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勃姆石生产加工工艺技术生产制作方法

发布时间:2022-01-14   作者:admin   浏览次数:147

1、一种单分散性纳米勃姆石的配方技术
 [简介]:本技术提供了一种单分散性纳米勃姆石的配方技术,涉及无机粉体材料技术领域,所述单分散性纳米勃姆石的粒径在50~200nm,比表面积为10~50m2/g,由纳米级氢氧化铝、亚微米级氢氧化铝、微米级氢氧化铝经水热反应制成;本技术制备的粉体单分散性好,可以通过选择原料粒径实现对终端产品的粒径控制,生产更为方便;并且得到的纳米级勃姆石不仅形貌均一,达到纳米尺度,而且比表面积低。
2、一种高纯片状勃姆石及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种高纯片状勃姆石及其配方技术。该方法包括:将铝源、铵盐混合得到不加入水的反应体系,或者,将铝源、铵盐、水混合得到加入少量水的反应体系,其中,在所述加入少量水的反应体系中,加入的水的量≤15wt%;将反应体系升温至170?250℃,反应4?48h;对反应产物进行洗涤、干燥得到所述片状勃姆石。本技术还提供了利用上述方法制备的高纯片状勃姆石。本技术提供了一种低能耗、低成本、易操作、易放大的直接制备高纯片状勃姆石的生产方法,所有制得的勃姆石具有形状规整、结晶度高、以及粒度分布窄等优势,勃姆石的边长为0.4?2.0μm,勃姆石结晶度>99%,勃姆石纯度>99.9%。
3、一种海胆状勃姆石粉体的配方技术
 [简介]:本技术提供了一种海胆状勃姆石粉体的配方技术,其包括:将六水氯化铝溶于水?醇混合溶剂中,获得第一混合溶液;向所述第一混合溶液中加入尿素,搅拌获得第二混合溶液;将所述第二混合溶液进行水热反应处理,反应结束后固液分离,所得固体经洗涤干燥后得到海胆状勃姆石粉体。本技术提供的海胆状勃姆石粉体的配方技术,制备过程及产物未引入除铝之外的其他杂质阳离子和表面活性剂,具有纯度高、环境友好的优点,制备得到的勃姆石粉体具有平均粒径小、分散性好、比表面积大等优点。
4、一种利用粉煤灰联产水玻璃、托贝莫来石、勃姆石和碳酸钙的方法
 [简介]:一种利用粉煤灰联产水玻璃、托贝莫来石、勃姆石和碳酸钙的方法,包括下列步骤:a、将粉煤灰与氢氧化钠溶液混合,进行2次水热反应,然后加入除杂剂和助滤剂,进行反应,得水玻璃和脱硅粉煤灰;b、向所述脱硅粉煤灰中加入水、生石灰和氢氧化钠溶液,进行2次水热反应,得偏铝酸钠粗制液和托贝莫来石;c、将所述偏铝酸钠粗制液与生石灰乳,进行二次脱硅反应,然后再加入草酸,通入CO2气体,进行反应,得碳酸钠溶液和勃姆石滤饼;将所述碳酸钠溶液中进行苛化反应,即得碳酸钙;向所述勃姆石滤饼进行浸泡,然后进行固液分离,即得勃姆石。本技术能耗低,成本低,硅和铝元素提取率高,利用率高。
5、一种勃姆石-纳米纤维素纤维-埃洛石复合阻燃材料的配方技术
 [简介]:本技术涉及阻燃材料领域,提供了一种勃姆石?纳米纤维素纤维?埃洛石复合阻燃材料的配方技术。本技术以柠檬汁为酸解剂进行化学预处理,再结合高效低耗的球磨技术从果皮垃圾柚皮中提取纳米纤维素纤维,成本低廉,绿色环保;从埃洛石天然原矿中纯化改性得到羟基化埃洛石,使其外表面具有大量的硅羟基,易于与具备优异阻燃性能的勃姆石及具有良好隔热性能的纳米纤维素纤维形成氢键连接,其中埃洛石与纳米纤维素纤维间形成的氢键还可在加热中发生脱水反应,从而与纳米纤维素纤维形成稳定共价键连接,三者交联在一起形成一种阻燃、无毒、消烟无害的复合材料。
6、一种勃姆石的配方技术及清洗和研磨装置
 [简介]:本技术提供了一种勃姆石的配方技术及清洗和研磨装置,包括以下步骤:S1、制备勃姆石基体;S2、清洗勃姆石基体;S3、干燥勃姆石基体;S4、块状勃姆石基体预破碎,获得颗粒状勃姆石;S5、研磨颗粒状的勃姆石基体,获得勃姆石粉体;S6、保压勃姆石粉体,获得勃姆石中间体;S7、利用滚球机将氧化铝溶液均匀喷洒在勃姆石中间体外侧,获得粒径为50?200nm的勃姆石。本技术中,通过将勃姆石粉体在4.2?4.8MPa,即253.48?261℃蒸汽压力下保温2h,保温过程中保持粉体的流动态,获得10±5μm的勃姆石中间体,通过控制高温水蒸气和气体流速来控制反应进程以制备勃姆石中间体,工艺简单,绿色环保,生产成本低廉,生产过程容易控制,产品质量上乘。
7、一种勃姆石改性吸附膜及其配方技术和应用
 [简介]:本技术提供了勃姆石改性吸附膜及其配方技术和应用,所述勃姆石改性吸附膜由下至上依次包括衬底层、第一纳米纤维层、高分子聚合物层和第二纳米纤维层,所述第一纳米纤维层和第二纳米纤维层中均包含勃姆石颗粒和纤维素。本技术提供的勃姆石改性吸附膜,通过两层纳米纤维层夹高分子聚合物层的整体结构,性能实现了协同提升,能够提升膜整体的吸附过滤作用。其中包含的较粗的纳米纤维和高分子聚合物层提高膜的整体强度,细的纳米纤维提高膜的比表面积和吸附容量,尤其是在纳米纤维层中掺杂勃姆石颗粒,进一步提升了吸附作用,可以有效吸附胶体和微小颗粒,性能优良,在水处理、烟气处理等领域,具有良好的的应用前景。
8、一种加快氢氧化铝水热转化为勃姆石速率的方法
 [简介]:本技术提供了一种加快氢氧化铝水热转化为勃姆石速率的方法,将氢氧化铝、加速剂、水在反应釜中搅拌混合均匀,继续搅拌加热至160~180℃,保温一段时间后将物料冷却至100℃以下,然后进行压滤、洗涤、干燥和粉碎,最后获得勃姆石粉体。在氢氧化铝水热过程中使用加速剂,加速剂分子式为AlxOyCzHm·nH2O。使用加速剂后,Al(OH)3在160~180℃水热完全转化为AlOOH的时间比不使用加速剂时的完全转化时间可以缩减一半以上。
9、一种高纯勃姆石和多孔γ-氧化铝纳米粉体的配方技术
 [简介]:本技术提供了一种高纯勃姆石和多孔γ?氧化铝纳米粉体的配方技术,属于纳米粉体制备技术领域。本技术将异丙醇铝加入水中搅拌,再加入高纯铝粉水解生成的氢氧化铝搅拌,得到混合体系;将所述混合体系进行水热反应,经离心、洗涤、干燥和粉碎,得到高纯勃姆石;将高纯勃姆石进行焙烧处理,得到多孔γ?氧化铝纳米粉体。本技术通过严格控制异丙醇铝的添加量以及水热反应的温度和时间,使得反应产物勃姆石AlOOH具有良好的晶型结构、纯度、形貌和分散性;马弗炉低温焙烧,焙烧后得到的γ?Al2O3形貌与勃姆石粉体基本保持一致,并未发生较大改变,粉体分散性良好。
10、一种水热法制备超低钠勃姆石的工艺及超低钠勃姆石
 [简介]:本技术实施例涉及勃姆石生产技术领域,具体涉及一种水热法制备超低钠勃姆石的工艺,包括如下步骤(a):取适量的工业氢氧化铝置于带有搅拌装置的料浆槽内,然后加入热水,搅拌均匀,得到具有一定固含的浆料;(b):将步骤(a)中的浆料通过料浆泵泵入到带有搅拌结构的压煮器中,通入蒸汽增压,保压并搅拌进行水热反应;(c):反应完成后,将步骤(b)中的产物输送至带有搅拌结构的降温缓冲槽中冷却;(d):将降温缓冲槽中的产物通过料浆泵泵入到平盘过滤机中进行过滤、洗涤,烘干后即可得超低钠勃姆石。本技术实施例的有益效果为:有效降低勃姆石中的氧化钠含量,阻燃效果更好,且具有较高的失水温度。
11、一种纳米级勃姆石材料配方技术
12、一种片状结构勃姆石的配方技术和勃姆石的应用
13、亚微米勃姆石及配方技术
14、一种干法制备高纯粒状勃姆石的方法及勃姆石
15、一种制备高纯平行六面体状勃姆石的方法及高纯平行六面体状勃姆石
16、一种低铁勃姆石及其配方技术和应用
17、一种勃姆石浆料、勃姆石涂覆隔膜及其配方技术和锂离子电池
18、一种高纯片状勃姆石形貌控制方法
19、一种低电导率勃姆石及其配方技术
20、勃姆石/惰性锂粉复合浆料、补锂负极片、其配方技术和锂离子电池
21、一种勃姆石液体的配方技术
22、涂覆隔膜及配方技术、掺杂勃姆石、陶瓷浆料、锂电池
23、一种疏水改性勃姆石涂层及其配方技术
24、一种勃姆石形貌控制方法
25、一种细颗粒勃姆石生产用节能型内置油加热式搅拌反应釜
26、一种利用高硅含铝物料制备勃姆石的方法
27、一种锂离子电池用勃姆石浆料的配方技术
28、一种勃姆石及其配方技术、应用
29、一种同轴包覆勃姆石的聚酰亚胺纳米纤维膜及其配方技术
30、一种高纯纳米勃姆石的配方技术
31、一种己内酰胺原位改性勃姆石协效阻燃增强高温尼龙材料及其配方技术
32、一种晶面选择性生长勃姆石及其配方技术
33、一种勃姆石改性电纺膜及其配方技术和应用
34、一种利用氯化铝生产勃姆石微钠米粉末的方法
35、一种在聚酰亚胺纳米纤维膜表面包覆勃姆石陶瓷层的方法
36、一种氧化铝粉和勃姆石的混合双性剂及混合设备
37、勃姆石结构体及其制造方法
38、一种高岭土-勃姆石复合催化剂的制备及其催化纤维素水解的方法
39、一种低吸水性勃姆石的配方技术
40、一种勃姆石溶液的配方技术及含有该溶液的电解液
41、一种用于锂电池极片含勃姆石的陶瓷涂层及配方技术
42、一种改性勃姆石吸附膜的配方技术
43、一种勃姆石改性吸附剂的配方技术
44、一种纳米级片状勃姆石及其配方技术
45、一种含改性勃姆石多功能膜的配方技术
46、一种改性勃姆石无卤阻燃ABS复合材料及其配方技术
47、一种不同形貌勃姆石粉体的配方技术
48、一种纳米勃姆石增强的相变石膏材料及其配方技术
49、一种以改性勃姆石为载体的非均相类Fenton催化剂及其配方技术和应用
50、一种勃姆石纳米棒气凝胶的配方技术
51、勃姆石协同氢氧化镁阻燃尼龙复合材料及其配方技术和应用
52、一种勃姆石改性阳离子吸附剂的配方技术
53、一种勃姆石/氧化铝复合锂离子电池涂覆极片
54、一种含勃姆石的陶瓷涂层的锂电池结构
55、一种多孔片状勃姆石及其制备锂电子电池涂布隔膜的用途
56、一种勃姆石纳米粉的配方技术
57、利用高铝粉煤灰制备三维花状结构勃姆石的溶剂热法
58、一种制备勃姆石微晶粉的生产工艺
59、一种勃姆石/石墨烯复合材料的配方技术
60、勃姆石/聚丙烯腈复合纳米纤维隔膜及其配方技术与应用
61、一种喷墨打印吸附介质用易分散型纳米勃姆石配方技术
62、一种低水分勃姆石浆料
63、一种制备棒状勃姆石粉体的方法
64、碱法制备片状勃姆石的方法以及片状勃姆石
65、一种勃姆石包膜的锂电池隔膜用氧化铝制造方法
66、一种基于纳米勃姆石的水性聚氨酯阻燃涂料的配方技术
67、一种金属掺杂勃姆石及其配方技术和应用
68、一种勃姆石包覆石墨复合负极材料、其配方技术及用途
69、勃姆石纳米晶的配方技术
70、一种高纯度勃姆石的配方技术
71、勃姆石复合碱性离子液体催化酯交换反应的方法
72、具有衍生自结晶勃姆石的氧化铝的FCC催化剂
73、一种赤泥为原料制备活性勃姆石及氧化铝多孔微球的水热-热转化方法
74、一种尺寸可控梭状结构勃姆石微晶及其配方技术和应用
75、以硅烷改性勃姆石为阻燃剂的木塑复合材料及其配方技术
76、勃姆石正极片、配方技术及锂离子电池
77、一种利用微波水热法制备层级结构勃姆石粉体的方法
78、一种利用梯度加热水热法制备棒状形貌勃姆石粉体的方法
79、一种测定勃姆石中元素含量的前处理方法
80、一种耐高温勃姆石的配方技术
81、一种用于高光相纸的勃姆石纳米晶的配方技术和应用
82、一种制备低钠勃姆石的生产工艺
83、一种制备三维花状勃姆石的无模板混合溶剂热法
84、一种表面接枝阻蚀剂的纳米勃姆石填料的配方技术
85、一种仅通过调节压力制备勃姆石微晶粉的工艺
86、一种新型诱导析晶制备纳米晶勃姆石的方法
87、一种伪勃姆石/稀土转化膜耐蚀复合涂层的配方技术
88、制备具有特定微晶的勃姆石的方法
89、一种含勃姆石的高热稳定性改性水性聚氨酯油墨及其配方技术
90、包括在特定条件下使勃姆石沉淀的步骤的制备吸附材料的方法以及利用该材料从盐溶液提取锂的方法
91、一种锂电池隔膜涂层用勃姆石及其水热配方技术
92、一种静电纺制备的驻极聚醚酰亚胺?勃姆石复合纤维过滤材料及其配方技术
93、一种含纳米级勃姆石的金属陶瓷材料及其配方技术
94、一种溶胶凝胶工艺制备α-氧化铝基陶瓷磨料用勃姆石的加工方法
95、生产纳米级结晶勃姆石的方法
96、一种粒度可控的勃姆石配方技术
97、一种纳米勃姆石复合氧化石墨烯抗磨润滑剂的配方技术
98、基于勃姆石纳米薄膜的SERS基底及配方技术
99、勃姆石溶胶型耐磨混凝土密封硬化剂及其配方技术
100、一种勃姆石包覆的氧化铝材料的配方技术
101、含有纳米尺寸的勃姆石微晶的水泥组合物
102、用于选择性氢化三键的在勃姆石上的Pd催化体系
103、一种耐热阻燃电缆料用改性勃姆石及其配方技术
104、一种改性勃姆石丁苯橡胶
105、一种纳米纤维状勃姆石材料的配方技术
106、一种制备均分散层状结构勃姆石超细粉体的方法
107、一种勃姆石的配方技术
108、一种制备勃姆石粉体的夹心式溶剂热合成法
109、一种制备勃姆石粉体的溶剂热合成法
110、一种制备三维片状聚集体形貌勃姆石超细粉体的方法
111、高导热性勃姆石及其制造方法
112、一种3D结构勃姆石吸附材料、配方技术及其用途
113、一种核壳结构勃姆石超细粉体的水热合成方法
114、一种表面包覆改性勃姆石及其配方技术
115、一种微波水热合成过程中调控勃姆石形貌的方法
116、用于水纯化的多层有机模板化?勃姆石?纳米结构
117、一种具有高分散性能的纳米勃姆石、配方技术及其应用
118、一种纳米勃姆石及其配方技术
119、使用具有聚酰亚胺气体分离膜的勃姆石粘合层的系统和方法
120、一种制备核壳结构勃姆石超细粉体的方法及装置
121、一种利用酯化反应水热法制备勃姆石粉体的方法
122、一种调控勃姆石形貌的方法及装置
123、一种勃姆石微纳结构球及其配方技术
124、一种制备空心微球结构勃姆石超细粉体的方法及装置
125、一种勃姆石纳米晶或纳米晶须的配方技术
126、用两性勃姆石离子键接枝固载四(4-羧基苯基)金属卟啉的方法
127、一种干法制备大粒径勃姆石的方法
128、含有氧化铝勃姆石的聚合物泡沫体
129、高耐热勃姆石的配方技术
130、一种贝壳状勃姆石粉体及其配方技术
131、用于生产可纳米分散的勃姆石的工艺及其在阻燃合成树脂中的用途
132、勃姆石粒子的制造方法以及氧化铝粒子的制造方法
133、一种新型高效纳米晶勃姆石的配方技术
134、多种形貌纳米勃姆石的配方技术
135、勃姆石填充的聚丙烯树脂组合物及由其制备的模塑制品
136、勃姆石填充的聚丙烯树脂组合物及由其制备的模塑制品
137、用于沉淀勃姆石的方法
138、针状勃姆石及其配方技术
139、细晶质勃姆石的配方技术以及所述勃姆石在塑料中作为阻燃剂的应用
140、一种纳米晶体勃姆石的配方技术
141、引晶勃姆石微粒材料及其形成方法
142、具有高α-转化温度的勃姆石氧化铝的配方技术
143、用铒离子注入勃姆石制备掺铒氧化铝光波导薄膜方法
144、新颖勃姆石颗粒及掺入这种颗粒的聚合物材料
145、假勃姆石的配方技术
146、制备含有*离子粘土和勃姆石的组合物的方法
147、含有添加剂的准晶体勃姆石的配方技术
148、由廉价前体制备准晶体勃姆石的方法
149、含有添加剂的微晶体勃姆石以及含有这种微晶体勃姆石的成型颗粒和催化剂组合物
150、用勃姆石制备*离子粘土的方法
151、准晶体勃姆石的配方技术
152、假勃姆石及其配方技术
153、催化剂载体用的假勃姆石粉末及其配方技术
 
  以上为本套技术的目录及部分简要介绍,内容都包括具体的配方配比生产制作过程,费用260元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263



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