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Unterschied und Anwendung von Magnesiumhydroxid in medizinischer und Lebensmittelqualität

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab an, dass der Unterschied zwischen medizinischem und lebensmitteltauglichem Magnesiumhydroxid tatsächlich hauptsächlich vom Verunreinigungsgehalt abhängt. Essbare Substanzen müssen nicht nur ungiftig sein, sondern auch frei von anderen schädlichen Chemikalien und Mikroorganismen sein. Arzneimittel müssen außerdem frei von Verunreinigungen und Mikroorganismen sein, aber die Anforderungen an den Verunreinigungsgehalt von Arzneimitteln variieren […]

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가죽 태닝을 위한 산화 마그네슘의 특성 및 응용

1858년에 적합한 가죽 크롬 태닝 공정이 개발된 이래로 태닝 화학 및 태닝 기술에 대한 출판물의 약 절반은 크롬 활용을 개선하는 방법을 설명했습니다. pH 제어, 마스크제 선택, 시간 및 온도 제어, 액체 부피 제어 등 네 가지 주요 방법이 있습니다. pH 제어에는 태닝 후반 단계에서 pH를 높이기 위해 중화제를 더 추가하는 것뿐만 아니라 결정질 가용성 알칼리제인

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유리섬유 복합재료에 수산화마그네슘의 적용

알루미늄 수산화물과 비교해 볼 때, 활성 수산화마그네슘의 난연성 및 연기 억제 메커니즘은 알루미늄 수산화물과 매우 유사하지만, 활성 수산화마그네슘은 알루미늄 수산화물이 가지고 있지 않은 뛰어난 장점을 많이 가지고 있습니다. 첫째, 수산화마그네슘의 분해 온도는 비교적 높습니다. 340°C로 가열하면 물과 산화마그네슘으로 분해되기 시작합니다. 난연 효과가 좋을 뿐만 아니라 더 높은 내열성을 가진 난연성 FRP에 대한 시장 수요를 충족할

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암모니아 질소 폐수 처리에 산화마그네슘의 적용

강, 호수, 저수지의 부영양화에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 암모니아성 질소 오염입니다. 현재, 우리나라의 연간 합성요소, 합성암모니아 생산량은 4,000만톤이 넘습니다. 다양한 암모니아질소 제품을 생산함에 따라 기업에서는 대량의 암모니아질소 폐수를 배출하게 된다. 동시에 자연의 쓰레기 발효 과정에서 암모니아 질소 폐수가 발생하는데, 그 총량은 연간 수억 톤을 초과하여 자연환경에 큰 영향을 미칩니다. 암모니아 질소 폐수 처리에

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スポーツ競技における滑り止め炭酸マグネシウム粉末とは?

河北镁熙生物有限公司は、競技会では白い粉や白い乳剤がよく登場すると述べた。例えば、男子体操平行棒決勝で選手が平行棒に塗ったのはこの粉や白い乳剤である。さらに、体操、重量挙げ、バドミントン、テニス、ゴルフ、フットボール、バスケットボール、ボーリング、ホッケー、棒高跳びなど、汗をかきやすい他のスポーツでも見られます。 白色炭酸マグネシウム粉末の正体 この白い粉は一般に「滑り止め炭酸マグネシウム粉」と呼ばれています。人体に無害で、汗を素早く吸収し、物体の接触面の摩擦力を高めます。手のひらに少量塗るだけで、滑り止め、汗を吸収し、グリップ力が強くなり、ポールが落ちる頻度が減り、不安定な立ち方やグリップ力不足によるスポーツ事故を防止します。 しかし、見た目だけを見てこの白い粉がタルカムパウダーだと考える友人もいるかもしれませんが、これは大きな誤解です。実際、スポーツ選手やビリヤード選手がクラブヘッドに塗る白い粉は主に炭酸マグネシウムで構成されているため、滑り止めパウダーはスポーツマグネシウムパウダーとも呼ばれています。滑り止めマグネシウムパウダーのpH値は弱アルカリ性で、白色で無毒であり、化学式は(xMgCO3·yMg(OH)2·H2O)です。 滑り止めマグネシウム粉末は炭酸マグネシウムを主成分とし、白色の粉末です。この粉末は一定の粒度を有し、滑り止め剤や乾燥剤として広く使用されています。そのため、重量挙げ選手や陸上競技選手は競技前にマグネシウムパウダーを塗ります。これにより、選手の手のひらが乾燥するだけでなく、選手とスポーツ用具の間の摩擦が増加し、より完璧かつ安全に競技を完了できるようになります。 滑り止め炭酸マグネシウムはどのように機能しますか? 炭酸マグネシウムが滑り止め効果を持つ理由は、その物理的性質によって決まります。炭酸マグネシウムは高分子物質であるため、分子体積が大きく、物体との接触面積が大きく、接触面の静摩擦が大きくなります。接触する物体間の静摩擦が大きいほど、滑りにくくなります。同時に、炭酸マグネシウムは吸収性が高く、手の汗を吸収することで手のひらをドライに保ち、滑り止めの役割を果たします。 代わりに他の粉末を使用できますか? 代わりにあせもパウダーやタルカムパウダーを使用できると考える人もいるかもしれませんが、これは大きな間違いです。あせもパウダーまたはタルカムパウダーの主成分は、分子式Mg3[Si4O10](OH)2の水和ケイ酸マグネシウムで、一般にタルカムパウダーと呼ばれ、あせもパウダーまたはタルカムパウダーの成分の70%以上を占めています。ケイ酸マグネシウムはある程度汗を吸収しますが、その機能は摩擦を減らすこと、つまり肌の表面を滑らかにすることです。したがって、滑り止めパウダーの代わりにタルカムパウダー、あせもパウダー、ボディパウダーを使用すると、逆効果になるだけなので、絶対に使用しないでください。また、小麦粉の主成分はデンプンなので滑り止め効果はなく、汗を吸うと非常に滑りやすくなるので禁止です!

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硫酸マグネシウムから高純度ナノ酸化マグネシウムを製造する方法

河北镁熙生物有限公司は、硫酸マグネシウム七水和物は塩湖塩化マグネシウムと硫酸を使用して製造され、硫酸マグネシウム七水和物は脱水されて無水硫酸マグネシウムが得られると述べた。無水硫酸マグネシウムを天然ガスで還元・熱分解することで高純度の酸化マグネシウムが得られます。還元熱分解温度、熱分解時間、硫酸マグネシウムの粒子サイズ、天然ガス流量が硫酸マグネシウムの変換率に及ぼす影響を単一因子実験で調査し、還元熱分解条件を直交実験で最適化しました。還元熱分解生成物は、X 線回折と走査型電子顕微鏡によって分析され、特性が調べられました。酸化マグネシウムの最適な製造条件は、熱分解温度1000℃、熱分解時間30分、硫酸マグネシウムの粒子径75μm、天然ガス流量25mL·分です。 1. 触媒と炭素質還元剤の存在下で硫酸マグネシウムを使用して、高純度の酸化マグネシウムを還元します。 2. 硫酸バリウムと酸化マグネシウムの同時製造のための塩酸循環法 塩酸循環法による硫酸バリウムと酸化マグネシウムの同時生産は、化学物質の製造方法に属し、主に硫酸マグネシウムと重晶石鉱石を原料として、工業用硫酸バリウムよりも低コストで医療用硫酸バリウムの処理を実現し、硫黄含有量が高く、白色度が低く、医療用途に使用できないという硫酸バリウムの欠点を克服しています。同時に、塩化マグネシウムの熱分解による塩酸排出口の問題とバリウムスラグの深刻な汚染を解決します。 3. 硫酸マグネシウム廃液を用いた活性酸化マグネシウムの製造 機械撹拌条件下で、硫酸マグネシウム廃液に濃度15%~25%の石灰乳を加え、pH値を12~13に調整し、一定時間撹拌反応させて硫酸マグネシウムと水酸化マグネシウムの混合沈殿物を得る。その後、沈殿物をマイクロ圧力反応器に入れ、圧力を2kg~6kgに制御し、撹拌条件下で二酸化炭素を通し炭化させる。炭化時間は1~3時間である。濾過して重炭酸マグネシウム溶液を得る。重炭酸マグネシウム溶液を加熱撹拌条件下で熱分解して塩基性炭酸マグネシウム沈殿物を得る。熱分解時間は1~2時間である。最後に濾過、洗浄、乾燥し、950℃~1000℃で4~6時間焼成して活性酸化マグネシウムを得る。この方法は、プロセスが簡単で、生産効率が高く、マグネシウム収率が高く、コストが低く、環境に優しいなどの利点があり、硫酸マグネシウム廃液を合理的に利用し、硫酸マグネシウム処理の新しい方法を提供することができます。 4. 硫酸マグネシウム七水和物は炭酸マグネシウムと酸化マグネシウムを生成する ホウ酸マグネシウム鉱石の開発により、ホウ酸を生産すると同時に副産物の硫酸マグネシウム七水和物も多量に生産されるため、マグネシウム塩の開発と利用が必要である。硫酸マグネシウム七水和物と重炭酸アンモニウムを反応させて塩基性炭酸マグネシウムを生成し、これを焼成して軽質酸化マグネシウムを生成します。軽質酸化マグネシウムはゴム、プラスチック、医薬品、食品、電子セラミックスなどの産業で広く使用されているため、硫酸マグネシウムを使用して軽質酸化マグネシウムを製造することは一定の価値があります。

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携帯電話のガラス用酸化マグネシウムの特性と要件

河北镁熙生物有限公司は、携帯電話、液晶テレビ、ノートパソコンなどのスマートツールの液晶画面は現在、主にOLED基板ガラスを使用しており、その中で酸化マグネシウムが大きな役割を果たしていると述べた。 酸化マグネシウムは携帯電話のガラスの中間体として存在します。携帯電話のガラスを製造する際に酸化マグネシウムを添加すると、ガラス液の硬化速度を制御し、結晶化性能を向上させ、ガラスの溶融性能を向上させ、フラックスの役割を果たすと同時に、アニール中にガラスが割れるのを防ぐことができます。 酸化マグネシウムを添加することで、ガラスの粘度が低下し、原子の拡散速度が上昇して携帯電話のガラスの結晶化が促進され、より良い結果が得られます。酸化マグネシウムを添加すると、他の物質と結合して溶解度の低いケイ酸マグネシウムを形成し、ガラスの表面に緻密な保護膜を形成してさらなる腐食を防ぎ、ガラスの耐アルカリ性を向上させます。したがって、酸化マグネシウムの含有量が増えると、耐アルカリ性が向上します。酸化マグネシウムは携帯電話のガラスの化学的安定性を向上させると同時に、携帯電話のガラスに一定の硬度をもたらし、携帯電話のガラスの落下性能を大幅に向上させます。 河北镁熙生物有限公司は、携帯電話のガラスに使用される酸化マグネシウムの指標は非常に厳しく、鉄と塩化物の含有量に特別な注意を払う必要があると述べた。鉄分の含有量が多すぎるとガラスの透明度に影響し、塩化物の含有量が多すぎるとガラスの滑らかさに影響します。

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Flüssiges Magnesiumcarbonatpulver ist nicht nur rutschhemmend, sondern auch antibakteriell

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab an, dass flüssiges Magnesiumpulver, auch flüssiges Magnesiumcarbonat genannt, eine staubfreie und hygienische Flüssigkeit ist. Es kann mit nur einem Tropfen am Körper haften (der Magnesiumcarbonatgehalt beträgt bis zu 85 %), wodurch die Möglichkeit des Einatmens in die Lunge verringert wird, und kann schnell Schweiß von den Handflächen absorbieren, um

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Herstellung von hexagonalem Magnesiumhydroxid durch Direktfällung von Magnesiumnitrat

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab an, dass es derzeit viele Methoden zur Synthese von hexagonalem Magnesiumhydroxid gibt. Die am häufigsten verwendete Methode sei die Fällung, da sie kostengünstig, einfach durchzuführen und die Kristallmorphologie leicht kontrollierbar sei. Bei der Fällungsmethode wird hauptsächlich die Fällung aus Salzlösungen verwendet, wobei üblicherweise eine starke Base wie Ammoniakwasser oder

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Warum sind Magnesiumoxid-Produktchargen instabil?

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab an, dass die Leistung jedes chemischen Produkts von seiner Produktionsmethode oder seinem Entstehungsprozess abhängt und Magnesiumoxid hier keine Ausnahme darstellt. 1. Einfluss der Produktionsmethoden Es gibt viele Verfahren zur Herstellung von Magnesiumoxid, wie etwa das Sole-Soda-Verfahren, das Meerwasser-Kalk-Verfahren, Dolomit, das Magnesit-Karbonisierungsverfahren, das Sole-Kohlenstoff-Ammoniak-Verfahren und so weiter. Unterschiedliche Methoden führen

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