目的:本发明的目的在于避免上述现有技术的不足之处而提供一种由于改变了反应前驱体以及采用新型的烧结方式,一步即得到其形貌与多步法相当的六钛酸钾晶须制造方法。。本发明的目的可以通过以下措施来达到一种六钛酸钾晶须的制造方法,以钛化合物与含钾化合物作为原料,其特征在于反应前驱体必须含有钛的非晶态化合物和水;合成前将混合均匀的原料堆积成厚0.1~3cm的薄层;工艺过程为——原料折合成TiO2与K2O,按TiO2/K2O=2.5~4.0mol比,加水混合,总含水量20~80wt%;——将原料在1000~1300℃下烧结30分钟~4小时;——将烧结产物浸泡在2~20倍,温度为20~120℃,浓度为0.1~6mol/L的无机酸溶液中30分钟~8小时并搅拌解织;——过滤;——干燥处理。八钛酸钾盐的供应商有哪些?湖北鼓式片钛酸钾盐价格查询
制作步骤如下:一步即得六钛酸钾晶须的烧结法(一步法),它克服了多步法酸洗脱钾步骤中钾离子浸出量难以控制、产品不纯、耗时的缺点,但存在烧结时间过长,晶须的形貌不够好的不足。因此尽管各种烧结法及其改良法很多,但都存在各种缺点和不足;虽然烧结法的成本在所有方法中是比较低的,但离大规模应用的可接受价格还有一段距离,其居高不下的成本限制了它的进一步应用。因此迫切需要开发一种低成本、高质量的六钛酸钾晶须的制造工艺。石家庄钛酸锂钛酸钾盐服务鼓式片钛酸钾盐的报价。
六钛酸钾晶须用途:国内六钛酸钾晶须制备技术研究项目以钛化合物、钾化合物为原料,用氟化物作为晶须生长促进剂,采用固相反应烧结工艺,--次烧成制备了长径比大于15的钛酸钾晶须。研制的六钛酸钾晶须可用于制备高温隔热材料和替代石棉制备高性能摩擦材料;四钛酸钾晶须对污水中的重金属离子有很好的吸附作用,可以用于含重金属离子的污水处理。六钛酸钾晶须/硅酸铝纤维复合隔热材料***利用低导热率的六钛酸钾晶须与硅酸铝纤维制备了耐高温的复合隔热材料,该复合隔热材料可用于石油、化工、电力等行业。莫来石晶须制备技术研究项目发明了以工业铝溶胶和硅溶胶为原料,以氟化铝为晶须生长促进剂,采用溶胶-凝胶工艺制备莫来石晶须的工艺技术,并在I业条件下制备了直径为2~5微米、长径比为20~30的莫来石晶须。该项技术具有自主知识产权。由山东大学材料科学与工程学院张玉军教授等完成的钛酸钾晶须制备技术研究、六钛酸钾晶须/硅酸铝纤维复合隔热材料和莫来石晶须制备技术研究三个项目,通过了由山东省教育厅组织的技术鉴定。
,其表达式为()TiO3;先将MgO、TiO2按化学计量式MgTiO3进行配料,经球磨、烘干、过筛后于800~1000℃预烧;另将TiO2、CaCO3、Sm2O3、Na2CO3按化学计量式()TiO3配料,经球磨、烘干,过筛后于1000~1300℃预烧;再将上述两种预烧后的粉料按照摩尔比为89:11配料,经球磨、烘干、过筛、造粒,压制成生坯;生坯于1200℃-1300℃烧结,制成钛酸镁基温度稳定型微波介质陶瓷。本发明的Qf值达到55000~72000GHz,谐振频率温度系数(τf)达到×10-6/℃。该陶瓷体系制备工艺简单,微波介电性能优越,节约了能源成本,符合低碳环保理念,具有***的应用前景。 盘式片钛酸钾盐的报价。
实施案例3①原料配制钛铁矿或钛精矿,水解TiO2,工业级K2CO3(98wt%)。上述原料均匀混合,直至无颗粒团聚并呈浆料状,其中TiO2/K2O=3.5(mol比),含水70%;②将混合好的反应物料均匀涂于氧化铝垫板。厚度为2cm,反应温度为1200℃,反应时间为小时;③烧结产物放于20倍量100℃H2SO4或H2SO4和HCl的混合溶液(0.5mol/L)中浸泡6小时后,搅拌解织,搅拌速率为400转/分钟;④水洗,过滤;⑤干燥150℃×2.5小时;上述过程得到的六钛酸钾晶须,直径为1.5~2.0μm,长度为20~50μm。品质均匀,结构完整。张家港大塚化学钛酸钾盐的价格对比。石家庄盘式片钛酸钾盐供应商
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应用:一、这种氧化铝微波介质陶瓷具有介电损耗较低的特点,同时掺杂物固溶过程中不容易产生空位缺陷。为了实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:以高纯氧化铝(Al2O3)粉体(>)作为原料,以钛酸镁(MgTiO3)作为掺杂物,湿法球磨混合后,再经干燥、研磨、过筛得到混合粉料。将所得粉料干压成型后,置于电炉中,升温至预定温度保温一定的时间,冷却后就得到致密的钛酸镁掺杂氧化铝陶瓷样品。图1是钛酸镁掺杂氧化铝陶瓷的Q×f值随钛酸镁掺杂量的变化曲线。从图1可以看到,当每百克氧化铝量中钛酸镁掺杂量为的,所得氧化铝陶瓷的Q×f值比较高,而当钛酸镁掺杂量过低或过高时,Q×f值都会明显下降。 湖北鼓式片钛酸钾盐价格查询
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