晶核

  • 碳酸钙成核诱导期影响因素
    临界成核半径生成晶核的时间间隔[1-2],成核诱导期表示成核速率快慢,诱导期越短,速率越快。它在结晶动力学过程有重要作用。碳酸钙垢的析出过程一般可认为是从晶核的形成期开始。其变化规律一般是:碳酸钙晶核的形成时间随着过饱和度的增大而缩短。除过饱和度之外,pH 值、盐含量、温度、电磁场、电化学腐蚀以及化学添加剂等因素也会影响碳酸钙的成核诱导期,影响的一般规律为:当pH 值大于6 时,随着pH 值的增加,成核诱导期迅速缩短;碳酸钙的成核诱导期会随着溶液中NaCl

    辽宁化工 2023年10期2023-12-25

  • 晶核剂对Li 2 O -Al 2 O 3 - SiO 2体系微晶玻璃性能的影响
    璃是在玻璃中加入晶核剂作为晶种,通过增加新的高温结晶步骤使玻璃基体内的陶瓷晶体生长晶体化,这样使得玻璃具有很高的强度和透明度[1],而LAS微晶玻璃以其低膨胀、耐高温、耐热冲击、高透明度等优点,成为最具研究价值的体系之一。本文将不同晶核剂引入LAS微晶玻璃体系,研究不同晶核剂对微晶玻璃性能及晶相的影响。1 实验1.1 基础玻璃组成及制备基础玻璃的组成见表1。SiO2由石英砂引入,Al2O3由 高纯氧化铝粉引入,B2O3由硼酸引入,Li2O、Na2O及K2O

    玻璃 2023年10期2023-11-11

  • 磷酸盐玻璃结晶参数优化与力学性能研究
    形核参数,对不同晶核生长温度得到的微晶玻璃进行了物相分析、致密度与力学性能分析,并最终确定了最佳的磷酸盐玻璃的晶核生长参数。1 实验1.1 样品制备选用分析纯级NH4H2PO4、TiO2、BaCO3、Na2CO3试剂为原料,采用熔融法制备了48P2O5-20TiO2-20BaO-12Na2O(mol%)体系磷酸盐玻璃。利用精密电子天平按照以上摩尔比准确称量各原料。将称量好的试剂倒入高纯刚玉球磨罐,加入去离子水与刚玉球在高能球磨机上球磨12 h.将充分球磨的

    太原科技大学学报 2022年6期2022-12-26

  • 蒸汽在含有不可溶核和可溶无机盐的细颗粒物表面的核化特性
    热力学方法,基于晶核形成自由能表达式,求解异质核化特性参数,应用该理论研究异质核化具有计算简单、计算量小的特点,在晶核尺度较大或蒸汽饱和度较低时能够获得可靠的预测结果[5,14-15]。鉴于蒸汽凝结颗粒预处理技术中蒸汽饱和度通常在1.1~1.5,经典异质核化理论适用于描述该情况下的异质核化。经典异质核化理论[16]首次提出以来,不断得到发展,主要体现在:将理论推广到含有可溶成分[17-18]、表面粗糙[5]、表面不均匀[19]的颗粒,引入了线张力的影响[2

    化工学报 2022年7期2022-08-10

  • C-S-H纳米晶核对矿物掺合料复合胶凝材料水化性能的影响研究
    4]。C-S-H晶核是一种纳米成核剂,引入到水泥体系中可以降低部分水化产物的成核势垒,加速水化历程,促进C-S-H凝胶和钙矾石等主要水化产物的生成。石磊等[15]将C-S-H晶核掺入水泥体系中研究其水化速度和物理性能,结果表明晶核的引入可以促进水泥的水化,有效缩短水泥凝结时间,改善早期强度。因此,在水泥-矿物掺合料体系中掺杂C-S-H纳米晶核可加速水泥-矿物掺合料体系的早期水化反应速度,促进水化产物的快速生成,有效弥补矿物掺合料所带来的早期缺陷,改善其早期

    硅酸盐通报 2022年7期2022-08-08

  • 络合沉淀法制备高密度四氧化三锰
    的结晶过程,包括晶核的形成与生长。晶核的形成主要是指四氧化三锰饱和溶液初级成核的过程,在外界供氧的条件下,溶液中的Mn2+与OH-通过布朗运动以及自身的热运动碰撞在一起,形成四氧化三锰饱和溶液,随着越来越多的Mn2+与OH-的结合,溶液饱和度越来越小,最后溶液达到过饱和而析出四氧化三锰晶体,即形成四氧化三锰晶核。在晶核的形成过程中,为了促进Mn2+与OH-碰撞,就需要加快Mn2+与OH-的运动速率,尽管液态变为固态有新的界相生成,是一个释放热量的过程,但是

    化学与生物工程 2022年6期2022-07-04

  • 氨法脱硫系统排放细颗粒物的异质核化特性
    明:aw——液体晶核中水的活度aw,k——与多元溶液等离子强度的第k种可溶组分二元溶液中水的活度Ik——第k种可溶组分的离子强度,mol/kgb1,k——第k种可溶组分的质量摩尔浓度,mol/kgkB——玻尔兹曼常数,J/KK——可溶组分的数目Llvs——液-汽-固三相接触线周长,mm——溶液中水的质量,kgms——溶液中溶质的质量,kgms0——可溶组分刚好完全溶解时溶液的质量,kgmw——单个水分子质量,kgMw,Ms,k——晶核中水、第k种可溶组分的

    动力工程学报 2022年1期2022-01-27

  • Ti3Al 合金凝固过程晶核形成及演变过程的模拟研究*
    ,深入研究了临界晶核的形成和长大过程.结果表明,凝固过程体系包含了数万种不同类型的原子团簇结构,但其中22 种团簇结构类型对结晶形核过程起关键性作用.在晶核的形成和长大过程,类二十面体(ICO)原子团簇、类BCC 原子团簇和缺陷FCC 及缺陷HCP 原子团簇在3 个特征温度点T1 (1110 K),T2 (1085 K)和T3 (1010 K)时达到数量上的饱和,并根据数量和空间分布随温度的变化,得到了它们在形核和长大过程相互竞争的关系.跟踪平行孪生晶粒形

    物理学报 2022年1期2022-01-19

  • 揭示雪花的形成
    件:湿度、温度、晶核和对流升降的空气。当云层中含有足够的水蒸气,温度在0℃以下,流动的冷空气带着水分子,寻找飘浮在空中的一颗颗微尘粒子作为晶核,水分子围着晶核一层层地凝结,晶核从中央向外长大,约五分钟的时间,形成一颗颗雪晶体,这便是造雪过程。在造雪过程中空气的升降浮沉,云层的厚度、湿度、温度对雪花的形态都有极大的影响。云层中湿度较大,雪花生成的速度快,形状也较复杂,可形成星狀或树枝状的雪花;云层湿度较小,雪花生成的速度慢,可形成片状或粉末状雪花。科学家把千

    祝您健康·文摘版 2022年1期2022-01-11

  • 雪花的秘密
    粒,形成雪花的“晶核”。晶核就是雪花的核心部分。晶核需要不断地“生长”,才能形成不同形状的雪花。在“生长”的过程中,温度和湿度等条件都会影响一片雪花的形状,而且,由于晶核是在不停运动的,它所处的温度和湿度条件也在不断变化,因此形成的雪花是多种多样的。人工造雪如果想要建造一座滑雪场,而积雪量不够该怎么办呢?等等,如果在南方的城市建造滑雪场,但大自然根本不下雪,这又该怎么办呢?别急,人工造雪可以解决这些问题。人们模仿天然雪花形成的过程,发明了能够快速制造雪花的

    小学科学 2021年12期2021-12-24

  • Na2SO4结晶效果的改进措施
    在补加晶种形成的晶核作用下,Na2SO4在蒸发器、加料罐、沉降槽内停留时间较长,形成的晶粒难以进一步聚集成较大粒径的晶体,难于沉降,致使离心机分离效果变差,增加了NaSCN的损耗。回收装置结晶工序流程见图1。图1 结晶工序流程2 改进前的NaSCN含量2.1 改进前的体积与时间曲线用量筒取沉降槽底部富含Na2SO4晶体的料液500 mL,置于室温下静止,观察沉降形成清液层的体积与时间的变化,经过多次统计(取平均值),形成的曲线见图2。图2 沉降槽底部样品沉

    炼油与化工 2021年6期2021-12-23

  • 复合晶核剂对混合玻璃体系制备微晶玻璃的影响
    璃体系中加入相应晶核剂(如氟化物MgF2和NaF[4])能够缩小形核所需要的能量,从而促进析晶。玻璃在分相的同时,晶核剂的组分能够富集于其中的一相,减小形核功[5-6]。ZrO2的作用机理是先从母相中析出富含锆氧的结晶(或生成约5nm的富含微不均匀区),进而诱导母体玻璃形核。ZrO2在硅酸盐熔体中的溶解度较小,一般超过3%就会从熔体中析出,可复合添加少量P2O5,提高ZrO2的溶解度[7]。在硅酸盐系列的玻璃中,P2O5可以作为成核剂来促进玻璃析晶,这主要

    超硬材料工程 2021年3期2021-08-11

  • Fe-B非晶合金的等温晶化动力学研究*
    或者连续形核,且晶核随机分布、各向同性生长。在JMA模型的基础上,Liu等综合考虑形核、生长和碰撞模式,提出了解析相变模型[9-16]并用其解释了很多实验结果[10-12]。解析模型具有类似JMA方程[9-13]的结构,但是在等温转变中生长指数n、有效激活能Q和指数前因子K0是时间的函数。然而,在用解析相变模型对实验结果的拟合过程中,由于不同形核生长模式组合及参数选取的范围大,会增大计算的时间。因此,研究者提出了转变速率最大值法[17]。利用该方法可以对等

    西安工业大学学报 2021年3期2021-07-08

  • 过冷度影响海水结冰形状与速度的相场模拟
    究主要集中在单个晶核的凝固现象,而在实际情况下,外界环境所导致的结冰几乎都是多晶核条件下的结冰.因此,本研究不仅会分析过冷度对海水结冰的影响,同时会涉及多晶核条件下的海水凝固情况.研究水滴凝固的微观机理的重点在于追踪冰晶凝固时固液界面的移动,而通过引入相场法,建立温度、相场等多个微分方程,可以将真实环境条件引入模拟计算,模拟固液扩散界面,从而得到冰晶的生成演化过程[5-6].相场法最早是在20世纪80年代由Collins等提出[7].1993年,Kobay

    上海交通大学学报 2021年5期2021-06-01

  • 超细球形镍粉的制备
    阶段、成核阶段、晶核长大阶段)都有较大的影响。还原反应阶段的镍原子还原速率与温度成正比,成核阶段的镍晶核成核速率与温度成正比,晶核长大阶段的镍晶核聚结生长成颗粒的速率与温度成正比。当反应温度较低时,反应完成所需的时间较长,镍晶核的成核速率小,随着NiSO4溶液逐渐滴加,后还原出的镍原子主要作用于先形成的镍晶核上,镍晶核的长大条件充足,故晶核聚结生长为镍颗粒的粒径较大。当反应温度为80 ℃时,晶核的成核速率变大,形成更多的晶核晶核数量增多对晶核长大的抑制作

    粉末冶金技术 2021年2期2021-04-03

  • 原子尺度均匀形核亚稳态结构的分子动力学研究
    T的预测,其临界晶核的大小一般在几十到几百个原子之间,核的空间尺度过小,这些核在很短的时间内便会迅速长大成为宏观的晶粒,实验上很难进行直接的观测。故仅通过实验,无法对原子尺度的均匀形核机制有足够的认知。蒙特卡洛法最大的优势在于能够对均匀形核的能垒有较为精确的描述,属于从统计学和热力学来研究形核过程的一种模拟方法。其局限性在于只适用于少量原子的模拟,不可避免地会与实际中大量原子的情况有出入,并且蒙特卡洛法是基于大量模拟的平均得出结论,对模拟系统中原子的运动状

    中国金属通报 2020年16期2020-12-20

  • 石膏缓凝剂的分类及作用机理分析
    膏水化诱导期阶段晶核形成的速度,从而达到缓凝作用。二水石膏的晶体结构如图1 所示。 钙离子连接硫酸根四面体构成双层的结构层,而水分子则分布于双层结构之间,形成了由钙离子和硫酸根离子形成的离子结合层与水分子层交替形成的一种层状结构。 在不同的晶轴方向上,钙离子和硫酸根离子的键合形式和结合能不一样,因此其生长速率也不太相同。 a 轴和b 轴上的晶体生长都相对c 轴慢得多,最终石膏晶体呈现常见的针状。 掺加柠檬酸之后,在二水石膏的结晶过程中,柠檬酸优先吸附在生长

    河南建材 2020年9期2020-09-13

  • 基于分子运动学的水汽在细颗粒表面异质核化的数值模拟
    考虑了蒸气分子向晶核液滴的直接扩散凝结作用,忽略了细颗粒表面吸附水分子向晶核液滴的扩散凝结及线张力的作用,并使用宏观接触角近似描述晶核与颗粒之间的相互作用而忽略了微观分子之间的相互作用,预测结果与真实过程存在一定的误差[25-28]。近年来,分子运动学成核理论有了较大的发展,Luo等[29]基于分子运动学理论对球形颗粒异质核化过程进行描述,并推导出了蒸发系数及晶核长大速率方程。Fan等[30]基于分子运动学模型,对不可溶球形细颗粒的稳态成核速率模型进行改进

    化工学报 2020年7期2020-07-21

  • 氨法脱硫结晶问题探索
    程第一步是细小的晶核开始慢慢形成,然后晶核逐渐长大。一般这两个步骤会同步进行,在外部给定的条件下,若晶体成长速度小于晶核形成速度,结晶颗粒就会较小;若晶体成长速度大于晶核形成速度,结晶颗粒就会较大。通过以上分析,得知晶核形成速度和成长速度对结晶颗粒有着重要的影响作用。硫酸铵的结晶贯穿于以下几个过程:吸收浓缩过程、晶核形成过程、晶体长大过程。首先,伴随着吸收反应的进行,高温烟气提供热量不断浓缩形成过饱和溶液,当达到一定过饱和度时,就会自然析出固相晶核。随之是

    广州化工 2020年9期2020-06-01

  • 基于金属离子配位调控分子组装的淀粉废水磁分离净化技术基础研
    磁赤铁矿)为磁性晶核研究了金属离子-淀粉沉淀物颗粒与磁性晶核的相互作用规律,开发高浓度淀粉废水磁分离处理技术,为解决高浓度淀粉废水的高效净化提供新的技术方案。1 原料和试剂试验用模拟淀粉废水由可溶性淀粉与蒸馏水配制而成,COD 约为3 200 mg/L。 钢铁烟尘取自广东韶关钢铁集团,粒度分析结果表明,其粒径呈非均匀分布,一部分非常细(0.03 ~1 μm),另一部分相对较粗(1~200 μm),但约90%的颗粒粒度都小于50 μm。化学分析和X 射线衍射

    矿冶工程 2020年2期2020-05-24

  • Al液诱导凝固过程的分子动力学模拟
    一个临界值(临界晶核尺寸)时才有可能自发长大.当过冷度较大时,体系提供的驱动力大而临界晶核尺寸相应减小,反之则增大.因此,每一个温度体系理论上对应着一个临界晶核尺寸.大量的实验和模拟试图验证这一猜想,但由于晶核尺寸极小(~nm)、存活寿命极短(~ps)加之形核温度高等客观因素[2],实验上极难直接观察到.分子动力学(molecular dynamics,MD)模拟受其模拟时空的限制无法在浅过冷度和中过冷度情况下重现这一过程.Bai等[3]提出的临界晶核法(

    上海大学学报(自然科学版) 2020年2期2020-05-13

  • Cu2+诱导黄铁矿合成α-Fe2O3纳米多面体的生长机理
    3纳米材料过程中晶核的形成及晶体的生长过程则研究较少.本文在我国黄铁矿烧渣资源综合利用现状的基础上,以黄铁矿为铁源,经高温焙烧获得烧渣后再经酸浸过滤处理,得到含Fe3+的浸出液,并将其用于制备α-Fe2O3纳米材料.考虑到烧渣浸出液中共生的Cu2+,Zn2+等金属离子会对α-Fe2O3晶体的生长起到诱导作用[8],本文将选择性地在Fe3+浸出液中掺入Cu2+以诱导合成α-Fe2O3纳米多面体.通过对不同水热时间所获得产物的形貌进行观察并结合溶液化学计算分析

    东北大学学报(自然科学版) 2020年3期2020-04-08

  • 白色放射状晶花干粒釉、透光陶瓷砖及其制备方法
    干粒釉,包括白色晶核剂干粒和透明晶花干粒,其中,所述白色晶核剂干粒的原料組成包括:以质量百分比计,钾长石:10% ~20%、钠长石:6% ~ 18%、石英:8% ~ 12%、氧化铝:5% ~ 9%、方解石:8% ~ 12%、白云石:18% ~ 22%,碳酸钡:6.5% ~ 8.5%、氧化锌0.5% ~ 2.5%、冰晶石1.5% ~ 3.5%、硼酸2% ~ 4%、磷酸铝:1.0% ~ 2.0%、锆英粉:8% ~ 10%,三氧化钨:0.5% ~ 1.5%。公开

    佛山陶瓷 2020年2期2020-03-18

  • 外部剪切对天然气水合物生成影响的实验研究
    几率,促进水合物晶核的生成和成长,但同时会阻碍水合物晶核微粒的聚结作用。一定体积的溶液下,形成的水合物晶核微粒数量受到限制。在剪切作用被消除后,内壁上会聚结并附着大量水合物晶核,并为新的水合物晶核形成提供空间。因此,使甲烷水合物晶核的形成過程与聚结过程在两个连通的容器中同时进行,则水合物的形成过程不会被阻止。更换水合物晶核聚结的容器,则工业上能够大量生成用于储存运输天然气的水合物。关  键  词:CH4水合物; 剪切; 碰撞; 晶核; 聚结中图分类号:TE

    当代化工 2019年1期2019-12-12

  • 氧化钛对陶瓷结合剂金刚石磨具性能及结构的影响
    璃中应用最广泛的晶核剂之一,在许多不同组分的微晶玻璃中都是行之有效的[6]。氧化钛加入到微晶玻璃中形成微晶有助于降低玻璃的热膨胀系数,提高玻璃本身的强度[7]。因此,在陶瓷结合剂中添加氧化钛晶核剂有助于微晶的形成,进而改善陶瓷结合剂的性能从而使陶瓷结合剂金刚石磨具性能的改善具有一定的可行性。虽然氧化钛对微晶玻璃的结构与性能影响的研究已经比较深入,但氧化钛对陶瓷结合剂结构与性能的影响的研究还未见文献报道,本实验主要探讨氧化钛对陶瓷结合剂金刚石磨具性能及结构的

    超硬材料工程 2019年3期2019-09-06

  • 利用工业废渣制作β-CaCO3/Cr2O3双相微晶玻璃
    相中产生都要经过晶核形成与晶体长大两个阶段,形成临界半径为r的晶核引起的自由能变化为ΔG 与比表面能σ关系以及晶核形成速率N 如式1、式2、式3 所示[7]。上式表明,影响结晶的系列因素能减小玻璃液表面能,形成临界晶核引起的自由能变化ΔG 将减小,有利于提高晶核形成速率和晶体长大;当玻璃液中出现界面,只要润湿角θ≠180°,该界面有利于形成晶核,并且θ越小,晶核形成速率N 越大。温度对晶体的形成有两方面影响:当熔体从高温冷却时,温度越低,成核形成和晶体生长

    四川水泥 2019年7期2019-08-27

  • 在线分析乙醇及超声波对硫酸钾晶核粒度的影响
    酸钾晶体是由一粒晶核生长长成的,因此可以在母液中加入一些硫酸钾晶核作为晶种让其生长,这样可以得到较大的晶体。但是,如何得到尺寸均匀、晶面完整的晶核未见报道。笔者先用在线粒度仪分析无水乙醇加入量、搅拌转速、超声波功率等条件对硫酸钾起晶晶核的影响,然后研究硫酸钾晶核在浓缩的含硫酸钾洗脱液中生长的产品晶形的特点,为企业利用糖蜜酒精废液中的钾离子生产大颗粒硫酸钾提供理论支持。1 实验部分1.1 实验原料与设备原料:无水乙醇(分析纯);硫酸钾(分析纯);用稀硫酸洗脱

    无机盐工业 2019年6期2019-06-15

  • 超临界快速膨胀法制备聚乙烯蜡超细颗粒
    溶质瞬间析出大量晶核,从而形成大量粒度均匀的超细颗粒[11]。PEW微粉具有很大的实用价值,本研究重点探讨RESS法制备聚乙烯蜡超细颗粒。1 实验1.1 材料CO2(>99.8%,南京三乐气体公司),聚乙烯蜡(青岛邦尼化工有限公司)。1.2 实验装置RESS法制备PEW微粉的实验装置(自制)及工艺流程如图1所示。由进料系统、泵压系统、加热系统、喷射造粒4个单元组成。将已称量好的聚乙烯蜡装入高温高压反应釜内,打开所有阀门通入CO2将系统中的空气置换干净。钢瓶

    印染助剂 2019年2期2019-02-26

  • 高松比氧化铌粉体制备技术研究
    于长大速率,结晶晶核多,溶液浓度下降快而导致晶体细化;随着浓度的升高,粉体各阶段粒径的分布均同步呈正相关上升。1.2 沉淀速度的影响沉淀速度为42min/槽~148min/槽,氧化铌物性结果见表2。表2 不同沉淀速度制取氧化铌物性比较从表2可知,沉淀速度对制取的氧化铌粉体的物理性能有着显著的相关关系,氧化铌粉体的费式平均粒径、松比随着沉淀时间的增加而增大,呈正相关;从粒度分布的情况来看,随着沉淀时间的增加,粉体各阶段粒径的分布均同步呈正相关上升。1.3 结

    世界有色金属 2018年21期2019-01-24

  • 带有尖角基体上异质形核能力的研究
    大量的杂质颗粒,晶核往往优先依附于这些杂质的表面而形成。另外,为了控制形核和提高材料的性能,经常向金属液体中加入一些细小的形核剂,使其在金属液体中形成大量分散的人工制造的晶核,因此,异质形核是形核的主要发生形式[4]。研究发现,内部杂质或者外加形核剂的几何特性和材料属性(润湿角)在很大程度上影响其异质形核的能力[5—7],这方面一直是晶体生长理论研究的重点。Volmer M.和Flood H.首先研究了在平面基体上形成球冠状晶核的异质形核问题[8—9];由

    精密成形工程 2018年6期2018-11-23

  • 咖啡色结晶釉的制备研究
    决定着硅酸锌结晶晶核的数量、形态和大小。氧化锌含量达到25份量以上就容易形成晶核,锌含量太少,只有少数几个晶核,釉面太光滑;氧化锌含量太多,晶核多,容易形成成片晶体,釉面有粗糙感。经试验得出合理的氧化锌含量为25~30份量。碳酸锰和氧化钴决定着釉面的颜色,想要得到理想的咖啡色,碳酸锰和氧化钴的添加比例要合理,特别是氧化钴具有极强的着色效果,容易使颜色呈浅蓝色或浅棕色。石英和窗玻璃引入二氧化硅,是硅酸锌结晶中硅的主要来源之一,窗玻璃还具有降温的效果。3.2

    山东陶瓷 2018年2期2018-11-21

  • 稀浓度下铁系催化剂制备过程介尺度建模与计算
    成具有纳米尺度的晶核或簇体,然后再通过结晶生长、粒子聚集等过程,逐渐演变为具有纳米或微米尺度的一次粒子和具有三维立体结构的二次团聚粒子(介尺度过程)。在该演变过程中,粒子的尺寸、表面性质和聚集过程不断发生多尺度的变化,这些变化决定最终催化剂的结构(比表面积、孔结构)和表面晶体结构等。对沉淀法制备催化剂而言,如何调节与控制第一步的沉淀反应过程,即原始晶核或纳米簇体以固液界面为起始点的结晶和团聚过程,以及这两种变化单独或共同作用下形成具有三维立体结构的一次粒子

    浙江理工大学学报(自然科学版) 2018年6期2018-11-07

  • 硫酸法钛白生产外加晶种微压水解的影响因素
    白;水解;晶种;晶核;沉淀物1 水解的目的和意义钛液水解工序是硫酸法钛白生产中极其重要的工序,是二氧化钛组分从液相转变为固相的过程,钛白粉成品的质量很大程度上取决于钛液的水解控制。目前水解钛液的方法有三种:①外加晶种加压水解;②自生晶种稀释法常压水解;③外加晶种微压水解。本文主要介绍外加晶种微压水解的影响因素。2 外加晶种微压水解的过程及机理2.1 晶种的制备水解晶种制备采用浓缩后的钛液以及约8%-9%的氢氧化钠溶液反應生成蓝色胶体溶液。具体过程:将计量好

    中国化工贸易·上旬刊 2018年9期2018-09-10

  • 浅谈挂霜菜
    过饱和溶液,致使晶核形成,而温度下降越快,溶解度就越低,晶核产生的速度就越快,量也越多,而且当晶核产生后,还会很快成长,这个成长的过程与糖浆中出现的过饱和溶液成正比,与晶核的生长速度成反比。白糖结晶颗粒的大小决定于晶核产生的速度和净成长的快慢,一般情况下,当晶核产生速度超过晶核成长速度时,白糖结晶的颗粒就会细小而均匀,这是挂霜菜肴颜色洁白光亮,效果极佳;当晶核产生速度低于晶核成长速度时,白糖结晶的颗粒就会较粗而不均匀。二、挂霜菜肴的制作关键1、正确选料是做

    神州·下旬刊 2018年8期2018-09-03

  • 不同晶核剂对聚甲醛MC90性能的影响研究
    50411)不同晶核剂对聚甲醛MC90性能的影响研究王 启1,方 伟2,张乐乐1,王 健3(1.神华宁煤集团甲醇分公司,宁夏银川 750411;2.神华宁煤集团煤制油化工研发中心,宁夏银川 750411;3.神华宁煤集团烯烃一公司,宁夏银川 750411)本文研究了纳米硅基晶核剂A、碳基晶核剂B以及A和B复配对聚甲醛MC90产品性能的影响,结果表明:添加晶核剂后,聚甲醛MC90结晶度显著提高,晶核粒径明显降低,综合性能得到了改善。聚甲醛;晶核剂神华宁煤集团

    石油化工应用 2017年10期2017-11-08

  • 小粒径LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2前躯体的制备与研究
    应过程中及时观察晶核生长至3-3.5μm后,停止进料,陈化30min,将反应釜中料液放入离心机中,加热纯水充分洗涤甩干,在100℃烘箱中干燥,用不锈钢筛子过筛,然后经过除磁器除磁包装,即得到[Ni0.5Co0.2Mn0.3](OH)2前躯体。1.2 正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的制备制备正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2,采用[Ni0.5Co0.2Mn0.3](OH)2前躯体和LiOH高温通氧烧结,将[Ni0.5Co0.2Mn

    中小企业管理与科技·下旬刊 2016年10期2016-11-18

  • 硅酸锌结晶釉定位析晶机理的研究*
    可以有效减少残留晶核的产生;同时将烧成温度控制在1 180~1 220 ℃,保温温度控制在1 080~1 115 ℃范围内,既有利于定位晶花的生长,又将最大程度扼制釉面非预定位置晶花的出现。关键词结晶釉定位析晶析晶机理前言硅酸锌结晶釉是一种以氧化锌为结晶剂,在特定的烧成制度下形成的结晶艺术釉,该产品自问世以来人们就对其独特的艺术装饰效果,青睐有加[1]。对于结晶釉的析晶过程曾有许多科研工作者进行过较为深入地探讨,研究成果也颇多,然而对于其定位析晶机理的研究

    陶瓷 2016年7期2016-08-13

  • 新型晶核型早强剂的性能与早强机理分析
    0232)新型晶核型早强剂的性能与早强机理分析王伟山1,2,黄德祥1,2,邓最亮1,2,傅乐峰1,2,郑柏存1,2(1.上海建筑外加剂工程技术研究中心,上海200232;2.上海三瑞高分子材料股份有限公司,上海200232)摘要:采用砂浆实验和混凝土实验评价了新型晶核型早强剂的超早强性能,通过水化温度、水化程度分析及X射线衍射和扫描电镜等手段对新型晶核型早强剂的早强机理进行了分析。结果表明,新型晶核型早强剂使砂浆的30min流动度经时损失略有增加,对砂浆

    新型建筑材料 2016年5期2016-08-08

  • SAPO-34分子筛晶化机理及晶化动力学研究
    相形成、诱导期内晶核生成、晶体生长和晶化过程的研究进行综述。SAPO-34分子筛晶化过程首先形成不稳定的层状预相结构,进而发展为具有有序排列晶格骨架的晶核。结晶热力学控制晶相结构,晶化动力学控制晶体成核和生长速率。影响晶化动力学的关键因素是温度和浓度,成核速率和晶体生长速率互相竞争控制晶粒大小。晶化过程的Si取代机理和Si分布影响分子筛酸性。晶化动力学研究结果表明,温度升高,结晶速率增加,成核时间缩短。关键词:催化化学;分子筛;晶核;酸性;晶体生长动力学分

    工业催化 2016年2期2016-05-17

  • 粒度及分布可控的亚微米级硫酸钡的制备研究
    度,使得在第一批晶核形成后,过饱和溶液的浓度维持在既能保证晶核生长,又能保证低于再次成核所需离子数值,保证晶体成核和生长过程分开,解决了传统液相沉淀法制备粉体中存在的粒度偏小且分布不均的问题。考察了体系pH 值、反应物浓度、陈化时间对颗粒粒度及形貌的影响,并对反应机理进行了探究。1 实验部分1.1 试剂与仪器氯化钡、无水硫酸钠、乙二胺四乙酸二钠、氨水、无水乙醇均为分析纯;去离子水。S-4800 型扫描电子显微镜;D8-Advance 型X 射线衍射仪;FT

    应用化工 2015年3期2015-04-01

  • 结晶釉的形成条件与艺术应用
    条件。但是如果无晶核做为晶体成长的核心,不稳定的过饱和状态就可能持续下去。在溶融的釉冷却时,釉中分子的无规则排列就会保持下去,当釉冷却凝固成固态时就和其它釉一样,看不到晶花了。所以,要有一定量的晶核来促进结晶。结晶釉的析出过程可以分为两个阶段,即晶核形成和结晶长大,且这两个阶段是相互关联的。由于结晶釉中有过量的晶核形成剂,晶核形成最快速度值同结晶长大最快速度值的两个峰值相对应的温度较接近。这样,制造结晶釉主要应是注意釉的结晶形成与长大的温度范围。在此温度范

    陶瓷科学与艺术 2015年7期2015-02-26

  • 碳酸钙结晶动力学研究
    现pH值对碳酸钙晶核的形成及成核诱导期有着重要的影响,但未阐述其原因。本文通过SPIP软件对显微镜图像进行分析,可以比较直观地分析垢晶的成核速率。通过测定不同条件下晶核数目的变化来描述过饱和度、盐含量和pH值对成核速率及成核诱导期的影响,并通过数据分析得出过饱和度、盐含量和pH值影响成核速率及成核诱导期的原因。1 实验部分1.1 主要材料和仪器NaCl、CaCl2、Na2CO3、SrCl2、NaOH 均为化学纯,成都市科龙化工试剂厂;浓HCl,分析纯,成都

    西安石油大学学报(自然科学版) 2015年6期2015-01-07

  • 成核剂对聚甲醛冲击性能影响的研究
    生长过程。球晶从晶核开始以相同速率向四周增长,直到与周围相邻生长着的球晶相挤碰时,这个方向上因受制而增长停止。结晶过程包括晶核生成与球晶增长两个阶段[1],所以结晶速率、球晶的大小与晶核生成有着密切的联系。一般结晶时生成两类晶核:均相晶核和异相晶核。均相晶核是在低于熔化温度时通过聚合物分子链的自发聚集而生成的。在聚集体达到某一临界尺寸以前,这种聚集作用是可逆的,在达到这一临界尺寸以后,球晶开始生长。异相晶核是在熔体中作无序分布的其他物质(即成核剂)存在而形

    合成材料老化与应用 2014年5期2014-11-28

  • 聚烯丙基氯化铵调控制备特殊形貌的碳酸铈
    Ce3+配位诱导晶核形成,并吸附在晶核表面,使得晶体定向生长,从而导致粒子形貌发生变化,这样就可以人为控制晶体的形貌。目前,制备氧化铈的液相方法主要是溶胶-凝胶法[3-4]、水热法[5]、微乳液法[6]、沉淀法[7-13]等。沉淀法制备纳米 CeO2粉体都是先制备前体 Ce2(CO3)3,由于前体Ce2(CO3)3的形貌具有遗传性,经过煅烧,得到和Ce2(CO3)3形貌一致的CeO2晶体结构[14-15],如图1。本实验采用传统的沉淀法,以 Ce(NO3)

    化工进展 2014年4期2014-06-11

  • 一种制备过碳酸钠的方法
    过碳酸钠颗粒作为晶核;往混合器中喷淋双氧水溶液,开启冷却设备,维持体系反应温度为20~60℃;将无水轻质碳酸钠和固体稳定剂通过传输设备加入混合器中;当过碳酸钠产品粒径达到0.5~1.2 mm时出料;同时调节进料速度和出料速度维持混合器物料恒定;将出料的过碳酸钠产品用筛分设备进行筛分,粒径在0.5 mm以下的细小过碳酸钠作为晶核定量返还入混合器中,0.5~1.2 mm的中间目标料进行烘干得成品。本发明制备过碳酸钠的方法,对环境友好,设备投资小,工艺简单,能制

    无机盐工业 2014年3期2014-03-20

  • 苯并噁嗪型树脂混合物结晶问题的改善
    合物由于含有大量晶核颗粒,因此相当于异物粘附在玻璃布上,由于晶核和附近的树脂相容性较差,同时外围树脂对晶核附近的树脂有拉拽作用,导致晶核所在的位置树脂较少,因而产生粘结片的鱼眼缺陷。所以要解决该类鱼眼问题就需要解决晶核的存在。3 解决苯并噁嗪型树脂混合物结晶的方法在实际使用过程中,苯并噁嗪型树脂混合物在气温高的时候不会出现结晶,只有在低温情况才会出现,因此判断温度对结晶有明显影响。3.1 高剪釜改善法在CCL行业中,通常会采用高剪釜对高填料体系的胶水配方进

    印制电路信息 2014年12期2014-01-13

  • 击发药THPC粒度分级制取
    状态或过冷状态;晶核的生成;晶核的成长:对任何结晶过程只有在溶液达到过饱和状态下才能发生,要控制好晶形和结晶速度,最重要的是控制好溶液的饱和度。增加溶液的过饱和度的方法通常有3 种:增加溶质;降低温度;对某些晶体可以加入非溶剂来降低溶剂浓度而增加溶液的过饱和度。凡含有过饱和量溶质的溶液称为过饱和溶液,过饱和度是表示溶液过饱和程度的一种方法,用ΔS 表示,根据结晶动力学公式[5]:其中:r核是晶核生成速率;r长:晶体生长速率;m 是大于2 的常数。k 是常数

    兵器装备工程学报 2013年6期2013-07-03

  • EuF3微纳米棒的水热形貌控制合成
    产物晶体的形成为晶核长大、溶解和再生长过程,反应体系的酸碱性可以有效调节晶核长大和溶解的速度[11]。反应方程式:由于反应体系中存在能量起伏和结构起伏,异质形核后的晶核与其他物质发生碰撞和聚结,晶核会变大或分解。晶核达到临界形核尺寸时,晶核将趋于稳定。当晶核继续长大变成晶体的一部分,这期间晶核要从反应体系的溶液中穿越,到达靠近晶体表面的一个静止液相区,最后寻找到晶体表面适当的晶格位置后,便可渗入成为晶体的一部分。该过程包括了物质的扩散和表面的反应。pH值较

    重庆理工大学学报(自然科学) 2012年4期2012-12-14

  • 电脉冲作用下铜铝合金的凝固行为模型
    要是由于电脉冲使晶核从器壁上脱落,流入液态金属中致使晶核增殖,形成结晶雨。LI等[13-14]阐述了形成结晶雨对电脉冲处理晶粒细化的要求,并设计实验进行了验证,但进一步工作并没有继续展开。若 LI等[13-14]所述机制在电脉冲处理导致组织转变的过程中占主导地位,那么合金结晶雨形成的临界条件及其与脉冲电压间的关系将为全面揭示电脉冲处理条件下合金的凝固特点,为该技术的工业化应用奠定理论基础。显然,这也是在文献[12]基础上需要进一步讨论的问题。另一方面,大野

    中国有色金属学报 2012年1期2012-11-23

  • 熔块釉定位晶花工艺的研究*
    3)对釉料中残留晶核和由于过冷导致的成核的对定位效果影响进行探讨。笔者认为关键问题是对析晶内成核长大的晶花的控制,结合对晶化曲线和核化曲线关系的讨论,从而确定合理的配方、原料处理、烧成工艺等。工艺实验中使用的主要配方如表1所示。表1 工艺实验中使用的主要配方(质量%)1 晶种ZnO-SiO2系统相图如图1所示。图1 ZnO-SiO2系统相图硅锌矿在低于1 512℃时稳定存在,ZnO∶SiO2=73∶27。1.1 晶种种类的实验1)取ZnO∶SiO2=73∶

    陶瓷 2012年11期2012-11-20

  • 采用热焓平衡旋转磁场装置制备半固态浆料
    生相 α(Al)晶核,采用该方法制备的半固态浆料浇铸的铸件的微观组织呈现等轴球晶形貌,610℃时淬火试样的初生相晶粒平均直径为29 µm,同时在缓慢冷却程中初生相α(Al)晶粒趋向于圆整并粗化。半固态浆料;微观组织;热焓平衡;旋转磁场材料的微观结构是材料科学和工程的核心内容,是材料加工和材料性能之间的关键纽带。因此,对材料在成形过程中微观结构的有效控制成为材料工作者的目标之一[1]。对于金属材料来说,凝固是最重要的成形途径。目前,优质铸件生产技术以净终成形

    中国有色金属学报 2011年8期2011-11-30

  • 阿司匹林小结晶规格产品的工艺优化
    出的过程,可分为晶核生成(成核)和晶体生长两个阶段,两个阶段的推动力都是溶液的过饱和度(溶液中溶质的浓度超过其饱和溶解度之值)。晶核的生成有三种形式:即初级均相成核、初级非均相成核及二次成核。在高过饱和度下,溶液自发地生成晶核的过程,称为初级均相成核;溶液在外来物(如:大气中的微尘)的诱导下生成晶核的过程,称为初级非均相成核;而在含有溶质晶体的溶液中的成核过程,称为二次成核。二次成核也属于非均相成核过程,它是在晶体之间或晶体与其他固体(器壁、搅拌器等)碰撞

    化工与医药工程 2011年2期2011-02-27

  • 硫酸镍结晶过程中的生产控制
    结晶过程主要包括晶核的形成与晶体的生长两个阶段。2.1.1 晶核的形成晶核的形成有两种形式:一种是溶液达到过饱和之后形成的,称为“一次成核”,另一种是受到搅动、尘埃、电磁波辐射等外界因素的诱发而形成的,称为“二次成核”。澄清的过饱和溶液在第一介稳区内是极不易形成晶核的,只能人为地加入一定数量的晶种。2.1.2 晶体的生长晶核在饱和的溶液中不断长大,晶体长大的过程实质是溶液中的过剩溶质向晶核上粘附,使得晶体格子扩大的过程,也就是说溶质是按照结晶格子的特定规律

    中国有色冶金 2011年4期2011-01-27

  • 氯化铋水解法制备珠光氯氧铋的研究
    产生大量的氯氧铋晶核,而晶核的长大过程缓慢,随着酸化的纯化水的加入,已有的晶核未长大,又产生大量新的晶核,瞬间产生的晶核没有几何形状为无定形,只有晶核长大后具有了几何形状才能形成对光线的反射和折射,晶体才有光泽。结果酸化的纯化水加入氯化铋溶液中合成的氯氧铋无珠光。相反氯化铋溶液加入酸化的纯化水中,氯化铋溶液处于少量,产生的的氯氧铋晶核不多,随着氯化铋溶液的加入已有晶核慢慢长大消耗部分铋离子,剩余的铋离子又产生为数不多的新晶核,如此反复,结果氯化铋溶液加入酸

    湖南有色金属 2010年6期2010-12-08

  • 石墨基体上电沉积铜成核机理的研究
    电沉积过程经历了晶核形成过程[6-9]。图1 石墨电极在硫酸铜-硫酸溶液中的循环伏安曲线由金属电结晶原理可知,金属离子在基体上放电并形成金属原子之后,必须聚集为尺寸大于临界值的晶核才能继续生长,而新相的形成需要一定的过电位。由于在阴极扫描期间成熟的晶核已经产生,当电位扫描由阴极方向变为阳极方向的一段时间内,无需经历成核过程便可生长,因而表现为在同一电位下阳极扫描时的沉积电流大于阴极扫描时的沉积电流,或者在同一沉积电流下阳极扫描时的过电位小于阴极扫描时的过电

    电镀与精饰 2010年10期2010-11-07

  • 非自发形核表面能与润湿角的关系
    核。当熔液中出现晶核时,系统自由能的变化包括两部分,一部分是液相和固相体积自由能差ΔGV,它是相变的驱动力;另一部分是由于出现了固—液界面,使系统增加了表面能ΔGS,它是相变的阻力。研究形核自由能的变化时必须考虑表面能。在非自发形核中润湿角起非常重要的作用,其大小直接影响非自发形核的难易程度。假定非自发形核的晶核在夹杂表面形成一个球冠,如图1所示。图1 非自发形核示意图此时有三种界面能出现,即σLS、σLC、σCS,达到平衡时有σLC= σCS+ σLSc

    唐山师范学院学报 2010年2期2010-10-26

  • 碳包覆镍/钴纳米颗粒的爆轰合成法*
    镍纳米晶与钴纳米晶核的颗粒形貌类似,都呈现出球形或者椭球形状,可能是爆轰过程比较短暂导致颗粒受热不均匀所致,颗粒有团簇重叠现象。图2 是碳包覆镍纳米晶的TEM 图像。从图2(a)可以看出,所形成爆轰产物呈现类球形,黑褐色晶核的纳米颗粒较均匀,周围浅色为无定形的包覆层,其中晶核颗粒大小主要分布在15 ~25 nm 之间。图2(b)中显示得更为直观,类球形的晶核被浅色的无定形碳所包裹,同时有以微量的富勒烯形式存在,有包覆层比较薄或有未被完全包裹的晶核。图2 碳

    爆炸与冲击 2010年4期2010-02-26

  • 雪花
    形成的呢?雪花的晶核由同温层以下空气中一颗颗肉眼看不到的微尘粒子形成,水蒸气的水分子在冷空气作用下围着晶核一层又一层地凝结,晶核就从中央向外长大。形成一颗雪晶体大约要用5分钟,在这段时间里,造雪环境中的气流始终升降浮沉,动荡不定,但水蒸气必须保持等量作用于晶核的周边。空中云层的厚度、湿度、温度对雪花的形态有极大的影响,星形雪花的形成需要较大的湿度,而湿度较小的云层易于形成片状、粉末状雪花。

    物理教学探讨·初中学生版 2009年1期2009-06-25