《纳米级超细碳酸钙的制备方法》的文献综述

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1、《纳米级超细碳酸钙的制备方法》的文献综述《纳米级超细碳酸钙的制备方法》的文献综述内容摘要通过翻阅了一些参考资料和文献,深入了解了当代纳米级超细碳酸钙的制备方法。不仅对超细碳酸钙有了一些比较深入的认识,也对他的发展和应用有了一定的了解。本发明主要是采用螺旋通道型旋转床超重力法制备纳米功能材料。通过对实验的学习和了解,知道了超重力法制备纳米级碳酸钙的优点及其与传统方法的不同之处。关键词碳化反应;制备方法;纳米级碳酸钙;反应器第一章前言纳米级超细碳酸钙是80年代发展起来的一种新型超细固体材料。粒径在1~100nm之间,由于纳米级碳酸钙粒子的超细化,其晶体结构和表面电子结构发生变化,产生了普通碳酸钙所

2、不具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应,在磁性、催化性、光热阻和熔点等方面与常规材料相比显示出优越性能,将其填充在橡胶、塑料中能使制品表面光艳、伸长度大、抗张力高、抗撕力强、耐弯曲、龟裂性良好,是优良的白色补强性填料。在高级油墨、涂料中具有良好的光泽、透明、稳定、快干等特性。1.1螺旋通道型旋转床超重力法1.1.1螺旋通道型旋转床超重力法制备纳米功能材料纳米材料的颗粒小,表面率或比表面积大因而在国防、医学、冶金、电子、化工、环保等技术领域中具有重大的应用价值.今世界尖端技术.世界发达国家在近十几年来,一直把纳米材料作为科学研究和技术开发项目的重点和热点.纳米材料制备是纳米科技

3、的关键和核心问题.纳米材料的生产及其应用在我国尚处于起步阶段,纳米二氧化钛(TiO_2)、纳米氧化锌(ZnO)、纳米碳酸钙便是其中较具代表性的几个品种.我国工业生产和产品应用与国外相比仍存在着较大的差距.纳米材料的工业化生产还必须解决一些关键的技术问题,例如除备选型外,影响产品质量指标和实际使用的因素主要有:尺寸、形貌和分布,团聚体的控制与分散,纯度,工艺稳定性,可重复性.因此,纳米功能材料的制备方法和技术是主要问题.化学沉淀法是制备纳米功能材料的方法之一,其特点是反应本较低;而常用设备是搅拌槽式反应器,存在粒度分布不均匀、不够细化、产品质量重现大困难等缺点.超重力法在化学液相合成纳米材料领域

4、是一重大突破.第二章正文1背景碳酸钙作为一种重要的无机化工产品,广泛应用于橡胶塑料造纸涂料油漆建材油墨食品医药、日用化工、纺织、饲料等行业的生产、加工中。不同行业对碳酸钙产品的质量有着不同的控制指标。这些质量控制指标一般可以分为两大类,一是化学指标,一是物理指标。就化学指标而言,主要是指它的纯度,如是否含铁锰杂质等,这类指标比较容易达到,只要选定了品位合格的石灰石矿,在产品中数值波动范围不会很大。物理指标(如产品的形态粒度范围、沉降比体积、比表面积)则不然。究其原因,主要是产品制备过程,产品结晶粒子大小粒度分布、结晶形态等差异造成的。其中产品碳酸钙的沉降比体积是碳化过程的一个重要目标函数,同时

5、也是碳酸钙产品质量的一个重要指标。2具体分析2.1不同的实施条件得到的不同的结果:图1间歇式工艺流程图2.1.1实施例1环境条件:温室条件。材料:GaO33L;水;CO2气体;空气操作:将Gao用水消化,形成Ga(OH)2悬浮液,经过滤除杂质,置于循环槽13中,经过泵12将Ga(OH)2悬浮液从螺旋通道型选装床的进液口8,经分布器15,进入转子5的螺旋通道内;含CO2的气体从气源减压后,以0.6m3/h混合后,从进气口3连续通入反应器转子5的螺旋通道内,含CO2的气体与Ga(OH)2的悬浮液在旋转着的螺旋通道内进行碳化反应,生成纳米级碳酸钙颗粒,控制旋转转速在900-1500rpm,反应后生成

6、的乳浊液由旋转床底部左排料口14和右排口16排出。反应后生成的乳浊液旋转床底部左排料口14和右排料口16进入循环贮槽13,通过泵12反复循环,与CO2气体在旋转床的螺旋通道内进行过滤,干燥后,制备出呈立方晶体的超细碳酸钙的平均径为60nm。备注:反应后乳浊液的PH值要变为7-8。结果:碳酸钙晶体为立方晶体,粒径约为60nm。图形显示:图2实施例1电镜照片TEM2.1.2实施例2大体与实施例1相同操作:当反应温度控制在20-30摄氏度之间,反应经过一段时间后,在循环贮槽13中加入晶体抑制剂如硫酸铝溶液10ml,反复循环约9-10min,结果:粒径约为30nm图形显示:图3实施例2电镜照片TEM2

7、.1.3实施例3大体同实施例1操作:当CO2气体以0.6m3/h-m3/h从进气口3连续通入反应器转子5的螺旋道内,不与空气混配,碳化完全结果:粒径为50-60nm图形显示:图4实施例3电镜照片TEM2.1.4实施例4大体同实施例1操作:当空气流量8m3/h,CO2气体以0.24m3/h连续通入,旋转转速控制在1000rpm,经过27min和25min,碳化反应停止结果:球形超细碳酸钙(反应时间2

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