![]() |
炭化ケイ素に黒い炭化ケイ素があり、緑の炭化ケイ素2の一般的な基本的な変化は、すべてα SiCに属する。①98.5%についてのSiCを含んでいる黒い炭化ケイ素は靭性大抵ガラス、製陶術、石、処理し難い材料、鋳鉄および非鉄金属のような低い引張強さ材料を、処理するために使用される緑の炭化ケイ素より高い。緑の炭化ケイ素SiC99%もっと、大抵またシリンダーはさみ金を砥石で研ぎ、うまく高速鋼鉄用具をひくために使用される堅い合金の、チタニウムの合金および光学ガラスを、処理するために使用されるよい自己削ること。さらに、Ra32 | Ra0.04 | 0.02ミクロンにから黄色緑の水晶プロセスから立方炭化ケイ素... 続きを読む
|
![]() |
マイクロ無水ケイ酸の粉はまた無水ケイ酸の発煙か凝縮させた無水ケイ酸の発煙と呼ばれる。それは鉱石の熱炉の多数の非常に揮発SiO2およびSiのガスによって作り出される。排ガスの後で、それは空気に急速に酸化し、凝縮する。それは大きい産業製錬の副産物である、全プロセスは、低密度のためにリサイクルされる必要があるが塵取り外しの環境保護装置によってまた暗号化のために暗号化装置を使用する必要がある。bag96-376x40020181113 microsilicaの粉の平均粒度は0.2umであり、比表面積区域は15,000から25,000 m2/kgである。その主要なコンポーネントは85%の二酸化ケイ素、内... 続きを読む
|
![]() |
電気分解の金属のマンガンはマンガン オレゴンの酸濾過によって沈殿するマンガンの塩を電解するのに電気分解細胞の使用によって元素金属を示す。それは不規則な形のしっかりした、壊れやすい薄片である。それは銀製の白い色の1つの側面で明るく茶色色との他で荒くないですではない。電気分解のマンガンの純度は非常に高くあり、99.7%マンガンを含んでいる。 適用: 1.Forは銅合金の製錬、多量のマンガン要求される。また、構成は正確に制御されて容易である。 2.Electrolytic金属のマンガンはマンガンの銅合金、マンガンのアルミ合金および200のシリーズ ステンレス鋼で広く利用されている。マンガンは金属材料... 続きを読む
|
![]() |
Microsilicaの粉に高力、よい結合および接着の性能の特徴が、および増加されてあり厚さを形作る。無水ケイ酸添加されたコンクリートの反浸透、anti-corrosionおよびanti-wear特性はずっとスパン橋および沖合いの石油開発のプラットホームのような水保護および水力電気のプロジェクトで改良することができる。道路工事の過程において、無水ケイ酸の粉はコンクリートの早い強さそして耐久性を非常に改善できる。 Microsilicaの粉はコンクリートの耐圧強度、引張強さ、衝撃強度および耐久性を改善できる。これはマイクロ無水ケイ酸の粉がコンクリートの各部品の接着強さそして小型であることを改善し... 続きを読む
|
![]() |
中国の金属のケイ素の発煙の生産は大きく、ケイ素の市場はまた非常によい。従って、要求の増加と、質のための条件はより高いより高く得て。ケイ素金属の開発は非常に急速であり、ケイ素の金属粉の使用はますます広範になって、半導体材料、化学工業、医用工学および他の分野にゆっくり成長した。アルミ合金は完全にケイ素、ケイ素の粉を耐久性を改善できる使用し、プロダクトの高温抵抗は、プロダクトの強さ、従ってケイ素に含まれていたより少ない不純物よりよいのを高める。さらに、産業ケイ素の発煙はまたハイテク分野に処理の後で加えることができケイ素は電子プロダクトの製造の不可欠な原料である。産業無水ケイ酸の粉はまた還元剤として使... 続きを読む
|
![]() |
ケイ素 カルシウム合金はケイ素およびカルシウムでであり、意図されていた適用によって28%および35%カルシウムと55%から65%のケイ素の間で普通構成される、合金含んでいる。それは鋼鉄および他の鉄の合金の生産でdeoxidizerおよびdesulfurizer、また延性がある鉄の生産でnodulizerとして使用される。ケイ素 カルシウム合金の生産にかかわる一般的なステップはここにある: 原料の準備:原料は、水晶のような、コークス、望ましいサイズに炭酸カルシウムおよび他の添加物、最初に押しつぶされ、選別される。 製錬:準備された原料は1500°Cと1800°C.間の温度で溶けるアーク炉にそして... 続きを読む
|
![]() |
Ferrotitaniumは鉄およびチタニウムでであり、構成される意図されていた適用によって、合金チタニウム10%と75%の間で普通含んでいる。鋼鉄添加物として強さ、硬度を高めることを使用し鋼材の耐久性を。ferrotitaniumの生産にかかわる一般的なステップはここにある: チタニウムの抽出:チタニウムはチタニウム含んでいる鉱物から普通、イルメナイトまたはルチルのような、減少または電気化学プロセスを含むいろいろな抽出方法によって、得られる。 製錬:得られたチタニウムは酸化鉄か銑鉄の形で鉄とそして混合され、炉で溶けた。温度は1400°Cおよび1500°Cの間でに完全な溶けることを保障するため... 続きを読む
|
![]() |
フェロバナジンは鉄およびバナジウムでであり、意図されていた適用によって35%および80%バナジウムの間で普通構成される、合金含んでいる。鋼鉄添加物として鋼材の強さ、靭性および耐食性を高めることを使用する。フェロバナジンの合金の生産にかかわる一般的なステップはここにある: バナジウム抽出:バナジウムはバナジウム含んでいる鉱石から普通、vanadinite、patronite、またはcarnotiteのような、焼け、濾し、そして沈殿物を含むいろいろな抽出方法によって、得られる。 製錬:得られたバナジウムは酸化鉄か銑鉄の形で鉄とそして混合され、炉で溶けた。温度は1400°Cおよび1500°Cの間でに... 続きを読む
|
![]() |
Ferroモリブデンは鉄およびモリブデンの合金であり、意図されていた適用によって60%および75%のモリブデンの間で普通、含んでいる。ferroモリブデンの冶金学にかかわる一般的なステップはここにある: モリブデンの抽出:モリブデンはモリブデン含んでいる鉱石から普通、モリブデナイトのような、焼け、濾し、そして沈殿物を含むいろいろな抽出方法によって、得られる。 製錬:得られたモリブデンは酸化鉄か銑鉄の形で鉄とそして混合され、炉で溶けた。温度は1400°Cおよび1500°Cの間でに完全な溶けることを保障するために上がる。 減少:溶けることの後で、モリブデンおよび鉄の混合物はコークスまたは木炭のよう... 続きを読む
|
![]() |
Ferroバナジウムは鉄およびバナジウムの合金であり、意図されていた適用によって35%および80%バナジウムの間で普通、含んでいる。ferroバナジウムの生産にかかわる一般的なステップはここにある: バナジウム抽出:バナジウムはバナジウム含んでいる鉱石から普通、vanadinite、patronite、またはcarnotiteのような、焼け、濾し、そして沈殿物を含むいろいろな抽出方法によって、得られる。 製錬:得られたバナジウムは酸化鉄か銑鉄の形で鉄とそして混合され、炉で溶けた。温度は1400°Cおよび1500°Cの間でに完全な溶けることを保障するために上がる。 減少:溶けることの後で、バナジ... 続きを読む
|