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    (哈密石榴石)專賣(哈密金剛砂)
    發(fā)布者:123huizi618  發(fā)布時(shí)間:2020-08-20 10:22:37


    (哈密石榴石)專賣(哈密金剛砂)
    碳化硅至少有70種結(jié)晶型態(tài)。α-碳化硅為常見(jiàn)的一種同質(zhì)異晶物,在高于2000 °C高溫下形成,具有六角晶系結(jié)晶構(gòu)造(似纖維鋅礦)。β-碳化硅,立方晶系結(jié)構(gòu),與鉆石相似,則在低于2000 °C生成,結(jié)構(gòu)如頁(yè)面附圖所示。雖然在異相觸媒擔(dān)體的應(yīng)用上,因其具有比α型態(tài)更高之單位表面積而引人注目,而另一種碳化硅,μ-碳化硅為穩(wěn)定,且碰撞時(shí)有較為悅耳的聲音,但直至今日,這兩種型態(tài)尚未有商業(yè)上之應(yīng)用。
    因其3.2g/cm3的比重及較高的升華溫度(約2700 °C) [1]  ,碳化硅很適合做為軸承或高溫爐之原料物件。在任何已能達(dá)到的壓力下,它都不會(huì)熔化,且具有相當(dāng)?shù)偷幕瘜W(xué)活性。由于其高熱導(dǎo)性、高崩潰電場(chǎng)強(qiáng)度及高電流密度,在半導(dǎo)體高功率元件的應(yīng)用上,不少人試著用它來(lái)取代硅[1]。此外,它與微波輻射有很強(qiáng)的耦合作用,并其所有之高升華點(diǎn),使其可實(shí)際應(yīng)用于加熱金屬。
    純碳化硅為無(wú)色,而工業(yè)生產(chǎn)之棕至黑色系由于含鐵之不純物。晶體上彩虹般的光澤則是因?yàn)槠浔砻娈a(chǎn)生之二氧化硅保護(hù)層所致。
    物質(zhì)結(jié)構(gòu)
    純碳化硅是無(wú)色透明的晶體。工業(yè)碳化硅因所含雜質(zhì)的種類和含量不同,而呈淺黃、綠、藍(lán)乃至黑色,透明度隨其純度不同而異。 
     碳化硅晶體結(jié)構(gòu)分為六方或菱面體的 α-SiC和立方體的β-SiC(稱立方碳化硅)。α-SiC由于其晶體結(jié)構(gòu)中碳和硅原子的堆垛序列不同而構(gòu)成許多不同變體,已發(fā)現(xiàn)70余種。β-SiC于2100℃以上時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)棣?SiC。碳化硅的工業(yè)制法是用優(yōu)質(zhì)石英砂和石油焦在電阻爐內(nèi)煉制。煉得的碳化硅塊,經(jīng)破碎、酸堿洗、磁選和篩分或水選而制成各種粒度的產(chǎn)品。
    制作工藝 
    由于天然含量甚少,碳化硅主要多為人造。常見(jiàn)的方法是將石英砂與焦炭混合,利用其中的二氧化硅和石油焦,加入食鹽和木屑,置入電爐中,加熱到2000°C左右高溫,經(jīng)過(guò)各種化學(xué)工藝流程后得到碳化硅微粉。
    碳化硅(SiC)因其很大的硬度而成為一種重要的磨料,但其應(yīng)用范圍卻超過(guò)一般的磨料。例如,它所具有的耐高溫性、導(dǎo)熱性而成為隧道窯或梭式窯的窯具材料之一,它所具有的導(dǎo)電性使其成為一種重要的電加熱元件等。制備SiC制品首先要制備SiC冶煉塊[或稱:SiC顆粒料,因含有C且超硬,因此SiC顆粒料曾被稱為:金剛砂。但要注意:它與天然金剛砂(也稱:石榴子石)的成分不同。在工業(yè)生產(chǎn)中,SiC冶煉塊通常以石英、石油焦等為原料,輔助回收料、乏料,經(jīng)過(guò)粉磨等工序調(diào)配成為配比合理與粒度合適的爐料(為了調(diào)節(jié)爐料的透氣性需要加入適量的木屑,制備綠碳化硅時(shí)還要添加適量食鹽)經(jīng)高溫制備而成。高溫制備SiC冶煉塊的熱工設(shè)備是專用的碳化硅電爐,其結(jié)構(gòu)由爐底、內(nèi)面鑲有電極的端墻、可卸式側(cè)墻、爐心體(全稱為:電爐中心的通電發(fā)熱體,一般用石墨粉或石油焦炭按一定的形狀與尺寸安裝在爐料中心,一般為圓形或矩形。其兩端與電極相連)等組成。該電爐所用的燒成方法俗稱:埋粉燒成。它一通電即為加熱開(kāi)始,爐心體溫度約2500℃,甚至更高(2600~2700℃),爐料達(dá)到1450℃時(shí)開(kāi)始合成SiC(但SiC主要是在≥1800℃時(shí)形成),且放出co。然而,≥2600℃時(shí)SiC會(huì)分解,但分解出的si又會(huì)與爐料中的C生成SiC。每組電爐配備一組變壓器,但生產(chǎn)時(shí)只對(duì)單一電爐供電,以便根據(jù)電負(fù)荷特性調(diào)節(jié)電壓來(lái)基本上保持恒功率,大功率電爐要加熱約24 h,停電后生成SiC的反應(yīng)基本結(jié)束,再經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的冷卻就可以拆除側(cè)墻,然后逐步取出爐料。
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    涂料中的有機(jī)溶劑大部分在噴漆室內(nèi)蒸發(fā),產(chǎn)生的漆霧粒徑在2~2mm之間。該廠的噴漆室配有水簾洗滌裝置,由于噴漆廢氣主要含涂料粉塵和三苯,難溶于水,因此僅采用水簾洗滌的辦法處理效率很低,一般達(dá)不到環(huán)保有關(guān)要求,漆物的去除率只有5%,三苯的去除率不到1%。后來(lái)該廠采用在水簾洗滌后用顆粒炭固定床來(lái)處理,由于未采取再生處理裝置,約1.5個(gè)月左右就需更新新炭,這樣操作不僅運(yùn)行費(fèi)用高,而且操作麻煩。針對(duì)噴漆廢氣的特點(diǎn),應(yīng)業(yè)主的要求并結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀認(rèn)為采取吸附-催化燃燒法來(lái)處理三苯等有機(jī)廢氣比較合理,由于噴漆廢氣經(jīng)水幕機(jī)洗滌后仍具有粘性并含有一定的水分,因此在吸附床前應(yīng)增加預(yù)處理部分以除去漆物和水分。置的工藝流程及特點(diǎn)2.1工藝流程是采用除漆脫水裝置結(jié)合活性炭纖維吸附-催化燃燒工藝處理噴漆廢氣的流程,由于整個(gè)系統(tǒng)集吸附-脫附-催化燃燒于一體。為保證系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行,吸附器采用多單元分流組合式結(jié)構(gòu),正常運(yùn)行時(shí),處在脫附狀態(tài)的只有一個(gè)單元,而其它單元處于吸附或冷卻狀態(tài);有機(jī)廢氣收集后經(jīng)過(guò)濾器進(jìn)入n-1個(gè)單元吸附,凈化后氣體排入空氣。正常吸附前先將催化床燃燒室預(yù)熱到3℃,一定時(shí)間后當(dāng)某一單元內(nèi)的活性炭纖維吸附飽和時(shí),打開(kāi)脫附閥門(mén),用12℃熱風(fēng)進(jìn)行脫附,解吸出的高濃度有機(jī)廢氣進(jìn)到催化床燃燒分解為CO2和H2O,凈化后高溫氣體通過(guò)列管熱交換器預(yù)熱脫附氣體,少部分經(jīng)煙囪排放,其余補(bǔ)充新鮮空氣后作為脫附熱風(fēng)返回,停止電加熱管預(yù)熱,通過(guò)放空閥和補(bǔ)冷風(fēng)機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)催化燃燒系統(tǒng)熱平衡。
    斯坦福研究小組正在對(duì)麻省理工的系統(tǒng)進(jìn)一步改進(jìn),把功率提高到1千瓦,傳輸距離增加到6.5英尺,這樣就能給行駛在高速路上的汽車充電了。在加速或向上行駛時(shí),汽車需要電池提供額外的動(dòng)力。路面瀝青可能會(huì)帶來(lái)些小影響,但給電磁場(chǎng)帶來(lái)巨大擾動(dòng)的卻是車體中的金屬元素。范汕洄解釋說(shuō),如何在大型金屬物體出現(xiàn)時(shí),找出化的電力傳輸方案,這才是我們研究的主要目標(biāo)。為了尋找方案,他們構(gòu)建了該系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)模型。經(jīng)過(guò)大量運(yùn)算模擬,他們將線圈彎曲成9度角安裝在金屬板上,就能給相距6.5英尺遠(yuǎn)的共振線圈以1千瓦功率傳輸電力。
    而對(duì)于兩段式和一段式工藝系統(tǒng)的對(duì)比,Hallvarddegaard教授認(rèn)為兩種系統(tǒng)各有利弊。兩段式系統(tǒng)里亞硝化反應(yīng)效果非常好,但這也導(dǎo)致后段的厭氧氨氧化更難控制。亞是厭氧氨氧化菌的底物,但亞的積累卻同樣會(huì)厭氧氨氧化菌的活性,而在一段式系統(tǒng)中就不存在這樣的問(wèn)題,因?yàn)樯傻膩啎?huì)馬上被厭氧氨氧化菌消耗。對(duì)于兩段式系統(tǒng),NO2-N/NH4-N是一個(gè)重要的控制參數(shù),一般這個(gè)參數(shù)要保持在1.32的水平。

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