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硅化钙分子结构数据

硅化钙分子结构数据

1、摩尔折射率:无可用

2、 摩尔体积(m3/mol): 无可用

3、 等张比容(90.2K):无可用

4、 表面张力(dyne/cm):无可用

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硅化钙造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

化钙

  • 化钙含量≥ 85%
  • t
  • 13%
  • 漯河市乐贝尔化工有限公司
  • 2022-12-06
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化钙

  • 品种:氯化钙;规格型号:25kg;
  • t
  • 冀川源
  • 13%
  • 宁夏冀川源化工物资有限公司
  • 2022-12-06
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化钙

  • 46-99粒度(mm):1-5mm 用途级别:工业级 含量:0.46 执行标准:QB/T2605-2003
  • t
  • 郁峰
  • 13%
  • 天津市郁峰化工有限公司
  • 2022-12-06
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化钙

  • AR
  • kg
  • 13%
  • 武汉市洪山中南化工试剂有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

化钙

  • AR
  • kg
  • 13%
  • 武汉市洪山中南化工试剂有限公司
  • 2022-12-06
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数据电视

  • 云浮市罗定市2016年3季度信息价
  • 建筑工程
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数据电视

  • 云浮市罗定市2016年1季度信息价
  • 建筑工程
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数据电视

  • 云浮市罗定市2015年3季度信息价
  • 建筑工程
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数据转发器

  • GGA7541
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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数据转发器

  • GGA7541
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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分子结构模型

  • 详见附件
  • 1套
  • 2
  • 一线品牌
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-04-26
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化钙

  • 化钙含量≥ 85%
  • 8890t
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-11-21
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化钙

  • 化钙|投加量约 10ppm
  • 30kg
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-09-07
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PU面漆

  • PU面漆
  • 56.54kg
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-01-28
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PU底漆

  • PU底漆
  • 4410.12kg
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-01-28
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硅化钙系统编号

CAS号:12013-56-8

MDL号:MFCD00015977

EINECS号:234-588-7

PubChem号:24852732

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硅化钙主要用途

用于炼钢脱氧、特种钢添加剂。

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硅化钙分子结构数据常见问题

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硅化钙合成方法

1.由单质硅与钙直接熔融可制得纯度较高的硅化钙。但操作必须分两步进行。

第一步:将纯钙屑与纯硅粉混合均匀,放在硬质素烧瓷舟中,迅速将瓷舟放入石英反应管内,向管内通入CO2,瓷舟处已加热到1000℃,只需几秒钟,混合物熔融,反应随之激烈进行。取出瓷舟,生成物CaSi即刻凝结,将其粉碎。CaSi为多孔块状物,呈铅灰色,有金属光泽。

第二步:将CaSi与计算量的Si粉混合均匀,放在镍舟中,在H2气流中加热1000℃。因为反应的最后阶段进行缓慢,所以需加热15h。

2.用纯的CaO和硅与适当的助熔剂CaF2和CaCl2混合,在1400℃熔融可制取CaSi2,这样制得的CaSi2混有大量的硅单质。

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硅化钙存储方法

密封于阴凉干燥处。

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硅化钙物性数据

1. 性状:铅灰色有金属光泽的六方板状结晶。

2. 密度(g/mL,25/4℃):2.5

3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用

4. 熔点(ºC):1020

5. 沸点(ºC,常压):无可用

6. 沸点(ºC,5.2kPa): 无可用

7. 折射率: 无可用

8. 闪点(ºC): 无可用

9. 比旋光度(º):无可用

10. 自燃点或引燃温度(ºC):无可用

11. 蒸气压(kPa,25ºC):无可用

12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用

13. 燃烧热(KJ/mol):无可用

14. 临界温度(ºC):无可用

15. 临界压力(KPa):无可用

16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用

17. 爆炸上限(%,V/V):无可用

18. 爆炸下限(%,V/V): 无可用

19. 溶解性:与水反应

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硅化钙生态学数据

通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

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硅化钙性质与稳定性

遵照规格使用和储存则不会分解。

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硅化钙分子结构数据文献

PE分子结构对改性沥青黏弹性能及微观结构的影响 PE分子结构对改性沥青黏弹性能及微观结构的影响

PE分子结构对改性沥青黏弹性能及微观结构的影响

格式:pdf

大小:393KB

页数: 8页

利用动态剪切流变仪、荧光显微镜等手段研究不同结构PE改性沥青的黏弹性能、微观结构、黏温特性等,从聚合物分子结构的角度阐述改性沥青性能的差别及原因。结果表明:改性沥青在相同温度下的储存模量G'和损失模量G〞由大到小顺序为HDPE、LDPE、VPE,储存模量G'随温度降低幅度大小顺序为VPE、LDPE、HDPE;相同温度下沥青质含量较低的ZH沥青的储存模量G'小于QHD沥青的;PE以不规则颗粒分散在沥青相中,LDPE分散最均匀,粒子为球状且直径约为20μm;HDPE的粒子形状不规则且粒径多数大于100μm;PE改性沥青微观结构及黏弹力学性能的差别是由于PE分子间距、分子柔顺性及结晶度的差异造成的;HDPE对沥青的黏弹力学性能和高温性能的提高效果最明显,HDPE合适的掺加量为4%~5%。

PPR管材专用料分子结构与加工性能的研究 PPR管材专用料分子结构与加工性能的研究

PPR管材专用料分子结构与加工性能的研究

格式:pdf

大小:393KB

页数: 3页

对管材专用料R200P,C4220及PA14D在力学性能、微观结构、结晶性能及加工性能等方面进行了分析和表征。结果表明,PPR管材专用树脂熔体流动速率在0.2~0.3 g/(10 min),其乙烯摩尔分数为3%~4%,重均相对分子质量约55×10~4,结晶度约32%,具有良好的力学性能及加工性能,满足了PPR管材专用树脂的使用要求。

浸入式喷枪浸入式喷枪喷脱硫工艺

使用了石灰、碳化钙和镁的混合物,但是不使用碳化钙的新型脱硫设备越来越多。选择脱硫剂的主要准则常常是处理过程的安全性和生态因素。

象硅石、铝或碳之类物质作为脱氧剂来添加是非常有利的。硅化钙常用于硅发挥脱氧作用的钢水脱硫。钙和石灰主要是与镁一起用来减少铁损失以及减少温度下降和缩短处理时间。然而,唯有镁最适合用作温度较低的铁水脱硫的脱硫剂,石灰和硅化钙主要是用作钢水的脱硫剂。

有3 种方法可供选用,即浸入式喷枪、喷枪喷入和加入丝状脱硫剂。

浸入式喷枪用来将粉状脱硫剂喷入铁水或钢水中,该方法在全世界广泛使用。

有些厂家是从侧面喷入脱硫罐,但尚未得到广泛认可。除在脱硫罐下部安装一个特殊设备取代浸入式喷枪外,其它设备也类似。此种系统适用于铁水处理量不是很大的工厂 。

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