翻砂用膨润土人工钠化的目的钠是什么么? 钠...

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题名: 用循环氯化钠法钠化钙基膨润土
专利国别: 中国
专利类型: 发明
中文摘要: 本发明涉及一种用循环氯化钠法钠化钙基膨润土的方法。该方法采用氯化钠为钠化剂,在其浓度较高情况下通过传质交换膨润土层间钙离子达到钠化目的。由于只有很少部分氯化钠参与钠化,固液分离后绝大部分留存在溶液中,因此可将分离的液体重新用在下一批钙基膨润土的钠化中,由此可根据初始氯化钠浓度大小循环使用若干次后,通过除钙补充氯化钠继续使用。氯化钠为强电介质,在其浓度很高条件下可使原膨润土结构电荷有序化,暂时降低膨润土粘度从而便于在较高矿浆浓度下进行搅拌、脱水等操作。本方法采用循环氯化钠法,具有成本低廉、节约用水、操作简单,易于工业化生产等优点。
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枣阳膨润土 湖北兆丰矿业有限公司
湖北膨润土
枣阳膨润土 湖北兆丰矿业有限公司
湖北兆丰矿业有限公司
联系人:王先生 (市场部经理)
电子信箱:
通信地址:枣阳市七方镇
邮政编码:441200
一、基本情况
&&& 湖北兆丰矿业有限公司是枣阳市委、市政府重点招商引资企业,系湖北省规模最大的膨润土开采及加工专业厂家。
公司由尧治河集团及部分自然人共同出资,收购原枣阳市膨润土厂改制而成,公司注册资本1222万元,法定代表人:孙开林。公司下设生产、销售、检验、新产品研发、财务等五个职能部门,拥有一批多年从事膨润土产品研究、生产、销售的工程技术人员;目前公司以开采原矿&膨润土&为基础,以深加工和技术研发为支撑,依托科研单位及大专院校的技术优势,采用先进生产设备,科学的生产工艺流程,严格的质量检测体系,生产钙基膨润土、钠基膨润土、煤粉等三大系列二十余个品种,具有年产15万吨的生产能力。本公司产品用于钻井、基桩造浆、冶金、翻砂、饲料、复合肥造粒等领域,产品颜色为灰白色,白度78.
公司秉承&质量第一,顾客至上&的经营理念,以&诚信、创新、优质、高效&的企业经营宗旨,为广大客户提供优质服务。
特别是本公司生产的造浆用钠基膨润土、钙基膨润土具有吸水膨胀、分散悬浮、增稠、触变等作用。本产品起浆快、含砂量低、造浆率高、滤失量低、流变性强、润滑性好,施工现场配制方便、钻井液的比重和粘度容易控制等特点。能有效携带钻屑、显著降低泥浆流失、润滑冷却钻具、降低阻力。适合多种不同岩性地层的钻探施工。
&&&本公司生产的钙基膨润土、钠基膨润土,在基础防渗、桩基施工、隧道施工中广泛使用,上海世博会地下广场工程,京广高铁工程,武汉地铁穿江隧道工程等全国大型工程都大量使用,是施工单
位首选的免检泥浆材料,效果特佳。
&二、交通条件
公司位于湖北枣阳市城西10公里,东距武汉市210公里,距武汉天河机场195公里,西距襄樊市55公里,距襄樊机场30公里,距汉十铁路枣阳火车站15公里,316国道从矿区南侧擦边而过,矿区有乡镇公路贯穿南北,交通极为便利。
三、资源情况
公司于2007年成功标得&枣阳市七方镇刘家凹膨润土矿申冲矿段&采矿许可证,拥有矿区面积4.59平方公里,含矿四层。1977年&&1979年由原冶金部中南地质勘探局开展普查工作,1982年完成普查评价报告,普查地质储量约1亿吨。2008年中化地质矿山总局湖北地质勘查院在原冶金部中南局普查的基础上开展详查工作,控制该矿区实际膨润土储量为8000万吨。2008年7月由中国科学院地质研究所对该矿区工业矿体中膨润土矿主要化学成分及物化性质进行了测试分析,其结果如下表:
化 学 成 分(%)
物 化 性 质
阳离子变质容量
Ca²□
Mg²□
Zn²□
四、膨润土在工业中的应用
膨润土用途简表
漂白土(酸性活化)
钠基膨润土(活化的或天然的)
有机膨润土
动植物油炼油工业
动植物油、油脂的脱色和净化
石油、油脂、石蜡、石蜡油(煤油)的精炼、脱色和净化、石油裂化
润滑脂(油脂)的稠化剂
复写纸的染色剂、颜料、填料
林业和水(土)保护
灭火器的粉末,清除水中油的粘结剂
食品(粮食)工业
葡萄酒和汁液的澄清剂、啤酒的稳定化处理、糖化处理、糖汁的净化
催化载体和催化剂、杀虫剂农药和杀菌剂的载体、橡胶塑料的填充剂、干燥剂和过滤剂、放射性废物的吸附剂
水净化和污水处理
吸收剂和絮凝剂
洗涤剂工业
有机干燥洗涤剂再生
抛光、修理和清洁(洗涤剂),肥皂和洗涤剂的添加剂
盐水钻井泥浆
作钻井泥浆的触变(摇溶)乳浊液
铁精矿球团的粘结剂
泥浆槽的悬浮液、土的稳定剂、打夯的润滑剂、混凝土的增塑剂和混凝土的添加剂
陶瓷原料的增塑剂、增加干强度,作为一种熔剂
土壤改良、混合肥料的添加剂,动物饲料填料
一种专门造型砂的粘合剂
作为合成造型砂、和型蕊砂的粘合剂
作水化型砂的粘合剂、表面的重金属稳定剂
医用药物的原料、药膏和美容(化妆)的底料
染色颜料与涂料工业
颜料、原浆涂料的触变和增透稠(浓化)
焦油(沥青)利用工业
制备焦油水的乳化液
沥青表层的稳定剂
五、一期工程经营产品品种及质量指标
1、产品品种
膨润土原矿
钙基膨润土粉
钠基膨润土粉
复合肥造粒粘结剂
精选铸造煤粉
2、质量指标
钙基膨润土质量指标
热湿拉强度
0.44kg/cm²
10.5g/cm²
5.0kg/cm²
钠基膨润土质量指标:
热湿拉强度
&0.5kg/cm²
3538kg/cm²
&16m³/T
六、二期开发生产产品包括4个系列10&15个产品
1、膨润土的提纯产品系列:
A、膨润土提纯生产钙基膨润土;
B、膨润土直接生产钙基膨润土;
2、膨润土的改性产品系列:
A、热活性改性生产高表面高活性蒙脱石产品;
B、酸化改性生产吸附性漂白、脱色、净化活性白土;
C、有机活化生产有机膨润土。
3、膨润土改型产品系列:
A、钙基膨润土钠化型生产钠基蒙脱石;
B、钙基膨润土锂化改型生产锂基蒙脱石;
C、其它改性,包括钛交联膨润土和其它无机盐改型生产高附载高催化制剂。
4、钠米膨润土产品系列:
A、聚合物/粘土钠米制剂;
B、环氧树脂/膨润土钠米复合材料添加制剂;
C、聚苯胺/膨润土钠米制剂;
D、二氧化钛/膨润土钠米复合光催化剂。
二期工程为30万吨/年,预计实现产值21,850万元/年,实现利润约6,000万元/年;三期工程为50万吨/年,预计实现产值54,000万元/年,实现利润约15,000万元/年。
七、膨润土的应用简单操作方法
1、膨润土在铸造业的应用
砂与膨润土组成的型砂在铸造过程中使金属成型。型砂中膨润的作用是保证砂-膨润土混合物的粘结强度和可塑性。少量的水(调合水)加入砂-粘土混合物使其具有一定的可塑性和凝聚性,能围绕模子成型,并在去掉模子后具有足够的强度保持其型腔以使灌入热金属。膨润土砂透气性高,发气量少,而湿压强度较高,使铸件中不容易产生砂眼和气孔等缺陷。国外几乎在型砂中全部采用膨润土。对于高压造型和钢铸件,精密铸件要求熔点高,而且熔性要好的通常用钠基土;而一般铸件则选用钙基土,膨润土用量约为4公斤/吨铸件。
2、膨润土在钻井泥浆中的应用
无论是石油钻井还是地质勘探钻井,都大量采用膨润土配制钻井泥浆。一般来说,地层复杂,深井钻孔用钠基膨润土,浅孔钻井用钙基膨润土。钠基土更适合于钻探石油深井,高压喷井,小口径钻进和不稳定地层的钻探等。钙基膨润土的加碱量为2.5~3%。在钻井泥浆、建筑泥浆中,我公司膨润土的造浆率一般为8~13方/吨土,另按膨润量加入2.5~3%的碱效果最佳。
通常用旋转法钻井过程中,井孔内要一直保有泥浆,泥浆通过中空的钻杆由泵打到孔底,从钻头的空隙流出;再经过井孔壁与钻杆间的环形空间升到地麦并流入泥浆池,其作用是清除岩屑,并排除气体。然后再从泥浆池下到井孔里,限制地层中的水进入钻孔,并在孔壁上形成一层不透水层以防止水从钻井液进入地层。只有这样,才能防止钻孔坍塌和在钻井过程中钻杆因被研磨作用而造成的腐蚀。
使用膨润土时必须注意以下三点:
(1)膨润土投入水中时,应充分搅拌,每次的加入数量要少;
(2)膨润土在水中刚分散开的时候稠度低,在搅拌过程中逐渐增加。
(3)如果遇到海水和含盐量大的水,加羧甲基纤维素能提高海水泥浆和含盐水泥浆的稠度。
3、在冶金球团中的应用
在冶金工业中膨润土主要用于铁矿球团的生产。用膨润土作铁精矿球团的粘结剂,可节约熔剂和焦炭各约10%~15%;能提高炼钢高炉40%~50%的生产能力,而且钙基、钠基膨润土均可用,添加量一般为1.5~3.0%。
由于膨润土的分散性能好,比表面积大,亲水性强,故它的成球性能好。在膨润土、消石灰、粘土、高岭土等几种常见的粘结剂中,膨润土的成球性能最佳。
由于膨润土是极细颗粒的蒙脱石集合体,在造球过程中易于吸水膨润并分解成片状组分,它还具有良好的粘结性,因此有助于使母球形成稳定的结构,提高了母球强度并降低了球团长大速度,随之也就提高了生球强度(抗压强度和落下强度)。
造球加入膨润土后,球团的气孔率和平均粒度降低,也就是球团中矿粒之间的致密程度增加,从而提高了干球的强度。
由于膨润土粉末在毛细管压力的作用下能限制水从球团中逸出,加之膨润土的片状结构表面带有大量负电荷,对周围的水具有一定的引力,因而能降低球团的脱水速率。脱水速率的降低就意味着能使球团在干燥时可以经受较大温度波动,特别是高温的冲击;同时还不致在生球干燥时形成过湿层而降低生球强度,也不致出现水分过快逸出而造成过大的内压力而使球团爆裂。销售钻井堵漏膨润土.裂缝堵漏剂厂家.翻砂膨润土 _供求信息_名站在线
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信息介绍:
吸附是所有固体物质存在的自然现象。我们将某些分子聚集在膨润土表面的现象,称为膨润土的吸附作用。这种吸附作用在工业上得到了广泛应用。如钻井泥浆经常利用膨润土矿物的吸附特性来调整不同使用目的的泥浆参数,如添加降滤失剂,就是通过高分子聚合物一端吸附在膨润土颗粒表面,另一端溶于水使膨润土颗粒和水分子之间产生了一种间接的联系。形成了一种桥联作用,减少了泥浆中的自由水,改变了泥浆的性能参数,达到降低滤失率的目的。
膨润土吸附可以分为物理吸附、化学吸附和离子交换吸附三种类型。
l)物理吸附。物理吸附是靠吸附剂与吸附质之间分子间引力产生的,即我们常说的范德华力产生的。物理吸附是一种可逆的吸附过程,吸附速度与脱附速度在一定条件下呈动态平衡。产生物理吸附的主要原因是膨润土表面分子其有表面能。由于膨润土在水中高度分散,物理吸附现象十分明显。
2)化学吸附。化学吸附是靠吸附剂与吸附质之间的化学键力而产生的,化学吸附作用一般不可逆。在钻井泥浆中应用化学处理剂就是化学吸附作用的典型例子,如铁铬木质素磺酸盐加入到膨润土泥浆中就是利用铬离子在膨润土晶体的边缘上发生整合吸附。这种化学吸附作用明显比物理吸附作用要稳定。因此用铁铬木质素磺酸盐处理的膨润土泥浆具有较高的抗温能力,可作为地热和超深井的抗高温泥浆体系。
3)离子交换吸附。膨润土矿物晶体一般带负电荷,因此在膨润土颗粒表面要吸附等当量的相反电荷的阳离子。吸附的阳离子可以和溶液中的阳离子发生交换作用,这种作用称为离子交换吸附。离子交换吸附的特点是:同号离子相互交换,等电量相互交换。离子交换吸附的反应是可逆的,吸附和脱附的速度受离子浓度的影响,这种影响符合质量作用定律。
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内容简介
  《铸造造型材料技术问答》采用问答形式,系统地介绍了铸造用造型材料的基本知识和最新应用成果。其主要内容包括原砂及耐火骨料、湿型砂、水玻璃砂、人工合成树脂砂、其他铸型(芯)砂、铸造涂料、液态金属过滤网、发热保温冒口套和覆盖剂。本书内容全面,汇集了翔实的技术资料,实用性和针对性强。
  《铸造造型材料技术问答》可供铸造工程技术人员、从事铸造造型材料生产和销售的相关人员参考,也可作为相关专业在校师生的参考书。
目录
前言
第1章&绪论
1.1&造型材料的分类及特点
1.什么是造型材料?
2.造型材料有哪些分类?
3.造型材料有哪些特点?其所面临的问题又是什么?
1.2&造型材料的应用概况
4.我国造型、制芯工艺的历史和现状是什么?
5.砂型铸造工艺的发展趋势及对造型材料的要求是什么?
6.几种主要造型材料的应用展望及未来研究开发的重点是什么?
第2章&原砂及耐火骨料
2.1&硅砂
7.在国内外铸造行业中所用的原砂中,应用最为广泛的是硅砂,为什么?它有何优点?其缺点又是什么?
8.铸造用硅砂的性状是什么?
9.硅砂的主要矿物组分是什么?其杂质有哪些?
10.我国铸造硅砂的来源及分类有哪些?主要产地在哪儿?
11.我国铸钢用硅砂的主要产地在哪儿?其硅砂质量如何?
12.铸造硅砂有哪些加工方法?各种加工方法对硅砂的质量有何影响?
13.什么是铸造硅砂的粒度?其粒度有哪些表示方法?
14.如何控制铸造硅砂的粒度?其对型砂性能有何影响?
15.对铸造硅砂的表面状态和颗粒形状有何要求?其对型芯砂混合料的性能有何影响?
16.铸造用硅砂是如何分级的?其牌号怎样表示?
17.熔模铸造用硅砂、粉是如何分级和分组的?
18.什么是熔融石英(石英玻璃)?它有何性质?在熔模铸造中有何用途?
2.2&非石英质原砂及耐火材料
19.锆砂的主要性状是什么?其有何用途?
20.锆砂在全世界的产地及消费情况如何?
21.我国锆砂生产及市场价格情况如何?
22.锆砂精矿是如何选矿的?
23.锆砂精矿的主要性能指标是什么?
24.铸造用锆砂的技术指标是什么?
25.铬铁矿砂的性状是什么?在世界上的产地有哪些?
26.铬铁矿如何精选加工?其化学成分是什么?
27.铬铁矿的主要用途及技术条件是什么?
28.橄榄石砂有哪些基本性质?
29.铸造用镁橄榄石砂的技术指标是什么?
30.什么是铝?硅系耐火材料?
31.高岭石类耐火材料有哪些种类?其主要化学成分是什么?
32.什么是铝矾土耐火熟料?其主要化学成分和相组成是什么?
33.铝矾土耐火熟料的主要技术指标是什么?
34.什么是莫来石?在熔模铸造中应用较为广泛的莫来石技术指标是什么?
35.刚玉砂有哪两大类?其主要性能是什么?
36.刚玉的技术指标是什么?
37.什么是硅藻土?其基本性能是什么?
38.硅藻土的技术条件是什么?
39.什么是碳质耐火材料?
40.石墨的基本性质是什么?
41.石墨的技术条件是什么?
42.钛铁矿砂的主要性状是什么?
43.钛铁矿砂的主要技术指标是什么?
44.石灰石的基本性质是什么?在工业上有何应用?
45.铸造用石灰石砂的主要特性是什么?
46.铸造用石灰石砂的主要技术指标是什么?
2.3&人造砂
47.现有原砂的优缺点是什么?为什么要开发人造砂?
2.4&原砂基本性能测试
48.原砂有哪些基本性能需要检测?
49.原砂堆密度如何测定?
50.原砂含水量如何测定?
51.原砂含泥量如何测定?
52.原砂粒度如何测定?
53.原砂比表面积如何测定?
54.原砂颗粒表面形貌(含角形因数及形貌)如何测定?
55.原砂酸耗值如何测定?
56.原砂pH值如何测定?
57.原砂烧结点如何测定?
58.原砂耐火度如何测定?
59.原砂灼烧减量和发气量如何测定?
60.如何对原砂的化学成分进行分析?
第3章&湿型砂
3.1&湿型砂用主要原材料
61.什么是粘土砂型?粘土砂型的类型和特点是什么?
62.什么是粘土?粘土的矿物成分及结晶特征是什么?
63.什么是铸造用粘土?其主要矿物组成和理化性质是什么?
64.铸造用粘土的分级情况及技术指标如何?
65.什么是膨润土?铸造用膨润土的矿物成分及结晶特征是什么?
66.铸造用膨润土的技术指标及分级情况如何?
67.铸造用膨润土有哪些主要性能?其质量如何评定?
68.如何测定膨润土的湿态粘结力、热湿态粘结力以及复用性?
69.膨润土的人工钠化的实质是什么?其钠化工艺有哪些?
70.如何选用铸造用膨润土?
71.国内外主要铸造用膨润土的资源及产地情况如何?
72.铸造用煤粉的主要原料煤是什么?其在湿型砂中起什么作用?
73.湿型用煤粉的主要理化指标有哪些?其对防粘砂性能有何影响?
74.在湿型中添加煤粉的主要问题是什么?
75.什么是煤粉的代用品?主要有哪些?
76.在湿型中,所谓复合添加剂是指哪些材料?其有何作用?
77.如何选购煤粉及复合添加剂?
78.在湿型砂中添加重油有何作用?其主要性质是什么?
3.2&湿型砂的特点及配比
79.湿型砂的主要特点是什么?
80.湿型砂的主要原材料组分是什么?如何选用?
81.在拟定湿型砂配比之前应考虑哪些事项?
82.如何根据合金种类来拟定湿型砂的配比?
83.什么是高密度造型型砂?其有何特点?
84.如何控制手工造型和震实机器造型方法生产中小灰铸铁件时的型砂性能?其混砂的合理配比应是什么?
85.在生产设备和检测设备均比较简陋的工厂,如何控制混砂配比才能浇注出高质量的铸件?
86.采用静压和挤压两种高密度造型方法,典型的型砂性能和混砂配比应当如何确定?
87.溃散后的树脂芯砂混入量约占旧砂总量的10%左右时,其是否正常?
88.如何解决机械化造型机流水线上的旧砂中混入过量芯砂所导致的问题?
89.湿压强度过高或过低对铸件有何不良影响?
90.泥分含量对型砂性能有什么影响?不同生产线对型砂含泥量的要求是多少?
91.如何改善砂型的起模性能?
92.在实际生产中如何通过手捏感来判断型砂的强度和柔韧性?
93.在一个型砂系统的造型线上同时生产砂铁比悬殊(砂铁比从3到15)的铸件,应如何调控型砂配制,以确保其性能稳定?
94.型砂中煤粉的有效含量在生产球铁件和灰铁件时有何区别?
3.3&湿型砂用混砂机及混砂工艺
95.在湿型砂的混制工艺中所用的混砂机有哪些?各有何特点?
96.湿型砂砂处理系统的重要性如何?砂处理系统通常要完成什么任务?通过砂处理系统要控制型砂什么性能?
97.目前铸造厂混砂定量加料的方式主要有哪些?效果如何?
98.如何估算稳定型砂泥分含量下所需的原砂加入量?
99.在湿型砂的混砂过程中其加水量如何定量和控制?
100.如何看待在湿型砂中混入芯砂的利弊?
101.加料顺序对湿型砂性能有何影响?准确的加料顺序是什么?
102.对于湿型砂而言,为何要有足够的混碾时间?如何确定混砂机的混碾时间?
103.如何确定混砂机的功率与其生产率之间的关系?
104.砂豆是怎样形成的?怎样避免砂豆的产生?
105.热砂给生产带来哪些困难?应该怎样解决热砂问题?
106.如何解决用国产碾轮式混砂机时混砂时间不足与型砂品质的矛盾?
107.使用碾轮式混砂机,采用先干混后湿混的混砂工艺,其效果究竟如何?
3.4&湿型砂主要性能检测及控制
108.湿型砂有哪些主要性能?其对铸件质量的影响如何?
109.如何拟定湿型砂的技术指标及配比?各种湿型砂的基本性能指标是什么?
110.湿型砂性能的检测是控制其性能的重要手段,各项性能的检测频率应是怎样的?
111.目前粘土湿型砂在线检测系统的应用现状如何?
112.目前国外在利用信息化技术进行湿型砂性能在线检测控制方面的水平如何?
3.5&湿型砂主要缺陷及防止
113.什么是砂眼缺陷?其产生原因和防止措施是什么?
114.夹砂结疤和鼠尾是一类什么缺陷?其形成的机理是什么?
115.预防夹砂缺陷的措施有哪些?
116.什么是胀砂缺陷?其产生的原因是什么?如何预防胀砂缺陷?
第4章&水玻璃砂
4.1&水玻璃砂用粘结剂和固化剂
117.什么是水玻璃?水玻璃有哪些种类?铸造中广泛使用的水玻璃是什么?
118.水玻璃作为型芯砂粘结剂的特点是什么?
119.水玻璃是如何制成的?其规格如何?
120.水玻璃的模数和浓度不符合要求时,如何调整?
121.什么是水玻璃的老化?水玻璃的老化有何危害?
122.如何延缓水玻璃的老化?什么是水玻璃的物理改性?
123.什么是水玻璃的化学改性剂?其主要作用是什么?
124.什么是水玻璃的助粘剂?其主要作用是什么?
125.什么是复合水玻璃?其主要特点是什么?
126.什么是水玻璃砂溃散剂?溃散剂有哪些种类?
127.有机酯固化剂硬化水玻璃的机理是什么?有哪些种类?
4.2&钠水玻璃砂的硬化机理及硬化特性
128.水玻璃的硬化机理是什么?
129.水玻璃的硬化过程是什么?
130.水玻璃的粘结强度如何?
4.3&钠水玻璃砂的主要硬化工艺及应用
131.CO2吹气硬化水玻璃砂的原理及其特点是什么?
132.CO2吹气硬化水玻璃型(芯)砂的配比如何?
133.近年国内开发了哪些改性水玻璃砂工艺?其性能如何?
134.CO2吹气硬化水玻璃砂工艺对造型制芯有何要求?
135.CO2吹气硬化水玻璃砂工艺对原材料有何要求?
136.CO2吹气硬化水玻璃砂工艺方法有哪些?
137.CO2吹气硬化水玻璃砂工艺的生产线及布置有哪些?
138.真空置换硬化(VRH)法的主要工作原理及特点是什么?
139.VRH法在国内的应用情况如何?
140.什么是VRH法的改进工艺?具体有哪些?
141.CO2硬化水玻璃型砂可能产生的缺陷及防止措施有哪些?
142.什么是自硬水玻璃砂?自硬水玻璃砂有哪些种类?有机酯自硬水玻璃砂有何特点?
143.有机酯自硬水玻璃砂的硬化机理有何特点?
……
第5章&人工合成树脂砂
第6章&其他铸型(芯)砂
第7章&铸造涂料
第8章&液态金属过滤网
第9章&发热保温冒口套和覆盖剂
(2)《铸造造型材料实用手册》图书
内容简介
  本书是一本关于铸造造型材料的工具书,全面系统地介绍了铸造造型材料及其应用。其主要内容包括:原砂及耐火原料、粘结材料、添加材料、辅助材料、工艺过程材料、无机粘结剂型砂和芯砂、有机化学粘结剂砂、其他铸型(芯)砂、铸造涂料、熔模铸造材料、消失模铸型。书中汇集了丰富的铸造造型材料相关技术资料、数据和图表,实用性较强。
  本书可供铸造工程技术人员、从事铸造造型材料生产和销售的相关人员参考,也可作为相关专业在校师生的参考书。
目录
前言
第1章&绪论
1.1&造型材料的分类及特点
1.1.1&造型材料的分类
1.1.2&造型材料的特点
1.2&造型材料在我国的发展历程
1.3&造型材料发展趋势与展望
第2章&原砂及耐火原料
2.1&概述
2.2&硅砂
2.2.1&硅砂的基本性质及用途
2.2.2&铸造用硅砂的来源及加工
2.2.3&铸造硅砂的性能及技术指标
2.2.4&熔模铸造用硅砂(粉)
2.2.5&熔融石英(石英玻璃)
2.3&非石英质原砂及耐火材料
2.3.1&锆砂
2.3.2&镁砂
2.3.3&橄榄石砂
2.3.4&铬铁矿砂
2.3.5&铝-硅系耐火材料
2.3.6&刚玉砂
2.3.7&硅藻土
2.3.8&碳质耐火材料
2.3.9&钛铁矿砂
2.3.10&石灰石砂
2.4&原砂基本性能测试
2.4.1&原砂堆密度的测定
2.4.2&原砂含水量的测定
2.4.3&原砂含泥量的测定
2.4.4&原砂粒度的测定
2.4.5&原砂比表面积的测定
2.4.6&原砂颗粒表面形貌(含角形因数及形貌)
2.4.7&原砂酸耗值的测定
2.4.8&原砂pH值的测定
2.4.9&原砂烧结点的测定
2.4.10&原砂耐火度的测定
2.4.11&原砂灼烧减量的测定
2.4.12&原砂发气量的测定
2.4.13&原砂的化学成分分析
第3章&粘结材料
3.1&无机粘结材料
3.1.1&粘土
3.1.2&水玻璃
3.1.3&水泥
3.1.4&磷酸盐粘结剂
3.2&合成树脂粘结剂及油类粘结剂
3.2.1&铸造合成树脂的分类
3.2.2&自硬树脂粘结剂
3.2.3&覆膜砂用酚醛树脂及固化剂
3.2.4&热(温)芯盒用树脂粘结剂
3.2.5&气硬冷芯盒用粘结剂
3.3&其他粘结剂(增稠剂)
……
第4章&添加材料
第5章&辅助材料
第6章&工艺过程材料
第7章&无机粘结剂型砂和芯砂
第8章&有机化学粘结剂砂
第9章&其他铸型(芯)砂
第10章&铸造涂料
第11章&熔模铸造材料
第12章&消失模铸型
(3)《最新铸造造型材料技术内部资料集锦》正版光盘(2张),内容含有文字和图,有1000多页内容,独家内部资料
目录如下:
1&&造型材料混合物和铸造铝的冒口
2&&确定铸造工件造型材料的造型技术性能的方法和装置
3&&铸造造型材料的密封设备
4&&铸造砂型制造,尤其是造型材料压实的方法和设备
1&&一种回转形铸件连续铸造造型机
2&&铸造造型用模样固定架
3&&一种垂直分型无箱造型铸造机械设备
4&&铸造造型用吸砂装置
5&&铸造模翻转套型芯的造型模
6&&潮砂型铸造钢帽免下芯造型设备
7&&大型和超大型合金钢履带板铸造新的造型方法
8&&铸造垂直造型机底板
9&&一种湿型铸造球铁铸件造型用冷铁涂料及其使用方法
10&&铸造砂型的紧实造型装置
11&&一种新型铸造模具及其造型方法
12&&全自动精密组芯造型生产线、铸造生产线及其生产方法
13&&一种复合造型铸造工艺
14&&一种湿型砂真空密封造型的精密铸造工艺
15&&一种基于真空密封造型与消失模铸造结合的铸造方法
16&&铸造造型方法和铸造造型生产系统
17&&五面造型铸造机
18&&利用合成树脂制作大型船用螺旋桨的铸造造型工艺
19&&一种垂直造型线无箱铸造潮模砂型防错位模型
20&&减压铸型造型铸造生产线
21&&回转台及半自动减压铸型造型铸造线
22&&V法铸造造型自动覆膜装置
23&&V法铸造造型自动覆膜装置
24&&用于水玻璃自硬砂造型的树脂铸造模具制造方法
25&&砂型铸造中手工造型异型排气孔的制作方法
26&&气缸套铸造的造型工艺
27&&一种机械造型铸造模具
28&&铁道板的铸造工艺中的造型方法
29&&翻砂铸造用的造型线
30&&半自动减压铸型造型铸造线
31&&重型车轮铸造底型造型用托芯盘及其造型装置和工艺
32&&重型车轮铸造底型造型用托芯盘及其造型装置
33&&亨特水平分型脱箱自动造型线铸造高铁垫板组合模具
34&&干砂负压消失模铸造挤压振动造型方法
35&&一种汽车制动鼓造型铸造工艺及其造型装置
36&&一种铸造汽车制动鼓时的砂芯造型装置
37&&一种铸造汽车制动鼓时的底箱造型装置
38&&一种机械造型148E开式铸造生产线浇注预警装置
39&&造型材料混合物和铸造铝的冒口
40&&大型自硬砂铸造生产造型的作业线
41&&汽车前、后桥真空密封造型法铸造的砂箱装置
42&&大型自硬砂铸造生产造型的作业线
43&&汽车前、后桥真空密封造型铸造法生产工艺及其砂箱装置
44&&铸造沙模造型机
45&&铸造沙模造型机
46&&双面造型的真空铸造设备
47&&磁力紧实铸造造型铸型砂箱
48&&大型复杂铸件的真空消失模铸造造型方法
49&&铸型砂箱及其磁力紧实铸造造型方法
50&&消失模铸造螺旋的造型方法
51&&一种消失模铸造造型用自动填砂器
52&&一种可预紧实的铸造造型机砂仓
53&&一种铸造水玻璃砂柔性机械造型翻转装置
54&&铸造造型防跑火装置
55&&翻胎铸造造型方法
56&&一种真空负压实型树脂砂造型消失模铸造方法
57&&一种用于消失模铸造造型的树脂砂
58&&铁型覆砂铸钢件卧式造型、立式浇注铸造的方法
59&&附有铸造砂箱的铸型的造型设备及方法
60&&在以铸造技术制造的活塞中的形成冷却通道的铸造型芯
61&&砂型铸造造型机压头
62&&不锈钢水表壳结构设计及壳体分体造型、整体铸造工艺
63&&用于铸造造型的地坑门闩式压箱装置
64&&汽车制动毂铸造造型装置
65&&一种铸造造型、制芯用粘结剂及其制备方法
66&&砂箱组合、上下铸型造型装置及铸造生产线
67&&螺旋体铸造模型及其造型方法
68&&铸造用树脂自硬砂两箱造型定位方法
69&&酚醛型聚氨酯粘结剂以及铸造用热芯盒法制芯造型的方法
70&&消失模铸造砂箱翻转造型工艺
71&&一次性铸造铸件成品造型装置
72&&一次性铸造铸件成品造型装置
73&&造型机用铸造喷砂装置
74&&造型机用铸造喷砂装置
75&&直、斜齿圆柱齿轮的砂型铸造造型方法
76&&螺旋式榨油机榨螺的离心铸造及造型工艺
77&&确定铸造工件造型材料的造型技术性能的方法和装置
78&&无箱垂直分型空气冲击铸造造型机
79&&蝶阀式两级空气冲击铸造造型装置
80&&铸造造型材料的密封设备
81&&铸造芯组造型的改进措施
82&&熔模铸造壳模造型的设备和方法
83&&铸造砂型制造,尤其是造型材料压实的方法和设备
1&&原位反应铸造法制备Ti(C,N)颗粒增强铁基复合材料的随流粉末加氮法
2&&用于铸造汽车排气管的耐热钢材料
3&&一种K24铸造合金材料密封片和调节片变形修复工艺方法
4&&一种用于铸造用辅助材料粒度测试的方法
5&&一种双金属板复合材料的铸造装置
6&&一种双金属板复合材料铸造用熔体供给装置
7&&一种压力可调的双金属板复合材料铸造用熔体供给装置
8&&一种镧铜轴承保持架的材料和铸造工艺方法
9&&一种连续铸造用铝碳耐火材料
10&&铸造方法、材料和设备以及由其制造的铸件
11&&一种双层材料发动机缸套的铸造成形方法
12&&用于涡轮增压器压气机叶轮铸造石膏铸型材料及制备方法
13&&消失模铸造陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法
14&&一种真空搅拌铸造金属基复合材料的增强颗粒加入装置
15&&一种真空搅拌铸造金属基复合材料的增强颗粒加入装置
16&&一种高强韧挤压铸造Al-Zn系合金材料
17&&一种制备硬质合金/钢层合复合材料的颗粒熔浸铸造工艺
18&&一种用于铸造多晶硅的复合材料挡板
19&&一种用于铸造多晶硅的复合材料挡板
20&&一种铸造包铝镁合金复合材料模具
21&&一种利用含钨硬面材料软废料生产铸造碳化钨的方法
22&&高锰钢与高铬铸铁双液复合铸造破碎机抗磨材料方法
23&&一种用于铸造铝水分配器的材料
24&&一种汽车轮毂用铸造铝合金材料
25&&复合材料、连续铸造用部件、连续铸造用喷嘴、连续铸造方法、铸造材料和镁合金铸造卷材
26&&一种铸造包铝镁合金复合材料模具
27&&熔化模铸造中模材料的回收方法及其装置
28&&一种用于船用柴油机链轮的铸钢材料及链轮的铸造方法
29&&一种高尔夫球头用高弹钛合金铸造材料
30&&铸造耐磨金属材料的方法、该材料及其制成的二段旋流器壳体
31&&铸钢件铸造中能防止型砂烧结的复合型砂材料及制作方法
32&&用QT600-5材料生产整体铸造桥壳毛坯
33&&原位反应铸造法制备VCp/Fe复合材料的低温加钒方法
34&&高强度气缸套材料及铸造工艺
35&&一种新型铸造用型芯材料
36&&一种铸造铸孔泥芯新材料工艺
37&&铸造用水溶性复合盐芯材料、盐芯制备方法及制得的盐芯
38&&使用选晶器的晶体材料铸造方法及装置
39&&铸造材料的方法、实现该方法的铸型及其制造的物体
40&&口腔用钛铸造包埋材料及其应用方法
41&&钢的连续铸造方法及钢的连续铸造中使用的耐火材料
42&&小口径超薄壁微合金离心铸造炉管材料
43&&型芯材料混合物、制造铸造用型芯的方法以及由该方法制造的型芯
44&&一种低密度高铸造性能钛合金材料及其制备方法
45&&铸造材料、其制造方法以及使用该铸造材料的电磁线用铜线、电磁线和其制造方法
46&&挤压铸造法制备碳纳米管增强铝合金复合材料
47&&在迷你植牙物上就地铸造由光固化复合材料(或其他牙科材料)制成的基台的模具
48&&针对噪声铸造材料的超声检查方法和相关探头
49&&造型材料混合物和铸造铝的冒口
50&&一种离心铸造含硼高速钢复合轧辊的中间层材料
51&&耐磨陶瓷棒定向排列增强钢或铁基铸造复合材料的制备工艺
52&&制备金属基纳米复合材料的超声搅拌连续铸造方法及装置
53&&一种复合材料磨辊与磨盘及其负压铸造方法
54&&用于消失模铸造镁合金表面复合改性的材料及其制备方法
55&&Ni基铸造合金及以该合金为材料的蒸汽涡轮机用铸造部件
56&&Ni基铸造合金及以该合金为材料的蒸汽涡轮机用铸造部件
57&&Ni基铸造合金及以该合金为材料的蒸汽涡轮机用铸造部件
58&&一种颗粒增强铝基复合材料铸造性能的计算机模拟方法
59&&一种破碎机复合材料锤头及其负压铸造方法
60&&一种破碎机复合材料锤头及其铸造方法
61&&铸造镁合金材料及其制备方法
62&&一种电导率快速表征镁合金铸造材料净化程度的检测方法
63&&利用炼铁下脚料作铸造材料的工艺流程及设备
64&&一种适合重力铸造的无铅环保硅黄铜合金材料及其制备方法
65&&一种适合重力铸造的无铅环保青铜合金材料及其制备方法
66&&一种适合重力铸造的无铅环保铋黄铜合金材料及其制备方法
67&&一种高强度铸造铝合金材料
68&&一种高强度铸造铝合金材料
69&&一种高强度铸造铝合金材料
70&&一种高强度铸造铝合金材料
71&&模制材料混合物,用于铸造目的的模制零件和制备模制零件的方法
72&&一种矿用零件的铸造铝合金材料
73&&一种复合材料内盖的铸造方法
74&&铸造有色金属用铸型材料及制型工艺
75&&适合于铝合金材料的消失模铸造工艺
76&&用于运输和/或存储核材料的包括铸造在金属加固件上的铅制辐射保护装置的包装
77&&铸造铝合金及其制备方法和铝合金材料及其制备方法
78&&反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法
79&&一种对材料加工的方法,特别是铸造,以及用于实现所述方法的铸模和通过所述方法或在所述铸模中制造出的工件
80&&一种铝铜合金材料及其铸造、热处理工艺
81&&用于熔模铸造的石膏铸型材料
82&&复合电磁连续铸造高取向细晶金属材料的方法及其装置
83&&异频复合电磁场下连续铸造颗粒增强金属基复合材料的方法
84&&铸造法制造金属层状复合材料工艺及设备
85&&一种新型低密度铸造钛合金材料
86&&原位反应铸造法制备TiCp/Fe复合材料的低温加钛法
87&&镁基层状复合材料及其复合铸造制备方法
88&&重力、低压铸造用低铍铜合金模具材料及其生产工艺
89&&制备新型颗粒增强铸造铝基复合材料的专用设备
90&&至少部分包括纤维增强塑料层压材料的构件及铸造方法
91&&使铸件材料特性最优化的铸造方法和模具设计
92&&硼酸铝晶须/铸造铝合金复合材料及其制备方法
93&&用于低熔点金属铸造设备的耐热材料
94&&制造集装箱用锁具中轴类部件的新铸造合金材料
95&&铸造的电介质复合材料线性加速器
96&&用于铸造轻金属铸造材料的冷铸型、及这种铸型的用途,以及铸铁材料
97&&一种提高挤压铸造金属基复合材料质量的方法
98&&一种复合材料锤头及其铸造方法
99&&一种复合材料锤头及其铸造方法
100&&一种复合材料锤头及其铸造方法
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