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ブライン・アンモニア法による高純度水酸化マグネシウムの製造プロセス

2024-05-22 11:41:12
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MgCl₂+2NH₃・H₂O==2NH4CI+Mg(OH)₂

この方法で得られる水酸化マグネシウム製品の純度は比較的高く、高純度マグネシアの製造に適しています。水酸化マグネシウム難燃剤製品の製造において、得られる水酸化マグネシウム生成物の粒径分布は比較的広く、同時に収率が低く、またアンモニア水の強い揮発性のため、操作環境が比較的悪く、収率と環境保護の問題が存在します。


この方法には上記の問題がありますが、比較的高純度の水酸化マグネシウム製品を得ることができ、かつ得られた製品の母液は循環利用できます。この方法で高純度水酸化マグネシウムを製造するには、水酸化マグネシウムの沈降条件、水和処理技術、マグネシウムイオンの収率および生産車間の操作環境などの問題についてさらに研究を強化する必要があります。この方法は非常に前途有望な方法であり、高マグネシウム含有ブラインから難燃用の水酸化マグネシウム製品を製造するのに適しています。


ブラインやブラインブロックを原料とし、二工程法(すなわちアンモニア水沈殿・水熱処理プロセス)を用いて水酸化マグネシウム難燃剤を製造します。二工程法で製造された難燃型水酸化マグネシウム製品は六方片状で、比較的薄く、分散性が良く、平均粒径が 200nm の製品で、純度が高いです。


アンモニア水法・水熱反応法を用いて水酸化マグネシウム難燃剤を製造します。アンモニア水法で常温合成された水酸化マグネシウムを水熱改質処理すると、粒子は不規則な無定型構造から規則的な六方片状構造に変化し、かつ粒度分布が均一になり、粒径が明らかに大きくなり、平均粒径は約 0.35μm~0.6μm の間で、比表面積は大幅に低下します。また、水熱時間を延長すると、小粒径が占める割合が明らかに低下し、粒径分布がさらに均一になり、粒径が大きくなり、かつ六方片が厚くなり、比表面積が低下します。


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