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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
非金属矿物加工技术基础
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787122077868
  • 作      者:
    王利剑主编
  • 出 版 社 :
    化学工业出版社
  • 出版日期:
    2010
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内容介绍
    发达国家发展的经验表明,在经济和社会发展到一定程度后,非金属矿及非金属矿物材料消费量与产值必然要大于金属矿及金属材料。《非金属矿物加工技术基础》系统论述了非金属矿物加工技术和基础知识,涉及非金属矿物化学、非金属矿物选矿提纯技术、非金属矿物粉体加工技术、非金属矿物原料加工与应用实践及非金属矿物材料检测与表征等。《非金属矿物加工技术基础》内容丰富、实用性强,可供广大从事非金属矿物材料、无机非金属材料、复合材料以及矿物加工、非金属矿深加工和化工、环境工程等科研技术人员参考,也可供大专院校无机非金属材料专业师生使用和参考。
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精彩书摘
    例如,造纸工业的技术进步和产品结构调整需要大量高纯、超细的重质碳酸钙、高岭土、滑石等高白度非金属矿物颜料和填料;高分子材料(塑料、橡胶、胶黏剂等)的技术进步以及工程塑料、塑钢门窗等高分子基复合材料的兴起需要数以百万吨计的超细和活性碳酸钙、高岭土、滑石、针状硅灰石、云母、透闪石、二氧化硅、水镁石与氢氧化镁、氢氧化铝等功能矿物填料;汽车面漆、乳胶漆等高档涂料以及防腐蚀和辐射、道路发光等特种涂料需要大量的珠光云母、着色云母、超细和高白度碳酸钙、超细二氧化硅、针状超细硅灰石、超细和高白度煅烧高岭土、有机膨润土等非金属矿物颜料、填料和增黏剂;冶金工业的技术进步和产品结构调整需要高品质的以硅线石、红柱石、蓝晶石等高铝矿物为原料的高铝耐火材料和以镁(菱镁矿)和碳(石墨)为原料的镁碳复合材料;新型建材和防火、节能产品的发展需要大量的石膏板材和饰面板、花岗岩和大理岩板材和异形材,以硅藻土、超细石英粉、石灰粉等为原料的微孔硅钙板、膨胀珍珠岩、硅藻土等保温隔热材料、石棉制品等;石化工业的技术进步和产业升级需要大量具有特定孔径分布、活性和选择性好的沸石与高岭土催化剂、载体以及以膨润土为原料的活性白土;机电工业的技术进步需要以碎云母为原料制造的云母纸和云母板绝缘材料、高性能的柔性石墨密封材料、石墨盘根、石棉基板材和垫片;汽车工业的发展需要大量以石棉、石墨、针状硅灰石等非金属矿为基料的摩擦材料以及以滑石、云母、硅灰石、透闪石、超细碳酸钙等为无机填料的工程塑料和底漆;化学纤维工业的发展需要超细电气石、二氧化硅、云母等功能无机填料以生产出有利于人类健康的功能纤维。因此,传统产业的技术进步和产业升级与非金属矿紧密相连,是21世纪初我国非金属矿深加工技术和产业发展的主要机遇之一。<br>    环境保护和生态建设是人类21世纪面临的重大挑战之一,它直接关系到人类的生存和经济社会的可持续发展。随着人类环保意识的增强和全球环保标准及要求的提高,环保产业将成为21世纪最重要的新兴产业之一。许多非金属矿,如硅藻土、沸石、膨润土、凹凸棒石、海泡石、电气石、麦饭石等经过加工具有选择性吸附有害及各种有机和无机污染物的功能,而且具有原料易得、单位处理成本低、本身不产生二次污染等优点,可以用来制备新型环境保护材料,膨润土、珍珠岩、蛭石等还可用于固沙和改良土壤。此外,大多数非金属矿都是环境友好材料,例如,在塑料薄膜中加入一定量的超细重质碳酸钙可制成降解塑料,超细水镁石用作高聚物基复合材料的阻燃填料不仅可以阻燃,而且不产生可致人死命的毒烟。因此,环保产业和生态建设是21世纪初我国非金属矿深加工技术和非金属矿物材料发展的另一个重要机遇。
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目录
第1章 绪论1<br>1.1 非金属矿物加工技术的重要意义1<br>1.2 非金属矿物的分类与用途3<br>1.3 非金属矿物加工技术的主要内容4<br>1.3.1 颗粒制备与处理技术5<br>1.3.2 非金属矿物材料加工技术6<br>1.3.3 非金属矿物化工技术7<br>1.4 非金属矿物加工技术的发展趋势7<br><br>第2章 非金属矿物化学10<br>2.1 非金属元素在元素周期表中的位置10<br>2.1.1 非金属元素的原子结构及其外层电子构型10<br>2.1.2 非金属元素的外层电子构型和它们在周期表中位置的关系14<br>2.2 非金属元素的通性15<br>2.2.1 非金属元素的氧化态15<br>2.2.2 非金属元素的成键特征16<br>2.2.3 非金属单质的结构16<br>2.3 非金属化合物的晶体17<br>2.3.1 分子间力和氢键17<br>2.3.2 晶体和无定形体19<br>2.3.3 非金属单质及其化合物的晶体19<br>2.4 无机非金属材料化学20<br>2.4.1 无机非金属材料的主要化学元素成分20<br>2.4.2 无机非金属材料化学反应特点23<br><br>第3章 非金属矿物选矿提纯技术27<br>3.1 概述27<br>3.2 选矿技术基础27<br>3.2.1 选矿概念27<br>3.2.2 选矿过程28<br>3.2.3 选矿指标28<br>3.2.4 非金属矿物选矿特点29<br>3.3 重力分选30<br>3.3.1 概述30<br>3.3.2 基本原理33<br>3.3.3 风力分选37<br>3.3.4 跳汰分选40<br>3.3.5 重介质分选44<br>3.3.6 空气重介质流化床分选54<br>3.3.7 摇床分选55<br>3.3.8 斜槽分选56<br>3.3.9 螺旋分选56<br>3.4 浮选57<br>3.4.1 概述57<br>3.4.2 浮选基本原理58<br>3.4.3 浮选药剂63<br>3.4.4 浮选设备70<br>3.4.5 浮选工艺过程72<br>3.4.6 影响浮选过程的因素73<br>3.5 磁选78<br>3.5.1 基本概念78<br>3.5.2 磁选基本原理81<br>3.5.3 磁选设备82<br>3.5.4 磁流体分选83<br>3.6 电选84<br>3.6.1 基本概念84<br>3.6.2 基本原理85<br>3.6.3 电选机87<br>3.6.4 影响电选的因素90<br>3.6.5 电选进展91<br>3.7 其他分选方法91<br>3.7.1 拣选91<br>3.7.2 化选95<br>3.7.3 超细分选96<br>3.7.4 摩擦与弹跳分选97<br>3.7.5 光电分选98<br>3.7.6 微生物选矿99<br><br>第4章 非金属矿物粉体加工技术101<br>4.1 概述101<br>4.2 粉体粒度特性与表征101<br>4.2.1 粉体粒度特性101<br>4.2.2 粉体的表征102<br>4.3 粉体填充与堆积特性111<br>4.3.1 粉体填充指标111<br>4.3.2 粉体颗粒的填充与堆积111<br>4.4 粉体的分散114<br>4.4.1 工业生产中的粉体分散114<br>4.4.2 固体颗粒在空气中的分散116<br>4.4.3 固体颗粒在液体中的分散120<br>4.5 粉体制备126<br>4.5.1 粉碎的基本概念126<br>4.5.2 被粉碎物料的基本物性128<br>4.5.3 材料的粉碎机理130<br>4.5.4 粉碎工艺132<br>4.5.5 破碎设备135<br>4.5.6 粉磨设备141<br>4.5.7 超细粉碎设备146<br>4.6 粉体表面改性151<br>4.6.1 概述151<br>4.6.2 表面改性方法152<br>4.6.3 表面改性工艺与设备154<br>4.6.4 表面改性剂161<br>4.7 微细粉粒的燃烧和粉尘爆炸164<br>4.7.1 燃烧和爆炸164<br>4.7.2 防止粉尘爆炸的方法167<br>4.8 粉体加工与环境保护169<br>4.8.1 粉尘危害169<br>4.8.2 粉尘排放限值171<br>4.8.3 除尘器选型要点171<br>4.8.4 除尘系统设计原则172<br><br>第5章 非金属矿物原料加工与应用实践174<br>5.1 非金属矿物原料资源的开发利用现状174<br>5.2 非金属矿物原料在水泥加工中的应用176<br>5.2.1 石灰质原料176<br>5.2.2 黏土质原料177<br>5.2.3 校正原料178<br>5.3 非金属矿物原料在玻璃加工中的应用179<br>5.3.1 石英类原料的种类179<br>5.3.2 长石类原料179<br>5.3.3 引入氧化镁的主要原料180<br>5.4 非金属矿物原料在建筑陶瓷加工中的应用180<br>5.4.1 建筑陶瓷用原料的分类180<br>5.4.2 建筑陶瓷生产对原料的一些特殊要求181<br>5.4.3 建筑陶瓷工业常用原料181<br>5.5 非金属矿物原料在耐火材料加工中的应用183<br>5.5.1 我国耐火材料矿物资源状况184<br>5.5.2 高铝质原料184<br>5.5.3 镁质原料185<br>5.6 非金属矿物原料在建筑装饰材料加工中的应用185<br>5.7 非金属矿物原料在环保材料加工中的应用187<br>5.7.1 在节能降耗方面的作用188<br>5.7.2 在“三废”处理中的应用188<br>5.7.3 在资源利用及生态过程中的环保作用189<br><br>第6章 非金属矿物材料的检测与表征191<br>6.1 X射线衍射分析191<br>6.1.1 X射线分析法原理191<br>6.1.2 X射线衍射物相分析193<br>6.2 电子显微分析197<br>6.2.1 透射电子显微镜197<br>6.2.2 扫描电子显微镜198<br>6.2.3 电子探针显微分析198<br>6.2.4 电子显微分析在无机非金属材料科学中的应用199<br>6.3 热分析201<br>6.3.1 差热分析201<br>6.3.2 热重分析204<br>6.3.3 综合热分析在非金属矿物中的应用204<br>6.4 红外吸收光谱分析206<br>6.4.1 红外吸收光谱的基本原理206<br>6.4.2 红外吸收光谱的基本概念207<br>6.4.3 红外光谱图的特征207<br>6.4.4 红外分光光度计208<br>6.4.5 红外吸收光谱的应用208<br>6.5 光电子能谱分析211<br>6.5.1 光电子能谱的基本原理211<br>6.5.2 光电子能谱分析的特点212<br>6.5.3 光电子能谱分析的应用212<br>6.6 核磁共振分析215<br>6.6.1 核磁共振原理215<br>6.6.2 化学位移215<br>6.6.3 核磁共振技术216<br>6.6.4 核磁共振波谱技术的应用216<br>6.7 比表面积分析219<br>6.7.1 气体吸附法测定比表面积原理219<br>6.7.2 比表面积测试方法219<br>6.8 孔结构分析221<br>参考文献223
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