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(石家莊石榴石濾料)市場價(石家莊金剛砂)

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產品價格: 1/人民幣 
最后更新: 2020-08-23 10:11:30
產品產地: 河南鄭州市
發貨地: 鞏義市 (發貨期:當天內發貨)
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    (石家莊石榴石濾料)市場價(石家莊金剛砂)
    (石家莊石榴石濾料)市場價(石家莊金剛砂)
    金剛砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅在大自然也存在罕見的礦物,莫桑石。 碳化硅又稱碳硅石。在當代C、N、B等非氧化物高技術耐火原料中,碳化硅為應用廣泛、經濟的一種,可以稱為金鋼砂或耐火砂。 目前工業生產的碳化硅分為黑色碳化硅和綠色碳化硅兩種,均為六方晶體,比重為3.20~3.25,顯微硬度為2840~3320kg/mm2。
    中文名 碳化硅 英文名 SILICON CARBIDE 別    稱 硅化碳; 一碳化硅  [1]  化學式 SiC 分子量 40.1 CAS登錄號 409-21-2 EINECS登錄號 206-991-8 熔    點 2700 °C(升華) 水溶性 不溶 密    度 3.2g/cm3 外    觀 黃色至綠色,至藍色至黑色晶體,取決于其純度。 應    用 用于磨料、耐磨劑、磨具、高級耐火材料,精細陶瓷。 危險性符號 Xi 危險性描述 36/37/38 [2]
    目錄
    1 發展歷史
    2 物質品種
    3 理化性質
    物質特性
    物質結構
    4 制作工藝
    5 產能及需求
    ? 產能情況
    ? 市場需求
    6 產地
    7 品質規格
    8 制品
    9 應用領域
    磨料磨具
    化工
    “三耐”材料
    有色金屬
     鋼鐵
    冶金選礦
    建材陶瓷砂輪工業
    節能
    珠寶
    發展歷史 
    碳化硅是由美國人艾奇遜在1891年電熔金剛石實驗時,在實驗室偶然發現的一種碳化物,當時誤認為是金剛石的混合體,故取名金剛砂,1893年艾奇遜研究出來了工業冶煉碳化硅的方法,也就是大家常說的艾奇遜爐,一直沿用至今,以碳質材料為爐芯體的電阻爐,通電加熱石英SIO2和碳的混合物生成碳化硅。
    關于碳化硅的幾個事件
    1905年 次在隕石中發現碳化硅。
    1907年 只碳化硅晶體發光二極管誕生。
    1955年 理論和技術上重大突破,LELY提出生長高品質碳化概念,從此將SiC作為重要的電子材料。
    1958年 在波士頓召開次世界碳化硅會議進行學術交流。
    1978年 六、七十年代碳化硅主要由前進行研究。到1978年采用“LELY改進技術”的晶粒提純生長方法。
    1987年~至今以CREE的研究成果建立碳化硅生產線,供應商開始提供商品化的碳化硅基。
    物質品種 
    碳化硅有黑碳化硅和綠碳化硅兩個常用的基本品種,都屬α-SiC。①黑碳化硅含SiC約95%,其韌性高于綠碳化硅,大多用于加工抗張強度低的材料,如玻璃、陶瓷、石材、耐火材料、鑄鐵和有色金屬等。②綠碳化硅含SiC約97%以上,自銳性好,大多用于加工硬質合金、鈦合金和光學玻璃,也用于珩磨汽缸套和精磨高速鋼刀具。此外還有立方碳化硅,它是以特殊工藝制取的黃綠色晶體,用以制作的磨具適于軸承的超精加工,可使表面粗糙度從Ra32~0.16微米一次加工到Ra0.04~0.02微米。 [4]
    理化性質 
    物質特性
    碳化硅由于化學性能穩定、導熱系數高、熱膨脹系數小、耐磨性能好,除作磨料用外,還有很多其他用途,例如:以特殊工藝把碳化硅粉末涂布于水輪機葉輪或汽缸體的內壁,可提高其耐磨性而延長使用壽命1~2倍;用以制成的高級耐火材料,耐熱震、體積小、重量輕而強度高,節能效果好。低品級碳化硅(含SiC約85%)是極好的脫氧劑,用它可加快煉鋼速度,并便于控制化學成分,提高鋼的質量。此外,碳化硅還大量用于制作電熱元件硅碳棒。
    碳化硅的硬度很大,莫氏硬度為9.5級,僅次于世界上硬的金剛石(10級),具有優良的導熱性能,是一種半導體,高溫時能抗氧化。
    (石家莊石榴石濾料)市場價(石家莊金剛砂)對反滲透膜污染種類及其成因的具體分析,將有助于采取合適的措施減弱或消除它的不良影響。反滲透膜污染1.1反滲透膜膜性能的損壞,而造成膜污染聚酯材料增強無紡布,約12m厚;聚砜材料多孔中間支撐層,約4m厚;聚酰胺材料超薄分離層,約.2m厚。根據其性能結構,如滲透膜膜性能損壞有可能有以下幾點原因:新反滲透膜的保養不規范;保養符合要求下,貯存時間超出1年;停運狀態下,反滲透膜保養不規范;環境溫度在5℃以下;系統在高壓狀態下運行;關機時的操作不當。2水質變化頻繁而造成膜污染原水水質同設計時的水質有變化,使預處理負荷加大,由于進水中含無機物、有機物、微生物、粒狀物和膠體等雜質增多,因此膜污染機率增大。洗不及時與清洗方法不正確而造成膜污染在使用過程中,膜除了性能的正常衰減外,清洗不及時與清洗方法不正確也是導致膜污染嚴重的一個重要因素。有正確投加藥劑復合聚酰胺膜在使用中,因為聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中沒有正確投加氯等消,加上用戶對微生物的預防重視不夠,容易導致微生物的污染。5膜表面磨損膜元件被異物堵塞或膜表面受到磨損(如沙粒等),此種情況要用探測法探測系統內元件,找到已經損壞元件,改造預處理,更換膜元件。反滲透膜污染的現象在反滲透操作過程中,由于膜的選擇透過性,使得某些溶質在膜面附近發生積聚,從而發生膜污堵現象。常見的污堵征兆有以下幾種:一種是生物污堵(癥狀逐漸出現)有機沉積物主要是活的或死的微生物、碳氫化合物衍生物、天然有機聚合體以及所有含碳物質。初表現為脫鹽率上升、壓降升高和產水降低。
    (石家莊石榴石濾料)市場價(石家莊金剛砂)
    對于制藥企業,特別是行業來說,環保問題顯得尤為重要。制藥工業廢水主要包括生產廢水、合成生產廢水、中成藥生產廢水以及各類制劑生產過程的洗滌水和沖洗廢水四大類。其廢水的特點是成分復雜、有機物含量高、毒性大、色度深和含鹽量高,特別是生化性很差,且間歇排放,屬難處理的工業廢水。隨著我國工業的發展,制藥廢水已逐漸成為重要的污染源之一,如何處理該類廢水是當今環境保護的一個難題。在制藥工業排放廢水中,含有一定量,這些尤其是對微生物具有毒性,同時由于在制藥工藝中加入溶媒進行萃取或加入其他一些有機成份和無機鹽,導致其廢水高色度、高含鹽量、高濃度的。


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