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發布時間:2023-11-13 01:23:46兗州石英散熱器聯系電話地址
常見的攪拌器:1、槳式攪拌器由槳葉、鍵、軸環、豎軸所組成。槳葉一般用扁鋼或不銹鋼或有色金屬制造。槳式攪拌器的轉速較低,一般為20~80r/min。槳式攪拌器直徑取反應釜內徑Di/3~2/3,槳葉不宜過長,當反應釜直徑很大時采用兩個或多個槳葉。槳式攪拌器適用于流動性大、粘度小的液體物料,也適用于纖維狀和結晶狀的溶解液,物料層很深時可在軸上裝置數排槳葉。2、渦輪式攪拌器渦輪式攪拌器分為圓盤渦輪攪拌器和開啟渦輪攪拌器;按照葉輪又可分為平直葉和彎曲葉。渦輪攪拌器速度較大,300~600r/min。渦輪攪拌器的主要優點是當能量消耗不大時,攪拌效率較高,攪拌產生很強的徑向流。因此它適用于乳濁液、懸浮液等。3、推進式攪拌器推進式攪拌器,攪拌時能使物料在反應釜內循環流動,所起作用以容積循環為主,剪切作用較小,上下翻騰效果良好。當需要有更大的流速時,反應釜內設有導流筒。推進式攪拌器直徑約取反應釜內徑Di的1/4~1/3,300~600r/min,攪拌器的材料常用鑄鐵和鑄鋼。
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在完全純凈的石英晶體中只含有Si-O鍵,但由于類質同象替代現象的存在,天然石英中引入了大量的金屬-氧(Me-O)鍵,是天然石英礦物中雜質的主要來源之一。在酸浸提純石英過程中,TerryB等認為石英晶格中的Me-O鍵鍵能和性質決定了金屬雜質元素的分離難易程度:Me(Li+、Na+、K+)-O鍵能小,容易破壞,但由于堿金屬離子在石英中起平衡電荷作用,并不能被有效脫除;Me(Fe3+、Cu2+、Ca2+、Mn2+等)-O鍵能次之,是石英中較容易脫除的晶格雜質元素;Me(Al3+、Ti4+)-O鍵能較大,Al、Ti取代石英晶格中的Si形成新的[AlO4]、[TiO4],是石英中難脫除的晶格雜質元素。石英在自然界存在多種不同晶型。石英在發生晶型轉變過程中,石英晶體結構也會發生變化,存在于晶格內部的雜質可能會遷移擴散至石英顆粒表面增加了被脫除的可能性。1500℃高溫時,石英向方石英相轉化,會發生鍵的斷裂和重組,石英晶格發生膨脹,有利于金屬雜質元素向石英表面遷移擴散。相比于真空氣氛焙燒,氮氣氣氛焙燒時石英向方石英轉化率更大,石英晶格雜質元素遷移擴散效率可能更高。氯化焙燒是在低于石英熔點溫度下,石英中的雜質組分與氯化劑作用轉變為氯化物而揮發出來,石英在高溫氯化焙燒過程中存在晶型轉變,使得石英晶格中的金屬離子可能會遷移擴散到石英表面,與HCl、NH4Cl和Cl2等發生化學反應變成易揮發組分而實現與石英的分離,同時也阻止了雜質元素在冷卻過程再遷移擴散至石英晶格中。
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石英是一種受熱或壓力就容易變成液體狀的礦物。也是相當常見的造巖礦物,在三大類巖石中皆有之。因為它在火成巖中結晶晚,所以通常缺少完整晶面,多半填充在其他先結晶的造巖礦物中間。石英的成份是簡單的二氧化矽(sio2),玻璃光澤,沒有解理面,但具貝殼狀斷口。微晶質的石英稱為玉髓(chalcedony)、瑪瑙(agate)或碧玉(jasper)。純粹的石英是無色,但因常含有過渡元素的雜質而呈現不同的顏色。石英很安定,不容易風化或變化為他種礦物。硅位于元素周期表第四族,在地殼中分布很廣,在所有元素豐度分布的順序上占第二位,僅次于氧,硅也是典型的親氧元素,主要與氧結合形成硅氧四面體SiO4攩4-攪,產由硅氧四面體以各種形式結合生成不同的硅酸鹽礦物,在寶石礦物中硅酸鹽類占80%以上,以游離硅氧——SiO2形式分布的硅也占重要地位,而且穩定性非常好,是自然界常見、主要的造巖礦物,也是珠寶界應用數量和范圍很大的一類寶玉石,以SiO2為主要成分的寶玉石更是種類繁多,特征各異。按SiO2結晶程度可劃分為顯晶質的單晶石英,多晶石英巖玉,隱晶質的玉髓、瑪瑙、澳玉、碧玉、木變石、硅化木和非晶質的歐泊、天然玻璃。
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我國高純石英制備技術雖然起步較晚,但研究和開發也已近25年,至今沒有突破大規模高純石英穩定制備技術,其根本癥結存在于4個方面:(1)由于我國尚無高品質規模性高純石英礦石供給企業,同時對高純石英礦物缺乏深入、系統研究,導致國產高純石英礦產品純度始終徘徊在99.99%(4N)水平,難于突破99.995%(4N5),產量始終徘徊在千噸級,產品質量和產量也極不穩定。(2)我國尚未開展高品質大型高純石英礦的預測找礦工作,石英加工企業只能圍繞“小而雜”的石英脈礦兜圈子,“礦山”開采粗放,礦石品質混雜,加工難度高,產品成本高。(3)我國現用高純石英礦石屬復雜的高鋁堿鐵型,雖可完全去除粒外礦物雜質,但欠缺去除高雜石英的專門技術和去除石英粒內雜質元素的靶向技術,并忽視粒度分布和粒形,致使產品純度、粒度和粒形不均衡從而和石英玻璃熔制工藝匹配不良。(4)我國對高純石英資源管理工程缺乏研究,國家尚未建立高純石英資源的戰略安全意識,國家政策不明晰,礦產勘查不落實,礦山管理不規范,資源開發氛圍不良。