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Tecnología de preparación de hidróxido de magnesio hexagonal altamente disperso

Hebei Messi Biology Co., Ltd. utiliza tres procesos químicos diferentes para preparar hidróxido de magnesio en escamas hexagonales con buenas propiedades de dispersión y excelente efecto retardante de llama.

El primer proceso es un método de preparación de dos pasos de hidratación de óxido de magnesio y tratamiento hidrotermal. El medio hidrotermal utiliza una sustancia alcalina débil para hidratar primero el óxido de magnesio crudo para preparar un producto de hidróxido de magnesio crudo; luego, se agrega una cierta concentración de sodio en medio alcalino débil. Se añade acetato de magnesio, citrato de sodio y se trata hidrotermalmente el producto crudo. La alta temperatura y la alta presión durante el tratamiento hidrotermal pueden aumentar la solubilidad del hidróxido de magnesio. Después de un largo proceso de disolución-cristalización, las partículas de hidróxido de magnesio precipitadas nuevamente tienen una morfología regular y son hexagonales. Escama.

Magnesium hydroxide is not just a flame retardant

Además, Hebei Messi Biology Co., Ltd. descubrió que diferentes tipos de surfactantes y diferentes dosis tienen diferentes grados de influencia en la morfología y el tamaño de las partículas. Los distintos surfactantes tienen distintos mecanismos de acción. Mediante la comparación, se descubrió que las moléculas de PVP tienen el mejor efecto porque tienen una doble función, con efecto de impedimento estérico y coordinación con iones de magnesio.

El segundo flujo de proceso también adopta el método de dos pasos de hidratación de óxido de magnesio e hidrotermal para preparar hidróxido de magnesio en escamas hexagonales. Primero, el producto de hidróxido de magnesio crudo se prepara mediante el método de hidratación; luego se agrega una cierta concentración de medio orgánico para la reacción hidrotermal. La adición de disolventes orgánicos tiene un impacto significativo en la presión del sistema, y ​​la presión del sistema determina directamente la velocidad de las reacciones químicas. En este sistema, varios disolventes orgánicos regulan la presión del sistema y, por lo tanto, la velocidad de reacción. Además, como los disolventes orgánicos son relativamente viscosos, reducen la velocidad de transferencia de masa de los iones en el sistema.

Hebei Messi Biology Co., Ltd. ha descubierto que los alcoholes, las aminas y las alcoholaminas tienen la capacidad de formar complejos con Mg2, lo que puede aumentar la solubilidad del producto crudo en la reacción hidrotermal. Cuanto mayor sea la solubilidad, mejor será la cristalinidad de los cristales. Se genera por recristalización. La concentración de OH- puede promover la formación de elementos unitarios, por lo que la alcalinidad y la polaridad de la solución mixta afectarán la cristalinidad del cristal en distintos grados, haciendo que la morfología del cristal tienda a ser regular.

El tercer proceso consiste en calcinar el producto terminado preparado mediante el primer proceso para explorar los efectos de diferentes tiempos y temperaturas de calcinación en el tamaño de partícula y la morfología del óxido de magnesio del producto. Luego, el óxido de magnesio calcinado se vuelve a hidratar para explorar si los diferentes tiempos de hidratación y las temperaturas pueden convertir directamente el óxido de magnesio en hidróxido de magnesio hexagonal.

Hebei Messi Biology Co., Ltd. ha descubierto que a medida que aumenta la temperatura de calcinación, el tamaño del grano aumenta, pero la velocidad de aumento cambia. Cuando la temperatura aumenta de 650 °C a 750 °C, el tamaño del grano del óxido de magnesio cambia de El aumento lento anterior se convierte en un aumento repentino. Si el tiempo de calcinación del hidróxido de magnesio es corto, la descomposición no es completa; si el tiempo de calcinación es demasiado largo, se formará una combustión muerta, se perderá la actividad del óxido de magnesio y no se podrá hidratar nuevamente para formar hidróxido de magnesio escamoso hexagonal. Finalmente, se encontró que el óxido de magnesio producido a una temperatura de calcinación de 550 °C y un tiempo de calcinación de 6 horas era el más propicio para la conversión en un solo paso en hidróxido de magnesio hexagonal.

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