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苦土粉-硫酸-碳銨法將苦土粉等含鎂原料與硫酸反應,生成硫酸鎂溶液,其MgO H2SO4→MgSO4 H2O硫酸鎂溶液與碳酸氫銨反應,生成碳酸鎂沉淀,其MgSO4 NH4HCO3 NH3→MgCO3↓ (NH4)2SO4然后沉淀物經過濾分離、洗滌、烘干、煅燒、粉碎,制得活性氧化鎂。燒結法制備氧化鎂:以電熔鎂塊為原料。經選料、破碎、篩分后與一定比例的液態二氧化鈦進行充分混合,再經水洗、烘干和燒結,篩選出粒徑為40~150目的,即為成品高溫電工級氧化鎂。

氧化鎂改性作為提堿劑的方案: 高溫灼燒氧化鎂,使其晶型改變,增加其體積密度。 其混復合物改性,降低表面的酸中心。高分子成膜包覆改性,即在氧化鎂粒子外包覆一層有機膜,通過制的機械作用破壞膜結構,從而氧化鎂被緩慢地釋放出來,達到與酸反應速度減慢,鞣液pH值緩慢上升的目的。經高分子材料成膜包覆改性制備的試樣提堿作用均勻,能使鞣液的pH值不會發生突變,保持穩定在一定范圍,采用分次加入試樣來控制值升高,能得到粒面平細、豐滿的藍革,鉻液的吸收較好。
鹵水碳銨法制備氧化鎂:采用鹵水與碳酸氫銨反應,生成堿式碳酸鎂,然后進行陳化、洗滌、脫水、干燥、煅燒,經粉碎后再凈化、熱處理,制得硅鋼級氧化鎂。鹽酸法制備氧化鎂:將生產重質氧化鎂的下腳料送入反應器,加入鹽酸進行反應,生成六水氯化鎂,再加入碳酸鈉進行反應,生成堿式碳酸鎂,用水洗滌,將堿式碳酸鎂在高溫煅燒,冷卻后粉碎,制得磁性氧化鎂。
氧化鎂(化學式:MgO)是鎂的氧化物,一種離子化合物。常溫下為一種白色固體。氧化鎂以方鎂石形式存在于自然界中,是冶鎂的原料。氧化鎂有高度耐火絕緣性能。經1000℃以上高溫灼燒可轉變為晶體,升至1500 - 2000°C則成死燒氧化鎂(也就是所說的鎂砂)或燒結氧化鎂。
氧化鎂(MgO)對粘度的影響相似于對熔化溫度的影響。在低溫條件下,氧化鎂的引入可以增加釉料與微晶玻璃的粘度;在高溫條件下,氧化鎂的引入會減小釉料與微晶玻璃的粘度。然而,氧化鎂這種減小粘度的作用會隨著添加量的增加而趨緩,超過一定量反而會增加粘度。
氧化鎂(MgO)和氧化鈣(CaO)相似,對熔化溫度的影響是雙重的。一方面,氧化鎂可以提高釉料與微晶玻璃的始熔溫度。另一方面,氧化鎂可以明顯降低高溫條件下的熔化溫度。但是,這種降低熔化溫度的作用會隨著氧化鎂添加量的增加而逐漸趨向減弱。同時,如果繼續增加添加量直至超過某一量值,反而會逐步增加其熔化溫度。與氧化鋇(BaO)和氧化鈣(CaO)相比,用氧化鎂替代它們會減小熱膨脹系數,但減小的幅度比較小。與氧化鋅(ZnO)相比,用氧化鎂替代反而會增加釉料和微晶玻璃的熱膨脹系數。因此,如果需要降低釉料與微晶玻璃的熱膨脹系數,首先應該選用主要含有二氧化硅(SiO2)與氧化硼(B2O3)的原料。

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