Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Материал искусственный силикатный

    Ладать кнслотоустойчивостью или щелочестойкостью. Кислото- порный цемент получают, смешивая порошкообразные материа-фы — наполнитель и ускоритель твердения. Затворение проводят родным раствором силиката натрия (жидкое стекло). В качестве Заполнителя используют богатые кремнеземом естественные порода (кварцевый песок, гранит, андезит) или искусственные силикатные материалы (плавленый диабаз или базальт). Поэтому по роду наполнителя различают андезитовый, диабазовый и базальтовый цементы. Ускорителем твердения служит фторсиликат натрия. Сразу после смешения порошкообразных компонентов и за-творения полученная масса обладает высокой подвижностью, затем схватывается и твердеет. Этот процесс связан с химическими изменениями. Известно, что растворы жидкого стекла под действием углекислого газа и воды разлагаются с выделением кремнеземного осадка [c.149]


    Искусственные кислотоупорные силикатные материал ы—кислотоупорные керамические изделия (кирпич, плитка, блоки и т. д.), изделия из плавленых горных пород (диабазовые и базальтовые плитки), бетон на основе жидкого стекла, замазки на основе жидкого стекла и т. д. [c.10]

    Материалы неорганического происхождения подразделяются на две группы природные материалы или горные породы и искусственные силикатные материалы. Первые из них нашли ограниченное применение в химической промышленности и используются главным образом для изготовления крупногабаритных сооружений в виде самостоятельного конструкционного материала, без металлического каркаса, или в виде футеровок по металлическому корпусу аппаратов в производствах минеральных кислот и солей. Горные породы в основном нашли применение [c.366]

    К искусственным силикатным материалам, получаемым методом плавления, относятся различные кислотоупоры, основным, сырьем для которых являются горные породы. Из них наиболее распространенными являются следующие каменное литье, кварцевое стекло, ситаллы и кислотоупорная эмаль. Последний материал применяется только в виде покрытия по металлу, остальные могут применяться и как самостоятельные материалы, и как футеровочные. Состав этих материалов и их свойства приведены в табл. 41. [c.367]

    При изучении сложных систем (природных и искусственных минералов, их смесей, сплавов и т. п.) пользуются диаграммами состояния. Диаграммы состояния силикатных систем являются сложными и объединяют в основном следующие зависимости 1) состав—температура начала плавления, 2) состав—температура полного расплавления и 3) состав—температура кристаллизации и аллотропических превращений. Диаграммы состояния строятся на основании данных, полученных при изучении кривых охлаждения, и позволяют судить о состоянии системы при любой температуре (от начала кристаллизации до комнатной температуры). В технологии силикатов диаграммами состояния пользуются при составлении шихты и установлении режима термической обработки материала. [c.61]

    Искусственные силикатные материа- Стекло силикатное (известковонатриевое) 50 Бутыли для хранения кислот, водомерные стекла, фонари и смотровые окна химических аппаратов и трубопроводов трубопроводы химических производств [c.65]


    СИГРАН. Искусственный силикатный строительный отделочный материал, напоминающий по свойствам гранит. [c.524]

    Искусственные силикатные матерпалы получают в основном расплавлением пли спеканием горных пород но химич. составу и стойкости близки к горным породам. К искусственным силикатным материалам относятся камеппое литье, кварцевое и силикатное стекла, технпч. ситаллы, шлакоситаллы и кислотоупорные эмалп. Спеканием горных пород получают керамич. изделия (см. Керамика). Искусственные силикатные матерпалы прпменяют для изготовления различных изделий (сосуды, трубы, краны, змеевики и др.) плп как футеровочный материал. Свойства плавленых силикатных материалов приведены в табл. 5. Свойства нек-рых керамич. кислотоупорных матерпалов см. Керамика. [c.321]

    Из различных сортов минеральных кислотоупорных замазок наибольшее значение имеют силикатные замазки. Их готовят, смешивая предварительно измельченный в порошок кислотостойкий материал (наполнитель) с силикатом натрия, обычнее называемым жидким, или растворимым, стеклом. В качестве наполнителей применяют различные горные породы (кварц, гранит, андезит и т. п.) и искусственные силикатные материалы (каменное литье, фарфор и т. п.). Процесс затвердевания ( схватывания ) силикатных замазок заключается в выделении из силиката натрия под действием кислоты нерастворимой окиси кремния (крем-некислоты) 5102, связывающей частицы наполнителя в плотную массу. [c.79]

    Как отмечалось в главе 1, химическая стойкость неметаллов, в частности силикатных материалов, определяется в первую очередь их химическим составом. Как правило, искусственные силикатные материалы предназначаются для эксплуатации в кислых средах. Поэтому в качестве сырья для их изготовления выбираются природные материалы, в составе которых преобладают кислотные оксиды — кремнезем, низкоосновные силикаты и алюмосиликаты. Чем выше содержание кремнезема SIO2, тем выше кислотостойкость материала, исключая, конечно, плавиковую кислоту. Преобладание в силикатных материалах основных оксидов обусловливает высокую стойкость их в шелочных средах, но вызывает разрушение в кислотах. [c.62]

    Г Вернемся к рассмотрению материалов на основе классификации их па составу. Группа неметаллических неорганических ма--териалов также весьма обширна, как и группа органических материалов. Она включает разнообразные керамические материалы, как кислородсодержащие (фарфор, стекло, керамика на основе чистых тугоплавких оксидов алюминия, тория, магния, иттрия, бериллия и др., керамика сложного состава со специальными свойствами), так и бескислородные (нитриды, бориды и силициды, прозрачная керамика на основе халькогенидов цинка и кадмия, фторидов РЗЭ). Среди них важное место занимают силикатные цементы и бетоны, графитовые материалы (графопласты и графолиты, пироуглерод), а также солеобразные материалы на основе фосфатов и галогенидов. Неорганические материалы можно также разделить на две группы — природные и искусственные. Первые используют для изготовления крупногабаритных сооружений в виде самостоятельного конструкционного материала или в качестве футеровки металлических корпусов различных аппаратов. Горные породы — незаменимый конструкционный материал, в частности для химического производства (башни йодно-бромного производства, поглощения газообразного хлористого водорода и т. д.), а также в качестве наполнителей в производстве вяжущих силикатов — кислотоупорных цементов и бетона. Природные материалы трудно обрабатывать механически, что приводит к громоздкости выполненных из них сооружений. [c.145]

    Наибольшее значение как вяжущий материал в строительстве имеет портланд-цемент. Он представляет собой продукт помола клинкера, полученного обжигом до спекания смесей из известняков и глин, встречающихся в природе (мергели), или искусственно составленных. При помоле к клинкеру добавляется гипс (до 2%) —для замедления схватывания — и гидравлические добавки (до 15%), увеличивающие стойкость портландцемента к разрушающему действию природных вод. Портландцемент является наиболее распространенным видом вяжущих. Химический состав портланд-цемента следующий СаО 62—67%, SiOz 20—24%, AI2O3 4—7%, FeaOa 2,5%, MgO, SO3 и пр. 1,5— 3,07о. Состав портланд-цемента выражают при помощи модулей основного или гидравлического Г, силикатного п и глиноземного р, соответственно равных  [c.241]

    Примейение. 5102 широко применяется в силикатной промышленности — в производстве стекла (кварцевое стекло, силикатное стекло и др.), керамики (фарфор, фаянс, динас и т. д.), абразивов, бетонных изделий, силикатного кирпича в виде кварца — в радиотехнических приборах и ультразвуковых установках. Инфузорная земля применяется как наполнитель, носитель контактных масс, фильтрующий, теплоизоляционный и абразивный материал часто используется предварительно обожженный диатомит, в котором, в зависимости от режима прокаливания, та или иная часть 510г присутствует в кристаллической форме кристобалита. Искусственный твердый гель аморфного 5102, высушенный и прокаленный (силикагель) используется как сорбент и носитель катализаторов. Некоторые разновидности химически чистого аморфного кремнезема, так называемые аэросилы, используют в качестве наполнителей лаков, пластмасс, резины. Для придания специальных свойств (например, гидрофобности) поверхность частиц некоторых марок аэросилов модифицируется диметилдихлорсиланом и др. [c.359]


    Предел обнаружения азота в силикатных образцах составляет 2—4 мкг. Поправка на фон колеблется от 4 до 6 мкг азота, в зависимости от состояния графитового тигля. После добавления 5— 8 г силикатного материала (12—25 образцов, в зависимости от их размера) поправка на фон начинает возрастать. Когда это произойдет, в установке заменяют тигель на новый. Время жизни графитового тигля можно увеличить добавлением 8—10 кусочков разломанного нового тигля (3 —5 Л4Л1). Это позволяет расплавить дополнительно 2—3 г материала образца (8—12 дополнительных образцов). Изучение искусственно приготовленных стандартов показало, что при таком способе работы происходит количественный переход аммония, нитрата и нитрида в молекулярный азот. [c.204]

    Образующиеся полимеры бесцветны и прозрачны. Полиметилакрилат используют для производства пленок и листов, в качестве клея (для изготовления безосколочного стекла триплекс), а также в производстве искусственной кожи. Из полиметиламетакрилата готовят исключительно ценный синтетический материал — органическое стекло (плексиглас). Последнее превосходит силикатное стекло по прозрачности и по способности пропускать ультрафиолетовые лучи. Его используют в машино- и приборостроении, при изготовлении различных бытовых и санитарных предметов, посуды, украшений, часовых стекол. Благодаря физиологической индифферентности полиметилметакрилат нашел применение для изготовления зубных протезов, искусственных глаз и т. п. [c.201]

    Было установлено, что синяя масса об1разовывалась только в том случае, если для футеровки печей применялся силикатный материал. В 1824 г. Общество поощрения национальной промышленности в Париже объявило конкурс со значительной для того времени денежной премией в 6 тыс. франков за метод искусственного получения ультрамарина стоимостью не более 300 франков за килограмм. Условия конкурса были сформулированы Гей-Люссаком. В 1826 г. Гимэ удалось получить ультрамарин в Тулузе, о чем он сообщил в Парижскую Академию наук 3 февраля 1828 г. и получил премию. Гмелин (профессор из [c.332]

    Силикатный бетон — искусственный каменный материал, который изготовляется из вяжущего материала (известь, цемент, шлаковое вяжущее и т. п.), кремнеземистого компонента, воды и добавок. Для получения ячеистого бетона добавляют норообразователь — алюминиевую пудру и др. В зависимости от объемного веса и пористости различают тяжелый (плотный) бетон и ячеистый. [c.472]


Смотреть страницы где упоминается термин Материал искусственный силикатный: [c.366]    [c.367]    [c.149]    [c.149]    [c.628]    [c.145]    [c.140]    [c.145]    [c.745]    [c.253]   
Машиностроение энциклопедия Раздел IV Расчет и конструирование машин ТомIV-12 Машины и аппараты химических и нефтехимических производств (2004) -- [ c.61 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Искусственные силикатные материалы (диабаз и керамика)

Искусственные силикатные материалы, изготовляемые методами плавления

Искусственные силикатные материалы, получаемые без обжига конечного продукта

Искусственные силикатные материалы, получаемые плавлением горных пород и других веществ

Искусственные силикатные материалы, получаемые путем обжига до спекания

Искусственные силикатные материалы, получаемые путем полного расплавления сырья

Кислотоупорные сооружения из искусственных силикатных материалов

Материалы силикатные

Силикатные материалы искусственные плавленые

Типовые конструкции кислотоупорных футеровок из искусственных силикатных материалов с органическим подслоем



© 2024 chem21.info Реклама на сайте