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微晶菱镁矿所制轻烧氧化镁提纯及水化动力学
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作者 白炳华 刘百宽 +3 位作者 田晓利 冯润棠 李志勋 刘权 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期93-97,共5页
通过正交试验研究了工艺参数对MgO纯度的影响,并获得最优提纯工艺;计算了轻烧氧化镁的表观活化能确定了其水化反应控速类型。研究结果表明,可溶性有机镁盐可显著提升轻烧氧化镁纯度,最优工艺参数为:可溶性有机镁盐掺量5 wt%,反应温度25... 通过正交试验研究了工艺参数对MgO纯度的影响,并获得最优提纯工艺;计算了轻烧氧化镁的表观活化能确定了其水化反应控速类型。研究结果表明,可溶性有机镁盐可显著提升轻烧氧化镁纯度,最优工艺参数为:可溶性有机镁盐掺量5 wt%,反应温度25℃,反应时间60 min,固液质量比1∶8;在该工艺条件下,所得产物除灼减后杂质CaO含量减少了79 wt%,MgO纯度达到99.66 wt%,且无其他杂质引入,轻烧氧化镁的表观活化能为41.5 kJ/mol;水化反应属化学反应控速型。 展开更多
关键词 微晶菱镁矿 轻烧氧化镁 提纯 水化反应
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西藏卡玛多微晶菱镁矿热分解行为研究
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作者 田晓利 李志勋 +4 位作者 冯润棠 张洁 郑全福 史旭武 杜永彬 《无机盐工业》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期60-65,共6页
为了给西藏卡玛多微晶菱镁矿的开发利用提供理论指导,以粒径≤0.5 mm的西藏卡玛多微晶菱镁矿为原料,采用热重(TG)曲线研究了不同升温速率条件下微晶菱镁矿的热分解特性,并进行了热力学计算,同时根据微晶菱镁矿的热重实验数据,采用非等... 为了给西藏卡玛多微晶菱镁矿的开发利用提供理论指导,以粒径≤0.5 mm的西藏卡玛多微晶菱镁矿为原料,采用热重(TG)曲线研究了不同升温速率条件下微晶菱镁矿的热分解特性,并进行了热力学计算,同时根据微晶菱镁矿的热重实验数据,采用非等温热重分析方法(FWO法和KAS法)计算了不同升温速率条件下微晶菱镁矿的热分解活化能,最后分析了微晶菱镁矿的分解产物氧化镁的微观形貌。分解热力学研究结果表明:随着升温速率的增大,微晶菱镁矿分解所需的热量逐渐增大,当升温速率从2℃/min逐渐增加到10℃/min时,分解所需的热量从187.93 kJ/mol逐渐增大到207.08 kJ/mol。分解动力学研究结果表明:采用FWO法和KAS法求得的热分解活化能与分解率的变化趋势相近,当分解率≤30%时热分解活化能随着分解率的升高而急剧下降,当分解率>30%时热分解活化能随着分解率的升高而下降缓慢,且逐渐趋于平缓。微晶菱镁矿分解后的微观形貌表明,升温速率越大,其分解产物氧化镁的晶粒越大。 展开更多
关键词 西藏卡玛多微晶菱镁矿 热分解 热力学 动力学
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微晶菱镁矿制备高纯氢氧化镁水化工艺研究 被引量:4
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作者 郭杰 刘百宽 +3 位作者 田晓利 李志勋 冯润棠 白炳华 《非金属矿》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期45-48,共4页
将川藏地区微晶菱镁矿经920℃保温3h煅烧后破碎至1mm,通过改变水化剂(NH4Cl)添加量、水化温度、搅拌时间、固液比得到高纯氢氧化镁,并对水化产物进行化学组成、水化率(经1 100℃保温2 h煅烧)、XRD及显微形貌分析,优化了水化工艺条件。... 将川藏地区微晶菱镁矿经920℃保温3h煅烧后破碎至1mm,通过改变水化剂(NH4Cl)添加量、水化温度、搅拌时间、固液比得到高纯氢氧化镁,并对水化产物进行化学组成、水化率(经1 100℃保温2 h煅烧)、XRD及显微形貌分析,优化了水化工艺条件。结果表明:以NH4Cl为水化剂能在一定程度上促进氧化镁水化。水化反应的最优条件为:NH4Cl添加量0.75%,水化温度95℃,搅拌时间75 min,固液比1∶15。在此条件下,水化除杂所得产物去除灼减后(1 100℃保温2 h)的MgO质量分数大于99%,该微晶菱镁矿的轻烧MgO粉经水化除杂后可制备纯度极高的氢氧化镁。 展开更多
关键词 微晶菱镁矿 轻烧MgO 氢氧化镁 水化
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水化方式对微晶菱镁矿制备高纯氢氧化镁的影响 被引量:4
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作者 李志勋 冯润棠 +1 位作者 田晓利 金汝 《耐火材料》 CAS 北大核心 2018年第3期213-216,共4页
为了利用我国川藏地区的微晶菱镁矿制备高纯氢氧化镁,将20~3 mm的微晶菱镁矿经900℃保温3 h轻烧后磨至≤0.1 mm,再分别经过25℃常温水化、95℃高温水浴水化和高压(1 MPa)蒸汽水化(又分为干蒸和湿蒸两种)除杂而得到高纯氢氧化镁,并对水... 为了利用我国川藏地区的微晶菱镁矿制备高纯氢氧化镁,将20~3 mm的微晶菱镁矿经900℃保温3 h轻烧后磨至≤0.1 mm,再分别经过25℃常温水化、95℃高温水浴水化和高压(1 MPa)蒸汽水化(又分为干蒸和湿蒸两种)除杂而得到高纯氢氧化镁,并对水化产物进行化学组成分析、水化率(经500℃保温2 h煅烧)检测、激光粒度分析、XRD分析及显微形貌观察。结果表明:常温及高温水化的水化率分别为74.5%、82.1%,产物为氢氧化镁及部分未水化的氧化镁,常温水化的产物呈颗粒状,晶粒较小;高温水化的产物呈片状且团聚明显。高压蒸汽水化的产物的水化率≥95.2%,得到的氢氧化镁粒度小,分散性好;干蒸水化的产物呈六方片状及颗粒状,而湿蒸水化的产物较干蒸具有更好的结晶形态,呈六方片状。化学分析结果表明,采用不同水化方式得到的产物,经500℃保温2 h去除灼减后的Mg O含量均在99%(w)左右,说明用该微晶菱镁矿可制备出高纯度的氢氧化镁。 展开更多
关键词 微晶菱镁矿 氢氧化镁 轻烧MgO 高温水浴水化 高压蒸汽水化 除杂 六方片状
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煅烧制度对微晶菱镁矿制备高致密度烧结镁砂性能的影响 被引量:2
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作者 田晓利 李志勋 +4 位作者 冯润棠 张洁 郑全福 史旭武 杜永彬 《耐火材料》 CAS 北大核心 2022年第5期400-406,共7页
以60~90 mm的微晶菱镁矿为原料,分别将其在600~1200℃保温3 h进行一次煅烧,在菱镁矿完全分解的温度下再分别保温1~3 h。随后将制备的高活性轻烧MgO破碎、研磨至≤0.045 mm,压制成型后在110℃烘12 h,最后分别于1700~1900℃下进行二次煅烧... 以60~90 mm的微晶菱镁矿为原料,分别将其在600~1200℃保温3 h进行一次煅烧,在菱镁矿完全分解的温度下再分别保温1~3 h。随后将制备的高活性轻烧MgO破碎、研磨至≤0.045 mm,压制成型后在110℃烘12 h,最后分别于1700~1900℃下进行二次煅烧,保温时间分别为1~3 h,制得烧结镁砂。结果表明:微晶菱镁矿的分解率随煅烧温度的升高而显著增大,所得轻烧MgO的活性随一次煅烧温度的升高呈先增大后略微减小的趋势,所制备轻烧MgO的活性随保温时间的延长而降低,较合适的一次煅烧制度为900℃保温1 h。欲制备高致密度烧结镁砂,二次煅烧温度≥1850℃,保温时间≥2 h。随着烧结温度的升高(1700~1900℃),烧结机制由体积扩散控制逐渐转变为晶界扩散控制,与体积扩散相比,在晶界扩散为主导时,激活能更低,气孔更易沿晶界迁移并逐渐排出,致密化程度更高。 展开更多
关键词 微晶菱镁矿 轻烧MgO 高致密度镁砂 显微结构 烧结动力学
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Preparation of Light-burned MgO by Microcrystalline Magnesite and Its Application Prospect Analysis 被引量:1
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作者 TIAN Xiaoli feng runtang +1 位作者 LI Zhixun JIN Ru 《China's Refractories》 CAS 2017年第4期7-11,共5页
In order to widen the application of microcrystalline magnesite, the microcrystalline magnesite in Sichuan and Tibet area was used as the raw material to prepare light-burned MgO at 700,800,900, 1 000, 1 100 and I 200... In order to widen the application of microcrystalline magnesite, the microcrystalline magnesite in Sichuan and Tibet area was used as the raw material to prepare light-burned MgO at 700,800,900, 1 000, 1 100 and I 200 ~C for 3 h, respectively. Then the physical and chemical properties of the light-burned MgO were detec- ted, and its application prospect was analyzed. The re- sults show that: (1) microcrystalline magnesite com- pletely decomposes forming light-burned MgO calcined at the temperature range of 700 - 1 200 ~C ; the MgO con- tent of the light-burned MgO is higher than 96. 51% ; the chemical activity is 88 - 130 s and the grain size is 40 - 200 nm ; it has the advantages of high purity, high activity and fine grain; (2) the light-burned MgO pre- pared with microcrystalline magnesite can be widely used in many industries; it can be used in refractories indus- try to prepare high-purity sintered magnesia and large crystal fused magnesia, or as an additive for refractory products, etc. ; it can also be used in magnesium chemi- cal industry to prepare electrical grade magnesia, sili- con-steel magnesia, environmental friendly flame retard- ant magnesium hydroxide, magnesium sulfate fertilizer, pharmaceutical grade magnesia, food grade magnesia, etc. 展开更多
关键词 microcrystalline magnesite light-burnedmagnesia properties application prospect
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Preparation of Active MgO and High Purity Sintered Magnesia from Microcrystalline Magnesite
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作者 TIAN Xiaoli LI Zhixun +1 位作者 feng runtang YANG Shu 《China's Refractories》 CAS 2018年第4期6-12,共7页
In order to widen the application of microcrystalline magnesite,the thermal decomposition behavior of the microcrystalline magnesite in Sichuan and Tibet area was firstly studied by thermogravimetric analysis. Then th... In order to widen the application of microcrystalline magnesite,the thermal decomposition behavior of the microcrystalline magnesite in Sichuan and Tibet area was firstly studied by thermogravimetric analysis. Then the effects of the calcination temperature,calcination time and particle size on the preparation of active Mg O from microcrystalline magnesite were studied by orthogonal experimental design. At last,high purity sintered magnesia was prepared by two-step calcination,meanwhile the effects of the light burning temperature,particle size of the light-burned Mg O powder,molding pressure and the hydration rate of light-burned Mg O powder on the properties of high purity sintered magnesia were studied.The results show that:( 1) the calcination temperature has the greatest influence on the activity of light-burned MgO,followed by the holding time and the particle size;the optimal process of light burning for preparing active MgO is the microcrystalline magnesite with particle size of 1-0. 5 mm heat-treating at 700 ℃ for 2 h; under these conditions,the microcrystalline magnesite decomposes completely; the average grain size of the obtained product is about 21. 4 nm,and its activity of CAA is20. 16 s;( 2) the effect of the light burning temperature on the density of high purity sintered magnesia is not obvious; the fineness of the light burning Mg O powder and molding pressure help to increase the density of sintered magnesia; the lower the hydration rate of the lightburned Mg O, the higher the density of the sintered magnesia; the high-purity sintered magnesite withw( MgO) ≥98% and bulk density≥3. 40 g/cm;can be prepared by the two-step calcination; the grains are fine with size of 30-200 μm and the impurity at grain boundaries is little. 展开更多
关键词 microcrystalline magnesite active magnesia orthogonal experimental design two-step calcination high purity sintered magnesia
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