Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Корнеев В.И. -> "Растворимое и жидкое стекло" -> 60

Растворимое и жидкое стекло - Корнеев В.И.

Корнеев В.И., Данилов В.В. Растворимое и жидкое стекло — СПб.: Стройиздат, 1996. — 216 c.
Скачать (прямая ссылка): liquidglas.djvu
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 92 >> Следующая

6,9 20,6
9,2 27,5
11,5 34,4
0,94 3,06
2,35 7,65
3,75 12,75
5,16 16,84
6,10 19,90
7,04 22,96
7,50 24,5
7,98 26,02
Плот-
растворенного силиката ность р г/см'
4,2 1,036
8,4 1,075
16,9 1,16
25,4 1,260
33,9 1,380
42,3 1,525
2 1,016
8 1,073
14 1,134
20 1,200
24 1,247
30 1,321
36 1,397
45 1,520
55 1,673
2 1,016
6 1,052
8 1,071
10 . 1,090
12 1,110
14 1,130
16 1,15!
27,93 1,287
31,17 1,327
34,37 1,378
36,46 1,397
38,40 1,423
40,37 1,453
4,4 1,036
8,7 1,075
17,5 1,160
26,3 1,260
35,0 1.380
43,8 1,425
4,6 1,036
9,2 1,075
17,8 1,116
27,5 1,260
36,7 1,380
45,9 1 1,525
4 1,030
10 1,083
16 1,139
22 1,200
26 1,244
30 1,290
32 1,314
34 1,339
Продолжение табл. 29
Модуль жидкого стекла Массовая доля, % Плотность р, г/см*
Ыа20 растворенного силиката
8,45 27,55 36 1,365
8,92 29,08 38 1,393
1,0 3,4 4,4 1,036
2,1 7,3 9,4 18,8 1,075 '
3,50 4,2 14,6 1,160
6,3 21,9 28,2 1,260
8,4 29,2 37,6 1,380
0,83 3,17 4,0 1,030
1,67 6,33 8,0 1,063
2,50 9,50 12,0 1,098
3,34 12,66 16,0 1,134
3,90 4,18 15,82 20,0 1,172
4,60 17,40 22,0 1,191
5,43 20,51 26,0 1,232
5,84 22,16 28,0 1,253
6,26 23,74 30,0 1,275
6,68 25,32 32,0 1,298
1,0 3,9 4,9 1,036
4 0 1,98 7,72 9,7 1,075
3,97 15,43 19,4 1,160
5,95 23,15 29,1 1,260
Силикатный (кремнеземистый) модуль жидкого стекла определяется по формуле п=5Ю2/Рч20 • т, где т — отношение молекулярной массы щелочного оксида к молекулярной массе 5Ю2:тМа= = 1,032; тк= 1,568; 5Ю2, Рч20— содержание оксидов, %.
Содержание примесей в жидком стекле, получаемом растворением содовой силикат-глыбы, не превышает, масс. %; полуторных оксидов (А1203+Ре203) — 0,25; СаО — 0,20; 503 — 0,15. Для жидкого стекла из содово-сульфатной силикат-глыбы эти нормы более высокие и составляют, масс. %: (А1203-|-Ре20з) —0,40; СаО — 0,25; 503 — 1. Такие ограничения удовлетворяют требованиям большинства потребителей. При более высоких требованиях по содержанию примесных компонентов (например, для производства синтетических моющих средств, катализаторов, сорбентов) жидкое стекло получают растворением специальной силикат-глыбы более жестко нормированного состава (по ГОСТ 13079—81). Еще более чистые по содержанию примесных компонентов разно-видности жидких стекол, требуемые для специальных целей, могут быть получены не из промышленной силикат-глыбы, а путем прямого растворения особо чистого кремнезема в едких щелочах.
Промышленное жидкое стекло выпускается в виде растворов вЫсокой плотности: натриевое — 1,36—1,45 г/см3 и калиевое — '•4—1,56 г/см3. Для некоторых потребителей выпускаются еще б°лее концентрированные натрий-силикатные растворы с плот-
143
ностью 1,47—1,52 г/см3 (для литейного производства и проТЯ водетва сварочных материалов). п
Плотность жидкого стекла неоднозначно определяется кон. центрацией растворенного силиката щелочного металла, посколь. ку такой силикат может характеризоваться разным соотношение^ БЮг и Ыа20 (силикатным модулем), а вклад 5Ю2 и Ыа20 в плот-ность раствора различен (см. п. 2.4.2). Зная модуль жидкого стек-ла и плотность, можно однозначно определить содержание в раст-воре оксидов 5Ю2 и И20, а по модулю и абсолютному содер. жанию оксидов — плотность раствора. Определив содержание в жидком стекле Ыа20 и плотность, по величине модуля можно рассчитать содержание в жидком стекле БіОг- Взаимосвязь этих характеристик приведена для натриевого жидкого стекла в табл. 29, а для калиевого — в табл. 30.
В ряде случаев для практического применения достаточны приближенные характеристики состава (в частности, модуля) жидкого стекла. В этом случае модуль может быть рассчитан в соответствии с ГОСТ 13078—81 для натриевого жидкого стекла, исходя из значений плотности и концентрации Ыа20 по уравнению
„-_А(С-1)__г
х-Юр/т (1—N А - Юр/т)
где А, N и С — константы, для натриевого жидкого стекла соответственно равные 24,88; 0,071 и 2,071; о — плотность жидкого стекла, г/см3; х — массовая доля оксида натрия, % (по анализу); т — молекулярная масса щелочного оксида (для Ыа20 равна 62).
Таблица 30. Взаимосвязь плотности, модуля и концентрации 1ЬО и 5102 для калиевого жидкого стекла
Модуль .жидкого стекла Массовая доля, % Плотность р. г/см'
К20 Si02 растворенного силиката
6,24 10,75 16,99 1,150
6,99 12,04 19,03 1,169
7,83 13,49 21,32 1,193
8,76 15,11 23,87 1,218
2,7 9,29 16,02 25,31 1,238
9,85 16,98 26,83 1,255
10,44 18,00 28,44 1,272
11,07 19,08 30,15 1,292
11,74 20,22 31,96 1,316
5,81 11,14 16,95 1,149
6,51 12,47 18,98 1,169
7,29 13,97 21,26 1,194
7,73 14,81 22,54 1,206
3,0 8,66 16,59 25,25 1,234
9,19 17,58 26,77 1,251
9,74 18,64 23,38 1,269
10,32 19,77 30,09 1,291
10,94 20,96 31,90 1,314
Определение примерного значения модуля, исходя из взаимосвязи плотности и модуля жидкого стекла для различных концентраций Ыа20, по данным [28], приведено в табл. 31.
Промышленные калиевые и натриевые жидкие стекла, выпускаемые за рубежом, по данным [11], характеризуются значениями силикатного модуля в пределах 1,6—3,75 для натриевого стекла и 2,8—3,9 для калиевого жидкого стекла при плотности жидких стекол 1,68—1,32 г/см3 и 1,49—1,26 г/см3 для натриевых и калиевых жидких стекол соответственно.
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 92 >> Следующая

Реклама

Строительство бани под ключ Ярославль

домокомплектов и строительство деревянных Бань

sk-dobraya-banya.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed