Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Глина каолинит Каолинит

    Природные глины каолинит, бентонит, аттапульгит, монтмориллонит, кларит, фуллерова земля, цеолиты. [c.381]

    Электрофорез находит себе применение в различных отраслях промышленности. В частности, широкое распространение получил способ использования электрофореза для получения чистого каолина (Шверин, Биллитер, 1934). Сырая масса глины с присутствующими загрязнениями взмучивается в воде в виде пульпы. Крупные загрязнения удаляются отстаиванием, а очищенная глина (каолин) осаждается электрофорезом на аноде и далее подсушивается происходящим в осадке электроосмосом. Процесс ведется в осмос-машине , схема которой приведена на рис. 121. В этой машине суспензия каолина подается снизу вверх, перемешивается мешалками [4), проходит через медную сетку (.3), являющуюся катодом, и далее омывает свинцовый вал — [c.195]


    Активность катализатора зависит от его физико-химических свойств строения, химического состава и т. д. Свойства синтетического катализатора зависят не только от качества применяемого для его изготовления сырья, но и от способа производства катализатора. Для естественных катализаторов состав исходной породы также оказывает существенное влияние на каталитическую активность. Некоторые глины (каолин) обладают высокой каталитической активностью к реакциям перераспределения водорода. Активность других глин значительно повышается после их активации кислотами. [c.51]

    Муллит входит в состав изделий тонкой керамики — фарфора и фаянса. В этом случае он возникает как конечный продукт обжига глин и каолинов, состоящих в основном из водных алюмосиликатов, одним из которых является каолинит АЬОз 28102-21 20. При термическом разложении каолинита образуется вначале ряд промежуточных продуктов, в том числе метакаолинит АЬОз-28102, а затем формируется муллит. [c.115]

    Электрофорез применяется в фарфоровом производстве для выделения из суспензий глин чистого каолина. Наиболее мелкие отрицательно заряженные частицы каолина после тщательного взмучивания в воде осаждаются на вращающемся свинцовом барабане, заряженном положительно. Построение примеси в виде положительно заряженных частиц РезОз, а также более крупные частицы каолина уносятся проточной водой. [c.396]

    Катализаторы бывают настолько разнообразны, что невозможно описать все варианты их состава, методов получения и условий работы. Однако подавляющее число катализаторов изготовляется одним из следующих методов 1) сухим путем (обжиг), 2) влажным путем (осаждение) 3) сплавлением, 4) получением коллоидных металлов, Следует отметить, что часто применяют индивидуальные вещества без всякой предварительной обработки, например активированный уголь, некоторые глины, каолин, куски шамота или бисквита, силикагель, окись цинка или другие готовые окислы, соли, кислоты и т. д. [c.50]

    Сернокислый глинозем — это продукт, полученный обработкой обычной глины, каолина или нефелина серной кислотой с последу-юш,им фильтрованием раствора, упариванием его и кристаллизацией. Сернокислый глинозем выпускается следующих сортов Экстра , А, Б и С содержание веществ в продукте приведено ниже (в %)  [c.29]

    Плоские сетки образуются в слюдах и в некоторых минералах, содержащихся в глинах (каолините, монтмориллоните), обусловливая свойственную им слоистость (рис. 45). [c.134]


    Обработка глины, каолина или нефелина серной кислотой [c.175]

    Анализ сырья в производстве фарфора и фаянса Определение СаО в глинах, Гравиметрия каолинах, полевых шпатах Комплексонометрия [c.317]

    В процессе постепенного выветривания и разрушения поверхностных пород под действием различных атмосферных факторов (влага атмосферы, действие солнечной радиации, углекислоты воздуха, подземных и наземных вод) из первичных силикатных пород образуются вторичные силикаты и алюмосиликаты типа глин (каолина) и талька. [c.101]

    Алюминий - Л1, 2=13. В природе А1 встречается в глинах (алюмосиликаты, каолин), бокситах и др. Об алюмосиликатах см. 8.7. [c.312]

    ШАМОТ — огнеупорный материал, обожженная и измельченная глина или каолин. Ш. применяется для изготовления грубой (кирпича, черепицы, кафеля) и пористой керамики (используют для счистки газов и жидкостей), для футеровки печей, тепловой изоляции и т. д. Ш. выдерживает нагревание до 1580— 1730° С. [c.287]

    Природные продукты разложения алюмосиликатов. Каолин. Глина. В результате разрушения горных пород, содержащих силикаты и алюмосиликаты, образуются труднорастворимые осадочные породы, к которым относятся глины, каолин, песок и др. [c.115]

    В качестве природных катализаторов для ряда процессов (кре кинг, этерификация, полимеризация, производство серы из серии стых газов и другие) могут быть использованы боксит, кизельгур железная руда, различные глины [200—206]. Природные катализа торы дешевы, технология их производства сравнительно проста Она включает операции размола, формовки гранул, их активацию Применяют различные способы формовки (экструзию, таблетиро ввние, грануляцию на тарельчатом грануляторе), пригодные для получения гранул из порошкообразных материалов, увлажненных связующими. Активация исходного сырья заключается в удалении из него кислых или щелочных включений длительной обработкой растворо м"щелочи йли кислоты при повышенных Температурах. При активации, как правило, увеличивается поверхность контактной массы. Наибольшее применение в промышленном катализе нашли природные глины монтмориллонит, каолинит, бейделлит, бентониты и др. Они представляют собой смеси различных алюмосиликатов и продуктов их изоморфных замещений, а также содержат песок, известняк, окислы железа, слюду, полевые шпаты и другие примеси. Некоторые природные алюмосиликаты, например, каолин, обладают сравнительно высокой каталитической активностью в реакциях кислотно-основного катализа уже в естественном виде, после сушки и прокаливания. Большинство других требует более глубокой предварительной обработки кислотой при соответствующих оптимальных условиях (температура, концентрация кислоты, продолжительность обработки). В активированных глинах возрастает содержание SiOa, а количество КагО, СаО, MgO, AI2O3 уменьшается. Часто для уменьшения потерь алюминия в глинах к активирующему раствору добавляют сол , алю.мниия [46]. [c.168]

    Если исходными веществами для классической керамики являются глины, каолины, доломиты и некоторые другие природные минералы, то сырьем для технической керамики служат тончайшие порошки синтетических или естественных оксидов, карбидов, силицидов, нитридов, сульфидов, боридов, различных смешанных (па-пример, оксид-сульфидных) соединений и металлов. Вообще же техническая керамика — это большое семейство материалов, в основе которых находятся химические соединения наиболее распространенных в природе элементов — кислорода, кремния, алюминия, азота, углерода, титана и некоторых других. Керамические материалы имеют, таким образом, практически неограниченную и легко поддающуюся эксплуатации сырьевую базу. Это обусловливает их доступность и невысокую стоимость, т. е. одно из тех преимуществ, которыми они обладают перед металлами. [c.242]

    В более сложных случаях связывание силикатных групп приводит к образованию плоских сеток или объемных решеток, образующих остов кристалла. Плоские сетки образуются в слюдах и в некоторых минералах глин (каолините, монтмориллоните), обусловливая свойственную им слоистость (рис. [c.29]

    Муллит, полученный при обжиге глин и каолинов, называют первичным, а синтезированный по реакции [c.143]

    Сырьем для керамического производства служат различного рода глины. Каолин (белая глина) идет на изготовление фарфоровых изделий. [c.445]

    Явления электрофореза и электроосмоса широко используются в технике и производстве. Электрофорез применяется в фарфоровом производстве для выделения из суспензий глин чистого каолина. Наиболее мелкие отрицательно заряженные частицы каолина после тщательного взмучивания в воде осаждаются на вращающемся свинцовом барабане, заряженном положительно. Посторонние примеси в виде положительно заряженных частиц РеаОз, а также более крупные частицы каолина уносятся проточной водой. С помощью электрофореза различные изделия покрывают тонким слоем каучука из латекса. При этом отрицательно заряженные частицы латекса движутся в электрическом поле к аноду (покрываемый предмет) и осаждаются па нем. За последние годы метод электрофореза нащел широкое применение в получении оксикатодов в радиолампах. [c.312]


    Катализатор получают пропиткой носителя раствором нитрата никеля. Содержание никеля в готовом катализаторе составляет 2—7 мас.%. В качестве носителя применяют смесь глины (каолин, бентонит, монтмориллонит), гидроокиси алюминия и окиси алюминия (а-А120д). В качестве агента, облегчающего формирование носителя, используют [c.118]

    Дальнейшие систематические исследования каталитических свойств природных алюмосиликатов (флоридина и кавказской активной глины) проводит С. В. Лебедев [12, 13]. Он последовательно вскрывает глубокие возможности низкотемпературных каталитических преобразований углеводородов над природными катализаторами — флоридинами, кавказскими глинами и каолинами — в температурном интервале от —80 до 260 С [14—22]. С. В. Лебедев придавал особое значение активности катализатора. Он первый применил искусственную тепловую активацию природных г.тии и изучил механизм изомеризации олефипов под воздействием алюмосиликатов, показав способность алюмосиликатов вызывать по только неремоп ение двойной связи в цепи молекулы, но и скелетньсе изменення, приводящие к переходу несимметричной структуры олефипов в симметричную. Наконец, с исчерпывающей полнотой С. В. Лебедев доказал, что в области температур выше 250 °С парофазный процесс катализа над природными алюмосиликатами является по существу типичным сложным процессом каталитического крекинга, когда гладкая деполимеризация полимерных олефинов переходит в совокупность реакций дегидрогенизации, распада на элементы и глубокого дегидроуплотнения молекул с одновременным образованием парафинов. [c.158]

    Г)ольщое влияние па кислотостойкость эмали оказывает способ нанесения эмалевого слоя. Так, по псследованиям В. В. Варгина, кислотостойкость эмали, нанесенной мокрым способом в виде шликера, оказывается значительно ниже кислотостойкости той же эмали, нанесенной сухим пудровым способом. Это в значительной мере связано с введением в шликер глины, так как известно, что глина и каолин иосле их прокаливания при температуре 600—700° С легко разлагаются кислотами. [c.375]

    Ванадиевая коррозия снижается с помощью специальных присадок и путем диффузионного покрытия сталей. Лучшими присадками признаны MgO, MgS04, глина, кил, каолин, аммиак и растворимая в топливе магниевая соль окисленного петролатума. Магниевые присадки оказывают наибольшее [c.270]

    В результате выветривания полевых шпатов образуется кварц и глинистый минерал каолиниг — гидроксосиликат алюминия Al2(0H)4[Si205]. Чистый каолинит (каолин) представляет собой белую массу. Обычные же глины являются смесями каолинита с песком, известняком, оксидами железа и других металлов, часто имеют бурую окраску за счет оксидов железа. Глины с большим содержанием песка (30—40%) называют суглинками, а с большим содержанием известняка и доломита (50—80%) —мергелями. Мергель используется в производстве цемента и как строительный материал. [c.215]

    Для таких процессов пригодны природные глины—каолины, монтмориллонитовые глины, а также богатые кремнекислотой бокситы и богатые глиноземом кизельгуры (после кислотной активации). Все эти соединения являются природными катализаторами, очень распространенными в литосфере, особенно монтмориллонит, Л. В. Фрост на основании этого сделал вывод, что в природных условиях остатки погибших животных и растений смешиваются с глиной, разлагаются и подвергаются брожению. Под кровлей глинистых осадков в результате экзотермических бактериальных процессов разогрев может достигать 100—150°, кровля со.здает достаточное давление, т. е. имеются все условия, необходимые для каталитического нефтеобразования. Меньшая активность глин, по сравнению с А1С1 ., заменяется фактором времени. В случае больших скоплений органических остатков таким путем каталитически образуются нефтяные местороя- дения. [c.335]

    Широкое применение находит муллитовая и муллитокорундовая электроизоляционная керамика. Она содержит 6—10% щелочных и щелочноземельных оксидов, образующих в процессе синтеза жидкую фазу. Сырьем для производства муллитовой и муллитокорундовой керамики служат природные минералы силлиманитовой группы либо чистые природные глины и каолины с добавками технического глинозема. Муллитовая керамика содержит не менее 70% АЬОз и имеет одну кристаллическую фазу — муллит. [c.115]

    Определение РезОз и Т1О2 в глинах, Фотометрич. каолинах, полевых шпатах, пегматитах, фарфоровых массах, глазурях, глиноземе и песке [c.324]

    ЭЛЕКТРОФОРЕЗ (электро- и греч. phoresis — перемещение) — передвижение заряженр[ых чаеаиц (коллоидных) в жидкой или. газообразно среде под действием внешнего электрического поля. Э. применяют для обезвоживания торфа, красок очистки глины и каолина для осаждения каучука из латекса, дымов и туманов для изучення растворов и др. [c.291]

    Определение магния и кальция в Спектр, глинах, каолинах, полевьсх шпатах [c.324]

    ТИКСОТРОПИЯ — способность некоторых дисперсных систем обратимо разжижаться при достаточно интенсивных механических воздействиях и отвердевать при пребывании в покое. Т.— характерное свойство коагуляционных структур, т. е. пространственных сеток, образованных твердыми частицами, соприкасающимися лншь в отдельных точках через тончайшие прослойки воды. Примерами типичных тиксотропных структур являются системы, образующиеся при коагуляции водных коллоидных дисперсий гидроксидов железа и алюминия, пентоксида ванадия, суспензий бентонитовой глины, каолина и др. Т. дисперсных систем имеет большое практическое значение. Этими свойствами должны обладать консистентные смазки, лакокрасочные материалы, керамические массы, промывные растворы, применяемые при бурении скважин, многие пищевые продукты. [c.249]

    Глинистые свойства присущи большой группе минералов, как правило, водным алюмо- или ферри-силикатам и гидросиликатам, обладающим слоистой кристаллической структурой. Наиболее распространенными из них являются каолинит АЬ (51 >Об) ЮН )л или АЬОяХ X 9Я1 Г) . 9НцО и минералы групп монтмориллонита и гидрослюды. " Каолинит является основным минералом обычных глин (окрашенных в буроватые тона примесями окислов железа), а в более чистом виде он встречается в виде белой глины (каолина). [c.116]

    ФАРФОР (персидск. фегфур) — белый и просвечивающий в тонком слое керамический материал, спекаемый до такой плотности, что становится непроницаемым для воды и газов. Ф. изготовляют обжигом (до 1400 С) смеси пластичной глины (каолина), кварца, полевого шпата, фарфорового лома. Специальные виды Ф. содержат добавки циркона, талька, глинозема и др. Ф. устой- [c.259]

    ФАЯНС (франц. faien e, от итальянского города Фаенца) — изделия тонкой керамики, имеющие плотный, мелкопористый черепок (в большинстве белый), как правило, покрытые глазурью. Из фаянсовых масс изготовляют строительные и санитарно-технические изделия (облицовочная плитка, раковины, унитазы), посуду, архитектурные и художественные изделия и т. п. Для изготовления Ф. используют огнеупорные пластичные глины (каолин), кварц, полевой шпат, фаянсовый лом или шамот (обожженная глина). [c.259]

    Основным источником сырья при производстве алюминия является минерал боксит — гидроксид алюминия, в той или иной степени подвергшийся обезвоживанию. Боксит — осадочная порода, его название происходит от французского Baux (это городок во Франции, в окрестностях которого был найден боксит). Состав боксита может быть описан как хА1(0Н)з-1/АЮ(0Н) или АЬОз-гНгО (z 2). В нашей стране имеются большие месторождения также практически важного минерала нефелина (К, Na)2Al2(8104)2, или силиката натрия, калия и алюминия (первичный минерал). Разработана технология переработки нефелина на металлический алюминий с попутным получением ценного реагента — соды. К сожалению, до настоящего времени нефелин еще очень мало используется, хотя он добывается побочно наряду с апатитами и другими минералами и поэтому имеет низкую стоимость. Громадные количества алюминия входят в состав глины (вторичный минерал) различных разновидностей. Основой глины является каолинит АЬОз-25102-2Н20, но чистый каолинит (или каолин — белая глина) редок. Поэтому переработке глины на металлический А1 должна предшествовать сложная операция отделения примесей. Это делает более целесообразным получение А1 нз редко встречающегося и относительно дорогостоящего боксита, а не из вездесущей глины. [c.52]

    Значительно реже встречается минерал корунд AljOs- Распространенными породами, содержащими алюминий, являются глины и каолины (см. гл. III, 4). Для металлургии алюминия имеет значение [c.75]

    Черкасский палыгорскит Часовоярская глина Дубровский каолин Горбский бентонит Палыгорскит-монтмориллонитовая глина [c.243]

    Алюминий- третий по распространенности элемент на Земле (7,5% по массе). Находится он в связанном виде, в основном А12О3 в смеси с силикатами (горные породы-граниты, базальты, гнейсы, порфиры, сланцы), в форме различных глин (белая глина называется каолин), бокситов и глинозема. [c.180]

    Глиной именуют массу, образующуюся при разложении горнЫх пород, содержащих полевой шпат. По своему химическому составу чистая глина (каолин) отвечает формуле AljOg 2Si02 2НаО. [c.492]


Смотреть страницы где упоминается термин Глина каолинит Каолинит : [c.80]    [c.96]    [c.312]    [c.53]    [c.110]    [c.146]    [c.270]    [c.327]    [c.482]    [c.222]    [c.245]    [c.210]   
Химия коллоидных и аморфных веществ (1948) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Глины

Глины и каолины

Каолин

Каолин каолинит

Каолинит

Каолинит глина



© 2025 chem21.info Реклама на сайте