RU2347164C2 - Ультрасухой карбонат кальция - Google Patents

Ультрасухой карбонат кальция Download PDF

Info

Publication number
RU2347164C2
RU2347164C2 RU2005121534/15A RU2005121534A RU2347164C2 RU 2347164 C2 RU2347164 C2 RU 2347164C2 RU 2005121534/15 A RU2005121534/15 A RU 2005121534/15A RU 2005121534 A RU2005121534 A RU 2005121534A RU 2347164 C2 RU2347164 C2 RU 2347164C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calcium carbonate
ultra
moisture content
dry calcium
dry
Prior art date
Application number
RU2005121534/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005121534A (ru
Inventor
Кристоф НОФЕР (DE)
Кристоф НОФЕР
Хельмут ДИЛЛЕНБУРГ (DE)
Хельмут ДИЛЛЕНБУРГ
Original Assignee
Солвей Кемикалз Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Солвей Кемикалз Гмбх filed Critical Солвей Кемикалз Гмбх
Publication of RU2005121534A publication Critical patent/RU2005121534A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2347164C2 publication Critical patent/RU2347164C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09JADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
    • C09J11/00Features of adhesives not provided for in group C09J9/00, e.g. additives
    • C09J11/02Non-macromolecular additives
    • C09J11/04Non-macromolecular additives inorganic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F11/00Compounds of calcium, strontium, or barium
    • C01F11/18Carbonates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F11/00Compounds of calcium, strontium, or barium
    • C01F11/18Carbonates
    • C01F11/185After-treatment, e.g. grinding, purification, conversion of crystal morphology
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/34Filling pastes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/80Compositional purity
    • C01P2006/82Compositional purity water content
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • C08K2003/265Calcium, strontium or barium carbonate

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)
  • Sealing Material Composition (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при получении ультрасухого карбоната кальция. Для сушки частиц карбоната кальция, полученного осаждением, используют СВЧ-излучение. Микроволновую сушку проводят в вакууме или в атмосфере защитного газа с помощью ленточного агрегата непрерывного действия, камерного агрегата или ротационной печи. Сушке подвергают частицы карбоната кальция с остаточным влагосодержанием от 0,1 до 3% Н2О, или суспензию, полученную путем осаждения или влажного перемалывания, или полученный из нее фильтрационный осадок с остаточным влагосодержанием выше 80%. Изобретение позволяет получить осажденный карбонат кальция с влагосодержанием от 0 до 0,1% Н2О. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к ультрасухому карбонату кальция. Карбонат кальция получают путем взаимодействия водной суспензии гидроксида кальция с СО2 или с газом, содержащим диоксид углерода, или путем интенсивного перемалывания природного карбоната кальция. Продукт дегидратируют и сушат известным способом.
Карбонат кальция используют, например, для получения бумаги, красок, герметиков, адгезивов, полимеров, печатных красок, резин и др. Его используют как функциональный наполнитель с пигментными свойствами.
Диапазон применения карбоната кальция постоянно расширяется благодаря его полезным потребительским свойствам. Тем временем способ получения карбоната кальция модифицируется так, чтобы можно было получать карбонат кальция разного качества в соответствии с предполагаемым применением. Так, например, частицы могут иметь разную структуру. Аналогично можно влиять на содержание остаточной влаги в конечном продукте, варьируя условия сушки.
Как правило, в начале всех процессов дегидратации проводят фильтрацию или центрифугирование, затем сушат с помощью, например, ленточных сушилок, сушилок с псевдоожиженным слоем, сушилкой с установкой для измельчения и др. Недостаток указанных способов заключается в том, что вначале карбонат кальция высушивается удовлетворительно, но при охлаждении снова адсорбирует влагу из окружающей среды. В зависимости от размера частиц или, в большей степени, от удельной площади поверхности влагосодержание может составлять до 3% по массе.
Задачей данного изобретения является полное высушивание и, таким образом, подготовка полученного традиционным способом карбоната кальция к применению путем последующей обработки СВЧ-излучением.
Неожиданно было обнаружено, что осажденный карбонат кальция обладает особыми физико-химическими свойствами, отличными от свойств природного карбоната кальция. Действительно, сравнение уровней влагосодержания показывает, что общее количество воды в осажденном карбонате (ОКК) больше (см. чертеж), чем в природном карбонате (ПКК); при этом количество капиллярной и поверхностно-адсорбированной воды в указанных продуктах примерно одинаково, но осажденный карбонат содержит еще и связанную, или окклюдированную, воду, содержащуюся в межкристаллитных полостях. Такая связанная вода, выделяющаяся в дальнейшем, и представляет основную проблему при производстве, например, герметиков. В ходе работ над настоящим изобретением было обнаружено, что осажденный карбонат кальция, который гораздо труднее поддается сушке ввиду наличия связанной воды, нежели природный карбонат (мел), может быть высушен до остаточного содержания воды менее 0,1%.
Согласно изобретению осажденный карбонат кальция, который был высушен, например, с помощью ленточной сушилки, с остаточным влагосодержанием от 0,1 до 3%, в особых случаях до 80%, далее сушат, используя СВЧ-излучение.
СВЧ-излучение представляет собой электромагнитные волны разных частот. Как правило, используются частоты 915 МГц и 2,45 ГГц. При обработке СВЧ-излучением тепло продуцируется в результате непосредственного превращения электромагнитной энергии в кинетическую энергию молекул, т.е. в самом влажном продукте.
Превращение электромагнитной энергии в тепловую определяется электромагнитными свойствами нагреваемых веществ. Можно ли нагреть или высушить вещество СВЧ-излучением, и если можно, то до какой степени, зависит от его молекулярной структуры. Полярные молекулы, т.е. молекулы с разной локализацией зарядов, например молекулы воды, можно эффективно нагревать с помощью СВЧ-излучения. Высокочастотное переменное поле СВЧ-излучения заставляет вращаться полярные молекулы, при этом электромагнитная энергия превращается в тепловую. Поскольку изменяется тепловая энергия каждой молекулы, а СВЧ-излучение в зависимости от вещества может проникать вглубь, нагревание происходит по всему объему. Это существенное преимущество по сравнению с традиционными способами нагревания или сушки, при которых тепло проникает в вещество только через поверхность.
Энергию СВЧ-излучения, превращающуюся при полном поглощении, рассчитывают следующим образом:
Figure 00000001
глубину проникновения рассчитывают следующим образом:
Figure 00000002
где ƒ - частота в Гц,
ε0 - абсолютная диэлектрическая константа (ДК)=8,85×10-12 As/Vm,
E - напряженность электрического переменного поля в В/м,
ε= ε0*r'-jεr"), комплексная ДК,
tanδ= εr"'r,
δ - угол диэлектрических потерь в градусах,
λ0 - длина волны в см, λ0=С/ƒ.
Температурный профиль микроволнового нагревания является обратным по отношению к профилю традиционного нагревания. При микроволновом нагревании данный обратный профиль имеет преимущество, поскольку внутри вещества создается высокое давление, которое выталкивает воду к поверхности. Вода испаряется с поверхности, поэтому поверхность постоянно находится во влажном состоянии до тех пор, пока вода практически полностью не выпарится из внутреннего объема вещества. Только после этого поверхность также начинает высыхать.
Вода, вследствие ее полярности, абсорбирует большую, если не основную, часть энергии, поэтому превращение энергии в уже сухих участках происходит в меньшей степени и СВЧ-излучение может глубже проникать в вещество. Следовательно, можно сильно уменьшить остаточное влагосодержание в веществе и получить ультрасухие продукты.
Было обнаружено, что СВЧ-излучением можно дополнительно высушить частицы карбоната кальция с остаточным влагосодержанием от 0,1 до 3% Н2О. Однако также можно высушить суспензию, полученную путем осаждения или влажного перемалывания или полученный из нее фильтрационный осадок с остаточным влагосодержанием выше 80% или выше 30%. Данную обработку можно проводить при любом исходном влагосодержании. Достигается степень высушивания от 0 до 0,1%.
Известны агрегаты для микроволновой сушки разных конфигураций. Для объемных и комковатых веществ используются ленточные агрегаты непрерывного действия или камерные агрегаты периодического действия.
Порошки или гранулы предпочтительно сушат в микроволновых ротационных печах. В данном случае вещество проходит через зону нагревания во вращающейся трубке и при этом нагревается и сушится под действием СВЧ-излучения.
Агрегат может работать в вакууме в атмосфере защитного газа или воздуха. Толщина слоя вещества может достигать 20 см в соответствии с конструкцией аппарата. Показано, что для карбоната кальция толщина слоя вещества предпочтительно составляет не более 10 см. Поскольку с помощью данного аппарата удаляют только остаточную влагу, очень высокие выходы не требуются. Достаточно нескольких кВт, но можно использовать мощность от 25 до выше 100 кВт.
Карбонат кальция, высушенный согласно изобретению, можно использовать как добавку, регулирующую реологические свойства, например, для герметиков или адгезивов. Ультрасухой карбонат кальция можно использовать как добавку, например, в 1-замещенных или 2-замещенных полиуретановых герметиках, в силиконовых герметиках или в модифицированных силиконовых герметиках, в особенности в герметиках на основе MS полимеров.
Преимущества микроволновой сушки:
1. Сушка с помощью ленточного агрегата является статической сушкой, т.е. продукт не подвергается воздействию механического усилия.
2. Температурный градиент направлен к поверхности, т.е. температура во внутренней части выше, чем на поверхности, с этим связано высокое парциальное давление, которое способствует перемещению упариваемой жидкости к поверхности.
3. Отсутствует высушивание поверхностного слоя, т.е. он остается проницаемым.
4. При упаривании из внутренней части жидкость перемещается наружу благодаря пористой структуре. Это приводит к более высокой скорости сушки.
5. Парциальное давление, которое продуцируется во внутренней части СВЧ-излучением, ускоряет процесс диффузии.
6. Сушка влажных продуктов с низкой теплопроводностью протекает быстро.
7. Непродолжительное время сушки.
Нижеследующие примеры предназначены для объяснения изобретения, но не для его ограничения.
Пример
Предварительно высушенный CaCO3 сушат в ленточном агрегате непрерывного действия в микроволновом канале (максимальные выходные характеристики 6 кВт/2450 МГц) с активной длиной 2 м.
Примеры 1-10
Ленточное покрытие: высота 15 мм.
Используют CaCO3 с содержанием остаточной влаги 0,37% Н2О.
В таблицах 1 и 2 приведены результаты сушки в разных условиях.
Таблица 1
Примеры
1-6
Контрольный образец 1 2 3 4 5 6
Скорость ленты, м/мин 0,8 0,4 1 1 1,7 1,7
Выходная мощность, кВт 1,5 1,5 1,5 1,3 1 1,7
Пропускная способность, кг/ч 4,8 2,4 5,4 5,4 12 12
Продолжительность облучения, с 150 300 120 120 71 71
Содержание влаги, % 0,37 0,00 0,00 0,02 0,04 0,05 0,06
Таблица 2
Примеры 7-11 Контрольный образец 7 8 9 10
Скорость ленты, м/мин 2 2 3 4
Выходная мощность, кВт 5 5 5 5
Пропускная способность, кг/ч 60 60 90 120
Продолжительность облучения, с 105 105 70 53
Содержание влаги, % 0,37 0,01 0,0 0,11 0,26

Claims (10)

1. Ультрасухой карбонат кальция, полученный осаждением, с влагосодержанием от 0 до менее чем 0,1% Н2О.
2. Способ получения частиц ультрасухого карбоната кальция, имеющих влагосодержание от 0 до менее чем 0,1% Н2О, отличающийся тем, что для сушки частиц карбоната кальция, полученного осаждением, используют СВЧ-излучение.
3. Способ получения частиц ультрасухого карбоната кальция по п.2, отличающийся тем, что частицы карбоната кальция с остаточным влагосодержанием от 0,1 до 3% H2O приводят в контакт с СВЧ-излучением.
4. Способ получения частиц ультрасухого карбоната кальция по п.2, отличающийся тем, что суспензию, полученную путем осаждения или влажного перемалывания, или полученный из нее фильтрационный осадок с остаточным влагосодержанием вплоть до >80% Н2О сушат СВЧ-излучением.
5. Способ получения частиц ультрасухого карбоната кальция по п,2, отличающийся тем, что микроволновую сушку проводят с помощью ленточного агрегата непрерывного действия, камерного агрегата или ротационной печи.
6. Способ получения частиц ультрасухого карбоната кальция по п.2, отличающийся тем, что микроволновую сушку проводят в вакууме или в атмосфере защитного газа.
7. Применение ультрасухого карбоната кальция, полученного по способу пп.2-6, в качестве добавки, регулирующей реологические свойства герметиков и адгезивов.
8. Применение ультрасухого карбоната кальция по п.7 в полиуретановых герметиках.
9. Применение ультрасухого карбоната кальция по п.7 в силиконовых герметиках.
10. Применение ультрасухого карбоната кальция по п.7 в модифицированных силиконовых герметиках, особенно в герметиках на основе MS полимера.
RU2005121534/15A 2002-12-11 2003-12-04 Ультрасухой карбонат кальция RU2347164C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10257696A DE10257696A1 (de) 2002-12-11 2002-12-11 Ultratrockenes Calciumcarbonat
DE10257696.3 2002-12-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005121534A RU2005121534A (ru) 2006-01-20
RU2347164C2 true RU2347164C2 (ru) 2009-02-20

Family

ID=32336181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005121534/15A RU2347164C2 (ru) 2002-12-11 2003-12-04 Ультрасухой карбонат кальция

Country Status (18)

Country Link
US (1) US20050276897A1 (ru)
EP (1) EP1572589A2 (ru)
JP (1) JP2006509704A (ru)
KR (1) KR20050088425A (ru)
CN (1) CN100448777C (ru)
AU (1) AU2003293758A1 (ru)
BR (1) BR0317136A (ru)
CA (1) CA2509394A1 (ru)
DE (1) DE10257696A1 (ru)
HK (1) HK1081939A1 (ru)
HR (1) HRP20050521A2 (ru)
IL (1) IL169086A0 (ru)
MX (1) MXPA05006233A (ru)
PL (1) PL377383A1 (ru)
RS (1) RS20050448A (ru)
RU (1) RU2347164C2 (ru)
WO (1) WO2004052784A2 (ru)
ZA (1) ZA200504655B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564304C2 (ru) * 2010-04-09 2015-09-27 Омиа Интернэшнл Аг Применение поверхностно-модифицированного карбоната кальция в клейких материалах, уплотнителях и/или герметиках

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070099571A (ko) * 2004-12-22 2007-10-09 솔베이(소시에떼아노님) 알칼리 토금속 카르보네이트의 내산성 입자
ATE501090T1 (de) * 2005-11-29 2011-03-15 Trading Engineering Technologies Llc Trockner und verfahren zur trocknung von gefälltem calciumcarbonat
EP1795502A1 (en) * 2005-12-12 2007-06-13 SOLVAY (Société Anonyme) Particles of precipitated calcium carbonate, process for making the particles and use of the particles as filler
DE102007018975A1 (de) * 2007-04-07 2008-10-09 Schaefer Kalk Gmbh & Co. Kg Kugelförmige Calciumcarbonat-Teilchen
JP5964012B2 (ja) * 2011-01-17 2016-08-03 丸尾カルシウム株式会社 表面処理重質炭酸カルシウム、その製造方法、及び該炭酸カルシウムを配合した樹脂組成物
PL2524898T3 (pl) 2011-05-16 2016-02-29 Omya Int Ag Sposób wytwarzania strącanego węglanu wapnia z odpadów ze ścieralni
PT2626388T (pt) 2012-02-09 2016-08-17 Omya Int Ag Uma composição e método para o controlo da molhabilidade de superfícies
KR102062113B1 (ko) * 2012-07-18 2020-01-03 마루오 칼슘 가부시키가이샤 중질 탄산 칼슘, 그 제조 방법 및 이 탄산 칼슘을 함유한 수지 조성물
EP2982247A1 (en) * 2014-08-07 2016-02-10 Omya International AG Antiseptic product, process for preparing same and its use
CN104448938A (zh) * 2014-11-18 2015-03-25 江苏群鑫粉体材料有限公司 胶粘剂用超细活性重质碳酸钙的生产方法
KR101645896B1 (ko) * 2015-08-27 2016-08-04 정충의 Ca계 폐기물을 이용 이산화탄소 제거 및 부산물 처리방법
KR101645895B1 (ko) * 2015-08-27 2016-08-04 정충의 Ca계 폐기물과 소석회를 이용 이산화탄소 제거 및 부산물 처리방법
KR101658509B1 (ko) * 2015-08-27 2016-09-21 정충의 소석회를 이용 이산화탄소 제거 및 부산물 처리방법
EP3192839B1 (en) * 2016-01-14 2023-03-08 Omya International AG Alkoxysilane treatment of a calcium carbonate-comprising material
KR102155067B1 (ko) * 2018-11-30 2020-09-11 한국생산기술연구원 이차원 탄산칼슘 나노시트의 제조방법 및 그에 따라 제조된 이차원 탄산칼슘 나노시트

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3545093A (en) * 1968-12-23 1970-12-08 Exxon Research Engineering Co Microwave vibrating resonating cavity and drying process
US4244933A (en) * 1978-04-05 1981-01-13 Shiraishi Kogyo Kaisha, Ltd. Calcium carbonate particles and processes for preparing same
US4427811A (en) * 1981-12-30 1984-01-24 Dow Corning Corporation Silicone elastomeric emulsion having improved shelf life
FR2570721B1 (fr) * 1984-09-25 1988-01-08 Condat Papeteries Procede permettant la valorisation des boues de chaux dans le cycle de caustification du procede kraft
GB8724959D0 (en) * 1987-10-24 1987-11-25 Dow Corning Sa Filled compositions
US5064893A (en) * 1990-03-08 1991-11-12 Rexene Corporation Flexible label film from polyethylene and calcium carbonate-polymer mixture
WO1993003834A1 (de) * 1991-08-20 1993-03-04 Mann, Alexander Behandlung von feuchten gekörnen durch elektromagnetische wellen
JP2675465B2 (ja) * 1991-11-01 1997-11-12 工業技術院長 含水炭酸カルシウムおよびその製造方法
JPH06234148A (ja) * 1992-11-25 1994-08-23 General Electric Co <Ge> 高い押出速度及び低いたれの両特性をもつ一液型室温硬化性組成物
US5616647A (en) * 1992-11-25 1997-04-01 General Electric Company One part room temperature vulcanizing composition having both a high rate of extrusion and low sag
JP3295673B2 (ja) * 1993-03-26 2002-06-24 同和鉄粉工業株式会社 マイクロ波利用の鉄粉製造法
US5378319A (en) * 1993-05-07 1995-01-03 Tran Industrial Research Inc. Lime mud calcining using dielectric hysteresis heating
DK0795588T3 (da) * 1996-03-13 2001-11-05 Omya Ag Maling
CN1087763C (zh) * 1998-09-11 2002-07-17 黄万东 双组分聚氨酯建筑密封膏及生产工艺
US6383324B1 (en) * 1999-11-24 2002-05-07 Morton International, Inc. Polysulfide-based polyurethane sealant for insulating glass
EP1118636A1 (fr) * 2000-01-20 2001-07-25 SOLVAY (Société Anonyme) Compositions à base de polymère de l'caprolactone chargées, procédé pour leur préparation et articles à base de ces compositions
CN1170901C (zh) * 2000-12-13 2004-10-13 北京市建筑材料科学研究院 无溶剂单组分聚氨酯防水涂料的制备方法
EP1440038B1 (en) * 2001-10-31 2005-02-09 Council of Scientific and Industrial Research Process for generation of finely divided calcium carbonate from calcium carbonate rich industrial by-product

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564304C2 (ru) * 2010-04-09 2015-09-27 Омиа Интернэшнл Аг Применение поверхностно-модифицированного карбоната кальция в клейких материалах, уплотнителях и/или герметиках

Also Published As

Publication number Publication date
CN100448777C (zh) 2009-01-07
PL377383A1 (pl) 2006-02-06
DE10257696A9 (de) 2005-07-28
MXPA05006233A (es) 2005-12-05
AU2003293758A8 (en) 2004-06-30
JP2006509704A (ja) 2006-03-23
HK1081939A1 (en) 2006-05-26
IL169086A0 (en) 2009-02-11
RU2005121534A (ru) 2006-01-20
KR20050088425A (ko) 2005-09-06
EP1572589A2 (de) 2005-09-14
HRP20050521A2 (en) 2005-08-31
WO2004052784A3 (de) 2004-11-18
DE10257696A1 (de) 2004-06-24
WO2004052784A2 (de) 2004-06-24
CN1723173A (zh) 2006-01-18
CA2509394A1 (en) 2005-06-09
AU2003293758A1 (en) 2004-06-30
ZA200504655B (en) 2006-04-26
RS20050448A (en) 2007-08-03
US20050276897A1 (en) 2005-12-15
BR0317136A (pt) 2005-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2347164C2 (ru) Ультрасухой карбонат кальция
US4259560A (en) Process for drying coal and other conductive materials using microwaves
ES2701827T3 (es) Proceso de secado
CN111792813B (zh) 一种陶瓷污泥处理方法
CZ293280B6 (cs) Způsob vysoušení knižního a obdobného papírového materiálu a zařízení k jeho provádění
US4086411A (en) Method of removing vinyl chloride monomer from a vinyl chloride polymer
CN110844914A (zh) 在超声微波协同作用下提高煤系高岭土比表面积的方法
KR20120108598A (ko) 달걀껍질을 이용한 침강성 탄산칼슘의 제조방법
WO2022022270A1 (zh) 一种陶瓷污泥处理方法及系统
CN108884239A (zh) 用于制备超吸收性聚合物的方法和超吸收性聚合物
EP3687309B1 (en) Process for drying polysaccharides
JP2592960B2 (ja) 沈降ケイ酸の処理方法および断熱材として使用するため成形体の製造方法
RU2397414C2 (ru) Способ сушки гидролизного лигнина в микроволновой печи
RU2196108C1 (ru) Способ получения активированного угля
Nainggolan et al. The effect concentration of tetraethylorthosilicate and variation HCl 0.1 M for synthesis mesoporous silica using oleic acid as template and 3-aminopropyltrimethoxysilane as co-structure directing Agent
Sobiesiak Preparation of porous carbons from polymeric precursors modified with acrylated kraft lignin
Ahire et al. Dye adsorption efficiency of chemically treated activated carbon based on sugarcane bagasse pith
RU2328679C2 (ru) Способ сушки жидковязких и пастообразных продуктов и материалов
RU2211183C2 (ru) Способ получения безводного сульфата магния
SU994880A1 (ru) Способ сушки дисперсных и пастообразных материалов и сушилка дл его осуществлени
RU2077485C1 (ru) Способ модифицирования карбоната кальция
WO2023188862A1 (ja) 固形天然ゴムの製造方法
JP2005326050A5 (ru)
Stammer et al. Basic investigations concerning drying of spherical and cylindrical ceramic specimens using microwaves
RU2112781C1 (ru) Способ сушки продуктов обогащения углей