确定炭材料用原材料的用量以及颗粒粒度配置
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确定炭材料用原材料的用量以及颗粒粒度配置

活性炭 煤质 赤铁矿 石墨 孔隙
更新时间:2020-07-17
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导读:OIA全自动铁矿相分析在炼铁原材料的应用 OIA在铁矿石信息表征中的应用主要包括获取样品矿物种类(磁铁矿、赤铁矿、水赤铁矿、褐铁矿、石英、孔隙等)及其含量(表1)、颗粒尺寸(表2)、连生关系(表3)及解离度(图3)等[1]。

硅碳复合材料技术工艺流程

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煅烧使炭质原料的组织结构和物理化学性能发生深刻变化,主要体现在提高了焦炭的密度、机械强度和导电性,提高了焦炭的化学稳定性和抗氧化性能,为后序工序奠定了基础。

煅烧:炭质原料在高温下进行热处理,排出所含的水分和挥发份,并相应提高原料理化性能的生产工序称为煅烧。

中碎通常是将50mm左右的物料通过颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机等破碎设备进一步破碎到配料所需的https://www.lftsjj.com/的粒度料。

一般炭质原料采用燃气及自身挥发份作为热源进行煅烧,标准高温度为1250- 1350℃。

OIA全自动铁矿相分析在炼铁原材料的应用

OIA全自动铁矿相分析在炼铁原材料的应用

OIA在铁矿石信息表征中的应用主要包括获取样品矿物种类(磁铁矿、赤铁矿、水赤铁矿、褐铁矿、石英、孔隙等)及其含量(表1)、颗粒尺寸(表2)、连生关系(表3)及解离度(图3)等[1]。

OIA在烧结矿信息表征中的应用主要在于识别样品中的不同的赤铁矿相--原生赤铁矿(未反应相)和次生赤铁矿(烧结熔体中分异相)和不同类型的SFCA相(复合铁酸钙)[2],并提供包含丰富信息的彩色图像(图4),包括大面积拼图(图5)与微观分析图像(图6)。

图a为21×21帧2×2Mosaix图像拼接而成的光学图像;图b为系统分析后的矿相图像(粉色-Fe3O4相、蓝色-Fe2O3相、黄色-孔隙);图c-图e为各相的空间分布特征 OIA在冶金焦炭中的应用主要在于表征样品中的IMDC相(惰性组分)、RMDC相(活性组分)及两者边界和孔隙的分布特征(图8)。

由于天然主要铁矿物(磁铁矿与假象赤铁矿,赤铁矿与水赤铁矿等)的含铁量往往相差不大,因此在扫描电镜下其灰度相近(图9a),MLA等电镜矿物分析软件易产生较大的识别误差(图9b);但各铁矿物相在光学显微镜下的特征更加明显(反射色各异,图9c),因此,搭载于光镜上的OIA全自动铁矿相分析系统对铁矿物的识别更加精确,同时,对孔隙特别是微孔隙的捕捉更加灵敏(图9d)。

注意!石墨负极材料的粒径分布千万不能小觑

石墨制作负极材料,主要包括破碎、造粒、石墨化、筛分等环节,其中造粒也就是粉磨,产生出新的石墨颗粒,其大小、分布和形态都对负极材料的各项性能指标产生较大影响,因此造粒是非常关键的一步。

可见粒径分布对石墨作为负极材料应用的影响。

石墨的粒度分布会直接影响电池的制浆工艺及体积能量密度。

桂林鸿程石墨超细立磨是加工石墨超细粉的良好设备,针对石墨颗粒特点进行技术改造升级,形态良好,粒径分布可控,分级机精准筛分,台时产量高,环保效果好,关注抖音@桂林鸿程磨粉机了解更多设备情况。

机轧河滩料用于水泥稳定基层的研究

(6)水稳河滩料的干缩拐点失水率为2%~https://www.lftsjj.com/。

(3)含有20%的浑圆状颗粒,松(振)装空隙率居中,其混合料无侧限抗压强度相对最大。

取完全破碎的河滩料(不带圆弧面)和未经破碎的河滩料(仅通过筛分,带有圆弧面)进行掺配,研究集料中圆弧面比例分别为30%、50%、70%和100%时的水稳混合料的强度(抗压、抗拉)、刚度(90天抗压弹性模量)、收缩特性(抗开裂性能),研究集料外形特征(棱角性、破碎面)对水稳混合料路用性能的影响,进而提出集料棱角性(针片状、圆弧面颗粒含量)控制指标。

(2)粗集料棱角性对于水稳混合料劈裂强度有一定影响。

煤质活性炭的生产工艺以及特点

根据煤质活性炭用途不同,可分为净化水用、净化空气用、脱色用、回收溶剂用、针剂用、防护用等多种用途活性炭,由于其耐酸、耐碱、耐热,且煤质颗粒活性炭在吸附饱和后,可方便地再生,所以,煤质活性炭一直以来是现代社会工业生产和环境保护中必不可少的碳质吸附材料。

煤活性炭对空气中的有机物,游离氯和有害气体具有较强的吸附能力,是城市饮用水深度净化的优良吸附剂,活性炭从煤孔隙结构发达,良好的化学稳定性和机械强度,是优良的广谱碳质吸附剂。

也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型,由于其具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点。

根据自己外表进行形态的不同,煤质活性炭作为主要内容可分为煤质颗粒通过活性炭和煤质粉状活性炭,颗粒以及活性炭又分为煤质技术成型炭(包括研究柱状炭、压块炭、压片炭和球形炭)和原煤破碎活性炭材料两大类。

总结

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