Термовакуумный метод получения диоксида циркония разработан по х/д с ГНПП "Цирконий". | ||||||||||||||||
Технологический процесс экспрессной непрерывной термовакуумной сушки (рис. 1-4). | ||||||||||||||||
быстрый уход влаги ведет к грануляции материала: с ~1 мм к ~10 мкм; | ||||||||||||||||
снижение удельных энергозатрат в 2,5…3 раза; | ||||||||||||||||
исключена лишняя технологическая операцияизмельчения высушенного продукта. | ||||||||||||||||
Рис. 1 - Гидроксид циркония, влажность 85% |
||||||||||||||||
Рис. 2 - Гидроксид циркония. Начальная стадия сушки (×100). |
||||||||||||||||
Рис. 3 - Порошок (Ø10÷15 мкм) диоксида циркония после сушки (×5000). |
||||||||||||||||
Рис. 4 - Диоксид циркония, влажность 1.1% |
||||||||||||||||
|
Национальный научный центр
Харьковский физико-технический институт
Возобновляемые источники энергии и ресурсосберегающие технологии (НПК ВИЭРТ)
Харьковский физико-технический институт
| главная ННЦ ХФТИ | english |
Научно-производственный комплексВозобновляемые источники энергии и ресурсосберегающие технологии (НПК ВИЭРТ)