液体结晶后的晶体粒度可以调得更细小吗?

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0扬风0
0扬风0 2023-03-20 21:43
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  • 2023-03-20 22:16

    从熔融体析出晶体的过程用于单晶制备,从气体析出晶体的过程用于真空镀膜,而化工生产中常遇到的是从溶液中析出晶体。根据液固平衡的特点,结晶操作不仅能够从溶液中取得固体溶质,而且能够实现溶质与杂质的分离,借以提高产品的纯度。早在5000多年前,人们已开始利用太阳能蒸浓海水制取食盐。液体结晶后的晶体粒度可以调得更细小吗,是的,可以调到更细更小,我司优质工艺的抑晶剂,能使已经结 晶的液体的晶体由大变小,由小变得更细微,并能阻止晶体的进一步析出。

    液体肥结晶的原因在于,秋冬季节,由于气温较低,液体化肥含有钾、钠等无机元素或其他电解质,在低温(低于15℃)中容易析出无机盐,形成液体肥浓稠或有沉淀物,甚至形成如同工业粗盐般的颗粒,就是我们看到的结晶体。 需要以下产品的都可以使用:抗结晶剂 抑晶剂 结晶控制剂 结晶抑制剂 防结晶剂 晶体粒度调节剂 结晶调整剂本品有液体和粉体剂两种。液体偏酸性,固体为中性。非易燃易爆物品,对液体肥料和生物质体系无损害。液体的添加量为液体肥料、生物质重量的千分之5~8,即1kg液体肥料或生物质添加5~10克,加入后充分搅拌均匀即可。由于各个体系不同,可通过上述试验进行观察,确定添加量,即形成的低温结晶晶体更小或晶体更少,即是经济添加量。常用量为千分之6。粉剂抑晶剂常用添加量为千分之3~6,即1kg液体肥料或生物质体系,添加3~6克本品,充分搅拌溶解形成均质的抑晶体系,可在肥料冷却过程中添加,不影响肥料或生物质的使用效果,不会对土壤等带来损害。

    纯金属的结晶过程是在冷却曲线上的水平线段内发生的。实验证明:金属结晶时,首先从液体金属中自发形成一批结晶核心,与此同时,某些外来的难熔指点也可以充当晶核,形成非自发晶核;随着时间的推移,已形成的晶核不断长大,并继续产生新的晶核,直到液体金属全部消失,晶体彼此接触为止。所以结晶过程就是不断地形核和晶核不断长大的过程。

    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)碰撞时所产生的微小晶粒的诱导下发生的。

    结晶操作的要求是制取纯净而又有一定粒度分布的晶体。晶体产品的粒度及其分布,主要取决于晶核生成速率(单位时间内单位体积溶液中产生的晶核数)、晶体生长速率(单位时间内晶体某线性尺寸的增加量)及晶体在结晶器中的平均停留时间。溶液的过饱和度,与晶核生成速率和晶体生长速率都有关系,因而对结晶产品的粒度及其分布有重要影响。

    在低过饱和度的溶液中,晶体生长速率与晶核生成速率之比值较大(见图),因而所得晶体较大,晶形也较完整,但结晶速率很慢。在工业结晶器内,过饱和度通常控制在介稳区内,此时结晶器具有较高的生产能力,又可得到一定大小的晶体产品。

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