Cтраница 1
Взаимодействие кремнезема с известью в присутствии различных газов было изучено Бишоффом112; в то время как водяной пар сильно ускоряет реакцию, двуокись серы практически не оказывает никакого влил -, ния. В этом отношении особенно типично влияние газовой атмосферы на взаимодействие сульфата кальция ( ангидрид) с кремнеземом. Согласно Бишоффу113, кислород и воздух оказывают заметное влияние и, по-видимому, принимают участие в реакции, в то время как азот и аргон остаются полностью инертными. Увеличение парциального давления водяного пара ускоряет реакцию; его влияние определяется кинетическим уравнением Яндера ( см. D. [1]
Поэтому взаимодействие кремнезема с различными окислами имеет существеннейшее значение. Важно, чтобы температура образования эвтектического расплава с кремнеземом была низкой, а темп нарастания количества равновесного расплава при дальнейшем повышении температуры до максимальной был небольшим. Первое условие необходимо для превращения кварца в присутствии жидкой фазы; второе обеспечивает сохранение огнеупорных свойств динаса в службе. [2]
Процесс взаимодействия кремнезема с Са ( ОН) 2 в цементно-песчаной смеси связан с гидратацией и перекристаллизацией высокоосновных гидросиликатов. [3]
Изучение вопроса взаимодействия кремнезема и силикатных материалов с хлором имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение в связи с применением различного рода кремнеземсодержащих материалов в химической промышленности, в производстве А1С13 из алюмосиликатов, при получении SiCU, чистого кремния и в других производствах. [4]
Особый случай представляет собой взаимодействие кремнезема с металлом, в котором растворен углерод. Кремнезем является также энергичным окислителем марганца. Таким образом, кислая футеровка разрушается под воздействием углерода и марганца, содержащихся в металле. [5]
По некоторым данным при взаимодействии кремнезема с минерализаторами образуются твердые растворы, ускоряющие процесс тридимитизации динаса при обжиге. [6]
Карбид кремния получают в результате взаимодействия кремнезема и углерода ( содержащегося в антраците и коксе) в электропечах сопротивления. В зависимости от состава и количества примесей карбид кремния может быть окрашен в цвета от светло-зеленого до черного. [7]
Карбид кремния получают в результате взаимодействия кремнезема и углерода ( содержащегося в антраците и коксе) в электропечах. Карбид кремния может быть окрашен Б цвета от светло-зеленого до черного в зависимости от состава и количества примесей. [8]
Основные стадии.| Последовательность образования соединений в смеси CaO Si02 ( 1. 1. [9] |
Сходная картина наблюдается и при взаимодействии кремнезема с оксидом магния. [10]
Кроме того, необходимо замедлить и взаимодействие кремнезема с веществами кож за счет наличия либо, во-первых, другого дубящего агента, способного также соединяться с белками при одновременной конкуренции с кремневой кислотой, либо, во-вторых, органических веществ, способных временно взаимодействовать с кремнеземом, понижая его активность. К первому виду соединений относятся нашедшие практическое применение такие вещества, как полифосфаты, формальдегид, производные сульфокислот и соли хрома, железа и циркония. Ко второму виду используемых соединений, способных к образованию водородных связей, относятся амиды, кетоны, спирты или мочевина. Было создано дубящее вещество, содержащее экстракт сульфитной целлюлозы и кремневую кислоту. [11]
Основные стадии.| Последовательность образования соединений в смеси CaO Si02 ( 1. 1. [12] |
Из рисунка видно, что при взаимодействии кремнезема с оксидом кальция, взятых в соотношении 1: 1, вначале образуется ортосиликат кальция, наряду с которым в дальнейшем возникает и пиросиликат кальция. Лишь на последующих стадиях начинается энергичное образование метасиликата кальция, состав которого отвечает соотношению компонентов в исходной смеси. [13]
Карбид кремния ( карборунд) получается в результате взаимодействия кремнезема и углерода в электропечах сопротивления и содержит около 98 - 99 % SiC и незначительное количество других минералов. Промышленность выпускает две разновидности карбида кремния - зеленый и черный, отличающиеся друг от друга цветом и некоторыми механическими свойствами. Зеленый карбид кремния по сравнению с черным более хрупок. [14]
Сущность процессов гидратации известково-кремнеземистых тампонажных материалов состоит во взаимодействии кремнезема и Са ( ОН) 2 с образованием гидросиликатов кальция. Кремнеземистый компонент является труднорастворимым, и его растворение лимитируется межфазовым переходом твердого вещества в раствор, известковый же легкорастворим и процесс его растворения лимитируется диффузией растворенного вещества в объеме растворителя. Это означает, что песок, растворяясь, переходит в раствор, в котором всегда содержится известь. Суммарный процесс гидратации включает в себя стадию подвода извести к поверхности растворяющегося кремнезема и стадию их взаимодействия. В начальный момент времени скорость подвода извести имеет бесконечно большую величину. На данном этапе суммарный процесс гидратации контролируется процессом взаимодействия извести и кремнезема ( см. рис. 4.1, участок I), т.к. его скорость меньше скорости диффузии. [15]