Aug 26, 2020 Zanechat vzkaz

Podle krystalového typu a morfologie uhličitanu vápenatého

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.

微信图片_20200826150021

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.


Odeslat dotaz

whatsapp

skype

E-mail

Dotaz