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      超細碳酸鈣碳化工序

        超細碳酸鈣的低溫鼓泡碳化通常在塔式或相反應器中進行,其被大多數國內公司使用。從低溫鼓泡碳化到噴霧碳化到超重力反應器的技術變化,其實質是碳化反應過程中CO2和Ca(OH)2的傳質速率的變化,從而增加了C3和它的液相的不同。 超細碳酸鈣過飽和度和傳質速率最終提高了碳化反應速率,特別是提高了碳化反應中超細碳酸鈣的成核速率,相對降低了晶體生長速率,實現了碳酸鈣晶體的超細細化。

        噴霧碳化和超重力反應器具有顯著的優點,但不如低溫鼓泡碳化穩定。從反應機理分析來看,低溫鼓泡碳化是在低溫條件下增加CO2和Ca(OH)2的溶解度,改善液相中C3和Ca2'的過飽和度,促進大量的氣相形成。晶核在碳化的初始階段。并且通過較低的反應溫度控制晶體的生長速率以形成超細碳酸鈣。通過格液相的Ca(OH)2將噴霧碳化物霧化成小液滴,增加液相的表面積,使氣液傳質速率顯著加快,提高分子反應速度,利用快速反應形成超細顆粒;超重力反應堆利用液相的高速旋轉產生巨大的離心力,使得在超重力條件下氣液接觸能夠很好地形成。分散,以達到提高氣液傳質速率的效果,從而達到提高超細碳酸鈣碳化反應速率的目的。

        目前,廣平化學,大成氮等公司采用低溫鼓泡制成超細碳酸鈣,而反應器采用碳化塔結構。上海卓越納米材料,上海雪美碳酸鈣,富陽高級碳酸鈣和山西蘭花科創(上市公司)納米材料之間的差異是由于不同的碳化反應堆。這些公司使用帶攪拌器的反應器結構。

       

       

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