细粉加工设备(20-400目)
我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。
超细粉加工设备(400-3250目)
LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。
粗粉加工设备(0-3MM)
兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。
珊瑚碳酸钙
海洋科普 珊瑚是怎么形成的?石灰石
2019年10月21日 — 珊瑚是珊瑚虫的分泌物,主要成分是碳酸钙。 它是一种海生圆筒状腔肠动物,在白色幼虫阶段便自动固定在先辈珊瑚的石灰质遗骨堆上,并群集相互粘在一起呈树枝状,即人们所说的珊瑚石。2016年3月25日 — 在造礁过程中,珊瑚虫能制造碳酸钙骨架,数十亿个微小的骨架就构成了巨大的珊瑚礁。 最重要的珊瑚礁建造者是石珊瑚类群,这一类群的珊瑚有时也称为“石头” 中国科学院深海科学与工程研究所2022年3月31日 — Hermatypic 珊瑚具有构建碳酸钙 (CaCO 3) 珊瑚礁框架、维持栖息地三维度并有助于珊瑚礁的生物地球化学和地质生态功能的潜力。 然而,在过去的几十年中,珊 热带太平洋东部的珊瑚钙化和碳酸盐生成:分支和块状珊瑚在 2022年1月20日 — 珊瑚尤其是热带珊瑚适应气候能力较弱,极易受到海水表面高温的伤害,当海水出现高温时寄居在珊瑚上的生物就会大量离开,成片的彩色珊瑚因此会变得像骨头一样惨白,而后很快死去,这种现象被称为 珊瑚礁(珊瑚目的动物形成的海洋生态)百度百科
珊瑚“骨骼”在酸性海水中仍能生长中国科学院
2017年6月5日 — 图像表明,珊瑚能够分泌一种形成碳酸钙——由周围水中的钙离子和碳离子形成——的酸性蛋白质模板,从而生成矿物晶体,形成珊瑚“骨骼”的核心。中国科学院海洋研究所 摘要: 珊瑚碳酸钙骨骼作为珊瑚礁或珊瑚林的结构基础,在维持海洋生物多性和全球碳循环中发挥着重要作用。 珊瑚生物矿化是一个复杂的过程,受到体内有 珊瑚骨骼形成的生物机制研究进展2022年12月18日 — 珊瑚礁大约只占全球海床洋底05%的面积,是造礁石珊瑚的碳酸钙遗骸沉积数千年后积累而成的三维空间复杂结构。 这些礁石时常被称为“海上雨林”。气候变化对珊瑚礁和海洋环境的影响 联合国 الأمم المتحدة珊瑚礁的生存取决于它们的再生能力,以及它们通过沉积碳酸钙形成新珊瑚礁结构的能力——这个过程也被称为钙化。 虽然研究人员已在全球大部分珊瑚礁区域发现钙化率出现 珊瑚礁或在21世纪中叶停止净生长 《通讯地球与环境》论文
中国科学院深海科学与工程研究所
2016年3月25日 — 最重要的珊瑚礁建造者是石珊瑚类群,这一类群的珊瑚有时也称为“石头”珊瑚或者“真”珊瑚。 几乎所有的造礁珊瑚都含有共生的虫黄藻,它帮助珊瑚虫建造碳酸钙骨架。没有虫黄藻,珊瑚虫也可以形成骨架,但速度非常缓慢,难以形成珊瑚礁。2024年1月7日 — 珊瑚礁被广泛认为是最容易受到海洋酸化影响的海洋生态系统之一,部分原因是生态系统的结构依赖于分泌碳酸盐的生物4。酸化引起的钙化减少预计将使珊瑚礁在本世纪从净增长状态转变为净溶解状态5。NATURE:海洋酸化的逆转增强了珊瑚礁的净钙化2024年3月12日 — 珊瑚礁是由珊瑚虫、珊瑚藻、软体动物外壳及有孔虫等钙质生物的石灰质骨骼残体,经世代不断堆积形成的一种岩石体,以造礁珊瑚的碳酸钙骨骼为主体。其中,最主要的造礁珊瑚是造礁石珊瑚,它与虫黄藻共生,能分泌碳酸钙,具有强大的造礁功能。为保护珊瑚礁,科学家潜到南海海底“植树造林”! 腾讯网2023年11月23日 — 海洋酸化对珊瑚礁的影响主要表现在对其骨骼结构的影响。珊瑚礁的主要成分是碳酸钙,而海洋酸化会导致碳酸钙的溶解度增加,进而影响到珊瑚礁的生长和修复。研究表明,海洋酸化可能导致滨珊瑚的骨密度下降 20%。拯救珊瑚礁:守护生命之源,刻不容缓 知乎
珊瑚“骨骼”在酸性海水中仍能生长中国科学院
2017年6月5日 — 图片来源:《科学》 气候变化对珊瑚来说是个大问题,这种形成群落的动物为约25%的海洋生物提供了家园。海洋会吸收大气中的二氧化碳从而导致海洋酸化,这对石珊瑚造成的影响尤其严峻,使得这些动物由碳酸钙(在针对胃灼热和消化不良的抗酸药中可发现同样的分子)构成的骨骼更难被沉淀下来。珊瑚砂(Coral sand),就是指珊瑚或贝壳碎片,具持续释放碳酸钙的特性,形状、颗粒大小不均。利用珊瑚砂取代天然河砂进行混凝土的配合比设计,系统研究了珊瑚砂混凝土的抗折强度、抗压强度、劈裂抗拉强度、干燥收缩以及早期抗开裂性能,同时用相同配合比参数的河砂混凝土进行对比。珊瑚砂 百度百科2022年8月3日 — 关于珊瑚礁的碳源碳汇之争由来已久,归因于不同珊瑚礁区物理、化学、生物过程的复杂性,导致碳通量与碳收支核算难以统一。珊瑚礁区的碳通量变化主要受有机碳代谢(即光合作用与呼吸作用)和无机碳矿化(即碳酸钙的沉淀与溶解)这两个过程的协同调控。珊瑚礁是“碳汇”还是“碳源”? 知乎2009年7月26日 — 二氧化碳增加,珊瑚(碳酸钙)被海水侵蚀,为什么?美国大气研究中心的Kleypas及其合作者指出,大气中二氧化碳浓度的增加可能会对珊瑚礁带来负面影响。珊瑚礁是世界上最为多样化和繁殖力强的生态系统之一,约60%的珊瑚礁二氧化碳增加,珊瑚(碳酸钙)被海水侵蚀,为什么? 百度知道
【前沿报道】Nature Geoscience:生物钙化作用对海洋酸化
2019年1月1日 — 地质证据表明,全球气候变暖可导致海洋酸化,进而对海洋生态环境产生严重影响 (图 1) (Doney et al, 2009; Honisch et al, 2012; Zeebe, 2012)。海洋酸碱度与大陆风化、大气 CO 2、有机质、生物钙化、碳酸盐矿物等一系列要素有关,其中碳酸盐矿物的生成—溶解—埋藏作用,可以改变海水碳酸化学体系,对海水 2022年6月10日 — 再加上海洋酸化导致的钙化减少,群落成分的变化可能会降低珊瑚礁生态系统保持正净碳酸钙(CaCO3)吸积的能力。 CaCO3净吸积是通过生物介导的钙化生产碳酸盐矿物与通过物理侵蚀和化学溶解损失这些矿物之间的平衡。然而,最近群落组成的 死珊瑚基质上的群落在珊瑚礁钙化过程中发挥的意外作用 知乎2018年7月26日 — 珊瑚虫虽小,却与其他生物一起,共同构建了美丽的珊瑚礁。众多鲜明而珍异的生物,又 A:珊瑚礁,是由珊瑚的石灰质遗骸、其他生物的碳酸钙 骨骼,堆积而成的一种礁石。珊瑚礁的主体,是由珊瑚在 珊瑚,珊瑚虫,珊瑚礁,傻傻分不清?我来告诉你!2021年3月8日 — 珊瑚礁是生物多样性最高的海洋生态系统,在全球尺度上预计每年可固定 9 亿吨碳。 珊瑚礁区的碳通量变化主要受有机碳代谢(即光合作用与呼吸作用)和无机碳矿化(即碳酸钙的沉淀与溶解)这两个过 珊瑚礁:减缓气候变化的潜在蓝色碳汇丨服务碳中和
工业革命以来南海珊瑚钙化生长对海洋升温的响应
2023年4月1日 — 2期 陈雪霏,等:工业革命以来南海珊瑚钙化生长对海洋升温的响应 的CO 2而导致海洋酸化的现象,使海水pH和碳酸 钙饱和度均显著下降,不仅影响钙质生物的钙化能 力,也会加速碳酸钙的溶解[9]。在大气CO2019年12月8日 — 广泛分布于海洋深部的竹节珊瑚,以其碳酸钙和蛋白质相间的“竹节状”骨骼而得名,且横向上具有“树轮状”生长纹层。利用竹节珊瑚进行古海洋 重建高分辨率深海环境变化: 冷水竹节珊瑚无机地球化学方法 珊瑚藻在世界各地的海洋广泛分布,从赤道到两极,而且在800米的水深处也发现其生长。珊瑚藻体内含高镁方解石,这与 造礁珊瑚 体内含有文石结构的碳酸钙结构不同,这变使得珊瑚藻对海洋酸化有较高的敏感度。珊瑚藻(珊瑚藻科珊瑚藻属植物)百度百科2016年10月11日 — 珊瑚既非植物也非矿物,而是生活在海洋中的一种微生物(珊瑚虫)的产物,它的主要成分是碳酸钙,和珍珠外层的成分相同。在没有人为干扰的自然情况下,珊瑚在漫长的岁月中逐渐形成。珊瑚的摩氏硬度为35~4,折射率珊瑚(Coral) 知乎专栏
珊瑚骨骼 百度百科
无脊椎动物界,腔肠动物门,珊瑚纲的海生动物珊瑚虫的骨骼。可分为钙质珊瑚和角质珊瑚两大类。钙质珊瑚主要成分为碳酸钙,角质珊瑚则由角质(壳基质C3OH48O11N9)层组成。往往呈群体产出形成珊瑚礁。珊瑚虫软体顶部有许多中空的触手,外形似花,形态艳丽。绝大部分珊瑚虫由外胚层分泌形成 2019年3月1日 — 摘要 持续的气候变化和频繁的异常热事件极大地促进了全球珊瑚礁的退化,加剧了珊瑚礁形成和生态系统服务供应的下降。在这种气候变化情景下,需要开发和改进恢复技术来应对珊瑚礁退化。这项研究证明了直接重新安置机会珊瑚作为一种有效的长期生态恢复工具的潜在用途。利用低技术生态修复加速珊瑚礁碳酸钙生产的恢复,Ecological 2022年3月28日 — 网图侵删 接着市场认可度高的就是现在广泛应用的珊瑚骨,又名羟基磷灰石珊瑚人工骨,顾名思义主要结构也是羟基磷灰石,一看这结构,这不就是骨粉?换个名字继续推广吗?上文也提到了羟基磷灰石分布在每个人的骨头上,当骨头缺了一块需要修补,只有结构性相似质,且具有一定生物相容性 珊瑚骨—“禁品”骨粉, 换汤不换药? 知乎1 天前 — "珊瑚有三个主要的解剖部分:表面粘液,即珊瑚身体的外部;组织,即珊瑚的内部;骨架,即珊瑚产生的碳酸钙硬质沉淀物。 我们的第一步是开发一种从珊瑚样本中提取和识别微塑料的方法,"Jandang 继续说。研究人员在珊瑚的所有组成部分中都发现了微塑料尼龙珊瑚礁
碳酸钙:性质、反应和应用的高中化学知识,相关化学式都在这
2023年9月18日 — 碳酸钙是一种白色固体,无味。碳酸钙在自然界中广泛存在,如石灰石、大理石和珊瑚等都含有碳酸钙 。此外,也可以通过工业生产来获得。碳酸钙的化学式为CaCO3,由一个钙离子(Ca^2+)和一个碳酸根离子(CO3^2)组成。每个碳酸根离子包含 2021年7月15日 — 在珊瑚虫大家族中,有一类能分泌碳酸钙,并在身体表面形成骨骼。这样一来珊瑚虫就可以藏在碳酸钙外壳中,只在捕食或者交配等重要时刻才探出身体。许多聚在一起的珊瑚虫分泌的碳酸钙骨骼相互连接,就形成了完整的珊瑚石。708珊瑚馆丨珊瑚本是“虫”?厦门大学近海海洋环境科学国家 2021年6月11日 — 由于珊瑚从水体中吸收碳酸钙(CaCO3)以产生其骨骼,钙化率可以通过水的化学变化来确定。珊瑚的溶解与此相反,骨架将CaCO3释放回水中,通常是在无生产力时期或受压时。净增长率越高, 研究发现全球珊瑚礁可能在2054年左右停止钙化 腾 2020年10月30日 — 在珊瑚虫大家族中,有一类能分泌碳酸钙,并在身体表面形成骨骼。这样一来珊瑚虫就可以藏在碳酸钙外壳中,只在捕食或者交配等重要时刻才探出身体。许多聚在一起的珊瑚虫分泌的碳酸钙骨骼相互连接,就形成了完整的珊瑚石。【海洋科普】708珊瑚馆丨珊瑚本是“虫”?骨骼
自然界中,碳酸钙的11重身份 百家号
2024年8月16日 — 碳酸钙是一种无机化合物,化学式CaCO 3,在自然界中,拥有多重身份,包括方解石、石灰石、大理石、汉白玉、白垩、钟乳石、钙华等,也是珊瑚、贝壳、蛋壳等的主要成分。 1、方解石 方解石是自然界中最常见的碳酸钙矿物,因敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解石,是组成石灰岩、大理 2020年2月3日 — 珊瑚羟基磷灰石(CHA)在临床上已经使用了20多年。但是,珊瑚是一种濒危物种,已被禁止开采。另外,珊瑚人造骨具有缺陷的缓慢生物降解,从而阻碍了新骨的生长。通过选择性激光烧结制备的仿珊瑚人造骨支架。,Journal of the 知乎,中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台,于 2011 年 1 月正式上线,以「让人们更好的分享知识、经验和见解,找到自己的解答」为品牌使命。知乎凭借认真、专业、友善的社区氛围、独特的产品机制以及结构化和易获得的优质内容,聚集了中文互联网科技、商业、影视 珊瑚虫和软体动物分泌碳酸钙的合成路线是怎样的? 知乎珊瑚纲中多类生物的统称。身体呈圆筒状,有八个或八个以上的触手,触手中央有口。多群居,结合成一个群体,是一种海生圆筒状腔肠动物,食物从口进入,食物残渣从口排出,它以捕食海洋里细小的浮游生物为生。珊瑚虫在生长过程中能吸收海水中的钙和二氧化碳,然后分泌出石灰石,变为自己 珊瑚虫 百度百科
海洋酸化的成因是什么?有何影响? 知乎
2015年10月26日 — 珊瑚虫通过形成碳酸钙的骨骼,聚合成多丰富的珊瑚礁,为鱼类和其他的动物提供了生活的环境。而碳酸钙 的溶解度随着酸性的增强会逐渐增强,也就是说海洋酸化会使珊瑚礁“缺钙”白化,甚至溶解。而珊瑚礁生态系统又是海洋中生产力最强的 2023年8月26日 — 珊瑚是海洋动物产生的骨骼物质。 珊瑚是有机的,由生物体创造。 硬化的骨架保留下来,这种材料被用作宝石。 珊瑚岩 珊瑚岩 红珊瑚矿物 珊瑚是一种海洋动物,属于珊瑚纲和刺胞动物门。 它由称为息肉的小型软体动物组成,它们分泌坚硬的碳酸钙骨骼。珊瑚矿物、宝石 地质、特性、地层2021年11月2日 — 另一种选择是直接用碳酸钙墨水3D打印复制品的骨架,它在打印床上沉积时固化。在任何一种情况下,成品都会被注入小块的活珊瑚碎片,以便在人工骨架被放置在珊瑚礁上时启动珊瑚虫定居过程。新研究项目旨在利用3D打印的碳酸钙珊瑚骨架帮助恢复珊瑚礁 2022年12月18日 — 珊瑚礁大约只占全球海床洋底05%的面积,是造礁石珊瑚的碳酸钙遗骸沉积数千年后积累而成的三维空间复杂结构。 这些礁石时常被称为“海上雨林”。气候变化对珊瑚礁和海洋环境的影响 联合国 الأمم المتحدة
珊瑚原来是珊瑚虫的分泌物,并非海洋生物海域
2018年9月9日 — 直到20世纪20年代,科学家才发现,珊瑚其实是低级海生动物珊瑚虫分泌的碳酸钙(矿物结构为方解石)骨骼,或称躯壳、珊瑚体。珊瑚虫以捕食海洋中的细小浮游生物为主,并吸收海水中的钙和二氧化 珊瑚羟基磷灰石/碳酸钙(CHACC)是一种可生物降解和骨传导的骨移植材料,具有良好的临床表现。既往研究已经显示CHACC在 Stem Cells Int:珊瑚羟基磷灰石/碳酸钙微粒可显著提高人 2019年5月5日 — 珊瑚是珊瑚虫分泌出的外壳,珊瑚的化学成分主要为CaCO3(碳酸钙),以微晶方解石集合体形式存在,成分中还有一定数量的有机质。 珊瑚形象像树枝,颜色鲜艳美丽,可以做装饰品。宝石级珊瑚为红色、粉红色、橙红色。红色是由于珊瑚在生长过程中吸收海水中1%左右的氧化铁而形成的,黑色是由于 珊瑚是什么成分 百度知道2023年6月14日 — 珊瑚礁通常被称为“海洋雨林”,被认为是世界上最具生产力的生态系统,以其生物多样性和各种生态系统服务而闻名。珊瑚礁主要是由建造珊瑚礁的珊瑚虫群产生的碳酸钙形成的。珊瑚礁覆盖的面积约为109,800平方英里,珊瑚礁是如何形成的?它有哪些主要的类型?为什么珊瑚礁很
珊瑚礁:减缓气候变化的潜在蓝色碳汇
2021年3月5日 — 珊瑚礁是生产力水平最高,同时也是最脆弱的海洋生态系统之一。由气候变化及人类活动导致的珊瑚礁全球衰退,已经影响到珊瑚礁的钙化和碳循环过程,也加大了长期悬而未决的珊瑚礁二氧化碳(CO 2 )“源汇”争议。尽管珊瑚礁的钙化过程伴随CO2释放,但考虑到珊瑚礁生态系统内部复杂 2018年8月3日 — 珊瑚的主要成分为碳酸钙,它是由珊瑚虫骨骼堆积而成,一代又一代的珊瑚虫在固定地点生长死亡,终而形成珊瑚。由于珊瑚的向光性及捕食的需要,它向上、向四周"生长" ,终而形成树枝状的结构。有趣的是,在很长一段时间它类似植物的特征 珊瑚知识大全—(一篇读懂珊瑚)珊瑚是珊瑚虫分泌出的外壳,其化学成分主要为CaCO3,以微晶方解石集合体的形式存在,成分中还有一定数量的有机质。珊瑚形态多呈树枝状,上面有纵条纹,颜色常呈白色,也有少量蓝色和黑色。珊瑚不仅外形像树枝,颜色鲜艳美丽,可以做装饰品,并且还有很高的药用 珊瑚(珊瑚虫代谢产物)百度百科2016年3月25日 — 最重要的珊瑚礁建造者是石珊瑚类群,这一类群的珊瑚有时也称为“石头”珊瑚或者“真”珊瑚。 几乎所有的造礁珊瑚都含有共生的虫黄藻,它帮助珊瑚虫建造碳酸钙骨架。没有虫黄藻,珊瑚虫也可以形成骨架,但速度非常缓慢,难以形成珊瑚礁。中国科学院深海科学与工程研究所
NATURE:海洋酸化的逆转增强了珊瑚礁的净钙化
2024年1月7日 — 珊瑚礁被广泛认为是最容易受到海洋酸化影响的海洋生态系统之一,部分原因是生态系统的结构依赖于分泌碳酸盐的生物4。酸化引起的钙化减少预计将使珊瑚礁在本世纪从净增长状态转变为净溶解状态5。2024年3月12日 — 珊瑚礁是由珊瑚虫、珊瑚藻、软体动物外壳及有孔虫等钙质生物的石灰质骨骼残体,经世代不断堆积形成的一种岩石体,以造礁珊瑚的碳酸钙骨骼为主体。其中,最主要的造礁珊瑚是造礁石珊瑚,它与虫黄藻共生,能分泌碳酸钙,具有强大的造礁功能。为保护珊瑚礁,科学家潜到南海海底“植树造林”! 腾讯网2023年11月23日 — 海洋酸化对珊瑚礁的影响主要表现在对其骨骼结构的影响。珊瑚礁的主要成分是碳酸钙,而海洋酸化会导致碳酸钙的溶解度增加,进而影响到珊瑚礁的生长和修复。研究表明,海洋酸化可能导致滨珊瑚的骨密度下降 20%。拯救珊瑚礁:守护生命之源,刻不容缓 知乎2017年6月5日 — 图片来源:《科学》 气候变化对珊瑚来说是个大问题,这种形成群落的动物为约25%的海洋生物提供了家园。海洋会吸收大气中的二氧化碳从而导致海洋酸化,这对石珊瑚造成的影响尤其严峻,使得这些动物由碳酸钙(在针对胃灼热和消化不良的抗酸药中可发现同样的分子)构成的骨骼更难被沉淀下来。珊瑚“骨骼”在酸性海水中仍能生长中国科学院
珊瑚砂 百度百科
珊瑚砂(Coral sand),就是指珊瑚或贝壳碎片,具持续释放碳酸钙的特性,形状、颗粒大小不均。利用珊瑚砂取代天然河砂进行混凝土的配合比设计,系统研究了珊瑚砂混凝土的抗折强度、抗压强度、劈裂抗拉强度、干燥收缩以及早期抗开裂性能,同时用相同配合比参数的河砂混凝土进行对比。2022年8月3日 — 关于珊瑚礁的碳源碳汇之争由来已久,归因于不同珊瑚礁区物理、化学、生物过程的复杂性,导致碳通量与碳收支核算难以统一。珊瑚礁区的碳通量变化主要受有机碳代谢(即光合作用与呼吸作用)和无机碳矿化(即碳酸钙的沉淀与溶解)这两个过程的协同调控。珊瑚礁是“碳汇”还是“碳源”? 知乎2009年7月26日 — 二氧化碳增加,珊瑚(碳酸钙)被海水侵蚀,为什么?美国大气研究中心的Kleypas及其合作者指出,大气中二氧化碳浓度的增加可能会对珊瑚礁带来负面影响。珊瑚礁是世界上最为多样化和繁殖力强的生态系统之一,约60%的珊瑚礁二氧化碳增加,珊瑚(碳酸钙)被海水侵蚀,为什么? 百度知道2019年1月1日 — 地质证据表明,全球气候变暖可导致海洋酸化,进而对海洋生态环境产生严重影响 (图 1) (Doney et al, 2009; Honisch et al, 2012; Zeebe, 2012)。海洋酸碱度与大陆风化、大气 CO 2、有机质、生物钙化、碳酸盐矿物等一系列要素有关,其中碳酸盐矿物的生成—溶解—埋藏作用,可以改变海水碳酸化学体系,对海水 【前沿报道】Nature Geoscience:生物钙化作用对海洋酸化
死珊瑚基质上的群落在珊瑚礁钙化过程中发挥的意外作用 知乎
2022年6月10日 — 再加上海洋酸化导致的钙化减少,群落成分的变化可能会降低珊瑚礁生态系统保持正净碳酸钙(CaCO3)吸积的能力。 CaCO3净吸积是通过生物介导的钙化生产碳酸盐矿物与通过物理侵蚀和化学溶解损失这些矿物之间的平衡。然而,最近群落组成的
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