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建筑材料基础知识分享

重钙:

在涂料和塑料行业,“重钙”就是方解石粉,是“重质碳酸钙”的简称,主要成分是重质碳酸钙,重质碳酸钙也简称为“重钙”,通常用作填料,广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业,作填充剂起到增加产品的体积,降低生产成本。

轻质碳酸钙和重质碳酸钙的组成都是碳酸钙,都是涂料,塑料等工业的常用填料.一级品的含量为99.1%二级品的含量为97.9%,重质碳酸钙和轻质碳酸钙的区别如下:

1,最主要区别是用途不同轻钙用于填料,电焊条,有机合成等,重钙用于生产无水氯化钙重铬酸钠·水泥等。

  2,轻钙calciumcarbonatelight  重钙calciumcarbonateheavy  3,重质碳酸钙(groundcalciumcarbonateorheavycalciumcarbonate)就是天然碳酸钙,由方解石经粉碎制得,价格便宜,在乳胶漆中使用和轻质碳酸钙相比,容易沉降.轻质碳酸钙(precipitatedcalciumcarbonate)又叫沉淀碳酸钙,粒度比重质碳酸钙小,吸油量比重质碳酸钙大,价格比重质碳酸钙高。

他们都是乳胶漆中常用的填料,最好搭配使用。

  4,重钙是矿石天然粉碎制的,轻钙是通过人工合成制的。

在涂料中都有大的应用量。

  5,重钙稳定,但相对轻钙易沉,  6,轻钙在沉降方面好些,但吸油量大于重钙,价格一般也较重钙贵些,尽管稳定性方面不如重钙,但还是具备稳定性的,即使是外墙漆,其应用量也是很大的!

  7,重质碳酸钙性质  白色粉末,无色、无味。

在空气中稳定。

几乎不溶于水,不溶于醇。

遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。

加热到898℃开始分解卫氧化钙和二氧化碳。

炭黑:

carbonblack

  又称:

槽法碳黑炉法炭黑

  一种无定形碳。

轻、松而极细的黑色粉末,比表面积非常大,范围从10-3000m2/g,是有机物(天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。

比重1.8-2.1由天然气制成的称“气黑”,由油类制成的称“灯黑”,由乙炔制成的称“乙炔黑”。

此外还有“槽黑”“炉黑”。

按炭黑性能区分有“补强炭黑”、“导电炭黑”、“耐磨炭黑”等。

可作黑色染料,用于制造中国墨、油墨、油漆等,也用于做橡胶的补强剂。

炭黑(CARBONBLACK)分子量:

12.01是以含碳原料(主要为石油)经不完全燃烧而产生的微细粉末。

外观为纯黑色的细粒或粉状物。

颜色的深浅,粒子的细度,比重的大小,均随所用原料和制造方法的不同而有差异。

碳黑不溶于水、酸、碱;能在空气中燃烧变成二氧化碳。

碳黑的主要组成物是碳元素,还含有少量的氢、氧、硫、灰分、焦油和水分。

商业化的碳黑应有一定的规格。

1.最好的黑色颜料。

2.几乎是最廉价的颜料。

3.着色力及遮盖力最强的颜料。

4.视觉感官上呈中性。

5.最稳定的颜料、耐热、耐化学品、耐光。

石英砂:

英文:

quartzsand

  指含二氧化硅较多的河砂、海砂、风化砂等。

除主要成分二氧化硅外,还含有氧化铁、粘土、云母和有机杂质。

主要用作玻璃工业和陶瓷工业的原料,冶金工业的助熔剂。

细石英砂可用作研磨玻璃等的磨料。

 石英砂所具有的独特的物理、化学特性,使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位,特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律,使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性,在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。

石英砂是重要的工业矿物原料,非化学危险品,广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。

可汽运,火车运输,水运。

工业生产一般为50KG或25KG包装及出口吨袋包装。

常用规格:

0.5-1.0mm0.6-1.2mm1-2mm2-4mm4-8mm8-16mm16-32mm.(mm为毫米单位)

纤维素醚:

英文名celluloseether  由纤维素制成的具有醚结构的高分子化合物。

纤维素大分子中每个葡萄糖基环含有三个羟基,第六碳原子上的伯羟基、第二、三个碳原子上的仲羟基,羟基中的氢被烃基取代而生成纤维素醚类衍生物。

是纤维素高分子中羟基的氢被烃基取代的生成物。

纤维素是一种既不溶解也不熔融的多羟基高分子化合物。

纤维素经醚化后则能溶于水、稀碱溶液和有机溶剂,并具有热塑性。

经醚化后的纤维素溶解性能发生显著变化,可溶解于水、稀酸、稀碱或有机溶剂,溶解度主要取决于三个因素:

(1)醚化过程中所引入基团的特性,引入的基团越大则溶解度越低,引入的基团极性越强,纤维素醚越易溶于水;

(2)取代度与醚化基团在大分子中的分布情况。

大多数纤维素醚只能在一定取代度条件下,才溶解于水,取代度在0~3之间;(3)纤维素醚的聚合度,聚合度越高,越不易溶解;聚合度越低,能溶于水的取代度范围越宽。

纤维素醚类品种繁多,性能优良,广泛用于建筑、水泥、石油、食品、纺织、洗涤剂、涂料、医药、造纸及电子元件等工业。

木质纤维:

木质纤维素(MethylCellulose)是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质。

  无毒、无味、无污染、无放射性。

 广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域,对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。

其技术作用主要是:

触变、防护、吸收、载体和填充剂。

  由于纤维结构的毛细管作用,将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面,使得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。

并使得粘结强度和表面强度明显提高,这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。

木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。

●木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液;PH值中性,可提高系统抗腐蚀性。

  ●木质纤维素比重小、比表面积大,具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能,热膨胀均匀不起壳不开裂;更高的湿膜强度及覆盖效果。

  ●木质纤维素具有优良的柔韧性及分散性,混合后形成三维网状结构,增强了系统的支撑力和耐久力,能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。

  ●木质纤维的结构粘性,使加工好的预制浆料(干湿料)的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀,使施工或预制件的精度大大提高。

  ●木质纤维具有很强的防冻和防热能力,当温度达到150℃能隔热数天;当高达200℃能隔热数十小时;当超过220℃也能隔热数小时。

胶粉:

 胶粉是指废旧橡胶制品经粉碎加工处理而得到的粉末状橡胶材料。

用途:

  广泛用于体育塑胶运动场、游乐场、橡胶地砖、防水卷材、防水涂料、公路改性沥青、橡胶制品等领域。

分类:

  按不同的方法可有不同的分类,按制法分为常温胶(重钙)或灰钙等产品,搅拌均匀后加清水可直接使用,产品物美价廉,清洁环保,使用方便。

介绍

  ▲胶粉:

在我国很多地区是指“明胶、骨胶、皮胶”经一定工序粉碎加工后,而成碎粒、粉末状的精细化工产品。

在河北、山东一带通常特指明胶产品,可以被加工成5-120目。

胶粉越精细,加工时所用时间越长,使用时溶解速度越快。

胶粉外观呈白色、淡黄色至黄色或琥珀色,半透明,无不适气味,无肉眼可见杂质。

其分子量为1—10万,含18种氨基酸,水分和无机盐含量在16%以下,蛋白质含量在82%以上,是一种理想的蛋白源。

产品被广泛应用于感光材料、医药、家具、包装、造纸、纺织、印染、印刷、陶瓷、日化、食品、涂料、冶金等行业的各种产品中,并在其中主要起增稠、稳定、凝聚、调和、上光、上浆、粘合、固水等作用.根据不完全统计,30多个行业,1000多种产品都使用了胶粉。

当然,不同行业、不同产品对胶粉的质量等级要求不同[1]。

胶粉的性能:

  粉体工程上讲,胶粉是一种粉粒状材料,所以对胶粉来说粒子尺寸(比表面积)、表面形态及基团和本身的成分对于它的使用性能将有重要影响。

  胶粉越细,其性能越好。

越细的胶粉其硫化胶的拉伸强度、伸长率和磨耗等越接近于未加胶粉的。

而耐疲劳性、抗裂口增长等性能均比未加胶粉的高,越细的提高幅度越大。

憎水剂:

憎水剂是外墙防水专用防水剂,它主要用于瓷砖外墙防水(喷涂)、卫生间、厨房、阳台等瓷砖缝防水,混凝土墙面、瓷砖、石材、木材、水泥面和路面防水,尤其是古建筑修缮(寺庙、教堂、国家保护的古文化遗址)的应用具有抗酸碱、耐老化、防碳化、泛碱、防潮、防霉等。

  憎水剂可按1:

5或1:

10兑水的比例不等,用喷雾器喷在建筑物表面,可迅速渗入建筑物,形成肉眼看不见的永久防水层,在外墙防水中发挥了重要的作用,在瓷砖粘结完毕后,将憎水剂,喷涂在瓷砖缝及瓷片上即可,完成外墙终身防水。

  憎水剂改变了传统的外墙防水办法,从建筑材质的结构出发,解决了外墙渗漏根本问题,使砂浆、混凝土空隙致密,提高了抗压、抗拉强度,同时在建筑物表面形成永久性防水膜,使保温板与墙面粘结处不膨胀、不变形、不脱落,能有效延长建筑物寿命。

  施工方便、简单,只需按一定比例兑水后用低压喷雾器直接喷涂在干燥的建筑物表面即可,特别是厨房的防水处理,不需

  要刨地板砖即可完成,对建筑物表面防水处理每人每天可处理500平方米以上,施工速度是传统防水材料的几倍。

  憎水剂无毒、无味,不燃,施工时只要在气温5度以上均可,固化后可耐零下70℃--180℃的温度,可广泛用于对楼面、房顶、墙面、地面、墙体、地下室、卫生间、地下通道、厨房、水池、涂料等进行防水处理,并且防冻、防脱落,使用该产品防水效果可达数十年以上,成本只有传统防水材料的十分之一左右,增水剂不但节约工程成本,而且质优价廉!

是真正绿色环保材料。

MC:

甲基纤维素 1.外观:

MC为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末,无臭。

  性状:

MC在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶。

在80~90>℃的热水中迅速分散、溶胀,降温后迅速溶解,水溶液在常温下相当稳定,高温时能凝胶,并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变。

具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性,以及对油脂的不透性。

所成膜具有优良的韧性、柔曲性和透明度,因属非离子型,可与其他的乳化剂配伍,但易盐析,溶液在PH2-12范围内稳定。

  3.视密度:

0.30-0.70g/cm3,密度约1.3g/cm3。

、四.溶解方法:

  MC>产品直接加入到水里,会产生凝聚,接着溶解,但这样溶解很慢,并且困难。

下面建议三种溶解方法,用户可根据使用情况,选择最方便的方法:

  1.热水法:

由于MC不溶解在热水里,因而初期MC能够均匀的分散在热水中,随后冷却时,两种典型的方法描述如下:

  1).在容器内放入需要量的热水,并加热到大约70℃。

在慢慢搅拌下逐渐加入MC,开始MC浮在水的表面,然后逐渐形成一种淤浆,在搅拌下冷却该淤浆。

  2).在容器内加入所需量1/3或2/3的水,并加热到70℃,按1)的方法,分散MC,制备热水淤浆;然后加入剩余量的冷水或冰水至热水淤浆中,搅拌之后冷却该混合物。

  粉末混合法:

将MC粉末粒子与相等的或更大量的其它粉状的配料,通过干混合来充分分散,之后加水溶解,则此时MC可以溶解,而不凝聚。

  3.有机溶剂湿润法:

将MC用有机溶剂,如乙醇、乙二醇或油预先分散或湿润,然后加水溶解,则此时MC也可以顺利地溶解。

本产品广泛用于建筑施工、建材、分散性涂料、壁纸糊料,聚合助剂,除漆剂、皮革、油墨、造纸等分别用作增稠剂、粘接剂、保水剂、成膜剂、赋形剂等。

如在建材上用作粘合剂、增稠剂和保水剂,在涂料工业上用作成膜剂和增稠剂,另外在石油钻探和日用化工等领域应用也较为广泛。

HPMC:

羟丙基甲基纤维素。

本品为非离子型纤维素醚,外观为白色的粉末,无嗅无味,溶于水及大多数极性有机溶剂和适当比例的乙醇/水、丙醇/水、二氯乙烷等,在乙醚、丙酮、无水乙醇不溶,在冷水中溶胀成澄清或微浊的胶体溶液。

水溶液具有表面活性,透明度高、性能稳定。

HPMC具有热凝胶性质,产品水溶液加热后形成凝胶析出,冷却后又溶解,不同规格的产品凝胶温度不同。

溶解度随粘度而变化,粘度越低,溶解度越大,不同规格的HPMC其性质有一定差异,HPMC在水中溶解不受PH值影响。

颗粒度:

100目通过率大于100%。

堆密度:

0.25-0.70g/(通常0.4g/左右),比重1.26-1.31。

变色温度:

180-200℃,炭化温度:

280-300℃。

HPMC具有增稠能力,排盐性、PH稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点。

1.建筑业:

作为水泥沙浆料的保水剂、缓凝剂使沙浆具有泵送性。

在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂,提高涂抹性和延长可操作时间。

用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰,粘贴增强剂,还可以减少水泥用量。

HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂,增强硬化后强度。

  2.陶瓷制造业:

在陶瓷产品制造中广泛用作黏合剂。

  3.涂料业:

在涂料业作为增稠剂、分散剂和稳定剂,在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。

作为脱漆剂。

  4.油墨印刷:

在油墨业作为增稠剂、分散剂和稳定剂,在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。

  5.塑料:

作成形脱模剂、软化剂、润滑剂等。

  6.聚氯乙烯:

聚氯乙烯生产中做分散剂,系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。

  7.其它:

本品还广泛用于皮革、纸制品业、果蔬保鲜和纺织业等。

  8.医药行业:

包衣材料;膜材;缓释制剂的控速聚合物材料;稳定剂;助悬剂;片剂黏合剂;增黏剂

溶解方法:

1.所有型号均可以采用干混法加入到物料中;  2.需要直接要加入到常温水溶液中时,最好采用冷水分散型,加入后一般在10-90分钟才能增稠;  3.普通型号先用热水搅拌分散后,加入冷水搅拌冷却后即可溶解;  4.溶解时如发生结块包裹现象,是因为搅拌不充分或普通型号直接加入到冷水中的原因,此时应快速搅拌。

  5.溶解时如果产生气泡,可以静置2-12小时(具体时间由溶液稠度决定)或抽真空、加压等方法去除,也可以加入适量的消泡剂。

粒度:

粒度测试是通过特定的仪器和方法对粉体粒度特性进行表征的一项实验工作。

粉体在我们日常生活和工农业生产中的应用非常广泛。

如面粉、水泥、塑料、造纸、橡胶、陶瓷、药品等等。

在的不同应用领域中,对粉体特性的要求是各不相同的,在所有反映粉体特性的指标中,粒度分布是所有应用领域中最受关注的一项指标。

所以客观真实地反映粉体的粒度分布是一项非常重要的工作。

下面就我具体讲一下关于粒度测试方面的基知识和基本方法。

一、粒度测试的基本知识

1、颗粒:

在一尺寸范围内具有特定形状的几何体。

这里所说的一尺寸一般在毫米到纳米之间,颗粒不仅指固体颗粒,还有雾滴、油珠等液体颗粒。

2、粉休:

由大量的不同尺寸的颗粒组成的颗粒群。

3、粒度:

颗粒的大小叫做颗粒的粒度。

4、粒度分布:

用特定的仪器和方法反映出的不同粒径颗粒占粉体总量的百分数。

有区间分布和累计分布两种形式。

区间分布又称为微分分布或频率分布,它表示一系列粒径区间中颗粒的百分含量。

累计分布也叫积分分布,它表示小于或大于某粒径颗粒的百分含量。

5、粒度分布的表示方法:

a表格法:

用表格的方法将粒径区间分布、累计分布一一列出的方法。

b图形法:

在直角标系中用直方图和曲线等形式表示粒度分布的方法。

c函数法:

用数学函数表示粒度分布的方法。

这种方法一般在理论研究时用。

如著名的Rosin-Rammler分布就是函数分布。

6、粒径和等效粒径:

粒径就是颗粒直径。

这概念是很简单明确的,那么什么是等效粒径呢,粒径和等效粒径有什么关系呢?

我们知道,只有圆球体才有直径,其它形状的几何体是没有直径的,而组成粉体的颗粒又绝大多数不是圆球形的,而是各种各样不规则形状的,有片状的、针状的、多棱状的等等。

这些复杂形状的颗粒从理论上讲是不能直接用直径这个概念来表示它的大小的。

而在实际工作中直径是描述一个颗粒大小的最直观、最简单的一个量,我们又希望能用这样的一个量来描述颗粒大小,所以在粒度测试的实践中的我们引入了等效粒径这个概念。

等效粒径是指当一个颗粒的某一物理特性与同质的球形颗粒相同或相近时,我们就用该球形颗粒的直径来代表这个实际颗粒的直径。

那么这个球形颗粒的粒径就是该实际颗粒的等效粒径。

等效粒径具体有如下几种:

a等效体积径:

与实际颗粒体积相同的球的直径。

一般认为激光法所测的直径为等效体积径。

b等效沉速径:

在相同条件下与实际颗粒沉降速度相同的球的直径。

沉降法所测的粒径为等效沉速径,又叫Stokes径。

c等效电阻径:

在相同条件下与实际颗粒产生相同电阻效果的球形颗粒的直径。

库尔特法所测的粒径为等效电阻径。

d等效投进面积径:

与实际颗粒投进面积相同的球形颗粒的直径。

显向镜法和图像法所测的粒径大多是等效投影面积直径。

7、表示粒度特性的几个关键指标:

aD50:

一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。

它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。

D50常用来表示粉体的平均粒度。

bD97:

一个样品的累计粒度分布数达到97%时所对应的粒径。

它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占97%。

D97常用来表示粉体粗端的粒度指标。

其它如D16、D90等参数的定义与物理意义与D97相似。

c比表面积:

单位重量的颗粒的表面积之和。

比表面积的单位为m2/kg或cm2/g。

比表面积与粒度有一定的关系,粒度越细,比表面积越大,但这种关系并不一定是正比关系。

8、粒度测试的重复性:

同一个样品多次测量结果之间的偏差。

重复性指标是衡量一个粒度测试仪器和方法好坏的最重要的指标。

它的计算方法是:

其中,n为测量次数(一般n>=10);

xi为每次测试结果的典型值(一般为D50值);

x为多次测试结果典型值的平均值;

σ为标准差;

δ为重复性相对误差。

影响粒度测试重复性有仪器和方法本身的因素;样品制备方面的因素;环境与操作方面的因素等。

粒度测试应具有良好的重复性是对仪器和操作人员的基本要求。

9、粒度测试的真实性:

通常的测量仪器都有准确性方面的指标。

由于粒度测试的特殊性,通常用真实性来表示准确性方面的含义。

由于粒度测试所测得的粒径为等效粒径,对同一个颗粒,不同的等效方法可能会得到不同的等效粒径。

可见,由于测量方法不同,同一个颗粒得到了两个不同的结果。

也就是说,一个不规则形状的颗粒,如果用一个数值来表示它的大小时,这个数值不是唯一的,而是有一系列的数值。

而每一种测试方法的都是针对颗粒的某一个特定方面进行的,所得到的数值是所有能表示颗粒大小的一系列数值中的一个,所以相同样品用不同的粒度测试方法得到的结果有所不同的是客观原因造成的。

颗粒的形状越复杂,不同测试方法的结果相差越大。

但这并不意味着粒度测试结果可以漫无边际,而恰恰应具有一定的真实性,就是应比较真实地反映样品的实际粒度分布。

真实性目前还没有严格的标准,是一个定性的概念。

但有些现象可以做为测试结果真实性好坏的依据。

比如仪器对标准样的测量结果应在标称值允许的误差范围内;经粉碎后的样品应比粉粉碎前更细;经分级后的样品的大颗粒含量应减少;结果与行业标准或公认的方法一致等。

稠化粉:

砂浆稠化粉是一种有机与无机复合材料。

无机材料是稠化粉的主要组份,它对稠化粉保水性能有着重要的影响。

有机材料是稠化粉的重要组份,它对稠化粉保水性能起着主要的作用。

稠化粉是一种非引气及非石灰型粉状复合材料。

它安全、无毒、无放射性和无腐蚀性。

它不含石灰和引气类高分子材料。

稠化粉通过材料对水分子的物理吸附作用,从而达到使砂浆增稠、保水之目的。

稠化粉可替代全部石灰膏在粉刷、砌筑和其它建筑砂浆中使用。

用量为水泥重量的5-20%,或相当于原来用石灰重量的五分之一左右,具有用量少,使用方便等特性。

砂浆各项物理力学性能均满足规范要求,砂浆与砖及砼基体粘结良好,耐久性能良好。

砂浆王:

 砂浆王是一种俗称,有人也叫它岩石精,水泥塑化剂等。

它是一种作用于胶结料(水泥)中,用以改善水泥砂浆性能的物质,属于混凝土外加剂范畴。

主要作用是改善砂浆的和易性、保水性,提高砌抹效率,减少落地灰、节约水泥和石灰膏。

在砂浆中主要起到扩散水泥、乳化发泡等作用。

可克服起壳、开裂等通病,在充气砼、普通砼的地面,打底或面层使用最佳,砌筑中的砂浆饱满度高,硬化后具有抗冻、减水、防渗、耐久、抗裂、保温、隔热等作用。

  砂浆王主要成分有两个组分:

一是引气体,二是增稠。

引气组分可选择松香热聚物、烷基磺酸盐、脂肪醇硫酸钠等;增稠组分可选择纤维素类、丙烯类等。

  新型特效沙浆王以黄沙为主要原材料。

砂浆外加剂在市场的商品名称为砂浆王、石灰净、砂浆宝、砂浆增效剂等。

特效砂浆王,可1比1000代替石灰。

一吨本品能代替一千吨石灰。

搅拌每袋水呢混合砂浆只需投放本品50克(占水泥用量的千分之一)。

可为施工单位节省大量建筑资金,本品主要用于建筑工程中的砌筑和抹灰工程的施工。

该产品具有提高砂浆的和易性,提高强度。

抗渗.取消白灰或石灰膏,降低施工成本,改善劳动环境等特点。

并且环保,是一种新兴的绿色建材。

膨润土:

膨润土是以蒙脱石为主的含水粘土矿。

蒙脱石的化学成分为:

(Al2,Mg3)[Si4O10][OH]2•nH2O,由于它具有特殊的性质。

如膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性。

所以广泛用于各个工业领域。

  膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产,蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2:

1型晶体结构[1],由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子,如Cu、Mg、Na、K等,且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不牢固,易被其它阳离子交换,故具有较好的离子交换性。

国外已在工农业生产24领域100多个部门中应用,有300多个产品,因而人们称之为“万能土”。

  膨润土也叫斑脱岩,皂土或膨土岩。

我国开发使用膨润土的历史悠久,原来只是做为一种洗涤剂。

(四川仁寿地区数百年前就有露天矿,当地人称膨润土为土粉)。

真正被广泛使用却只有百来年历史。

美国最早发现是在怀俄明州的古地层中,呈黄绿色的粘土,加水后能膨胀成糊状,后来人们就把凡是有这种性质的粘土,统称为膨润土。

其实膨润土的主要矿物成分是蒙脱石,含量在85-90%,膨润土的一些性质也都是由蒙脱石所决定的。

蒙脱石可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰、白色等等。

可以成致密块状,也可为松散的土状,用手指搓磨时有滑感,小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍,在水中呈悬浮状,水少时呈糊状。

蒙脱石的性质和它的化学成分和内部结构有关。

蒙脱石的性质和层间的交换性阳离子种类有很大关系。

根据层间主要交换性阳离子的种类,通常蒙脱石分为钙蒙脱石和钠蒙脱石。

  蒙脱石有吸附性和阳离子交换性能,可用于除去食油的毒素、汽油和煤油的净化、废水处理;由于有很好的吸水膨胀性能以及分散和悬浮及造浆性,因此用于钻井泥浆、阻燃(悬浮灭火);还可在造纸工业中做填料,可优化涂料的性能如附着力、遮盖力、耐水性、耐洗刷性等;由于有很好的粘结力,可代替淀粉用于纺织工业中的纱线上浆既节粮,又不起毛,桨后还不发出异味,真是一举双得。

  总的说,钠质蒙脱石(或钠膨润土)的性质比钙质的好。

但世界上钙质土的分布远广于钠质土,因此除了加强寻找钠质土外就是要对钙质土进行改性,使它成为钠质土。

  膨润土(蒙脱石)由于有良好的物理化学性能,可做粘结剂、悬浮剂、触变剂、稳定剂、净化脱色剂、充填料、饲料、催化剂等,广泛用于农业、轻工业及化妆品、药品等领域,所以蒙

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