Az ásványgyapot feloldódási folyamatának vizsgálata lúgokban

Az ásványi anyagok széles körű használata

11. ábra, mint számos iparágban működő fűtőelem, előírja, hogy a szürke közeggel kémiai ellenálló anyagot kell előállítani, különösen a lúgok,

; hány működési feltételek, az ásványgyapot termékek vannak kitéve a működés során lúgok, amelyek egy részét (a kötőanyag a rendszerben - ;. іslїshh design, és a legtöbbet - .okna Ezért javítása kémiai (.tonkosti ásványgyapot szol-toklábbal - a kibocsátás időpontja .

Az irodalomban kevés olyan anyag található, amely tükrözi a

G.] Yu.I. cich tudományos kutatási rendszerek és I. Ez egy tanulmány a probléma. A publikációk többsége utal

Az első irodalomban, amelyben csak a rostok összetételét és a kémiai ellenállással kapcsolatos adatokat hozom.

W. Gefken és E hangzott fel az üvegen lévõ lúgok hatásmechanizmusára vonatkozó alapvetõ elképzelések; Berger szerint [11.

Később másokat is kifejlesztettek - kutatók [2-6]. Szerint # 9632;; Tekintettel az alkáliák hatására a főáramban, a reakciót a "CrNiNoSiM" alkáli II,

a sziloxán-kötések megsemmisítéséhez szilanolcsoportok kialakulásával.

Megjegyezzük, hogy a reakció első napja az adszorpciós vegyületek képződése nátrium-hidroxiddal és ezt követően lassabb bomlással:

5ª - О - Бі - - 5ІО - N3 +

| | Azonban, amikor bevezetik a rendszer a throxyl ionok, eltekintve a megsemmisítése kék -. oxigén keret, a Me-O-kötések kötődése polarizált, és még a vékonyvízoldatokban is (pH> 12) az ioncserélési reakció fontos szerepet játszik [7, 81:

-5½-0-51 Ч 2 N0 Н-Ь і, -0-5 і - + Me (He) és 2) 'II 2

- különböző kémiai összetételű tapaszok

11Y. Kémiai összetétel és fő jellemzők. 1C1 a vizsgált ásványgyapot feloldódása során, n 0,1-n. a011 oldat a táblázatban látható. Összehasonlító adatok megszerzéséhez teszteltük. A csúcstechnológiájú üvegtartalmú üveg [91 és a Chapadpo-Hermap ásványgyapotja a "Ogni / e? a Herrmaniai-val. "

A mintákat feloldottuk 0,1 N-ben. hidrooxid oldat. nátrium-kloridot használunk 30-60 ° C-on<О шслочестойкости ми-

A neurális gyapot az átvitt mennyiség és a szilícium-dioxid és az oxid kalisa oldata alapján ítélték meg. Ennek a célnak a hossza használt 0,05 mm mm-es mészfrakciójú földmintákra, amelyeket vízhőmérséklet-termosztátban lévő polietilén csészékben feloldottunk. tsmnnerat "-ot, amelyet az ICR-n belül támogattak. Az oldatot elektromágneses keverővel kevertük, amelynek során> 250 ml-es elszívást használtunk.

Szimuláció. a szilícium-dioxid átalakított oldatának mennyisége,

0, 5 g ásványgyapotot 50 ml-re öntöttünk <9. а. (мсткг. ря г<(Х(юкс«ла нагряя и арк Постоянном перемешивании (через каж-дые 10 мни в течение 60 мни) отбирали пробы. Их фильтровали через бумаж-ный фильтр и в фильтрате устанавлива-ли количество растворившегося кремне-зема колориметрическим способом с при-менением синего комплекса с молибда - том аммония.

A mennyiségű oldatlan kalcium-oxidot úgy határoztuk meg, lúgos oldatokat vezetünk be 3-4 csepp 1% -os vizes oldat kommleksochstricheskogo kaltsiona indica-tórusz kötődni az újra-vonul nonov kalcium oldatban, ami a változás az oldat színe a kék a piros. Az oldódási jött állandó titrálási 0,025 n RA-felvételek trnlopa B. Ebben az esetben, a kalcium nónák átmenetet egy stabilabb komplexet Trilon B. száma fogyasztott a titrálási Trilo -. Használt kell megítélni a kioldódási sebessége a minta.

A minta szilárdságára vonatkozó kritérium P,%% oldhatósága volt. (1., 2. ábra), amelyet a kálium vagy szilícium-dioxid oldott oxidjai és a minta (g-eq) mennyiségéhez viszonyított aránya határoz meg. Az aktivációs energia értékeit (lásd a táblázatot) a P adatok 30-60 ° C-on számítottuk ki.

A lúgos kezelés meghosszabbításával kalcium-oxid és szilícium-dioxid oldatát folyamatosan átjutjuk. A folyamat intenzitása és a kinetikus görbék jellege függ a rostok összetételétől.

A táblázat adataiból következik, hogy az akció aktivációs energiája lúgos az 5 | - О - Я1 н - О - Са különböznek, ami a folyamatban lévő reakciók heterogenitását jelzi: a kötvények törése

B; - О-Сa áramlik a diffúziós tartományban (П1, .- т<С10 ккал/моль) и лими-тируется массопередачен. а процесс пе-рехода 5Ю2 в раствор определяется ус-ловиями химической кинетики и лими-тируется совокупностью химических ак-тов на поверхности минеральной ваты.

Destruction cirkónium igénypont ásványi üveg Nagi NSZK termelés (lásd a táblázat. № 11) áramlik, de jelentős összehasonlítva mochlepneo-niem elpusztítsa a fennmaradó szálak (lásd ábra. 1).

Üveg holtpont (görbe 7), de a fenti - lachivaemosti kalcium-oxid nem ustu-PAET - ásványgyapot gyári, nem annak ellenére, hogy üvegszálas, a szakirodalom szerint, az MA-lostoykim alkalikus soels. Ezzel kapcsolatban a technika oprenelechnya sheloche - stonkostn szilikát szálak újbóli során kalcium-ionok az oldatban reflexiót zhaet teljes képet akciók lúgok pas szálakat tartalmazó kis kalcium tartalma Mennyiség-CIÓ (üveg sarok, a bánya-eral gyapjú NSZK termelés pioko -. És magnézium üveg), mivel a szögesdrót nem nyújt lehetőséget arra, hogy megítélje a kremiezaklivnoy vázának megsemmisítését. Ez csak a kalciumionok nátriumionokkal való helyettesítését tükrözi, amelyek az oxigénatomon kevésbé szorosan kötődnek a szilíciumhoz. Ilyen helyettesí- tés lehetséges az oldat bizonyos és nagy koncentrációjú nátriumionjaival.

Az ásványgyapot lúgosságát pontosabban meg kell ítélni, ha a szilícium-dioxid-földet átkeverik egy oldatba. A cirkónium olvadék is a legegyszerűbben rétegzett (lásd 2. ábra). Ez nyilvánvalóan az inflexiós csapágyazás kis oldhatóságának tulajdonítható, # 9632; # 9632; I, alakított nya chovephnosti üveg "chkpppryuschih-O-B] kapcsolódik a MP.

Jelentősen többet pusztítanak el • "teklanlja és ásványgyapot No. 1 -

4, éjfél a glnna és a lolomit egy kísérleti bárban. Meg kell jegyezni, hogy a Krasnoyarsky PO mészkőből és gabbro-dnabázából (# 9632; Mk = 2.09) 1 kapott ásványgyapot kevésbé oldódik fel. mint salakból és gabbo-diabázból (.M "= 1,41) (2. ábra, B és 10 görbék).

Az ásványgyapot alkáli rezisztenciáját meghatározó legfontosabb tényező a BÜNTETŐ VESZÉLYES SHELL állapota. amit a G121 oxigénszám jelez. Üveggyapot, amelynek oxigénszáma 2,59 (lásd a táblázatot). nagyon ionizált szerkezetű, amelynek módosítói főként a Na + alkálionok, és a kardban azonos mennyiségű kalcium és magnézium ionok. Az (1) egyenletnek megfelelő reakciót hozunk létre.

Ásványgyapot egy oxigén-Num fémhulladék körülbelül 3-4 szerkezete, amely végrehajtja a szerepét módosítók, alapvetően két - és három vegyértékű kationok (Ca2 +, Mg2 +, RE24 és különösen-Ness Ar + és a Fe3 +.). Nagymértékben az üvegszállal összehasonlítva blokkolják az ionok AP megközelítését

O-kapcsolatokat. Az ilyen ásványgyapot, szemben az üveggyapotokkal, kevésbé érzékeny az alkálira.

Lúgállóság kisebb ásványgyapot termelési sósav NSZK (ábra. 2. És görbe), összehasonlítva a vatta № 6 (lásd. Táblázat) is magyarázható-zhaniem tartalmaz rostok, hogy egy nagy-lichestva alumínium-oxid (19,09%). amely viszonylag kis mennyiségű kalcium-oxid (10,91%), főként beépül a szilícium-oxigén szerkezet szerkezetébe, és aluminoszómákat képez. Az Al-O-47 kötések az Al-O-51-öt érzékenyebbek a lúgra, mint az 51-O-51 sziloxán-kötések

Amikor az oxigén beleértve ásványgyapot 4 szilícium-oxigén polimer szerkezet frame-offline vagy van formájában külön alacsony kopolimerizovannyh láncok könnyen RA-stvoryayuschihsya lúgokban, mivel könnyebb megközelítést-hidroxil-ionokkal, hogy az atomok izemnnya-anyák. Ennek eredményeképpen Kutvornmys a Natia szilikátok akaratában alakul:

Saulius 4 2 Mao! I -> Ka, SiO3 +

2 СаБЮз + 4 NаОН К'а45Ю4 +

Az oxigénszám meghatározásával a kalcium és a magnézium-aluminát szabad lehet, amely nátrium-hidroxid oldatban nátrium-oldható nátrium-hidroxidot képezhet. Mivel az ilyen vegyületek növekedésének valószínűsége nő az oxigénszám növekedésével, a lúgosság csökkenését magyarázhatja az Mg csökkenésével; ásványgyapot smelted a dolomit és agyagok kísérleti olvadási (görbék 1-től 4) vagy ásványi stalemates származó salak és gabbro- dnabaza át Krasnoyarsk ON (B görbe).

Meg lehet vitatni, hogy a legalkalább a FIBER, amelynek szerkezete kb.

3, 5. Ez a rost a legalkalmasabb a jó minőségű ásványi termékek előállításához a szervetlen kötőanyagon.

Kapcsolódó cikkek