石膏 纳米粉
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一种微纳米石膏粉体改性普通硅酸盐水泥的方法 X技术网
2016年10月26日 — 本发明通过向水泥熟料中添加微纳米石膏,既能在一定程序上发挥缓凝剂的作用,又具有微纳米效应,显著提升了普通硅酸盐水泥基材料的机械强度和耐久性能 2023年11月20日 — 最初,使用传统的烧结路线定制石墨状氮化碳(gC 3 N 4 )纳米片,然后通过简单的水热方案用硫化锌(ZnS)纳米颗粒装饰所制备的纳米片。 值得注意的是, ZnS/gC3N4/石膏纳米复合材料的制备以改善电磁污染并节约 2018年4月20日 — 在石膏中掺入纳米ZNO及金属过氧化物粒子后,可制得色彩鲜艳、不易褪色的石膏产品,有着优异的抗菌性能,适用于建筑材料和装饰材料。 在涂料工业中,氧化 纳米粉体的主要用途 广州宏武材料科技有限公司2024年9月2日 — 如利用磷石膏和钛石膏制备石膏晶须材料和碳酸钙粉体材料等。 通过不断创新的处理技术,化工废渣可在建材生产、土壤改良、甚至稀土元素提取等多个领域发挥 工业固废资源化利用的“道”与“术”——专访西南科技大学孙

硬石膏表面纳米化改性,Colloids and Surfaces A
2012年1月1日 — 摘要 本文报道了使用 Ca(OH)2H2OCO2 反应体系通过化学沉淀法成功制备纳米级 CaCO3 包覆硬石膏的 CaCO3/硬石膏复合材料。 采用X射线衍射(XRD)、傅里叶 2023年12月14日 — 通过对两种常见的陆地石膏进行可扩展的环保液体加工技术,这种简单的方法提出了一种经济高效的程序,可以产生具有长期稳定性的大纵横比硬石膏纳米带的 来自陆地石膏可持续液体剥落的准一维硬石膏纳米带,用于 一般来讲,粒径为1100μm之间的粉体为微米粉体,011μm之间的为亚微米粉体,1100nm之间的为纳米粉体,而将粒径小于10μm的粉体称为超细粉体。 超细粉体通常可 超细粉体 百度百科纳米粉体也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1100nm之间的超细粒子,有人称它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸计算,假设每个原子尺寸为1埃,那么它所含原子数在1000个10亿个之间。 纳米粉体材料 百度百科
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上下游通吃!湖北松滋功能纳米粉体及涂料项目开工!晶豪
湖北松滋功能纳米粉体及涂料项目开工! 16:48 1月2日,湖北荆州市举行2020年第一批重大项目集中开工仪式,松滋分会场宜化 年处理150万吨磷石膏综合利用项目 、 2019年1月2日 — 最近,一些有机和无机吸附剂被用于金属离子的分离和纯化过程以及从放射性废物和工业废物中去除放射性核素。本研究以磷石膏废料为原料制备羟基磷灰石钙,并评价其对铅 210 的吸附行为。结果表明,在最佳条件下羟基磷灰石的吸附率为95%。用磷石膏废料制备的羟基磷灰石纳米粉吸附去除铅 210,Journal 2022年4月29日 — 纳米粉也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1 100nm之间的超细粒子,有人称它是超微粒子。 它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。举报/反馈 沈阳博昱气流磨粉碎机 142获赞 93粉丝 沈阳博昱粉体科技—正极材料粉碎领域深耕者 沈阳博昱粉体科技有限 粉体四个种类的定义——颗粒、细粉、微粉(超细粉)、纳米粉2018年4月20日 — 在石膏中掺入纳米ZNO及金属过氧化物粒子后,可制得色彩鲜艳、不易褪色的石膏产品,有着优异的抗菌性能,适用于建筑材料和装饰材料。 在涂料工业中,氧化锌除了具有着色力和遮盖力外,又是涂料中的防腐剂和发光剂,同时还具有优良的抗老化能力和很好的抗菌性能。纳米粉体的主要用途 广州宏武材料科技有限公司

ZnS/gC3N4/石膏纳米复合材料的制备以改善电磁污染并节约
2023年11月20日 — 4的介电特性。最终,建筑结构与石膏混合,以评估节能和微波吸收性能。ZnS/缺陷gC 3 N 4 /石膏纳米 复合材料作为建筑材料具有显着的微波吸收和红外反射能力。该研究为同时开发先进的节能和微波吸收功能材料开辟了新的前景。 EN 注册 2022年2月26日 — 对纳米粉体制造厂而言,当然希望以干法研磨方法来得到最终纳米粉体。但若以机械研磨方式研磨粉体时,在研磨过程中,粉体温度将因大量能量导入而急速上升,且当颗粒微细化后,如何避免防爆问题产生等均是研磨机难以掌控的。干法研磨和湿法研磨 知乎专栏纳米粉体也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1100nm之间的超细粒子,有人称它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸计算,假设每个原子尺寸为1埃,那么它所含原子数在1000个10亿个之间。它小于一般生物细胞,和病毒的尺寸相当。纳米粉体材料 百度百科2023年9月16日 — 在目前的工作中,以石膏为起始材料,通过低温溶解沉淀工艺合成了镁辉石(MgWH)粉末。建议的合成方法是具有成本效益且环保的解决方案,可促进可持续的制造实践。研究了在静态和旋转条件下,在镁和磷酸根离子存在下,水介质中 MgWH 的相演化 石膏溶解沉淀合成镁白钙石纳米粉体过程中的相变,Ceramics

要分散!不要团聚!——超细粉体的关键技术难题中国纳米
2020年5月18日 — 纳米粉 体 纳米材料 纳米技术 纳米网首页 > 资讯 要分散!不要团聚!——超细粉体的关键技术难题 2020/05/18 点击 33354 次 超细粉体,是指粒径在微米级到纳米级的一系列超细材料。按照我国矿物加工行业的共识,将超细粉体定义为粒径100%小 2024年6月12日 — 在此背景下,湿法研磨与干法研磨作为两种主要的物理机械研磨方式,各自展现出独特的优势与局限性,成为了纳米粉体制备领域的重要选择。干法研磨:便捷与挑战并存 干法研磨,顾名思义,是在物料含水量极低(不超过4%)条件下进行的研磨过程。湿法研磨与干法研磨:纳米粉体制备的双刃剑2019年7月2日 — 硬石膏(Anhydrite)主要成分为无水CaSO,属斜方晶系的硫酸盐类矿物。我国石膏矿已探明的储量有1×10t,但其中60%为硬石膏类矿床。虽然硬石膏在自然界经过长年的水化反应可变为石膏,但在常温纯水内几乎不发生水化,很大地限制了其工业应用。硬石膏粉体为填料制备白色及炫彩涂料初探纳琳威纳米科技 1月2日,湖北荆州市举行2020年第一批重大项目集中开工仪式,松滋分会场宜化年处理150万吨磷石膏综合利用项目、晶豪新型防水及非金属新材料项目等4个项目集中开工,总投资规模达10亿元。 其中,晶豪新型防水及非金属新材料项目,建成后可年生产新型防水涂料5000吨、功能性纳米硫酸钡3万吨 上下游通吃!湖北松滋功能纳米粉体及涂料项目开工!晶豪

【政策】云南出台全面推进磷石膏综合利用工作方案
2023年12月28日 — 近日,云南省工信厅、发改委等多部门联合印发《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》,到2025年,全省磷石膏综合利用途径有效拓展,综合利用水平明显提升,综合利用率达到75%,综合消纳量(包括综合利用量和无害2023年9月27日 — 在朔州,粉煤灰不仅能生产传统建材、材料,还能生产陶瓷(添加)、耐火保温材料、装饰材料以及其他新型建筑材料。煤矸石则主要集中在煤矸石发电、煤矸石制砖、煅烧高岭土以及陶瓷制造等方面。脱硫石膏利用主要以生产喷涂石膏、纸面石膏装饰板为主。【产业】山西朔州:打造煤矸石、粉煤灰和脱硫石膏等固废 2015年9月15日 — 但纳米ZnO 粒径小、 比表面积大和表面能高,极易团聚,而不能发挥其 特性。 目前有研究者用硬脂酸对纳米氧化锌表面 处理,进而解决纳米粉体的团聚。 姜林等 [13] 用硬脂酸作改性剂,对其改性纳米氧 化锌的工艺条件进行了研究。国内硬脂酸对无机粉体表面改性的研究进展 豆丁网2022年7月12日 — 本文介绍了纳米金属材料分类和导电、超塑延展、催化、抗菌等基本性能;概述了物理法、化学法和生物法等常见制备技术;总结了细胞膜、氧化应激、破坏DNA和降低细胞呼吸等4种主要抗菌机理;并综述了纳米金属及其氧化物的尺寸、形状、浓度和表面化学医用纳米金属及其氧化物的制备、性能与抗菌应用研究进展
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四川弘博新材科技股份有限公司
2018年2月1日 — 四川弘博新材科技股份有限公司是一家以纳米材料、先进功能材料为主要方向的集研、产、销为一体的科技型企业。公司自主研发生产的纳米粉体制备装置、激光点火仪、真空搅拌仪等已稳定运用于产品的生产使用中。咨询本项目围绕高性能金刚石纳米粉体的高压制备、性能调控以及金刚石材料显微结构调控开展研究,成功制备了平均粒径低于100nm的孪晶结构金刚石和cBN纳米粉体,并对其结构进行了细致的表征;实现金刚石块材相关力学性能的进一步优化及调控。高性能金刚石纳米粉体的高压制备及性能调控猫眼课题宝2023年8月23日 — 磷石膏消纳的新“路”径 荆门市磷化工产业规模位居湖北前列,每年产生废弃的磷石膏多达550万吨。过去,磷石膏被加工成建筑用石膏、石膏板等,综合利用率偏低。如何快速消纳大规模的磷石膏,荆门市探索出了一条用直通荆门 磷石膏消纳的新“路”径 知乎2018年8月21日 — 脱硫石膏 中杂质主要有飞灰、有机碳、碳酸钙、 新闻 体育 汽车 房产 旅游 教育 时尚 从事无机矿产资源(锌、镁、钙、锂、铝、锂等)及煤基固废的高值利用研究,在高分散纳米粉体、无机晶须、复合材料(煤基固废/PVC 等)等方面开展了 【会议亮点】清华大学脱硫石膏利用“黑科技”杂质
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纳米时代,这10种常用纳米粉体材料了解一下?!
2019年2月2日 — 何为纳米?1nm=109m,相当于头发直径的6万分之一。1100nm粒径尺寸的纳米粉 体材料具有独特的小尺寸效应、表面与界面效应及量子尺寸效应等,使其应用前景广阔! 1 纳米碳酸钙 纳米碳酸钙是指粒径为1100nm的功能性无机填料,主要化学成分为 2019年5月16日 — 摘要: 真空冷冻干燥(简称冻干)因在低温低压下进行,制备的粉体硬团聚少、粒径小且均匀,已经发展成为制备无机纳米粉体的一种重要方法。本文综述了冻干法在制备无机纳米粉体中取得的最新进展及工艺方法,探讨了冻干法制备无机纳米粉体研究中存在的主要问题和发展方向。真空冷冻干燥法制备无机纳米粉的研究现状*纳米粉的制备大致分为气相法和液相法。其中气相法包括: 化学气相沉积 (CVD,chemical vapor deposition)、激光气相沉积(LCVD, laser chemical vapor deposition)、真空蒸汽和电子束和射线束溅射等。 其缺 纳米粉 百度百科2013年9月10日 — 碳酸镁、高岭土、滑石、硅灰石、氧化铁、重晶石、氢氧化铝、氢氧化镁、粉煤灰、石膏 在无机纳米粉体,如纳米碳酸钙、纳米氧化锌、纳米SiO 2、纳米TiO 2 、纳米无机晶须等的湿法制备过程中,在原级粒子生成、晶粒生长过程或干燥前及时 无机粉体表面改性技术发展现状与趋势 科技发展 中国粉体
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几种干燥方法在纳米粉体制备中的应用粉体资讯粉体圈
2017年7月15日 — 湿化学法是目前制备纳米陶瓷粉体最常见的途径之一,主要包括沉淀法、溶胶凝胶法、水热法等。若要进一步获取纳米粉体,需对湿化学法制备出的纳米粉体的前驱体进行干燥处理,但由于纳米粒子的表面效应,用传统的干燥设备易使粉体发生团聚,从而使纳米粉体失去其独特的纳米效应优势。2024年8月1日 — 广东银纳增材制造技术有限公司是一家致力于增材制造技术研发、应用、教育的国家高新技术企业。为广东省产教融合型企业,建设有广东省微纳难熔金属粉末3D打印工程技术开发中心。广东银纳增材制造技术有限公司氧化钇(Y2O3)作为一种稀土元素氧化物,具备特有的4f电子构型近年来,纳米科学被越来越多的研究者所关注稀土元素钇的原子磁矩大以及自旋轨道耦合较强,使得氧化钇纳米粉体在磁,电,光等方面具备独特的性能因而Y2O3纳米粉体在冶金机械,石油化工,电学氧化钇纳米粉体的可控制备与表征 百度学术2018年11月23日 — 重点围绕脱硫石膏、粉煤灰、金属冶炼废渣、建筑垃圾等大宗固废的资源化与高附加值利用展开了长期研究,先后主持、完成国家自然科学基金、河南省杰出青年基金等省部级科研课题三十余项,作为主要研究者获陕西省科技进步二等奖1项,河南省科技进步 杨留栓博士简介河南城建学院 材料与化工学院

河南豫光集团工业副产石膏资源化利用项目开工企业建设水平
2022年6月9日 — 据悉,工业副产石膏资源化利用项目总投资12亿元,总建筑面积40000平方米,以工业副产石膏为原料,使用蒸汽作为热源,采用国内先进的“圆盘干燥机干燥+沸腾炉煅烧”两步法生产工艺,核心设备和工艺技术水平达到国内一流水平。2019年7月6日 — 中铭瓷(苏州)纳米粉体技术有限公司,中铭瓷,中名瓷,微孔陶瓷,微孔陶瓷吸盘 我们和全球最大的 纳米真空互联实验站(NanoX)合作新材料的分析和研究,是世界首个按国家重大科技基础设施标准在建的集材料生长、器件加工、测试分析为一体的纳米领域 中铭瓷(苏州)纳米粉体技术有限公司中医书籍《伤寒论类方》“大青龙汤(三)”:此合麻黄、桂枝、越婢三方为一方而无芍药。麻黄(六两,去节)桂枝(二两,去皮)甘草(二两,炙)杏仁(四十枚,去皮尖)生姜(三两,切)大枣(十二枚,擘)石膏(碎如鸡子大一块)上七味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,纳诸药 大青龙汤(三) 《伤寒论类方》 中医世家2013年3月22日 — 011年4月第36卷第期贵州化工GuizhouChemicalIndustry*以磷石膏为原料制备纳米羟基磷灰石的研究尚雷高翔*胡宗超朱玲贵州大学化学与化工学院贵州贵阳55005摘要:借助正交设计法设计试验方案以磷石膏为原料制备纳米羟基磷灰石利用FTIR、XRD、SEM等手段对样品进行结构表征与分析。以磷石膏为原料制备纳米羟基磷灰石的研究 道客巴巴

纳米粉体再造粒的意义——制备纳米结构涂层的热喷涂喂料
摘要: 热喷涂是工业中广泛使用的最行之有效的表面工程方法,可以用来制备各种金属及合金,陶瓷或聚合物涂层,而将纳米材料技术用于热喷涂则形成了纳米热喷涂的新技术由于普通的纳米粉体尺寸小质量轻,易于被气流吹散和烧蚀掉,不能直接用于热喷涂,所以用热喷涂方法制备纳米涂层的关键是必须 2016年9月23日 — 石膏的药方 ①治三阳合病,腹满身重,难以转侧,口不仁,面垢,谵语遣尿,发汗则谵语,下之则额上生汗,手足默冷,若自汗出者:知母六两,石膏一斤(碎),甘草(炙)二两,粳米六合。 上四味, 石膏【中药】【中医百科】2019年5月31日 — 在这项工作中,通过水热技术制备了一些无机金属氧化物,如二氧化钛(TiO2)、氧化铁(Fe2O3)和氧化铟(In2O3)纳米粉体。 将 TiO2 与 Fe2O3、In2O3 分别混合,两种混合物用于制备三种复合纳米粉体(TiO2–Fe2O3、TiO2–In2O3 和 TiO2–Fe2O3–In2O3),比例分别为(1:1、1:1 和 1:1:1) ) 摩尔比。水热法制备的二氧化钛及二氧化钛复合纳米粉体的抗菌活性 2024年9月24日 — 摘要: 论述了纳米粉末材料的物理、化学及其他的一些特殊制备方法 ,并详述了纳米粉末材料在高强度、高韧性材料、电磁材料、光学材料、催化剂材料、传感器材料、医学和生物工程材料等领域的应用 关键词: 纳米粉体;制备;应用; Abastract: The methods of the preparation and the applications in many fields of nano 纳米粉体制备方法及其应用前景中国粉体技术 University of
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浙江亚美纳米科技有限公司
2019年6月28日 — 浙江亚美纳米科技有限公司(以下简称亚美纳米)是一家专业致力于纳米粉体材料领域及其相关技术的研发、生产和销售为一体的新技术企业。公司长期生产并经营 微纳米金属粉体、微纳米合金粉体、微纳米碳化物粉体、微纳米氮化物粉体、微纳米硼化物粉体、微纳米硫化物粉体、微纳米硅化物粉 3月16日,国家发改委发布《绿色产业指导目录(2023年版)》(征求意见稿),包括了节能采矿、建筑专用设备制造、矿产资源综合利用及装备制造、工业固体废弃物综合利用及装备制造等。 工业固体废弃物综合【政策】国家发改委:矿产资源综合利用及装备制造是绿色 2020年12月16日 — 强度高,主要用于制作模型、雕塑、装饰、花饰等。工艺美术商店里出售的石膏“维纳 斯”等,就是用石音铸出来的。③ 石膏作为水泥缓凝剂用于生产水泥,不但可起到缓凝作用,还可改善水泥的强度、收缩性和抗腐性性。 石膏 本发明涉及石膏,特别涉及纳米高强石膏3D打印材料的制备方法。背景技术: 石膏的化学本质是硫酸钙,通常所说的石膏是指生石膏,化学本质是二水硫酸钙(CaSO42H 2 O)。 当其再干燥条件下128℃是会失去部分结晶水变为β半水石膏,其化学本质是β半水硫酸钙(βCaSO41/2H 2 O),如果其在饱和蒸汽压在 一种纳米高强石膏3D打印材料的制备方法与流程 X技术网
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周贵云 四川大学 化学工程学院 XMOL科学知识平台
研究领域 主要从事废水、废气、废渣工程处理和化工新工艺、新技术的研究开发与工程应用。主要包括含硫废气处理、含氯废气处理、含氟废气处理、含磷废水处理、含铅砷废水处理、磷 石膏综合利用、超细和纳米粉体、工业级磷酸二氢钾、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸钙盐 2019年1月2日 — 最近,一些有机和无机吸附剂被用于金属离子的分离和纯化过程以及从放射性废物和工业废物中去除放射性核素。本研究以磷石膏废料为原料制备羟基磷灰石钙,并评价其对铅 210 的吸附行为。结果表明,在最佳条件下羟基磷灰石的吸附率为95%。用磷石膏废料制备的羟基磷灰石纳米粉吸附去除铅 210,Journal 2022年4月29日 — 纳米粉也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1 100nm之间的超细粒子,有人称它是超微粒子。 它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。举报/反馈 沈阳博昱气流磨粉碎机 142获赞 93粉丝 沈阳博昱粉体科技—正极材料粉碎领域深耕者 沈阳博昱粉体科技有限 粉体四个种类的定义——颗粒、细粉、微粉(超细粉)、纳米粉2018年4月20日 — 在石膏中掺入纳米ZNO及金属过氧化物粒子后,可制得色彩鲜艳、不易褪色的石膏产品,有着优异的抗菌性能,适用于建筑材料和装饰材料。 在涂料工业中,氧化锌除了具有着色力和遮盖力外,又是涂料中的防腐剂和发光剂,同时还具有优良的抗老化能力和很好的抗菌性能。纳米粉体的主要用途 广州宏武材料科技有限公司

ZnS/gC3N4/石膏纳米复合材料的制备以改善电磁污染并节约
2023年11月20日 — 4的介电特性。最终,建筑结构与石膏混合,以评估节能和微波吸收性能。ZnS/缺陷gC 3 N 4 /石膏纳米 复合材料作为建筑材料具有显着的微波吸收和红外反射能力。该研究为同时开发先进的节能和微波吸收功能材料开辟了新的前景。 EN 注册 2022年2月26日 — 对纳米粉体制造厂而言,当然希望以干法研磨方法来得到最终纳米粉体。但若以机械研磨方式研磨粉体时,在研磨过程中,粉体温度将因大量能量导入而急速上升,且当颗粒微细化后,如何避免防爆问题产生等均是研磨机难以掌控的。干法研磨和湿法研磨 知乎专栏纳米粉体也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1100nm之间的超细粒子,有人称它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸计算,假设每个原子尺寸为1埃,那么它所含原子数在1000个10亿个之间。它小于一般生物细胞,和病毒的尺寸相当。纳米粉体材料 百度百科2023年9月16日 — 在目前的工作中,以石膏为起始材料,通过低温溶解沉淀工艺合成了镁辉石(MgWH)粉末。建议的合成方法是具有成本效益且环保的解决方案,可促进可持续的制造实践。研究了在静态和旋转条件下,在镁和磷酸根离子存在下,水介质中 MgWH 的相演化 石膏溶解沉淀合成镁白钙石纳米粉体过程中的相变,Ceramics
CFB石灰石脱硫剂制备——磨机公众号12.8 推送案例(8)51.jpg)
要分散!不要团聚!——超细粉体的关键技术难题中国纳米
2020年5月18日 — 纳米粉 体 纳米材料 纳米技术 纳米网首页 > 资讯 要分散!不要团聚!——超细粉体的关键技术难题 2020/05/18 点击 33354 次 超细粉体,是指粒径在微米级到纳米级的一系列超细材料。按照我国矿物加工行业的共识,将超细粉体定义为粒径100%小 2024年6月12日 — 在此背景下,湿法研磨与干法研磨作为两种主要的物理机械研磨方式,各自展现出独特的优势与局限性,成为了纳米粉体制备领域的重要选择。干法研磨:便捷与挑战并存 干法研磨,顾名思义,是在物料含水量极低(不超过4%)条件下进行的研磨过程。湿法研磨与干法研磨:纳米粉体制备的双刃剑2019年7月2日 — 硬石膏(Anhydrite)主要成分为无水CaSO,属斜方晶系的硫酸盐类矿物。我国石膏矿已探明的储量有1×10t,但其中60%为硬石膏类矿床。虽然硬石膏在自然界经过长年的水化反应可变为石膏,但在常温纯水内几乎不发生水化,很大地限制了其工业应用。硬石膏粉体为填料制备白色及炫彩涂料初探纳琳威纳米科技