本发明公开了一种提高碱回收白液苛化率的方法,所述方法为:将碱回收炉燃烧的熔融物溶入水后形成的绿液静置澄清后,取上层清液即为澄清绿液,经微滤膜分离得到精绿液;将添加剂加入精绿液中,再加入细石灰乳进行消化反应后过滤,所得沉淀物用稀白液洗涤至pH为7.5~9.0,获得细碳酸钙溶液;将细碳酸钙溶液与添加剂分别加入澄清绿液中,再加入细石灰乳进行苛化反应后,经过真空预挂机固液分离,即制得白液;通过消化苛化分离的方式生成细化氢氧化钙颗粒,再采用螺旋挤压过滤的形式,并结合引晶法和晶型控制技术培养碳酸钙晶种,最后将晶核注入绿液中发生苛化反应,这些措施极大地提高了苛化效果,其中苛化率可达到90%以上。
📄 2018116356387
📂 C01F11_18
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-29
本发明提供了一种球霞石型碳酸钙,其属于六方晶系,P63/mnc(194)空间群,晶体为块状,其晶胞参数是:a=b≠c,Z=12。本发明还提供了一种球霞石型碳酸钙的制备方法,包括:向碳酸盐溶液中加入表面活性剂和脱水脱盐原油,进行第一次乳化,形成水包油型(O/W)乳状液,随后加入钙盐溶液并进行第二次乳化;将第二次乳化后的溶液pH值调至7‑12,搅拌下反应;将反应后的溶液过滤,将过滤获得的固体洗涤并烘干。
📄 2016104157171
📂 C01F11_18
👤 东北石油大学
📅 2016-06-07
本发明提供了一种方解石型碳酸钙,属于三方晶系,R?3C(167)空间群,其晶胞参数是:a=b≠c,Z=6。本发明还提供了方解石型碳酸钙的制备方法,包括:向碳酸盐溶液中加入如下溶液中的任一种:硅酸盐溶液,硅酸盐溶液与水溶性高分子聚合物溶液的混合溶液,或者硅酸盐溶液与表面活性剂溶液的混合溶液;随后再加入钙盐溶液,并混合均匀得到反应液;将反应液的pH值调节至10?13;静置反应;过滤与烘干。
📄 2016104157186
📂 C01F11_18
👤 东北石油大学
📅 2016-06-07
本发明公开了一种高效制备微米级纺锤状碳酸钙的方法,该方法基于氯化钙水溶液,采用NH3·H2O‑NH4Cl溶液作为缓冲溶液和沉淀剂,通入CO2气体,制备出形貌规整、长度为10~25μm、径向长度为2.40~4.80μm的纺锤状碳酸钙(长径比为2.00~10.42),产率可达95%以上。本发明制备的微米级纺锤状碳酸钙属于轻质碳酸钙,可用作橡胶、塑料、造纸、涂料和油墨等行业的填料,用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中,也可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的原料。
📄 2018105339265
📂 C01F11_18
👤 陕西师范大学
📅 2018-05-29
本发明公开了一种高效制备微米级正六边形碳酸钙的方法,该方法基于氯化钙水溶液,采用NH3·H2O‑NH4Cl溶液作为缓冲溶液和沉淀剂,可溶性锌盐为晶型控制剂,通入CO2气体,制备出形貌规整、边长为4.5~10μm的正六边形碳酸钙。本发明制备方法简单,产率较高,所得微米级正六边形碳酸钙属于轻质碳酸钙,可用作橡胶、塑料、造纸、涂料和油墨等行业的填料,用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中,也可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的原料。
📄 2018105969876
📂 C01F11_18
👤 陕西师范大学
📅 2018-06-11
一种碳酸钙骨棒状纳米颗粒组装结构的制备方法,包括如下步骤:将氧化钙颗粒分散于去离子水中,加入复合表面活性剂,搅拌均匀,料液在微波下处理,将料液引入雾化喷嘴的进液端,将二氧化碳气体引入雾化喷嘴的进气端,在超声条件下,对料液进行喷雾,离心分离,取清液,高速离心,去离子水洗涤,重新分散与去离子水中,强力超声结合离心洗涤,重复3次,得碳酸钙骨棒状纳米颗粒的组装结构。
📄 201810116525X
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2018-01-28
一种碳酸钙花生状纳米颗粒组装结构的制备方法,包括如下步骤:将氯化钙溶解于去离子水中,搅拌均匀;将碳酸钠溶解于去离子水中,再加入复合表面活性剂,搅拌均匀;将得到的溶液分别在超声条件下进行喷雾,并使产生的雾滴进行对撞;收集喷雾对撞后的料液,离心,去离子水洗涤2‑3次;重新分散在去离子水中,强力超声结合离心洗涤,重复3次,得碳酸钙花生状纳米颗粒组装结构。
📄 2018101164505
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2018-01-28
一种碳酸钙哑铃状纳米颗粒组装结构的制备方法,包括如下步骤:将氯化钙溶解于去离子水中,搅拌均匀;将碳酸钠溶解于去离子水中,再加入复合表面活性剂,搅拌均匀;将得到的溶液分别在超声条件下进行喷雾,并使产生的雾滴进行对撞,收集喷雾对撞后的料液,离心,去离子水洗涤,重新分散在去离子水中,强力超声结合离心洗涤,重复3次,得碳酸钙哑铃状纳米颗粒组装结构。
📄 2018101164469
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2018-01-28
本发明涉及一种球霰石型碳酸钙纳米颗粒自组装膜的制备方法。通过采用乙二醇丁醚作为晶型控制剂和形貌控制剂,通过超声引发反应物在有机相和水相液滴之间碰撞的界面反应,从而得到具有(100)面的稳定的球霰石相三角双锥形碳酸钙纳米颗粒,颗粒尺寸约为200‑300nm,并能够通过旋涂在玻璃基底上形成整齐排列的自组装胶体膜。
📄 2017104861111
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2017-06-12
本实用新型涉及机械设备技术领域,公开的一种超细重质碳酸钙生产设备,包括固定箱一,所述固定箱一的顶壁上端固定设置有固定箱二,所述固定箱二内部设置有气缸,所述管道的内部固定设置有滤网二,所述固定箱一和管道内部设置有震动组件;所述震动组件包括凸轮一和凸轮二,所述固定箱一的内部开设有固定槽一,所述固定槽一的内部设置有抽屉一,所述抽屉一底壁安装有滤网一,所述固定箱一的内部安装有凸轮一,所述管道的内部安装有凸轮二。本实用新型通过设置凸轮一、气缸、凸轮二;气缸的设置,可以良好地对矿石原料进行粉碎处理,同时凸轮一和凸轮二的设置,提高工作效率,防止出现原料堵住滤网一和滤网二的问题。
📄 2023205605325
📂 C01F11_18
👤 衢州市华顺钙业有限公司
📅 2023-03-21
已申报项目
本发明属于无机功能材料尤其是医药载体技术领域,具体涉及一种载药用多层碳酸钙空心微球及其制备方法和应用。本发明中碳酸钙空心微球具有至少五层壳层,比表面积大,载药量高,且多层壳层在靶位点处能逐一酸解释药,延长药效作用时间,适于在缓控释载药系统中应用。本发明采用水热法制备碳球牺牲模板,混合碳源相较单一碳源能够增大碳球模板的表面孔隙度,促使钙盐溶液渗透进入碳球内部,并且乳酸钙相较其他钙盐能够增加钙离子的吸附量,后续经高温焙烧以多层壳层形式转化为碳酸钙空心微球,微球内部空腔容积增大,有利于靶向载药释药。本发明的制备工艺简单,原料成本低,生产可控性强,适于工业化规模生产,在医药化学领域具有广阔的应用前景。
📄 2021113957232
📂 C01F11_18
👤 新乡学院
📅 2021-11-23
本发明提供一种磷尾矿中碳资源回收利用方法,该方法将磷尾矿进行酸解,并将酸解过程中产生的CO2通入至氨水‑磷石膏悬浊液中,得到CaCO3固体和硫酸铵溶液,随后,将酸解产生的酸解液加入至硫酸铵溶液中,进行析钙反应,得到硫酸钙晶须。本发明采取化学吸收法回收利用尾矿中的碳资源,并将其与磷石膏结合处理,将尾矿中的碳资源最终转化成碳酸钙产品,减少了资源的浪费,同时也降低了对环境的污染,增加了尾矿的附加价值,为尾矿的利用提供了新方向,并具有一定的经济价值。
📄 2020103116058
📂 C01F11_18
👤 武汉工程大学
📅 2020-04-20