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(曲靖金剛砂濾料)生產基地(曲靖金剛砂)
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    商品詳情

      (曲靖金剛砂濾料)生產基地(曲靖金剛砂)
      (曲靖金剛砂濾料)生產基地(曲靖金剛砂)
      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。
      (曲靖金剛砂濾料)生產基地(曲靖金剛砂)當初根據國內有些專家和學者的意見,參照美國2世紀8年代中期以后安裝的脫硫系統基本不設置GGH的情況,同時取消GGH可節省脫硫系統建設投資,經濟性顯著,國內絕大部分火電廠煙氣脫硫系統都取消了GGH。由于火電廠煙氣脫硫技術在我國起步晚,缺乏運行管理經驗,對一些潛在的技術問題認識不。從近幾年的實際運行情況看,老機組脫硫改造取消GGH后煙囪防腐問題難以解決,即影響到了脫硫系統的穩定運行,也影響到了煙囪的長期安全運行。
      (曲靖金剛砂濾料)生產基地(曲靖金剛砂)
      低溫非絲狀菌污泥膨脹的機理特征分析及對污水處理的影響污泥膨脹分為絲狀菌污泥膨脹和非絲狀菌污泥膨脹,非絲狀菌污泥膨脹又分為菌膠團污泥膨脹和菌膠團解體污泥膨脹。低溫非絲狀菌污泥膨脹屬于菌膠團污泥膨脹。理特征分析在低溫的環境中,微生物活性變差,在其代謝過程中不能將廢水中有機物完全氧化降解,而以多糖類高粘性物質儲存起來,并形成菌體外高粘性物質覆蓋和積累,一是由于這種高黏性代謝產物分子中具有許多氫氧基,與水的結合力很強,呈親水性,是一種非常穩定的親水凝膠體,使得活性污泥不易與水分離;二是菌體外覆蓋的高粘性代謝物能吸附生化曝氣產生的細小氣泡,使其密度變小,沉降性變差,是造成低溫非絲狀菌活性污泥膨脹的主要因素。污水處理的影響實踐經驗,污泥膨脹程度輕時,二沉池泥位上升,可以看到清晰的泥水界面,上清液非常清澈,處理水質優良;膨脹情況較重時,二沉池在進水水量高峰時段出現污泥隨出水流失,造成出水COSS、TP濃度等超標現象;膨脹情況嚴重時,二沉池停留時間不能滿足泥水分離需要,大量污泥隨出水流失,造成出水COSS、TP濃度等超標,系統運行癱瘓。溫非絲狀菌污泥膨脹的判斷低溫非絲狀菌活性污泥膨脹通常在我國北方污水處理廠冬季生化系統水溫低于12℃時發生,隨著生化系統水溫下降,污泥膨脹程度愈加嚴重,膨脹嚴重的SVI值能達到4mL/g左右。

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