【摘 要】
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电石渣是电石使用后的残渣,其回收利用一直是研究的热点.为提高电石渣的利用率及利用价值,该论文以电石渣为原料制备了不同形状的高活性碳酸钙.在对电石渣的处理工艺详细研究
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电石渣是电石使用后的残渣,其回收利用一直是研究的热点.为提高电石渣的利用率及利用价值,该论文以电石渣为原料制备了不同形状的高活性碳酸钙.在对电石渣的处理工艺详细研究的基础上,确定了电石渣处理的最佳工艺条件,最大效率地利用了电石渣.以氯化铵溶解电石渣,同是产生的氨气用于下一步的碳化反应,并且碳化反应的副产物氯化铵又用作溶解电石渣的原料,循环生产,降低成本,提高了电石渣的利用价值.不同碳化温度(10-90℃)与碳酸钙粒度关系的研究表明:低温(<20℃)或高温(>60℃)对超细碳酸钙的合成都有利.即通过该实验的研究证明了高温也有利于超细碳酸钙的合成,扩大了碳酸钙合成的碳化温度范围.对多种晶形碳酸钙的合成工艺进行了系统的研究,制备了板状、针状、球形三种形状的碳酸钙.探讨了不同温度与板状、针状碳酸钙成因的关系及不同Ca<2+>浓度和CO<,2>流量在球形碳酸钙形成中的作用.该实验为不同晶形碳酸钙的制备提供了一条简单、易行的工艺路线,即将CO<,2>通入到CaCl<,2>的碱性溶液,通过调节碳化温度、Ca<2+>浓度和CO<,2>流量等工艺参数制备分散性好、粒度均匀的板状、针状、球形碳酸钙.在制备碳酸钙的同时用硬脂酸改性,研究结果表明:硬脂酸吸附在碳酸钙表面,有效改性了碳酸钙,改性后的碳酸钙与液体石蜡的接触角小,有效地实现了碳酸钙的制备、改性一体化.
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