细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

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制粉设备地基图,高强度铝矾土陶粒

  • 利用二级铝矾土制备高强度陶粒支撑剂研究 百度学术

    摘要: 以二级铝矾土为主要原料,白云石,长石,铁矿石和软锰矿等为助烧结剂,研制高强度石油压裂支撑剂陶粒,用XRD和SEM分析样品的相组成和微观结构,主要研究了助烧结剂组成和 2024年1月26日  以二级铝矾土为主要原料,白云石、长石、铁矿石和软锰矿等为助烧结剂,研制高强度石油压裂支撑剂陶粒,用XRD和SEM分析样品的相组成和微观结构,主要研究了助 利用二级铝矾土制备高强度陶粒支撑剂研究付豪任强海鸥中文

  • 陶粒支撑剂的研究及应用进展 CIP

    2021年5月25日  本文在总结大量文献的基础上,阐述了低铝质原料制备陶粒支撑剂所具有的优势以及存在强度不足的缺陷。 之后针对这一问题,文章提出了覆膜增强和添加剂增强 2019年6月17日  以轻烧铝矾土、铝矾土、钾长石质量比为1:3:1 配制混合料,在强力混合机中加水造粒,筛选出1830目的陶粒生坯以5℃/min 的升温速率分别升温到1300、1320 低密度高强度铝矾土基陶粒支撑剂的研究中国期刊网

  • 我国固体废弃物制备陶粒的研究进展

    2019年8月27日  调节陶粒原料成分至设定成分并加入辅料,经 破碎—混料—造球—干燥—烧结—冷却,产出陶粒 成品。常见烧结陶粒工艺流程图如图1所示[16-17]。通过烧结陶粒工艺制备陶粒,可以由成分、烧结 温度与时间的不同,产出两种性质差异较大的陶粒2024年2月17日  保温2h,冷却后得到陶粒支撑剂样品,筛选出2040目的陶粒支撑剂样品,并对支撑剂样品 进行性能测试和物相分析。 11钾长石对支撑剂样品物相的影响 图11为不添加钾长石和添加钾长石在1360℃下烧成样品的XRD图。从图中可以看出,低密度高强度铝矾土基陶粒支撑剂的研究pdf 2页 原创力文档

  • 利用二级铝矾土制备高强度陶粒支撑剂研究付豪任强海鸥中文

    2024年1月26日  以二级铝矾土为主要原料,白云石、长石、铁矿石和软锰矿等为助烧结剂,研制高强度石油压裂支撑剂陶粒,用XRD和SEM分析样品的相组成和微观结构,主要研究了助烧结剂组成和坯料细度对样品组成、结构及性能的影响,研究结果表明:采用偏酸性的“铁矿石软锰矿”复合助烧结剂,细度D50=3673μm,能够明显 4 天之前  原料 工艺 以粉煤灰和低品位铝矾土为原料 通过控制支撑剂冷却过程中SiO 2 晶体转变,保证支撑剂中SiO 2 以半稳定方石英的形式存在,制备出性能优良的高硅支撑剂。 当烧结温度为1240℃时,陶粒支撑剂表现出体积密度为134g/cm 3,破碎率为49%的最佳性能。 陶粒支撑剂:为什么油气开采都离不开它 技术科普 新闻

  • 低密度高强度铝矾土基陶粒支撑剂的研究word文档在线阅读

    保温 2h,冷却后得到陶粒支撑剂样品,筛选出 2040 目的陶粒支撑剂样品,并对支撑剂样品 进行性能测试和物相分析。 11 钾长石对支撑剂样品物相的影响 图11为不添加钾长石和添加钾长石在1360℃下烧成样品的XRD 图。2024年1月2日  它通常呈现出白色、灰色或棕色,硬度较低,并且具有比较坚硬的质地。 铝土矿的主要成分是高岭石和蛭石,这两种矿物中的铝含量较高。 铝土矿是铝的重要来源之一,被广泛用于制造铝、陶瓷、水泥和搪瓷等工业产品。 铝被广泛用于建筑、汽车制造、电子 铝矾土化工百科 ChemBK

  • 二次铝灰制备高强度陶粒及其性能研究 百度学术

    作为再回收铝过程中产生的废渣,二次铝灰具有明显的化学反应性和有毒,有害物质浸出等危险性特征为了解决制铝行业中产生的二次铝灰堆存处置问题,以二次铝灰为原料,通过水洗,圆盘造粒,再经1 200~1 400℃热处理,制备了高强度陶粒运用X射线衍射仪和扫描电子 保温 2h,冷却后得到陶粒支撑剂样品,筛选出 2040 目的陶粒支撑剂样品,并对支撑剂样品 进行性能测试和物相分析。 11 钾长石对支撑剂样品物相的影响 图11为不添加钾长石和添加钾长石在1360℃下烧成样品的XRD 图。低密度高强度铝矾土基陶粒支撑剂的研究 文档网

  • 利用铝矾土尾矿与粉煤灰制作低密度高强度陶粒支撑剂的

    2018年10月26日  基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了利用铝矾土尾矿与粉煤灰制作低密度高强度陶粒支撑剂。 本发明提出的利用铝矾土尾矿与粉煤灰制作低密度高强度陶粒支撑剂,包括以下重量份的原料:铝矾土尾矿5080份、粉煤灰5070份、烧结助剂1520份、锰矿粉2030份、石英砂510份、氧化铝粉28份、水20 2013年1月5日  以贵州高铁铝矾土为原料,白云石为辅料,配以特 殊的复合添加剂,讨论了复合添加剂及烧成温度对陶粒 支撑剂性能的影响。 通过实验室试验及工业性试生产, 制备出高强度低密度陶粒支撑剂的综合性能已达到中国 石油化工集团公司企业标准 Q/SH00512007 高强度低密度陶粒支撑剂的研究郭子娴百度文库

  • 铝钒土陶粒砂的生产工艺 百度文库

    1、破碎: 开采的铝矾土,块度一般为 300~500mm 左右,含有少量的水分。 一般 采用颚式破碎机和锤式破碎机组成的二级破碎系统,将其粒度控制在≤ 8mm。 进厂后的铝矾土,可以根据品位的不同,分开堆放。 使用时根据指标 搭配使用。 在生产陶粒砂的过程中 陶粒压裂支撑剂是一种陶瓷颗粒具有很高的压裂强度,主要用于油田井下支撑以增强石油天然气的产量,利用优质铝矾土、煤等多种原料,用陶瓷烧结而成是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强支撑剂的替代品,对增产石油天然气有良好效果。 石油陶粒按抗 陶粒石油支撑剂原料铝矾土石油压裂支撑剂,石油陶粒砂

  • 工业固体废弃物制备陶粒及其应用研究进展

    2017年11月10日  12 陶粒制备工艺 121 烧结陶粒工艺 烧结法是目前最为常见的一种陶粒制备工艺,且已大规模产业化应用。烧结法主要是通过调节基体材料和辅助材料的配比,经过研磨混匀后造粒,并在高温下进行物料烧结,冷却后最终得到陶粒成品。2022年10月4日  摘要: 作为再回收铝过程中产生的废渣,二次铝灰具有明显的化学反应性和有毒、有害物质浸出等危险性特征。 为了解决制铝行业中产生的二次铝灰堆存处置问题,以二次铝灰为原料,通过水洗、圆盘造粒,再经1 200~1 400 ℃热处理,制备了高强度陶粒。 运用X射 二次铝灰制备高强度陶粒及其性能研究

  • 一种高密度、高强度陶粒支撑剂及其制备方法百度文库

    2013年9月11日  权利要求说明书 说明书 幅图 (54)发明名称 一种高密度、高强度陶粒支撑剂及其制备方法 (57)摘要 本发明公开了一种高密度、高强度陶粒支撑剂及其制备方法,其原料组成为:铝矾土熟料80~87份、硅矿石65~10份、锰矿石1~4份、硼砂05~3份、黄磷2022年6月14日  一、什么是陶粒支撑剂 陶粒支撑剂是以铝矾土为原料,通过粉体造粒,烧结而成的球状颗粒,在石油天然气行业压裂作业中得到广泛应用。 相比于天然 石英 砂,陶粒支撑剂具有高强度、低成本、良好的化学稳定性等优点,更容易支撑裂缝、增大导流率,实现 陶粒支撑剂:为什么油气开采都离不开它粉体资讯粉体圈

  • 我国固体废弃物制备陶粒的研究进展

    2019年8月27日  调节陶粒原料成分至设定成分并加入辅料,经 破碎—混料—造球—干燥—烧结—冷却,产出陶粒 成品。常见烧结陶粒工艺流程图如图1所示[16-17]。通过烧结陶粒工艺制备陶粒,可以由成分、烧结 温度与时间的不同,产出两种性质差异较大的陶粒2024年2月17日  保温2h,冷却后得到陶粒支撑剂样品,筛选出2040目的陶粒支撑剂样品,并对支撑剂样品 进行性能测试和物相分析。 11钾长石对支撑剂样品物相的影响 图11为不添加钾长石和添加钾长石在1360℃下烧成样品的XRD图。从图中可以看出,低密度高强度铝矾土基陶粒支撑剂的研究pdf 2页 原创力文档

  • 利用二级铝矾土制备高强度陶粒支撑剂研究付豪任强海鸥中文

    2024年1月26日  以二级铝矾土为主要原料,白云石、长石、铁矿石和软锰矿等为助烧结剂,研制高强度石油压裂支撑剂陶粒,用XRD和SEM分析样品的相组成和微观结构,主要研究了助烧结剂组成和坯料细度对样品组成、结构及性能的影响,研究结果表明:采用偏酸性的“铁矿石软锰矿”复合助烧结剂,细度D50=3673μm,能够明显 4 天之前  原料 工艺 以粉煤灰和低品位铝矾土为原料 通过控制支撑剂冷却过程中SiO 2 晶体转变,保证支撑剂中SiO 2 以半稳定方石英的形式存在,制备出性能优良的高硅支撑剂。 当烧结温度为1240℃时,陶粒支撑剂表现出体积密度为134g/cm 3,破碎率为49%的最佳性能。 陶粒支撑剂:为什么油气开采都离不开它 技术科普 新闻