硅石的性质及评价
硅石的性质与质量评价

硅石的性质与质量评价1.外观性质外观性质主要是硅石的外形、断面、颜色、光泽、夹杂物等。
通过外观,可以初步判定硅石是结晶硅石还是胶结硅石,是否是脉石英等。
结晶硅石外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以及红褐色。
有鲜明的光泽,断面平滑连续,并带有锐利棱角,硬度、强度都很大。
脉石英呈致密块状,纯白色,半透明,发油脂光泽,断面呈贝壳状,石英结晶颗粒多在2mm以上,肉眼可辨。
胶结硅石外观有白色、灰白色、黄灰色、黑色、红色等,断面致密,呈贝壳状,没有明显的粒状组织结构,断面的锐棱不明显,几乎没有光泽。
优良的硅石应该呈致密块状,有时有贝壳状或鳞状断面,没有明显的层状结构,在层与层之间没有夹杂物,并且不带石灰石外壳。
其颜色取决于杂质,通常铁质化合物使硅石呈红褐色,有机物杂质则使硅石带灰色、黑色等。
2.组织结构研究硅石的微观组织结构对评价硅石的质量很重要。
用它可以正确判定硅石的结晶类型、石英颗粒的大小与分布、杂质及分布状况。
我国主要产地硅石的显微结构特征如表所列。
硅石的显微结构特征产地分类显微结构特征山西五台胶结硅石细晶结构为主,晶粒大小以0.005~0.01mm为主,结晶小,孔隙多,杂质量较多辽宁石门结晶硅石以镶嵌结构为主,晶粒大小一般为0.2~0.6mm,最大为0.3mm,晶粒大小比较均匀,杂质较少山东王村结晶硅石以齿状结构为主,晶粒大小在1mm左右,晶粒大小不均匀,杂质也较多河南铁门结晶硅石以镶嵌结构和齿状结构为主,晶粒为0.15~0.25mm,杂质较少江苏江阴结晶硅石以镶嵌结构为主,晶粒大小为0.1~0.2mm,有少量杂质湖南湘乡结晶硅石以镶嵌结构为主,晶粒大小为0.8~1.0mm,最大为1~1.5的粗晶内蒙包头结晶硅石以粒状镶嵌结构为主,晶粒大小为0.2~0.5mm,另一种为0.4~0.7mm,晶粒大小不均匀重庆结晶硅石全晶质粒状结构,晶粒大小以0.1~0.5mm为主。
大小颗粒不均。
大结晶之间接触平滑,膨胀大,杂质较多根据硅石的显微特征在一定程度上可以判断硅石的加热性质与转变情况,为制砖提供工艺依据。
白色硅石的用途

白色硅石的用途
白色硅石由于其独特的微结构,得到了广泛的应用。
这种矿物是由透明至白色的高硅含量的二氧化硅组成的,它来源于泥碳酸钠,来自火山喷发所带来的溶解的沉淀物,也可以混合到河流和湖泊中,形成白色的硅石。
二、白色硅石的特性
白色硅石吸水后很快颜色变淡,表面很柔软,所以在它被湿润后的物体表面表现得不定形;它也具有很强的渗透性,可以将水分子渗透进表面;对热稳定性较高,抗热和疲劳耐久性良好,耐腐蚀性也较好。
三、白色硅石的用途
1、用于制作珠宝和半宝石:白色硅石因其独特的色泽、比重高,可以做成珠宝和半宝石,是制作珠宝的主要原料之一。
2、用于玻璃镀层:白色硅石被广泛应用于玻璃的镀层工艺,可以形成耐热、耐紫外线、耐腐蚀的复合表面。
3、用于涂料:白色硅石由于具有高的硅含量,具有良好的耐酸碱性、抗冲击性和抗渗透性,可以用作涂料原料,能够提供抗腐蚀、耐磨以及耐高温的保护层。
总之,白色硅石广泛应用于玻璃镀层、制作珠宝和半宝石等领域,也可以用于生产涂料,提供良好的保护性能,延长物体的使用寿命。
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矿物和材料的物理化学性质分析

矿物和材料的物理化学性质分析自古以来,人类就开始了对矿物和材料的研究。
每一个矿物和材料都具有其独特的物理化学性质,这些性质的研究和分析对于人类的发展和社会的进步都发挥了重要的作用。
在本文中,我们将探讨一些矿物和材料的物理化学性质,并对其进行分析。
一、硅石硅石是一种常见的矿物质,其分子式为SiO2。
一般来说,硅石具有较高的硬度、稳定性和较低的导电性。
硅石具有良好的光学性质,其折射率较高,且有强烈的双折射性。
另外,硅石的晶体结构具有很高的对称性,形成了高度有序的晶格结构。
这种结构的不存在缺陷或杂质,使得硅石在电子和光电子学领域有广泛的应用。
二、金属金属是一种最为常见的材料,其具有很高的导电性和热传导性。
金属也是一种有序的结构,其原子具有很高的紧密度,在晶体结构中存在很多晶粒。
金属的膨胀系数很大,使得金属具有较高的热稳定性。
金属在受热后会发生变形和漏电等现象,从而影响其性能和应用领域。
三、陶瓷陶瓷是一种制造业中极为重要的材料。
陶瓷具有高温稳定性及化学稳定性,并且不易受腐蚀。
陶瓷的物理化学属性使得其在制造磁性材料、电容器和电子器件等方面应用广泛。
此外,陶瓷材料还是一种良好的绝缘体,它能够很好地防止电子设备的电泄漏。
四、纤维纤维是一种轻质且柔软的材料。
纤维的原子间结构也是有序的,其化学锻炼程度也比较高。
纤维的物理特性包括很强的吸湿性和柔软性。
纤维的吸湿性使得其在制造衣服及人造绒毛制品等方面应用广泛。
此外,纤维的物理特性使得其在制造医疗用品、文具和建筑保温材料等方面也具有极高的价值。
五、半导体半导体是一种介于导电体和绝缘体之间的材料,其导电能力可以通过调节其杂质的掺入进行调节。
半导体的分子结构中具有很多的晶格缺陷和杂质,这些缺陷可以影响其导电性能。
半导体的应用领域很广,包括电子元器件、太阳能电池、LED灯等。
以上是对一些常见矿物和材料的物理化学性质的简单分析。
这些性质的研究对于人类的技术进步和科学发展都发挥了极其重要的作用。
2024年硅石市场前景分析

2024年硅石市场前景分析1. 引言这篇文档旨在对硅石市场的前景进行分析。
硅石是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于建筑材料、玻璃制造、电子产品等领域。
通过对硅石市场的研究和分析,我们可以了解硅石市场的发展趋势和潜在的商机。
2. 硅石市场概述硅石是一种含有二氧化硅(SiO2)的岩石,通常以灰白色或深灰色为主。
近年来,随着工业化的快速发展和科技进步,硅石作为重要原料得到了广泛应用。
它是制造建筑材料、玻璃、陶瓷、电子产品等的基础材料。
3. 硅石市场的主要因素3.1 工业需求硅石在建筑、玻璃、陶瓷等行业中的应用需求持续增加。
随着全球经济的发展以及城市化进程的加速,对硅石的需求有望进一步增长。
3.2 科技进步的推动随着科技的进步,硅石材料在电子产品中的应用越来越广泛。
移动通信、太阳能电池、半导体等行业对硅石的需求将持续增加。
3.3 环保建设在全球环境问题日益凸显的背景下,对硅石的需求也在不断增加。
硅石材料被广泛应用于建筑材料和环保设备中,以减少环境污染和能源浪费。
4. 硅石市场分析4.1 市场规模和增长根据市场研究机构的数据,硅石市场的规模在过去几年中稳步增长。
预计未来几年,硅石市场的年均增长率将保持稳定,主要受到工业需求和科技进步的推动。
4.2 市场竞争格局当前,硅石市场存在一定的竞争格局。
主要生产国包括中国、美国、巴西等。
各个国家的市场份额在不断调整,市场竞争激烈,但仍存在机会。
4.3 市场机遇和挑战硅石市场在未来面临着许多机遇和挑战。
科技进步将推动硅石市场的需求增长,新兴产业的发展也将带来新的市场机会。
然而,市场竞争和环境保护压力也将是硅石产业发展的挑战。
5. 硅石市场发展策略5.1 增加产品附加值通过提升硅石产品的附加值,例如增加产品进一步加工的环节,可以实现产品差异化。
这将有利于提高市场竞争力,并为市场带来更高的利润空间。
5.2 挖掘新兴市场除了传统的建筑、玻璃等行业,硅石产业可适应并挖掘电子产品、新能源等新兴市场的需求。
硅石的分类29765精品资料

硅石的分类29765硅石的分类、性质、评价及技术标准一、硅石的分类硅石是硅质耐火材料的主要原料。
硅石也称石英岩,主要矿物是石英 SiO2,其它成分均为杂质。
由于生成条件不同,工艺要求各有侧重,所以有多种分类方法。
1.按硅石的组织结构分类耐火材料工业用的硅石可以分为结晶硅石(再结晶石英岩)和胶结硅石(胶结石英岩)。
⑴结晶硅石是由硅质砂岩(石英砂岩)经变质作用再结晶而成得变质岩。
硅质砂岩中的硅质胶结物在地质条件作用下而在原石英颗粒表面再结晶,成为石英颗粒的增大部分。
因此,其组织结构特征是:由结晶的石英颗粒所组成,石英颗粒间没有胶结物或极少(3%~8%);由于变质过程中的再结晶作用而使石英颗粒紧密地连接在一起,并且构成了原硅质砂岩所没有的各种变晶结构,如锯齿结构、花岗岩结构和镶嵌结构等。
脉石英也属于结晶硅石,它是火成岩,特征是石英颗粒较大(>2mm),纯度较高(SiO2>99%),煅烧时转化迟钝,膨胀性大,直接用于制砖较为困难。
⑵胶结硅石石英颗粒被硅质胶结物结合而成的沉积岩,胶结构主要是隐晶质的二次石英,胶结物含量通常约占30%~75%。
胶结硅石中的石英颗粒结晶较小,杂质含量多,加热时易于转变。
结晶硅石与胶结硅石的特征对比如表1-1所列。
表1-1结晶硅石与胶结硅石的特征2.按转变速度分类从硅砖的制造工艺观点出发,依照硅石原料在1450°C时煅烧1小时的真比重大小,可将硅石非为极慢、慢速、中速和快速转变四种类型(表1-2)。
因鳞石英的真比重(2.242)较小,烧后真比重越小,则表明转变成鳞石英的数量也多。
表1-2硅石的转变速度分类3.按硅石的致密程度分类可以分为极致密、致密、比较多孔和多孔四种(表1-3)。
硅石原料应具有较大的致密性,前两种硅石是优质的耐火材料,第三种可以与前两种配合使用,或单独用于制造一般用途的硅砖。
第四种不适合制砖。
表1-3硅石的致密程度分类4.按剧烈膨胀温度分类硅石受热时,由于石英的多晶转变,其比重减小、体积膨胀,加热至某一温度时开始产生剧烈的膨胀。
硅石主要成分

硅石主要成分
硅石是一种常见的矿物,其主要成分是硅(Si)和氧(O)元素,其化学式为SiO2。
由于硅石在自然界中广泛存在,因此在建筑、制陶、玻璃制造等领域有着广泛的应用。
硅石的化学成分主要是氧化硅(SiO2),这一化合物在自然界中以晶体或非晶体的形
式广泛存在。
晶体硅石被称为石英,非晶体硅石则被称为玻璃状硅石。
除了氧化硅以外,
硅石中还含有一些杂质元素,比如铝、钙、钾、铁等,这些元素的含量会影响硅石的性质
和用途。
硅石的化学成分对其物理性质和化学性质都有影响。
由于硅的化学特性稳定,因此硅
石的化学性质也很稳定。
硅石不溶于水和酸,但在碱性溶液中能够溶解。
此外,硅石的物
理性质也非常特殊,其具有高熔点、高硬度、高抗热性、高耐腐蚀性等性质,这些特性使
其在制造玻璃、陶瓷、电子零部件等方面有着广泛的应用。
关于硅石的成分和特性,在现代科学研究中也有着广泛的应用。
例如,在半导体领域中,硅石被用作半导体材料,其独特的电性质使其成为现代电子产业的重要基础材料之一。
此外,硅石的其他特性,如其高温耐热性、高强度等性质,也为高温材料的研究提供了参考。
总之,硅石是一种非常重要的矿物,其主要成分为氧化硅,除了硅的化学特性之外,
其中所含杂质元素的影响也不能忽略,硅石的这些特性不仅在工业化生产中有广泛的应用,同时也成为了科学研究和技术发展的重要基石。
硅 石

硅石一、矿产名称硅石sieica二、矿床类型及其分布硅石是硅质原料的统称,有石英砂岩、石英岩、脉石英、交代硅质角岩和石英砂等。
我国硅质原料矿床主要类型及矿床实例,见表1。
我国硅质原料矿产矿石化学成分,见表2、表3、表4、表5。
矿物组成见表6、表7。
(续表2)表5 陆相石英砂化学组分(%)矿床的主要工业指标见表8。
注:可采厚度2m,夹石厚度1~2m。
玻璃硅质原料要求可采厚度≥2m,夹石剔除厚度>0.5~1m,平均剥采比≤0.5;储量计算最低开采标高的底盘宽度不小于40m;边坡角50°~55°(边坡高度>100mm),55°~60°(边坡高度<100m);爆破安全距离一般不小于400m。
石英矿床最低可采最度0.5~1m,夹石剔除厚度>0.5m,平均剥采比<1,边坡角30°。
四、矿石性质硅石是硅质原料的统称,有石英砂岩、石英岩、脉石英、交代硅质角岩和石英砂等。
矿物成分主要为石英(晶质SiO2)和玉髓(隐晶质SiO2)。
为块状或粒状集合体,三方晶系,六方柱晶形。
无色、灰褐、黑、紫、绿、粉红色。
晶面玻璃光泽,断口油脂光泽,贝壳状断口。
化学分子式为SiO2,有少量的Fe2O3、Al2O3、CaO、P2O5、MgO和有机物。
纯质的脉石英和石英岩其SiO2含量可达98~99%,石英砂岩为95~97%。
硅石质地坚硬,莫氏硬度7,密度2.65g/cm3,有极佳的耐火性和耐酸性,熔点1730℃,熔融体冷却后变为石英玻璃,结晶体石英为水晶,具有透过紫外线光能力及压电性。
硅石可分为下列几种矿石:1.石英砂岩:是石英与其他矿物颗粒被某种胶结物胶结起来的沉积岩。
其特点是80%以上的碎屑都是石英和硅质碎屑,此外还有长石、燧石、高岭土、白云母杂于其中。
颗粒呈浑圆状,表面光滑、干净,多为中——细状。
胶结物常为硅质,有时常见钙质、铁质、泥质、锰质,其中以硅质胶结质量最好,胶结物常为蛋白玉及玉髓。
硅石的指标参数

硅石的指标参数
一、引言
硅石是一种重要的无机化合物,广泛应用于建筑材料、电子工业、玻璃制造等领域。
为了保证硅石的质量和性能,需要对其进行严格的指标参数控制。
本文将详细介绍硅石的指标参数及其相关内容。
二、外观指标
1.颜色:白色或淡黄色。
2.形态:粉末或颗粒状。
3.杂质:不应有明显的杂质和异物。
三、化学成分指标
1.硅含量:不少于99%。
2.铁含量:不超过0.02%。
3.铝含量:不超过0.5%。
4.钙含量:不超过0.05%。
5.镁含量:不超过0.03%。
6.钠含量:不超过0.05%。
四、物理性能指标
1.比表面积:大于等于300平方米/克。
2.平均粒径:小于等于10微米。
3.密度:1-1.2克/立方厘米。
五、应用领域及相关规范
硅石作为建筑材料中重要的原料之一,在相关行业中有着广泛的应用。
在我国,对硅石的指标参数也有着相关的规范,如《硅石》(GB/T 1468-2017)、《电子级硅石》(GB/T 3047-2017)等。
六、结论
硅石作为一种重要的无机化合物,其质量和性能对于相关行业的发展
具有重要意义。
通过严格控制其指标参数,可以保证其在各个领域中
的应用效果和质量稳定性。
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硅石的性质及评价
1. 外观性质
外观性质主要是硅石的外形、断面、颜色、光泽、夹杂物等。
通过外观,可以初步判定硅石是结晶硅石还是胶结硅石,是否是脉石英等。
结晶硅石外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以及红褐色。
有鲜明的光泽,断面平滑连续,并带有锐利棱角,硬度、强度都很大。
脉石英呈致密块状,纯白色,半透明,发油脂光泽,断面呈贝壳状,石英结晶颗粒多在2mm以上,肉眼可亠「亠辨。
胶结硅石外观有白色、灰白色、黄灰色、黑色、红色等,断面致密,呈贝壳状,没有明显的粒状组织结构,断面的锐棱不明显,几乎没有光泽。
优良的硅石应该呈致密块状,有时有贝壳状或鳞状断面,没有明显的层状结构,在层与层之间没有夹杂物,并且不带石灰石外壳。
其颜色取决于杂质,通常铁质化合物使硅石呈红褐色,有机物杂质则使硅石带灰色、黑色等。
2. 组织结构
研究硅石的微观组织结构对评价硅石的质量很重要。
用它可以正确判定硅石的结晶类型、石英颗粒的大小与分布、杂质及分布状况。
我国主要产地硅石的显微结构特征如表所列。
硅石的显微结构特征
产地分类显微结构特征
山西五台胶结硅石细晶结构为主,晶粒大小以0.005〜0.01mm为主,结晶小,孔隙多,杂质量较多
辽宁石门结晶硅石以镶嵌结构为主,晶粒大小一般为0.2〜0.6mm最大为0.3mm晶粒大小比较均匀,杂质较少
山东王村结晶硅石以齿状结构为主,晶粒大小在1mn左右,晶粒大小不均匀,杂质也较多
河南铁门结晶硅石以镶嵌结构和齿状结构为主,晶粒为0.15〜0.25mm杂
质较少
江苏江阴结晶硅石以镶嵌结构为主,晶粒大小为0.1〜0.2mm有少量杂质
湖南湘乡结晶硅石以镶嵌结构为主,晶粒大小为0.8〜1.0mm最大为1〜1.5 的粗晶
内蒙包头结晶硅石以粒状镶嵌结构为主,晶粒大小为0.2〜0.5mm另一种
为0.4〜0.7mm 晶粒大小不均匀
重庆结晶硅石全晶质粒状结构,晶粒大小以0.1〜0.5mm为主。
大小颗粒不均。
大结晶之间接触平滑,膨胀大,杂质较多
根据硅石的显微特征在一定程度上可以判断硅石的加热性质与转变情况,为制砖提供工艺依据。
胶结硅石的活性较大,其转变速度比结晶硅石快;胶结物愈多,其转变速度愈快。
石英颗粒的粗细及变形程度也影响转变速度,一般结晶颗
粒粗大的较细小的慢。
对于结晶硅石,如果石英结晶比较小,粒度大小不一,并
以锯齿状结构交错紧密结合,则煅烧时容易转变,膨胀也不大,并且不易松散;如果硅石的石英结晶较大且直径大小接近并呈圆形,则烧成膨胀大,转变慢,易松散,烧成容易产生裂纹,硅砖的气孔率高,强度低。
3. 化学成分与耐火度
硅石中SiO2 是主成分,AI2O3、Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O Ti02 等均为杂质。
硅石的化学成分愈纯,SiO2含量愈高,其耐火度也愈高。
一般要求:SiO2> 96% Na2O+K2§0.2%〜0.4%。
AI2O3 的存在除增加硅石在高温下形成液体的趋势外,还会延缓硅石的分解。
AI2O3含量多时还会显著降低砖体的荷重软化点,AI2O3为2%荷重软化点
降低125° C; Al2O3为6%寸,则降低275° G因此,一般控制AI2O3V 1.3%,生产优质硅砖时则需要v 0.5%。
Na2O K2O是很强的熔剂,一方面它是显著降低硅石的耐火度,另一方面它们又能促进石英的转变,对Na2O+K2(的要求是一般不超过0.2%〜0.4%。
Fe2O3 CaO MgO等杂质对硅石质量的影响不像K2O Na2O Al2O3那样大,如果它们呈分散状态存在,可视为有益组分。
TiO2不影响石英的转化,但研究表明添加金红石(TiO2)的降低硅砖的气孔率,提高体积密度,促进烧结,从而提高硅砖导热率,并改善热震稳定性,此点对焦炉用硅砖尤为有用。
实践证明,加入 1.5%的金红石效果较好。
如果单用化学成分和耐火度来决定硅石质量的优劣,那是不够的,还必须考虑其组织结构煅烧性质等因素。
有些硅石原料,如脉石英,化学成分很纯,耐火度很高,但不是制造硅砖的理想原料,因为它结晶颗粒大,膨胀性高,石英难于转化,而且烧成时易开裂。
中国主要产地的硅石化学成分与耐火度如表所列。
表硅石的化学成分及耐火度产地硅石类型化学成分/% 耐火度/ °C
SiO2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO LiI
辽宁石门结晶硅石河南铁门结晶硅石山东王村结晶硅石山西五台胶结硅石江苏江阴结晶硅石浙江杭州结晶硅石安徽合肥结晶硅石湖南湘乡结晶硅石98.62 0.35 0.58 0.09 微0.22 1730 〜1750 98.47 0.42 0.63 0.18 0.13 0.17 1750 〜1770 97.07 0.51 0.82 0.07 0.37 0.39 1750
95.72 1.61 1.80 微0.29 0.16 1690 〜1710
97.88 0.31 0.46 微0.31 0.10 1730 〜1750
98.04 0.67 0.65 微0.21 0.04 1730 〜1750 98.62 0.56 0.31 0.08 0.20 0.10 -
98.42 0.34 0.96 0.28 微0.08 1730
重庆结晶硅石98.84 0.40 0.47 0.04 0.07 - 1730 〜1750
广西柳城结晶硅石99.14 0.40 0.05 0.10 - - 1750
吉林江密峰脉石英98.48 0.06 0.38 0.07 0.05 1.00 1770
内蒙包头结晶硅石97.75 1.60 微0.15 0.13 0.39 1730 〜1750
4. 硅石的致密程度与转变速度
硅石的致密程度转变速度与制砖工艺密切相关。
不致密的硅石不能用于制造重要用途的硅砖,但可以细磨成粉后与致密硅石配合使用,而多孔的硅石则不能
用于制造硅砖。
胶结硅石的转变速度较快,结晶硅石的转变速度一般较慢或极
慢。
用于硅砖配料时,快速转变的硅石烧成温度应降低,矿化剂的加入量也应适
当减少;对于较难转变的硅石,应采用细颗粒配料并加入适量的矿化剂。
中国主要产地硅石的致密程度和转变速度列于表1-7 中。
在评价硅石原料的质量时,应根据硅砖的品种及应用领域,对上述性质进行
综合分析,确定出合理的配比及生产工艺条件。
硅石大量用作建筑材料的原料,也是无机盐工业的重要原料。
用化学方法可将硅石加工成一系列硅化合物。
硅石一般指纯度较高的天然石英砂即二氧化硅,在自然界中分布广,储藏量大,很多国家都有大型优质矿,开采量大。
加工方法硅石经化学加工,除还原生产单质硅外,首先得到硅化合物的母体产品硅酸钠
(俗称水玻璃),主要有碱法和硫酸钠法两种。
碱法硅石不溶于水和酸,但易与碱反应生成硅酸钠,所以碱法是硅石化学加工的主要方法。
碱法又分为干法(纯碱法)和湿法(烧碱法)。
①干法(纯碱法)将含二氧化硅99%以上的硅石粉碎到50〜80目,与纯碱按一定比例配合,在1100〜1350C的高温下焙烧4〜6h,生成熔融态物料,反应式为:
x SiO2 + n N@CO——> n Na2O - x SiO •+ n CO
式中x和n的摩尔比称为硅酸钠的模数,工业用硅酸钠的模数一般为 1.0〜3.8。
选择不同
的配料比可得到不同模数的产品。
在高温生产中碱易损失,故配碱量往往要稍高于模数要求的理论量。
得到的熔融物料除含硅酸钠外,还含有未反应的硅石等水不溶物,用水溶解分离掉熔融体中不溶物,得到无色透明的粘稠液体即硅酸钠产品。
干法易于制造高模数的硅酸钠产品,生产条件要求不太苛刻,易于工业生产。
但能耗大,操作条件差。
②湿法(烧碱法)将粉碎至120目以上的硅石粉(SiO口)含量高于99%),与烧碱按
一定比例(由产品模数而定)配合,放入带搅拌的加压反应釜中,通蒸汽加热到175 C以上,
压力控制在811kPa以上,反应4〜6h,冷却后过滤,除去未反应的二氧化硅,即可得到液体硅酸钠产品,反应式为:
x SiO2+ 2n NaOH--> n NaO・x SiO? + nHO
湿法能耗低,操作环境较好,但不易得高模数产品。
硫酸钠法将含二氧化硅达98%的硅石粉碎到80 目,与硫酸钠(其配比按产品的模数定)和煤粉按一定
比例配合,在反射炉内反应。
首先硫酸钠还原成硫化钠,后者与硅石反应得硅酸钠,同时放出二氧化硫。
反应式为:
Na 2 SCO + 4 >Ns t S+ 4CO
n NaS+ x SiO2 + nQ ——> n N Q O・ x SiQ + n SO
在反应中硫酸钠往往还原不完全,在高温下呈熔融态浮于硅酸钠熔体表面,称为硝水,硝水的腐蚀性极强,易腐蚀炉衬,同时遇水易爆炸。
并且该反应中产生二氧化硫,污染环境,故工业上很少采用。
产品用途硅酸钠和二氧化硅是硅石化学加工得到的主要产品。
硅酸钠是硅石化学加工产品中用途最广、用量最大的产品,除用于制造多种硅化合物外,还大量用作纸板、胶合板、部分金属材料及铸造工业的粘合剂,肥皂、洗涤剂的添加剂,纸张的性能改良剂, 在纺织工业中作棉布煮炼和漂白助剂、织物的防火处理剂、染料的显色剂。
此外,还用作水泥助凝剂、木材防腐剂及蛋类的保鲜剂等。
硅酸钠经改性后还可作为内外墙涂料。
硅酸铝可作玻璃、陶瓷的原料,也可作油漆颜料。
硅酸锂可作防腐油漆、金属表面保护剂。