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Magnesiumoxid

Hydratationsrate und Aktivität von Magnesiumoxid in Siliziumstahlqualität

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gibt an, dass sich Hydratationsrate und Aktivität von Magnesiumoxid gegenseitig einschränken. Die Hydratationsrate beschreibt die Fähigkeit von Magnesiumoxid, Magnesiumhydroxid zu bilden. Als Barriereschicht vor dem Hochtemperaturglühen von kornorientiertem Siliziumstahl wird Magnesiumoxid üblicherweise durch Mischen von Magnesiumoxid mit einer geeigneten Menge Wasser zu einer Aufschlämmung hergestellt, die anschließend auf das Stahlblech […]

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Analyse und Empfehlungen zur Entwicklung der Magnesiumoxidindustrie für die Nickel-Kobalt-Fällung

Hebei Messi Biology Co., Ltd. erklärte, dass Nickel-Kobalt-Metalle außergewöhnliche Eigenschaften wie hervorragende Energiespeicherung, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit und hohe Festigkeit aufweisen. Sie sind wichtige Rohstoffe für Industrien wie Edelstahl, wiederaufladbare Batterien, Galvanik und Hochtemperaturlegierungen und wichtige strategische Materialien für die Entwicklung der Volkswirtschaft. Daher hat die magnesiumoxidbasierte Nickel-Kobalt-Fällungsindustrie eine vielversprechende Zukunft. Angesichts der zunehmenden Erschöpfung der

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Anwendungen von Magnesiumoxid in der Katalyse

1. Verwendung als aktive Katalysatorkomponente Hebei Messi Biology Co., Ltd. gibt an, dass Magnesiumoxid eine starke Alkalität aufweist und allein als fester Basenkatalysator (z. B. MgO, MgO/NaY und MgO/ZrO₂) oder als bifunktioneller Säure-Base-Katalysator (z. B. MgO/HMCM-2₂ und MgO-Al₂O₃) eingesetzt werden kann. Es katalysiert Reaktionen wie Umesterung, Knoevenagel-Kondensation und Claisen-Schmidt-Kondensation. Die katalytische Aktivität hängt von der

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Anwendung von Magnesiumoxid in Dentalmaterialien

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gibt an, dass das Verfahren zur Herstellung von Magnesiumoxid-Kompositpulver für dentale Alginat-Abformmaterialien die folgenden Schritte umfasst: a. Auswahl eines Magnesiumhydroxidpulver-Rohmaterials mit einem Magnesiumhydroxidgehalt von 97,3 %, CaO von 1,3 %, SO₄ von 0,3 %, Cl₂ von 0,10 %, Schwermetallen von 9 ppm, As von 3 ppm und säureunlöslichen Bestandteilen von

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Anwendung von Magnesiumoxid in magnetischen Materialien

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab bekannt, dass Magnesiumoxid der Hauptrohstoff für Magnesium-Mangan-Ferrit ist. Hochwertiges Magnesiumoxid ist für die Herstellung von weichmagnetischen Materialien mittlerer und hoher Qualität unerlässlich. Die Entwicklung magnetischer Materialien hat den technologischen Fortschritt bei der Herstellung von hochwertigem Magnesiumoxid vorangetrieben. Die einzigartigen Eigenschaften von Nanomagnesiumoxid haben die Forschung und Entwicklung landesweit neu

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Der Weg der Hebei Messi Biology Co., Ltd. zur technologischen Innovation

Von einer herausragenden Position unter zahlreichen kleinen Fabriken zur Herstellung von primären Magnesiumsalzen hat sich das Unternehmen zu einem nationalen Hightech-Unternehmen und einem spezialisierten und innovativen Unternehmen der Provinz Hebei entwickelt. Messi Biology durchbrach ein langjähriges ausländisches Technologiemonopol, füllte eine inländische Lücke, ersetzte Importe und führte nationale Forschungsprojekte durch. Bei Magnesiumsalzen wie Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat, Magnesiumsulfat

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Welche Rolle spielt Magnesiumoxid in Gummi?

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gibt an, dass bei halogenhaltigem Gummi die Vulkanisation bei hohen Temperaturen dazu führen kann, dass Halogene aus der Gummimolekülkette entfernt werden und HF, HCl, HBr und andere Produkte entstehen. Diese Produkte beeinträchtigen nicht nur die Vulkanisation und die physikalischen Eigenschaften der Gummimischung, sondern auch die Leistung des Produkts erheblich. Magnesiumoxid

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Anwendung von Magnesiumoxid in Ruthenium-basierten Katalysatoren zur Wasserstofferzeugung bei Ammoniakzersetzung

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab bekannt, dass zur Überwindung der Mängel der schwachen katalytischen Aktivität und Stabilität von Ruthenium-basierten Katalysatoren zur Wasserstofferzeugung bei mittleren und niedrigen Temperaturen ein Ruthenium-basierter Katalysator zur Wasserstofferzeugung bei Ammoniakzersetzung entwickelt wurde. Dieser Katalysator eignet sich für die Ammoniakzersetzung zur Herstellung von kohlenstofffreiem Wasserstoff. Der Katalysator besteht aus einer aktiven

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Anwendung von Magnesiumoxid in mikrokristallinem Glas

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab an, dass die Zugabe von Magnesiumoxid zu mikrokristallinem Glas die Kristallisationstemperatur des Glases anpassen kann. Bei niedrigen Temperaturen kann es den Viskositätsabfall des Glases abmildern, bei hohen Temperaturen den Viskositätsanstieg beschleunigen. Übermäßiger Eisen- und Chloridgehalt im Magnesiumoxid beeinflusst die Farbe des Glases. Bei hohen Temperaturen erhöht Magnesium die Viskosität,

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Reinheitsanforderungen für Magnesiumoxid in Siliziumstahlqualität

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gab an, dass Magnesiumoxid in Siliziumstahlqualität die Qualitätskriterien MgO > 98 %, CaO < 0,5 % und Cl < 0,02 % erfüllen muss. Das verunreinigte CaO wird in der Suspension zu Ca(OH)₂ hydratisiert und anschließend auf die Oberfläche des Stahlblechs aufgetragen, um CO₂ aus der Luft zu absorbieren und CaCO₃

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