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河北鎂神科技股份有限公司
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- [ 2023-12-14 ] 氧化鎂納米顆粒
- 鈣鈦礦作為一種新型的吸光材料,具有合適的帶隙、理想的電子空穴擴散長度、高的吸光系數(shù)等特性。這些優(yōu)勢使得鈣鈦礦太陽能電池在幾年之內(nèi)迅速成為全球的研究熱點,其優(yōu)異的光伏性能已達到與硅太陽能電池相當?shù)乃?,并且制備工藝簡單,成本低廉,顯現(xiàn)出巨大的商業(yè)化潛力。
- [ 2023-12-13 ] 關于氫氧化鎂的吸油值
- 吸油值也稱樹脂吸附量,表示填充劑對樹脂吸收量的一種指數(shù)。吸油值大小除決定了粉體材料的化學組成及純度外,還與其表面化學性質(zhì)有關,吸油值不同,則粉體粒度、比表面積、吸附性能也不同。吸油值可改變氫氧化鎂與高聚物作用的相容性,對材料質(zhì)量、性能及用途都有一定影響。
- [ 2023-12-12 ] 透明輕質(zhì)碳酸鎂的生產(chǎn)方式和用途
- 隨著我國工業(yè)的飛速發(fā)展和居民生活水平的提高,對各種淺色橡膠制品和日用品的需求越來越大,透明輕質(zhì)碳酸鎂成為工業(yè)中的重要顏料之一。透明輕質(zhì)碳酸鎂,相對分子量467.64,為白色無定型粉末,其化學組成為碳酸鎂和氫氧化鎂的合成物,在空氣中較穩(wěn)定。其分子式隨生產(chǎn)條件的變化而略有差異。微溶于水,呈弱堿性,易溶于稀酸,遇酸起泡分解釋放出二氧化碳,加熱煅燒能分解成氧化鎂和二氧化碳。
- [ 2023-12-11 ] 氧化鎂陶瓷的制備
- 制備時對氧化鎂原料進行處理后,按組成進行配料。為了促進燒結(jié)以及能使晶粒稍微長大些,同時為了減少制備的水化傾向,可加入一些添加劑,如TiO2、Al2O3、V2O3等。表1列出了一些添加劑對氧化鎂晶粒尺寸和燒結(jié)性的影響。如果要求具有高純度的氧化鎂陶瓷,就不能采用加入添加劑的方法來促進燒結(jié)和晶粒長大,而是采用活化燒結(jié)的方法,即將Mg(OH)2在適當溫度下煅燒,得到具有很多晶格缺點的活性氧化鎂,用以制造燒結(jié)氧化鎂陶瓷。一般在1200℃煅燒分解Mg(OH)2為宜。
- [ 2023-12-08 ] 氧化鎂在輪胎中的作用及注意事項
- 隨著膠料含膠率的提高,為保證胎圈鋼絲膠的硬度,增加炭黑用量,這給膠料的混煉工藝帶來很大的困難,混煉時的功率消耗大大提高,膠料溫升快,易焦燒。
- [ 2023-12-07 ] 阻燃產(chǎn)品(氫氧化鎂)
- 氫氧化鎂是一種重要的鎂化工產(chǎn)品,作為一種具有很強的緩沖性能和化學吸附性能的堿劑,在環(huán)保、陶瓷材料、醫(yī)藥等領域有著廣泛的應用。近年來,又由于其具有分解溫度較高、熱穩(wěn)定性高、無毒、無煙及具有抑煙等特點,在無機阻燃劑領域得到了較快的發(fā)展。氫氧化鎂呈堿性,其可溶于酸性和銨鹽溶液當中,與NaOH比,在多種性能上具備較為明顯的優(yōu)勢,這也是氫氧化鎂應用廣泛的重要原因。
- [ 2023-12-06 ] 玻璃基板用高純低氯氧化鎂制備工藝
- AC型PDP利用鎂加熱產(chǎn)生的蒸汽通過氣相氧化法而生成的、經(jīng)BET法測定的平均粒子直徑為500埃以上、優(yōu)選2000埃以上的氣相法氧化鎂單晶體而形成紫外光放出層,將所形成的紫外光放出層形成在電介質(zhì)保護層的放電空間側(cè)的表面上。
- [ 2023-12-05 ] 白云石生產(chǎn)碳酸鎂工藝
- 目前,國內(nèi)外以白云石為原料制備堿式碳酸鎂普遍采用一次碳化法或加壓二次碳化法。因制備工藝不同,產(chǎn)品的質(zhì)量也不同,制備出的產(chǎn)品通常是無規(guī)則片狀。由于白云石碳化法生產(chǎn)成本低、過程易于控制,目前國內(nèi)普遍采用此法生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鎂。
- [ 2023-12-04 ] 改性氫氧化鎂阻燃劑的制備及應用
- 河北鎂神科技有限公司表示,近年來,高聚物引發(fā)的火災事故引起了社會各界的高度重視,阻燃型高聚物的研發(fā)成為熱點。目前,市場上使用的有機類阻燃劑有發(fā)煙量大、煙氣有毒等危害受到了歐洲、美國、日本及我國的法律約束,因此,無機類阻燃劑獲得了很大的關注。
- [ 2023-12-01 ] 高純氫氧化鎂制備硅鋼級氧化鎂工藝
- 硅鋼片主要用于制造各種變壓器、電動機和發(fā)電鐵芯。硅鋼片包括取向硅鋼片和非取向硅鋼片。在取向硅鋼片生產(chǎn)過程的高溫退火階段,一種特殊性能的氧化鎂,即硅鋼級氧化鎂,用作高溫退火隔離劑和絕緣涂層生成劑,以提高硅鋼片的絕緣性能,降低硅鋼片的磨損程度。同時,硅鋼級氧化鎂在陶瓷、子工業(yè)等領域有著重要的應用。河北鎂神科技有限公司表示,該公司以高純氫氧化鎂為原料,采用三種不同工藝制備硅鋼級氧化鎂。
- [ 2023-11-30 ] 硫酸鎂制備高純納米氧化鎂工藝
- 河北鎂神科技有限公司表示,利用鹽湖MgCL2和硫酸制備七水硫酸鎂,將七水硫酸鎂脫水得到無水硫酸鎂。采用天然氣還原熱解無水硫酸鎂得到高純氧化鎂。通過單因素實驗考察了還原熱解溫度、熱解時間、硫酸鎂的粒徑和天然氣氣體流量對硫酸鎂轉(zhuǎn)化率的影響,通過正交試驗優(yōu)化了還原熱解的條件。采用X射線衍射和掃描電鏡對還原熱解產(chǎn)物進行分析和表征。氧化鎂的制備條件:熱解溫度為1000℃,熱解時間為30min,硫酸鎂粒徑為75um,天然氣氣體流量為25mL/min。
- [ 2023-11-29 ] 氫氧化鎂在玻璃纖維復合材料中的應用
- 河北鎂神科技有限公司表示,與氫氧化鋁比較,活性氫氧化鎂的阻燃與消煙機理和氫氧化鋁的類似,但活性氫氧化鎂具有多種氫氧化鋁不具有的杰出優(yōu)勢。
- [ 2023-11-28 ] 六角片狀氫氧化鎂阻燃劑的制備及其應用性能研究
- 氫氧化鎂是一種綠色、環(huán)境友好的無機添加型阻燃劑,它具有熱穩(wěn)定性好、無毒、原料易得、價錢低廉、燃燒時不釋放有毒有害氣體等優(yōu)點,可以廣泛添加到如塑料、橡膠、涂料等高分子材料中以提高其阻燃性能。河北鎂神科技有限公司制備出了一種粒徑小的高分散性六角片狀阻燃型氫氧化鎂,同時對其阻燃應用進行研究。
- [ 2023-11-27 ] 氫氧化鎂阻燃劑在塑料中的應用
- 河北鎂神科技有限公司表示,氫氧化鎂在340℃時可失去結(jié)晶水,而失水后的產(chǎn)物氧化鎂是耐火材料。由于失水反應是吸熱反應,因此使用氫氧化鎂可實現(xiàn)聚烯烴塑料的低煙無鹵阻燃,氫氧化鎂兼具填充、阻燃和抑煙三大作用。較之起同樣作用的氫氧化鋁,由于其分解溫度高于聚烯烴塑料的加工溫度(180~220℃),因此在填充塑料加工時,所加入的氫氧化鎂不會提前分解。
- [ 2023-11-24 ] 取向硅鋼高溫退火時氧化鎂的反應過程
- 河北鎂神科技有限公司表示,鹽湖鹵水制備硅鋼級氧化鎂,運用X射線衍射儀、激光粒度分析儀和高低真空掃描電鏡等分析儀器,考察了鹵水沉鎂,煅燒工藝制備硅鋼級氧化鎂的煅燒過程中煅燒溫度和煅燒時間對氧化鎂的活性、形貌以及粒度影響。結(jié)果表明:隨著煅燒溫度的上升與煅燒時間的延長,氧化鎂活性逐步下降;煅燒溫度升高,會使氧化鎂的形貌逐漸轉(zhuǎn)化為規(guī)則的片狀顆粒。
- [ 2023-11-23 ] 納米氧化鎂在發(fā)光材料中的應用
- 夜光陶瓷釉料,是由納米氧化鎂作為低溫釉料的重要組分與氧化硅、氧化鋁、碳酸鈣等其他組分加水至漿狀涂刷在陶瓷制品表面,經(jīng)800℃左右高溫燒結(jié)制得。具有以下特性:余輝時間長,可長達10小時,在紫外及可見光激發(fā)下,發(fā)出藍綠光和綠光,在40℃溫區(qū)有熱釋放發(fā)光。
- [ 2023-11-22 ] 制約碳酸鎂行業(yè)發(fā)展的攔路虎
- 河北鎂神科技有限公司表示,在環(huán)保嚴控態(tài)勢下,碳酸鎂企業(yè)面臨巨大的環(huán)保壓力,一批環(huán)保意識強、處理設施完善的精兵強將有望脫穎而出。
- [ 2023-11-22 ] 中國天然碳酸鎂進出口數(shù)據(jù)與未來趨勢
- 河北鎂神科技有限公司表示,近年來國內(nèi)碳酸鎂質(zhì)量不斷提高,再加上價錢優(yōu)勢,中國碳酸鎂企業(yè)在國際市場上的競爭力進一步提升,出口量不斷增加,同比增長速度很快。在國內(nèi)企業(yè)出口穩(wěn)健增長的基礎上,國際巨頭上調(diào)市場價錢,無疑對我國出口、有效的緩解企業(yè)庫存壓力將起到利好作用。
- [ 2023-11-21 ] 硅鋼級氧化鎂的發(fā)展趨勢
- 硅鋼級氧化鎂是一種比較經(jīng)濟的氧化鎂涂層材料,同時也是一種高附加值的氧化鎂產(chǎn)品。中國是鎂化合物生產(chǎn)大國,但產(chǎn)品檔次低,生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小,自動化控制水平低、能耗高,高純、高質(zhì)量、高附加值的氧化鎂的研究、制備和應用方面仍然遠遠落后于發(fā)達國家。加快硅鋼級氧化鎂制備的研究和應用至關重要,采用先進技術、先進設備,提升生產(chǎn)水平,開發(fā)高純度鎂系列產(chǎn)品,將中國由氧化鎂生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)為氧化鎂生產(chǎn)強國。
- [ 2023-11-18 ] 水泥中氧化鎂的膨脹機理
- 河北鎂神科技有限公司研究探討了氧化鎂在不同水泥漿體中的膨脹特性,并借助于水化熱儀、DTA、DSC、XRD、OM和EM對氧化鎂在不同堿度NaOH溶液和水泥漿體中的水化及其產(chǎn)物氫氧化鎂的結(jié)晶特性進行了較為詳細的研究,在此基礎上,提出了氧化鎂在水泥中的膨脹機理,并據(jù)此建立了膨脹模型。



