Pro nanometr uhličitan vápenatý je krystalová forma velmi důležitým technickým ukazatelem. Vzhledem k tomu, že výrobky různých typů krystalů jsou vhodné pro různá pole použití, lze vyrábět pouze stanovením vhodného typu krystalů výrobku podle konkrétní aplikace. Vzhledem k různým metodám zpracování a krystalizačním podmínkám se tvar původních částic (nazývaných také primární částice) produktu liší a v aplikaci se odrážejí různé účinky. Existují tři krystalové formy uhličitanu vápenatého: kalcit, aragonit a vaterit, které patří k trigonálním, ortohombickým a šestihranných krystalovým systémům, ale existují desítky morfologií a následujících osm krystalových morfologií je běžných.

Nepravidelný uhličitan vápenatý
To znamená, že přírodní kalcit, vápenec, mramor, křída atd., se používají jako suroviny, které jsou rozdrceny mechanickým nebo prouděním vzduchu na určitý standard jemnosti. Vzhledem k tomu, že je relativně těžší než vysrážený uhličitan vápenatý, nazývá se těžký uhličitan vápenatý, těžký jemný uhličitan vápenatý atd. Všechny jsou nepravidelné. Pod elektronového mikroskopu lze pozorovat rozdíl ve velikosti částic a mimo částice jsou určité hrany a rohy. Specifická plocha GCC je malá, asi 1m2/g, a hodnota absorpce oleje je asi 20-27ml/100g. Průměrná velikost částic FGCC může dosáhnout pod 3μm, specifická plocha povrchu je 1,45 ~ 2,1 mm2 / g a hodnota absorpce oleje je asi 48ml / 100g.
Stručně řečeno, GCC má vlastnosti nepravidelného tvaru, distribuce široké velikosti částic, vysoká hustota, malá specifická plocha povrchu a nízká hodnota absorpce oleje.
Fusiformní uhličitan vápenatý
Běžné lehké produkty vápníku nemusí přidávat žádné činidlo krystalové formy a krystalová forma je zaměřena na obou koncích, jako je vřeteno. Dlouhý průměr je 5-12 μm a krátký průměr je 1 až 3 μm. Je-li přidaným řídicím činidlem krystalizace H2O2, chelatační činidlo atd., lze získat malé vřeteno s krátkým průměrem 0,1 až 1 μm s velikostí částic 100 až 1000 nm a poměrem stran 3 ku 4, které během procesu sušení nevytvoří sekundární agregaci. , Rozptyl je velmi dobrý.
Uhličitan vápenatý krychlový
V počáteční fázi karbonizační reakce, přidání kyseliny sírové, nebo sulfátů, jako je síran hlinitý a síran zinečnatý, nebo krystalové typy směrování agenti, jako je polyfosforečnan sodný do hydroxidu vápenatého kejdy může produkovat kubické ultra-jemné uhličitanu vápenatého produkty s velikostí částic 5-100nm, s jednotnou velikostí částic, dobrou disperzií, a nízkou absorpcí oleje.
Uhličitan vápenatý ve tvaru jehly
Také známý jako vousovitý uhličitan vápenatý: pomocí roztoku pyrofosforečnanu sodného, nebo chloridu strontnatého nebo roztoku síranu sodného jako činidla pro orientaci krystalů krystalů slintanu sodného lze získat ultrajemné jehlové krystaly uhličitanu vápenatého. V parním tlakovém hrnci, při konstantní vysoké teplotě a vysokém tlaku, lze připravit vysoce čistý uhličitan vápenatý bez přidání činidla pro křišťálovou formu.
Jehlový nanokahlikonarát vápenatý má výhody vysoké bělosti, nízkých výrobních nákladů, vysoké pevnosti a dobrého plnicího výkonu. Očekává se, že nahradí vláknité materiály, jako je sklo a azbest, a drahé materiály, jako je titanát draselný a karbid titanu (TiC). To je široce používán v průmyslových oblastech, jako je výroba papíru, plasty, gumy a nátěry.
Řetězec uhličitan vápenatý
Přidáním přísad, jako je hexametfosforečnan sodný, kyselina ethylendiamintetraoctová kyselina a chlorid hlinitý nebo kyselina samí v počáteční fázi karbonizační reakce nebo přidání trichloridu hliníku během procesu karbonizace, lze získat tvar řetězce nanorozhou. Superjemný uhličitan vápenatý. Po tvorbě jednočolek krystalitů v rané fázi karbonizační reakce se přidá AlCl3 a AlCl3 se hydrolyzuje tak, aby vytvořil Al(OH)3. Díky spojovacímu účinku Al(OH)3 je každý krystalit malý částice připojen do několika desítek superjemných kubických krystalů, které jsou volně kombinovány v řetězcovém uhličitanu vápenatém v určitém směru. Průměrná velikost částic je 10-100nm a poměr stran je 1:5-50.
Kulový uhličitan vápenatý
V metatézové reakci tvorby uhličitanu vápenatého s CaCl2 a Na2CO3 jako surovinami se EDTA a Na2HPO4 přidávají do roztoku Na2CO3 a poté se roztok CaCl2 přidává po kapkách do roztoku Na2CO3 za míchání, dokud není reakce dokončena. Průměrnou velikost částic lze získat filtrací a sušením. Kulovitý nanokohličitinový produkt o průměru 50-70nm.
Uhličitan vápenatý
Co2 se předá do kejdy hydroxidu vápenatého obsahujícího malé množství tributylfosfátu a boraxu pro karbonizaci a poté se odstřeďuje na filtraci a zasuší, aby se získal uhličitan vápenatý; většina krystalografických učenců se domnívá, že přidání organického fosfinu jako činidla pro křišťálovou formu pomocí karbonizace Metoda může být použita k získání šupinatého jemného uhličitanu vápenatého. To znamená, že se připravují vodné roztoky uhličitanu sodného a chloridu sodného obsahujícího malé množství xylenu, dodecylsulfonátu sodného a n-pentanolu a emulze uhličitanu sodného typu W/O a emulze chloridu vápenatého typu W/O a ultrazvukovou emulzi. Po smíchání a míchání se emulze vrství zahříváním ve vodní lázni a horní roztok se filtruje a suší, aby se získal jemný uhličitan vápenatý o tloušťce 100 nm a velikosti roviny 10-20 μm.
Amorfní tělo
Jedná se o amorfní uhličitan vápenatý, který v přírodě neexistuje. Připravuje se hlavně pomocí rozpustného uhličitanu a rozpustných vápenatých solí, jako je uhličitan draselný a chlorid vápenatý, metodou nízkoteplotní metatézy rozhraní. Je tvořen rychlými srážkami; jiní syntetizovali amorfní uhličitan vápenatý v systému CaO-CH3OH-CO2. Ve srovnání s jinými krystalickými produkty je jeho specifická plocha až 600m2/cm3, což je asi 20krát větší než u krystalických produktů. Má velmi vysokou adsorpci barvy a zápachu a za určitých podmínek může uvolnit adsorbovaný plyn. Dobrý adsorbent; kromě toho má produkt vynikající rozpustnost ve vodě, která je 30krát vyšší než u krystalických produktů, čímž porušuje koncept uhličitanu vápenatého nerozpustného ve vodě a může být použita jako potravina.





