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粉体氧化反应设备

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为研究雾化焙烧法制备氧化亚镍超细粉体过程原理与工艺控制,以六水合氯化镍配制水溶液,以压缩空气为载气,利用双通道内混合气流式喷嘴雾化前驱体溶液,获得微细雾滴直接在竖立管式高温电阻炉内焙烧,制备得到超细氧化亚镍粉体.采用热重-差热分析(TGA-DTA)对NiCl2.6H2O在空气气氛中的热行为进行研究,利用X射线衍射分析(XRD)、傅里叶红外光谱分析(FT-IR)、扫描电镜(SEM)和X射线光电子能谱(EDAX)等技术对制备的样品进行物相、纯度及形貌表征.研究表明:通过控制750℃以上的反应温度条件,氯化镍溶液直接雾化焙烧可以成功制备高纯度的氧化亚镍粉体,样品粒子呈类球形,粒度均一性好,结晶度高;不同的载气条件均制备得到单一相氧化亚镍粉体;与传统的煅烧碳酸镍高温分解制备工艺相比,雾化焙烧法具有工艺简单,过程可控,无温室气体排放等优点.氧化亚镍(NiO)具有良好的催化活性、铁磁性、电化学、热敏气敏及电


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以六水氯化镁和尿素为原料,采用均匀沉淀法制备出氢氧化镁沉淀,利用不同改性干燥法除去沉淀中的湿分,再将干燥的氢氧化镁粉体经马弗炉煅烧得到纳米氧化镁粉体,通过透射电子显微镜和X射线衍射仪的表征与分析,研究了改性干燥方式对纳米氧化镁粉体形貌、颗粒尺寸和团聚情况的影响,讨论了改性干燥的基本原理和改性剂的作用。
研究结果表明,改性干燥方式对纳米氧化镁颗粒形貌和大小的影响不大,对其颗粒间团聚状态影响很大。
纳米氧化镁粉体因具有许多奇特的热、光、电、磁、力学和化学等性能,被广泛应用于电子元器件、高级陶瓷材料、高温超导材料、电气绝缘材料、橡胶填充剂、酸性气体吸附剂、催化剂或催化剂载体、化妆品、医药、油漆、航空及军事等领域[1~10]。
根据反应物的状态,纳米氧化镁粉体



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