨耗对浆料的污染情况是选择研磨介质要考虑的因素。
碳酸钙粉体在造纸中的应用及改性 一、碳酸钙在造纸工业中的应用 随着世界范围的酸性造纸向中性和碱性造纸的变革,对碳酸钙在造纸工业中的应用带来了生机。 碳酸钙作为造纸填料具有如下优点:①白度高;②松厚性;③耐久性;④透气性;⑤可作为二氧化钛的补充剂;⑥磨蚀性低;⑦增进柔软性;⑧提高油墨吸收性能;⑨对紫外线吸收性低;⑩能控制燃烧性。其次在碱性抄纸时,碳酸钙作为一种碱性填料,它具有pH值缓冲作用,使湿部的pH值自然地稳定在7. 5~8. 0,这正是碱性施胶剂施胶的最佳pH值。 而碳酸钙用量的剧增主要有两方面原因:一是由于碱性造纸的发展使碳酸钙填料在造纸湿部的大量应用成为可能,另一个原因是20世纪70年代起细磨碳酸钙和超细碳酸钙的发展,使天然碳酸钙粒子细度能使纸张涂层光泽度等于或超过沉淀碳酸钙,致使细磨碳酸钙在涂布纸上的使用量急剧增加研磨碳酸钙与高岭土相比最大的优势是成本低;其二是对涂布胶粘剂需要量少,可节约胶粘剂费用;其三是研磨碳酸钙有良好的流变性,涂料可以做到高固含量,有利于节省造纸机烘干能耗。造纸工业中所用的碳酸钙根据加工工艺的不同分为:重质碳酸钙和轻质碳酸钙。 1. 重质碳酸钙 重质碳酸钙即研磨碳酸钙(GCC)。重质碳酸钙是研磨石灰石制得的天然碳酸钙,从干法研磨发展到湿法研磨,研磨技术的突破及在研磨工艺中有关助剂的应用,使得GCC粒径可以达到小于1. 5μm在90%以上,平均粒径小于2μm,从而使品质大幅度提高,很大程度上扩大了在造纸领域的应用。 然而随着碳酸钙填料负荷的增加,纸张的强度、松厚度和挺度通常将降低。填料隔断纤维与纤维之间的结合,造成损纸现象,限制了填料的添加量。因此,重质碳酸钙在添加前需进行必要的改性处理工作。 王永忠,裴继诚,石淑兰研究了重质碳酸钙的表面改性及在造纸中的应用。采用淀粉与改性剂复合改性的方法,淀粉用量为重质碳酸钙重量的50%,改性剂硬脂酸用量为重质碳酸钙重量的20%,糊化温度为65℃,糊化时间为120min,保温时间10min。所得的改性重质碳酸钙添加到纸张中,对纸张的物理性能有大幅度地提高,能显著增加纸张纤维与纤维、纤维与填料的结合强度。在碳酸钙用量为30% ~40%时,改性碳酸钙比未改性碳酸钙对纸张的抗张强度、撕裂强度、耐折强度有显著提高;纸张的光学性能也有所改变,改性填料纸张的白度与不透明度比未改性填料的纸张白度要低;颗粒的粒径发生了很大的变化,表面积从12576. 54cm2/g降为4203. 79cm2/g。
硅烷偶联剂的选择原则和使用方法 一、选用硅烷偶联剂的一般原则 已知,硅烷偶联剂的水解速度取于硅能团Si-X,而与有机聚合物的反应活性则取于碳官能团C-Y。因此,对于不同基材或处理对象,选择适用的硅烷偶联剂至关重要。选择的方法主要通过试验预选,并应在既有经验或规律的基础上进行。例如,在一般情况下,不饱和聚酯多选用含CH2=CMeCOO、Vi及CH2-CHOCH2O-的硅烷偶联剂;环氧树脂多选用含CH2-CHCH2O及H2N-硅烷偶联剂;酚醛树脂多选用含H2N-及H2NCONH-硅烷偶联剂;聚烯烃选用乙烯基硅烷;使用硫黄硫化的橡胶则多选用烃基硅烷等。由于异种材料间的黏接可度受到一系列因素的影响,诸如润湿、表面能、界面层及极性吸附、酸碱的作用、互穿网络及共价键反应等。因而,光靠试验预选有时还不够精确,还需综合考虑材料的组成及其对硅烷偶联剂反应的敏感度等。 为了提高水解稳定性及降低改性成本,硅烷偶联剂中可掺入三烃基硅烷使用;对于难黏材料,还可将硅烷偶联剂交联的聚合物共用。硅烷偶联剂用作增黏剂时,主要是通过与聚合物生成化学键、氢键;润湿及表面能效应;改善聚合物结晶性、酸碱反应以及互穿聚合物网络的生成等而实现的。增黏主要围绕3种体系:即(1)无机材料对有机材料;(2)无机材料对无机材料;(3)有机材料对有机材料。对于第一种黏接,通常要求将无机材料黏接到聚合物上,故需优先考虑硅烷偶联剂中Y与聚合物所含官能团的反应活性;后两种属于同类型材料间的黏接,故硅烷偶联剂自身的反亲水型聚合物以及无机材料要求增黏时所选用的硅烷偶联剂。
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