Die Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab bekannt, dass Hydromagnesit (4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O) ein natürliches basisches Karbonatmineral mit reichlichen Vorkommen ist. Es zeichnet sich durch eine reine Textur, weiße Farbe und einen geringen Verunreinigungsgehalt aus. Es ist ein hochwertiger mineralischer Rohstoff für die Herstellung von Magnesiumprodukten wie Flammschutzmitteln, aktiviertem Magnesiumoxid, schwerem basischem Magnesiumcarbonat und Nanomagnesiumhydroxid. Aufgrund geografischer, verkehrstechnischer und technologischer Faktoren sind seine Entwicklung und Nutzung jedoch begrenzt, und es gibt in China nur wenige entsprechende Studien. Daher ist die Entwicklung und Nutzung von Hydromagnesit zur Herstellung einer Reihe hochwertiger Magnesiumverbindungen ein Schwerpunkt der aktuellen Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Die Hebei Messi Biology Co., Ltd. engagiert sich für die Entwicklung umweltfreundlicher, kostengünstiger und geeigneter Verfahren zur industriellen Herstellung von hochwertigem Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat und Magnesiumhydroxid auf Basis von Hydromagnesit als Rohstoff und erforscht dessen Anwendung in verschiedenen Bereichen. Ausgehend von Hydromagnesit als Rohstoff wurde hochdisperses hexagonales, flammhemmendes Nanomagnesiumhydroxid durch ein einfaches Syntheseverfahren (Kalzinierung-Hydratation-Kalzinierung-Hydrothermalverfahren) hergestellt. Nach Festlegung des vorläufigen Prozesses wurden die Auswirkungen der Magnesiumoxid-Dosierung, der Hydrothermaltemperatur und der Hydrothermalzeit auf die Kristallinität und Morphologie des Magnesiumhydroxids untersucht und die optimalen Hydrothermalbedingungen ermittelt:
Die Magnesiumoxid-Dosierung betrug 10 bis 25 % (Massenanteil), die Hydrothermaltemperatur 150 °C und die Hydrothermalzeit 3 Stunden. Während des Hydrothermalprozesses wurden Polyvinylpyrrolidon (PVP), Hexadecyltrimethylammoniumbromid (CTAB), Polyethylenglykol 6000 (PEG6000) und Polyethylenglykol 200 (PEG200) eingesetzt, um die Auswirkungen verschiedener Modifikatoren und Modifikator-Dosierungen auf die Kristallinität und Dispergierbarkeit der Magnesiumhydroxidpartikel zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass unter der Bedingung von 4 % (Massenanteil) PVP die Dispergierbarkeit von Nanomagnesiumhydroxid deutlich verbessert werden kann und hexagonales Nanomagnesiumhydroxid mit guter Dispergierbarkeit, vollständiger Kristallform, gleichmäßiger Partikelgröße, einem Durchmesser von 300–400 nm und einer Dicke von 40–60 nm erhalten wurde.