250TPH河卵石機制砂生產線
由于當地天然砂石供應不足,該杭州客戶針對市場上對高品質機制砂的需求,看準當地河卵石儲量豐富在的巨大商機
粉煤灰制備分子篩的工藝,粉煤灰合成沸石普遍采用的方法是水熱合成法,其工藝流程為:以粉煤灰為原料,將其中的硅和鋁元素在堿液中溶化,經攪拌生成水凝膠,老化一定時間后,放入高溫反應釜中,在適宜的溫度與壓強張晶等[1]采用堿熔融水熱法制備4A 分子篩,酸洗預處理過的粉煤灰與助溶劑混合放入箱式電阻爐中,以一定速度升溫不同溫度下保溫,將粉煤灰熟料與蒸餾水混合攪拌放【摘要】:本文通過對粉煤灰成分的系統分析,論述了利用粉煤灰研制 4A分子篩的可行性,并對其制備工藝條件和產品性能進行了實驗研究。結果表明,只要條件控制得當,可以制得
本發明提供了一種粉煤灰基NaP型分子篩及其制備方法和應用。本發明將粉煤灰和酸液混合進行酸洗,得到酸洗粉煤灰將酸洗粉煤灰、氫氧化鈉和水混合后利用微波輻射活化,在高溫下充偏高嶺土基地質聚合物制備成分子篩塊體 6、環保綠色礦物涂料 不用膩子不含膠:無機礦物涂料消除由膩子引起的起皮、脫落、粉化、鼓包、耐久性差和甲醛污染等問題。同時,還能對基質的該工藝可回收粉煤灰中 80 % 以上的氧化鋁,提鋁后的高硅渣既可用來制備硅微粉,也可用來制備硅酸鈉和白炭黑,工藝的綜合經濟效益得到進一步提高,有較好的產業化前景。 如前所述,氧化硅既是堿法提取氧
八、粉煤灰磚廠 9月8號,上午來到上窯的粉煤灰磚廠。 粉煤灰的化學組成。硅含量,其次是鋁,以復雜的復鹽形式存在,酸溶性較差。鐵含量相對較低,以氧化物形式存在,酸溶性好。此外還本發明涉及一種利用微波堿熔制備粉煤灰基HS型分子篩的方法,包括:1)粉煤灰預處理2)對預處理后的粉煤灰進行微波輔助堿熔活化3)活化后的粉煤灰加水攪拌,預晶化將熔融后的產物再進行處理,可制得混凝劑、分子篩、沸石等吸附材料。魏先勛等先將原狀粉煤灰在850℃下加入碳酸鈉煅燒熔融2h,然后利用粉煤灰/鈣基吸收劑為3的比
粉煤灰制備分子篩的工藝,一步水熱法合成粉煤灰分子篩具有制備方法簡單、工藝流程短、合成成本低等優點,但該過程實際上是多種分子篩同時生長,難以得到單一分子篩種類,且大量未活化的粉煤灰殘渣會在分子篩產侯芹芹等[21]將粉煤灰原料按比例混合在反應釜中于110℃真空干燥箱晶化反應72h,利用水熱法合成MCM41介孔分子篩,改性后得到的介孔分子篩(AlMCM41)對混合廢水中Cr3+離子和亞甲基藍【摘要】:本文綜述了利用工業廢棄物粉煤灰合成沸石分子篩的進展,包括水熱法、兩步法、堿熔融法等合成工藝,評價了各種合成方法的特點及存在的問題,并對粉煤
3)粉煤灰中Si元素含量多,提取Si元素制備SiO2或高純硅分子篩將大大提高粉煤灰的附加值。Li等[29]采用粉煤灰和CaCO3在1 200 ℃下焙燒1 h預活化粉煤灰,活化后采用成熟的酸浸工藝,在控制反應參數的使用煤粉灰合成沸石分子篩的研究,從Holler與Wrisching開始今已經二十余年,諸多業內人士使用了不同的工藝方法來制備分子篩,其推動了用粉煤灰制取分子篩的技術發展。除主流的水熱合Holler等首先將此引入到粉煤灰合成沸石分子篩的實驗中。他們的合成工藝比較簡單,將粉煤灰直接溶于氫氧化鈉溶液中, 然后在一定的溫度下進行原位反應。 由此合成的沸石分子篩純度較低
粉煤灰制備分子篩的工藝,粉煤灰中的赤鐵礦、磁鐵礦等雜質對沸石分子篩終產物形成是不利的,通過酸洗可以有效去除粉煤灰當中鐵元素。秦穎楠對粉煤灰酸處理后,通過物相分析表明磁鐵礦(主一步水熱法合成粉煤灰分子篩具有制備方法簡單、工藝流程短、合成成本低等優點,但該過程實際上是多種分子篩同時生長,難以得到單一分子篩種類,且大量未活化的粉2、碳分子篩制備關鍵技術及成套設備開發,主要技術指標如下:微孔孔容0.11cm/g,平均微孔孔徑<0.7nm,孔口尺寸分布在0.30.48nm之間 233、納米碳材料制備關鍵技術
【摘要】:NaX和NaA兩種分子篩材料,廣泛應用于廢水處理、氣體吸附及分離、催化和其他領域,需求量逐年增加。目前通過水熱法合成這兩種分子篩的制備周期較長、能耗高,因此研究粉煤灰合成分子篩的研究已有多年歷史,也是當前研究的熱點。目前的研究主要集中在粉煤灰預處理、合成路線和合成工藝優化等方面,并合成出了一系列結構的分子篩,在晶體礦物中,有石英、莫來石等經過適當的處理,大多數粉煤灰可成為廉價優質的合成沸石原料。用粉煤灰合成沸石分子篩的研究,是Holler和Wrisching[3]從1985年開
粉煤灰制備分子篩的工藝,1.3 試樣制備 多孔陶瓷制備的主要原料為粉煤灰,經200μm孔徑篩后,以Na2CO3作為造孔劑,再加入一定量10%的NaOH(0.1 mol·L1),將原料混合均勻,稱量原料混合物,置利用粉煤灰制備P型分子篩的可行性 粉煤灰的來源及組成實驗所用的粉煤灰來自江西豐城電廠,其化 學組分經分析如表1。 成分Si CaOMgO Na 百分含量45. 24 30. 72 1二、粉煤灰陶粒219 三、粉煤灰砌塊224 四、粉煤灰水泥227 第三節粉煤灰在化學工業中的應用235 一、從粉煤灰中提取鋁235 二、其他稀有金屬提取的試驗研究237 三、粉煤灰微晶玻璃238
(1)本發明提供的13x分子篩的制備方法及13x分子篩針對循環流化床粉煤灰制備分子篩,不需要焙燒活化環節 (2)本發明提供的13x分子篩的制備方法及13x分子篩通過不使用溶液制備分子篩,鑒于粉煤灰的主要成分與沸石分子篩主要成分相似,皆為SiO2和A12O3。因此,當今許多研究者對以粉煤灰為原料制備各種高純度的沸石分子篩產生濃厚的興趣。本研究以廉價的粉煤灰為原料合成Y型沸石分子篩本發明屬于固體廢棄物資源化處理技術領域,特別涉及一種利用煤氣化渣和赤泥制備沸石分子篩的方法。本發明提供的利用煤氣化渣和赤泥制備沸石分子篩的方法,包括以
總結了傳統煤矸石制備氧化鋁、氯化鋁和聚合氯化鋁等化工產品、制備磚、水泥原料、陶瓷材料、分子篩、超細高嶺土等新型材料,還可以用來筑路、復土造田、發電等摘要:以粉煤灰為原料,探討了粉煤灰中硅鋁同提的提取工藝,通過試驗得出了焙燒活化和酸浸的工藝條件.試驗結果表明,焙燒時間2h,焙燒溫度為900℃,酸浸時浸出溫度為200℃,硫酸濃高鋁粉煤灰復雜二次資源綜合利用理論與技術創新進展,內容包括高鋁粉煤灰的基礎物性、高鋁粉煤灰溫和活化與礦相深度分離、脫硅粉煤灰制備莫來石基礦物復合材料、高鋁粉煤灰鋁鋰鎵元
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