Cтраница 1
Синтетическая слюда, называемая фторфлогопитом, обладает более высокой химической стойкостью, нагревостойкостью, радиационной стойкостью, чем природный флогопит. Это связано с тем, что во фторфлогопите отсутствует кристаллизационная вода, гидроксильные группы ОН в нем замещены на ионы фтора. Синтетическая слюда значительно дороже, чем природная. Она получается в виде сравнительно небольших кристаллов и труднее, чем природная слюда, расщепляется. По этим причинам синтетическая слюда не может рассматриваться как заменитель природной, однако она представляет большой интерес из-за высоких электрических свойств. Фторфлогопит находит применение в качестве изоляционных материалов в электронных лампах, для окон волноводов, в качестве диэлектрика конденсаторов, работающих до температуры 600 - 700 С, и для других изделий, применяемых в радиоэлектронике. Кроме того, на основе синтетической слюды может быть изготовлено, как и на основе природной слюды, много различных интересных для техники материалов. [1]
Синтетическая слюда стоит значительно дороже природной. [2]
Синтетическая слюда в отличие от природной не содержит химически связанной воды и загрязняющих примесей и поэтому значительно превосходит ее по нагревостойкости и электрическим свойствам. Синтетическая слюда уступает природной по гибкости; она, кроме того, более хрупка. Синтетическую слюду получают бестигельным или тигельным процессом кристаллизации в специальных кристаллизационных печах. Из полученного слитка извлекают деловые кристаллы слюды, которые затем расщепляют на пластинки необходимой толщины. Синтетическая слюда может быть различной по составу. К наиболее распространенным видам относится фторфлогопит, кристаллизирующийся при 1340 С. Вспучивание при нагревании у синтетической слюды не наблюдается, поэтому критериями для определения нагревостойкости может служить изменение цвета или снижение электрических свойств. [3]
Синтетическая слюда обладает повышенными диэлектрическими свойствами по сравнению с натуральной слюдой, однако промышленное производство синтетической слюды в настоящее время не налажено. [4]
Синтетическая слюда фторфлогопит KMg3 [ Si3AlOio ] F2 в отличие от природных слюд - мусковита, флогопита и др. - не содержит в своем составе гидроксильных групп, которые полностью замещены атомами фтора. Синтетическая слюда фторфлогопит имеет высокую термостойкость ( 950 С длительно и 1000 - 1100 С кратковременно), малый показатель газовыделения ( потери массы при 1000 С равны 0 5 - 1 0 %), низкую гигроскопичность ( 0 05 %) и высокую химическую стойкость. Она сохраняет диэлектрические свойства в условиях радиационного облучения. [5]
Порошкообразная синтетическая слюда фторфлогопит в композиции с ортофосфорной кислотой отверждается при 170 С. Физико-химическими методами установлено, что при отверждении композиции фторфлогопит - ортофосфорная кислота образуются продукты разложения фторфлогопита, а при отверждении смесей, содержащих также указанные выше окислы, получаются средние ортофосфаты этих окислов. [6]
Синтетическую слюду - фторфлогопиты - получают выращиванием кристаллов в процессе очень медленного охлаждения шихты, составленной из высококачественного полевого шпата и химически чистых веществ, включающих в себя и фтористые соединения. В шихту вводят легирующие добавки, улучшающие свойства фторфлогопитов. [7]
Синтетическую слюду выпускают следующих марок: СИ-1-ВИ; СИ-1-ВС; СИ-1-О; СИ-1-Р; СИ-1-Щ; СИ-1-СПБ; СИ-1-МН. В наименованиях марок первые две буквы означают: С - слюда, И - искусственная. [8]
Синтетическую слюду называют также искусственной. [9]
Создание синтетической слюды имеет огромное значение и для Советского Союза, располагающего значительными запасами этого минерала. Объясняется это не только дефицитностью слюды, но и тем, что природная слюда изобилует различными газовыми и минеральными включениями, загрязнениями и другими дефектами, резко ограничивающими области ее промышленного применения. Кроме того, и это самое главное, природная слюда не выдерживает сравнения с синтетической в качественном отношении. По нагревостойкости и ряду диэлектрических свойств даже лучшие сорта природной слюды во многом уступают синтетической. [10]
В США синтетическая слюда в виде расщепляющихся пластинок, по-видимому, стоит еще дороже природной слюды и ее применение в конденсаторостроении ограничено. [11]
Вследствие изложенного синтетическая слюда в настоящее время не может рассматриваться как заменитель природной слюды. Но она является новым материалом с особыми свойствами, из них некоторые превосходят свойства природных слюд. Это достигается применением чистых исходных веществ, благодаря чему в синтетической слюде нет таких значительных посторонних примесей, как в природной. В синтетической слюде все же встречаются примеси минералов типа дистена, включения стекла, газовые включения, изредка муллит и форстерит. Встречаются также мозаичные и дендритные кристаллы. [12]
Как и природные, синтетические слюды обладают большой изоморфной емкостью, так как в их структуре одновременно реализуются координационные числа IV, VI и XII, в результате чего межанионные пустоты могут быть заняты как крупными, так и мелкими катионами. Однако, в отличие от природных, синтетические слюды могут быть получены при контролируемых условиях синтеза, когда заранее определяются замещающий и замещаемый ионы, количество замещаемых позиций, температурный режим. [13]
На твердости синтетических слюд прежде всего сказываются замещения в ХП-кратной координации, менее - в IV-кратной. Изменений диэлектрических параметров слюд следует ожидать при замещения как в ХП-кратной координации, так и в VI-кратной. На температурной устойчивости слюд, судя по температурам плавления, будут отражаться замещения в любых позициях, так как всякое замещение ведет к изменению энергии кристаллической решетки. Возможности улучшения ростовых свойств слюды за счет введения изоморфных примесей ограничены и прежде всего касаются замещений в промежуточном слое. [14]
![]() |
Зависимость р фторфлогопита и материалов, полученных на его основе, от времени увлажнения в условиях 95 % относительной влажности при 20 С. [15] |