碳酸锆铵产品产品说明方案

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精心整理 碳酸锆铵产品说明书

1、 主要成份分子式:(NH4)2ZrO(CO3)2

2、 性状:在0-40℃为无色透明液体, 易与水相溶。正常情况下有轻微的氨味,溶液PH值9-10,含固量分别为25-30%(Zr(Hf)O2:18-20%)、20-25% (Zr(Hf)O2:15-17%)。温度过高或过低将分解或凝固。碳酸锆铵溶液中,锆以阴离子羟基化锆多聚体形式存在,对羟基及羧基等有机物具有较强的结合力。

3、 产品规格:

项目 Zr(Hf)O2 Fe2O3 Na2O SiO2 粘度 比重

I 18-20% ≤0.003% ≤0.005% ≤0.02% 11ucp 1.28G/ML

II 15-17 ≤0.003% ≤0.005% ≤0.02% 8ucp 1.20G/ML

4、 用途:主要用于纸张和化纤的抗水剂及涂料的稳定剂、交联剂。

5、 产品特点:该产品是最近开发的新型无毒纸张涂料抗水胶联剂,产品达到美国MEI公司产品质,具有以下特点:

1) 碳酸锆铵具有较高的化学活性,用作纸张涂布涂料的抗水交联剂固化容易,涂料固化迅速,纸品下机后无需经过长期贮存或多段干燥就具有良好的抗水性能;可使涂布纸在白度、印刷光泽度,耐湿磨擦及抗干拉和湿拉毛强度等多方面获得较好的综合性能。

2) 碳酸锆铵系无机盐抗水交联剂,可以根除脲醛树脂(UF),改性三聚氰铵甲醛树脂(MF)和乙二醛(Glyoxal)等交联剂因残留甲醛等有毒有机物造成对人体和环境的缺陷。因而,在日常用品,卫生药具,食品饮料及出口货物外包装材料等方面有广阔的应用前景。

3) 与同类产品相比稳定时间长,耐较高温度不变质。

6、 应用说明:在用于表面处理的涂料配制过程中应最后加入本产品,加入前应先调整PH为8-10,以保证其使用性能,此外,应避免与酸直接接触,不宜受热和过度稀释。该产品特别适用于淀粉/PVA,丙烯酸胶乳等含有羟基、羧基、氨基的涂料中使用,建议添加量为胶乳用量的2-6%。

7、 包装:25K,40KG PP桶,或按客户要求进行包装。 精心整理

精心整理 8、

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氯铂酸铵 产品标准

氯铂酸铵 产品标准

氯铂酸铵 产品标准

氯铂酸铵是一种重要的化工产品,具有广泛的应用领域。为了确保产品质量稳定和安全性,制定了一系列产品标准。以下是关于氯铂酸铵产品标准的详细介绍:

1. 外观要求:氯铂酸铵应为无色或微黄色结晶粉末,无明显的杂质或异物,应具有良好的流动性。

2. 化学成分:氯铂酸铵的主要成分为氯铂酸铵,其含量应符合国家标准要求,且其他杂质的含量应在一定范围内,确保产品的纯度。

3. 溶解性:氯铂酸铵在常温下应易溶于水,并且不应有明显的沉淀或悬浮物,溶液应呈无色或微黄色。

4. PH值:氯铂酸铵的PH值应在一定范围内,通常为酸性溶液,应符合生产和应用的要求。

5. 重金属含量:氯铂酸铵产品中重金属的含量应低于一定的标准,以保证产品在使用过程中不会对环境造成污染。

6. 毒性检测:氯铂酸铵产品应符合相关毒性检测标准,确保产品在使用过程中不会对人体造成危害。

7. 包装和储存:氯铂酸铵产品应采用符合规定的包装,包装应标明产品名称、生产日期、质量等级、净含量等信息,以便于产品的识别和追溯。产品应存放在干燥、阴凉的环境中,避免受潮和暴晒。

总的来说,氯铂酸铵产品标准的制定是为了保证产品的质量和安全性,确保产品在使用过程中能够发挥应有的效果,同时也是对生产企业的质量管理和产品质量的监督和检验。符合产品标准的氯铂酸铵产品将更受市场和客户的认可和信赖,为企业的可持续发展提供有力的支持。因此,生产企业应严格遵守氯铂酸铵产品标准,不断提升产品质量,以满足市场和客户的需求。

酶解木薯淀粉胶黏剂的制备及其应用

酶解木薯淀粉胶黏剂的制备及其应用

16 造纸化学品与应用 2013-g.第2期 

酶解木薯淀粉胶黏剂的制备及其应用 

王松林张仿仿陈夫山 青岛科技大学化工学院山东青岛(266042) 

摘要:以木薯淀粉为原料,甘油为塑化剂,经 一淀粉酶水解,碳酸锆铵交联后,得到酶解淀粉胶黏剂, 并将其应用于纸张涂布。结果表明,淀粉乳浓度为50%,甘油用量15%,酶用量O.075%,得到的酶 解淀粉胶乳具有较好的黏结性能,取代20%SBR.胶乳时,涂布纸光泽度、平滑度和白度均优于 IO0%SBR胶乳涂布纸,同时可保持涂层的表面强度。 关键词:酶解;木薯淀粉;涂布胶黏剂;生物胶乳 

造纸涂布黏合剂主要是SBR和SA胶乳,源自石 

油产品,不可再生且价格昂贵,现在纸厂一般将石油 基胶乳与干酪素和淀粉胶混合使用【l1,这样不仅增加 

涂层的可塑性,同时降低成本。天然或未改性原淀粉 

黏度高,不稳定,易老化,不能直接作为造纸涂布黏合 

剂使用,需要对其进行改性圆,使其满足造纸涂布高固 含及低黏度要求,同时满足印刷性能的要求。 

现今对改性淀粉的研究主要集中在对淀粉进行 物理、化学、生物处理或混合改性 ,以得到黏结力 

强、黏度低、性质稳定的产品。美国ECOSYNTHETIX 

INC[5 公司已成功研制出粉状淀粉纳米胶乳,代替 

30%一50%的sB和SA胶乳仍取得良好的效果。此生 物胶乳的高聚物隐藏在胶体颗粒中,其内核交联可润 

胀的纳米粒子使其具有立体稳定性,且淀粉链不被切 

断,从而保持黏结强度,外层是部分溶于水的绒毛状, 赋予其高速涂布流变学性质;它能减少黏合剂的迁 

移,快速固化,使涂层多孔且更加平滑;干燥过程中能 

保持其润胀结构,抗干燥收缩,其光泽度和印刷性能 良好;它含有99%的生物基,减少了石化资源的消耗。 

同时,StevenE91等人将玉米淀粉与马来酸酐反应,再与 乙烯基单体接枝共聚,制得压敏黏合剂。雷得定等 

人【 01也研究了用淀粉及淀粉衍生物、增塑剂、润滑剂、 

MSDS-187——碳酸氢铵安全技术说明书

MSDS-187——碳酸氢铵安全技术说明书

MSDS-187——碳酸氢铵安全技术说明书

MSDS-187

碳酸氢铵 中文名:

AMMONIUM BICARBONATE;Ammonium hydrogen Carbonate;Acid ammonium

carbonate 英文名:

CH5NO3;NH4HCO3 分子式: 分子量:

1066—33—7 CAS号:

B008600000 RTECS号: UN编号:

危险货物编号:

IMDG规则页码:

白色晶体,有微弱氨水味 外观与性状:

主要用途:

107.5(36~50?分解) 熔点:

升华 沸点:

1.58 相对密度(水=1):

相对密度(空气=1):

饱和蒸汽压(kPa):

溶解度;17 溶解性:

临界温度(?):

临界压力(MPa):

燃烧热(kj/mol):

避免接触的条件:

可燃,但不易点燃 燃烧性: 建规火险分级:

闪点(?):

自燃温度(?):

爆炸下限(V%):

爆炸上限(V%):

危险特性:

燃烧(分解)产物:

稳定性:

聚合危害:

强腐蚀剂 禁忌物:

喷水、喷雾或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂 灭火方法:

危险性类别:

危险货物包装标志:

包装类别:

存于密闭容器中,置于凉爽、通风处,避腐蚀剂 储运注意事项:

中国MAC:0.02mg/1(以NH3计) 接触限值:

皮肤及眼睛接触、吸入 侵入途径:

毒性:

接触后,可刺激皮肤、眼睛、粘膜;高浓度接触可引起暂时性失明、肺水肿和青紫,并可强烈健康危害: 伤害呼吸道粘膜,导致死亡

立即脱掉被污染衣物,用大量清水冲洗 皮肤接触:

用清水冲洗15分钟 眼睛接触:

将患者移至空气新鲜处 吸入:

食入: 密闭操作,局部通风 工程控制:

穿戴呼吸器 呼吸系统防护:

防尘面具 眼睛防护:

防护服 防护服:

手防护:

暴露后立即洗澡 其他:

用安全、简便的方法将泄漏物粉末收集至密封容器中 泄漏处置:

碳酸氢铵安全技术说明书

碳酸氢铵安全技术说明书

碳酸氢铵安全技术说明书

化学品安全技术说明书

第一部分 化学品名称 化学品中文名:碳酸氢铵

化学品英文名:ammonium bicarbonate

中文名称2:酸式碳酸铵

英文名称2:ammonium acid carbonate

技术说明书编码:1352

CAS号:1066-33-7

分子式:NH4HCO3

分子量:79.06

第二部分 成分/组成信息 纯品或混合物:纯品

有害物成分 浓度 CAS No. 碳酸氢铵 1066-33-7

第三部分 危险性概述 危险性类别:

侵入途径:

健康危害:对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 环境危害:

燃爆危险:本品不燃,具刺激性。

第四部分 急 救 措 施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施 危险特性:受热分解产生有毒的烟气。

有害燃烧产物:氨、二氧化碳。

灭火方法:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

工业碳酸铵标准

工业碳酸铵标准

工业碳酸铵标准

一、工业碳酸铵质量标准的主要性能要求

1. 外观和性状:工业碳酸铵应为无色、白色或微黄色的结晶体粉末,在常温下应无明显臭味。

2. PH值:工业碳酸铵溶液的PH值范围为5.0-8.0。

3. 水分含量:工业碳酸铵的水分含量不应超过1.0%。

二、工业碳酸铵的主要用途

1. 做为化肥:工业碳酸铵是传统的氮、磷、钾复合肥料的主要成分之一。在氮肥中,碳酸铵的氮含量约为25%左右,是一种很重要的氮肥;在磷肥中,磷酸单铵和磷酸二铵是应用最广泛的,磷酸铵具有磷酸性别,且易被作物吸收,可比一般的单质磷肥令作物增产15%左右。

2. 做为食品添加剂:工业碳酸铵还可以作为食品添加剂,用于生产发酵食品、糕点、面包等食品中,可以促进面团的膨松,改善食品的口感和质地。

3. 做为清洗用品原料:工业碳酸铵还可以用于生产清洁剂、洗涤剂等清洗用品,能够有效的去除油垢和污渍,使清洗效果更佳。

4. 其他用途:工业碳酸铵还可以用于生产药剂、染料、纤维素等,是一种广泛应用的化学原料。

三、工业碳酸铵生产中的注意事项

1. 工业碳酸铵在生产过程中需要严格控制反应条件,保证产品质量,同时也要注意保护环境和工作者的健康。

2. 工业碳酸铵的存储需要注意防潮防晒,避免受到湿气、日光等不利因素的影响,以免影响其质量。

3. 工业碳酸铵需要运输到各地,运输过程中需要注意避免碰撞和撞击,保证产品不受破损和变形。

总之,工业碳酸铵是一种广泛应用的工业化学品,质量标准的制定和实施,对于推动整个行业的发展和提高产品质量具有重要的作用。生产企业应加强研发,创新技术,优化设备,不断提高产品质量和市场竞争力。

大足区碳酸锆铵用途

大足区碳酸锆铵用途

大足区碳酸锆铵用途

大足区碳酸锆铵是一种重要的无机化合物,具有广泛的用途。以下是关于碳酸锆铵的用途的详细介绍。

1. 陶瓷工业:碳酸锆铵是一种重要的陶瓷材料添加剂。由于其高熔点和抗腐蚀性能,可以用于生产陶瓷釉料、陶瓷颜料等。碳酸锆铵可以提高陶瓷的透明度、光泽度和硬度,改善陶瓷的耐热性能和耐腐蚀性能。

2. 医疗器械:碳酸锆铵由于其良好的生物相容性和抗菌性能,被广泛应用于医疗器械的制造。例如,碳酸锆铵可以用于制备人工关节、牙科种植体、骨修复材料等。由于碳酸锆铵具有与人体组织相似的物理与化学性质,因此被认为是一种理想的生物植入材料。

3. 光学材料:碳酸锆铵具有优异的光学性能,可用于制备光学玻璃、光学纤维和光纤传感器。碳酸锆铵的光学特性包括高透光率、低散射性能和良好的波长稳定性,使其成为制备光学元件和器件的理想选择。

4. 电子材料:碳酸锆铵在电子材料中具有重要的应用。它可以用作电池隔膜材料、电容器材料、固体电解质等。碳酸锆铵在这些应用中具有较高的离子导电性能和热稳定性,可以有效提高电子产品的性能和可靠性。

5. 化妆品:碳酸锆铵是一种常见的化妆品原料,广泛用于制备化妆品和个人护理产品。碳酸锆铵可以作为粉体制剂的稳定剂、吸湿剂和增稠剂使用。同时,碳酸锆铵的颜色稳定性也使其成为制备化妆品颜料的理想选择。

6. 阻燃材料:碳酸锆铵可以用作阻燃剂和热稳定剂。由于其高熔点和抗氧化性能,碳酸锆铵可以提供有效的阻燃效果,并增强材料的热稳定性。因此,在塑料、橡胶、涂料等领域有着广泛的应用。

以上是碳酸锆铵的一些主要用途。除了上述应用外,碳酸锆铵还可以在其他领域中发挥重要作用,例如催化剂、纳米材料、陶瓷电容器、水处理剂等。随着科学技术的发展和应用需求的不断扩大,碳酸锆铵的用途还将不断增加。

碳酸锆铵交联pva条件

碳酸锆铵交联pva条件

碳酸锆铵交联聚乙烯醇(PVA)是一种常用的材料组合,具有优异的物理性能和化学稳定性。本文将介绍碳酸锆铵交联PVA的制备条件及其在不同领域的应用。

碳酸锆铵是一种常用的交联剂,可以与PVA形成稳定的交联网络结构。制备碳酸锆铵交联PVA的条件包括反应温度、反应时间、碳酸锆铵和PVA的摩尔比等。一般来说,反应温度在40-70摄氏度之间,反应时间在1-24小时之间,摩尔比通常为1:1。通过调整这些条件,可以控制交联程度和交联结构的形成。

碳酸锆铵交联PVA具有许多优异的性能。首先,它具有较高的热稳定性和机械强度,可以在高温和高压下工作。其次,它具有良好的耐化学性,对多种溶剂和酸碱具有较好的耐受性。此外,碳酸锆铵交联PVA还具有良好的吸水性和生物相容性,可用于水凝胶、药物缓释系统和组织工程等领域。

在水凝胶方面,碳酸锆铵交联PVA可以用于制备高性能的超级吸水材料。通过调整交联程度和交联结构,可以获得不同吸水性能和力学性能的水凝胶材料。这些水凝胶材料可以应用于农业、环境保护和生物医学等领域,如土壤保湿剂、水净化剂和人工皮肤等。

在药物缓释系统方面,碳酸锆铵交联PVA可以用于制备控释药物的载体材料。通过控制交联结构和孔隙大小,可以实现不同速率的药物释放。此外,碳酸锆铵交联PVA还可以与其他功能性材料组合,如纳米粒子和生物活性物质,用于制备具有靶向性和生物活性的药物缓释系统。

在组织工程方面,碳酸锆铵交联PVA可以用作生物材料的支架。其良好的生物相容性和机械性能使其成为组织工程领域的理想选择。通过调整交联程度和结构,可以实现不同类型组织的生长和修复。例如,碳酸锆铵交联PVA支架可以用于骨组织工程,促进骨细胞的增殖和骨组织的再生。

碳酸锆铵交联PVA是一种具有广泛应用潜力的材料组合。通过调整制备条件,可以获得具有不同性能和结构的交联PVA材料,满足不同领域的需求。未来,随着材料科学和生物医学领域的不断发展,碳酸锆铵交联PVA有望在更多领域发挥重要作用。

碳酸锆铵盐

碳酸锆铵盐

1. 引言

碳酸锆铵盐是一种重要的无机化合物,具有广泛的应用领域。本文将详细介绍碳酸锆铵盐的性质、制备方法、应用以及相关研究进展。

2. 性质

碳酸锆铵盐是一种白色晶体,化学式为(NH4)2Zr(CO3)4。它具有良好的溶解性,在水中能够迅速溶解,并且容易溶于酸类和氢氧化钠溶液。它的热稳定性较高,在高温下也能保持稳定。

3. 制备方法

碳酸锆铵盐的制备方法主要有以下几种:

3.1 碳酸锆和氨水反应法

将碳酸锆与氨水在适当条件下反应,可以得到碳酸锆铵盐。该方法操作简便,成本较低,因此得到了广泛应用。

3.2 氯化锆和碳酸铵反应法

将氯化锆与碳酸铵在适当条件下反应,也可以制备碳酸锆铵盐。这种方法的反应条件较严苛,但产率较高。

3.3 水热法

通过水热反应,将适量的碳酸锆和铵盐在高温高压条件下反应,也可以得到碳酸锆铵盐。该方法需要较长的反应时间,但产物的纯度较高。

4. 应用

碳酸锆铵盐具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:

4.1 催化剂

由于碳酸锆铵盐具有良好的热稳定性和催化活性,在催化剂领域得到了广泛应用。它可以作为催化剂载体,用于各种有机合成反应、氧化反应等。

4.2 高温防火材料

由于碳酸锆铵盐在高温下仍能保持稳定,并且具有良好的阻燃性能,因此被广泛用作高温防火材料。它可以添加到聚合物中,提高聚合物的阻燃性能。 4.3 光学材料

碳酸锆铵盐具有较高的折射率和透明性,可用于制备光学材料。它可以用于制备透明陶瓷、光学玻璃等产品。

4.4 其他应用

碳酸锆铵盐还可以用于电子材料、陶瓷材料、涂料等领域。它在这些领域中的应用正在不断拓展和深入研究。

5. 研究进展

近年来,对碳酸锆铵盐的研究日益活跃。有关其制备方法的改进和优化的研究不断涌现;另对其性质和应用的深入研究也取得了一系列重要进展。

有学者通过改变碳酸锆铵盐的配位环境,成功制备出了具有特殊性能的新型碳酸锆铵盐。另外,还有学者通过纳米技术将碳酸锆铵盐制备成纳米颗粒,并研究了其在催化反应中的应用。

抗水剂在纸张涂布中的应用(3)氨基树脂类抗水剂及碳酸锆铵抗水剂(AZC)

氨基树脂类抗水剂及碳酸锆铵抗水剂(AZC)

1.氨基树脂类抗水剂

氨基树脂类抗水剂是目前应用较多的一类抗水剂,通常是醛和多官能团的

酰胺与脲的缩合产物, 如脲醛(UF)树脂、三聚氰胺甲醛(MF)树脂等。

UF树脂是一种酸性固化的热固性氨基树脂,易溶于水, 常用作造纸湿强剂。

UF树脂为三维立体分子结构, 非离子型树脂, 不能较好地被带负电荷的纸浆纤

维吸附, 故不能在浆内直接添加,只能浸渍, 同时需添加明矾或强酸性铵盐催化

以加速固化。

MF树脂是由三聚氰胺粉末与甲醛在弱碱性条件下缩合反应而成的水溶性树

脂, 涂布纸中做抗水剂的大多是MF树脂, 在造纸工业中应用非常广泛。

1.1氨基树脂类抗水剂的制备

氨基树脂类抗水剂的制备分为两步 : 第一步是在碱性条件下甲醛与三聚

氰胺的羟甲基化反应,这是一种加成反应;第二步是在酸性条件下进行醚化反

应。反应式如下:

1.2 氨基树脂的改性

氨基树脂在造纸行业中应用非常广泛, 但其贮存稳定性差, 在放置过程中

会发生胶凝, 并且在使用过程中释放大量的甲醛, 污染环境。多年来人们采取很

多方法对氨基树脂进行改性, 通过加人一些化学改性剂来增强其抗水性。对氨

基树脂主要从以下个方面进行改性。

(1) 阴离子改性氨基树脂。用亚硫酸氢钠、氨基磺酸盐作改性剂, 得到的

改性产品可以在酸性、中性或碱性条件下固化。改性剂既可在浆内添加, 又可在

涂布中配用。

(2) 阳离子改性氨基树脂。用多胺、醇胺等作为改性剂, 得到的改性产品

水溶性好, 含甲醛量低, 固化要求值小, 可在浆内直接添加[3]。

1.3 氨基树脂及其改性产品在应用中的优缺点

氨基树脂的优点是生产成本较低, 工艺较简单, 我国早期一直使用氨基树

脂作抗水剂。1970年代, 国外对氨基树脂的改性作了大量研究, 研制出贮存稳定

的氨基树脂, 这类树脂在淀粉-胶乳混合胶粘剂的涂料配方中达到了比较满意

的效果。经过改性的氨基树脂作为抗水剂具有树脂含量高、稳定性好、水溶性

分步液相沉淀法生产高活性碳酸锆

第16卷第3期 2002年9月 有毛 唐 Jiangxi Nonferrous Metals Vo1.16.N0.3 Sep.2OO2 文章编号:1005—2712(2002)03—0039—01 分步液相沉淀法生产高活性碳酸锆 罗方承, 吕文广 (江西晶安高科技股份有限公司,江西南昌330029) 中图分类号:TFll1.34 文献标识码:D 高活性碳酸锆广泛用于功能陶瓷、结构陶瓷、汽 车尾气处理、光贮存材料、皮革、造纸、化妆品、油漆 催干剂等高新技术领域,也是生产超细二氧化锆最 经济的生产原料。现有的生产方法均采用氧氯化锆 直接沉淀出碳酸锆。高活性碳酸锆具有C02含量高、 产品粒径小,比表面积大,化学杂质含量低,溶解活 性好,不仅溶解于醋酸中,且能溶于辛酸、癸酸等一 系列有机酸中生成相应的有机锆化合物,并能溶解 于I<2Co3及NH4HCo3中,生成相应碳酸锆的衍生化 合物,使其应用得到进一步开发。 江西品安高科技股份公司采用分步液相沉淀工 艺生产高活性碳酸锆,通过氧氯化锆溶液与硫酸盐 反应生成碱式碳酸锆,在反应过程中引入催化剂 KA01加快反应速度,控制碱式硫酸锆的晶体形态, 然后将其与碳酸盐在常温常压下反应,制成高活性 碳酸锆。整个工序实现全封闭式管道化生产;工艺 控制点全部通过数学模型,应用微电脑自动控制;核 心部件采用德国西门公司、瑞士ABB公司、日本 OMEG公司进口元件;使生产的高活性碳酸锆具有 微粒均匀、比表面积较大的特点。从而实现对高活 性碳酸锆的活性控制。 与国外主要生产企业MEI和MEL公司工艺不 同。美国MEI公司(Magnesium Eelktron Inc)和MEL (Melchbmicals)二个公司生产工艺为:首先在含锆的 盐酸溶液(氧氯化锆溶液)中加入碳酸盐,生成碳酸 锆沉淀(普通碳酸锆),然后将碳酸锆与碳酸氢铵反 应生成碳酸锆铵,在碳酸锆铵溶液中加入分散剂后 加热分解生成高活性碳酸锆。其核心技术在碳酸锆 的后处理过程,即将碳酸锆铵分解生成高活性碳酸 锆。 收稿日期:2001—10—22 分步液相沉淀法打破常规,即用碳酸盐直接从 锆盐的水溶液中直接沉淀生产碳酸锆,然后用碳酸 锆加工高活性碳酸锆的传统工艺。分步沉淀法参考 了碱式硫酸锆、硫酸锆钠等数种锆化合物的物理化 学数据,对碱式硫酸锆反应机理及其热力学、动力 学、电化学、价键理论学等多学科理论,加以研究、应 用。加入KA01促进了化学反应,有效控制了碱式硫 酸锆的晶形结构,为制备高活性碳酸锆打下了基 础。 生产过程对参数的控制要求非常严格,人工控 制误差大,采用微电脑系统及在线控制排除了人为 误差,特殊的反应装置进一步保证了产品的质量。 国内外未有高活性碳酸锆产品的标准,江西晶 安高科技股份公司根据国外客户的要求制订了企业 标准,通过了质量技术监督部门的审定及备案,与美 国MEI(Magnesium Elektron hac)公司同类产品质量指 标对比见表1。 江西晶安高科技股份公司与美国MEI公司产品质量对比表 % 项目 普通 高活性碳酸锆 碳酸锆 美国MEI公司晶安高科 该工艺经一年的使用、调试,其产品质量完全满 足日本、欧洲等国外客户的要求。

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