K-Catalyst CAS 1318-93-0
video
K-Catalyst CAS 1318-93-0

K-Catalyst CAS 1318-93-0

Šifra proizvoda: BM-1-2-062
Naziv engleskog jezika: K-Catalyst
CAS br.: 1318-93-0
Molekularna formula: al2o9si3
Molekularna težina: 282.20991455078
Einecs br.: 215-288-5
MDL br.: MFCD00132796
HS Kod: 25084000
Glavno tržište: SAD, Australija, Brazil, Japan, Velika Britanija, Novi Zeland, Kanada itd.
Proizvođač: Tvornica Bloom Tech Yinchuan
Servis tehnologije: R & D Dept.-1
Upotreba: farmakokinetička studija, test otpora receptora itd.

 

K-Catalystje slojeviti mineral sastavljen od izuzetno fine hidroumozne aluminolikonosti, poznat i kao Jiaoling kamen i mikrokristalni kaolinite, molekularna formula: Al2O9Si3, CAS 1318-93-0. Glavna je komponenta Bentonita, koja izmijeni vulkanski kondenzat i druge magnetske stijene u alkalnom okruženju. Bijela, ponekad svijetlo siva, ružičasta, svijetlo zelena. Ljuskavi imaju potpunu rascjep. Vrlo mekan. Osjeća klizavo. Kad se doda voda, jačinu se može povećati nekoliko puta i postati pasta. Ima snažnu adsorpciju i performanse razmjene kationa. Montmorillonit se uglavnom formira u vremenskim prilikama osnovnih magnetskih stijena u alkalnom okruženju, a neki su proizvodi raspadanja vulkanskog pepela deponuta na morskom katu. To je glavna komponenta Bentonita. Bentonit se proizvodi na mnogim mjestima u Kini, poput Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Hebei, Henan i Zhejiang. Depoziti MONTMORILLONITE sa industrijskom vrijednošću u Kini uglavnom se javljaju u mezozojskoj vulkanskoj rock seriji. Montmorillonit organski kompleks priprema se koristeći svojstvo za razmjenu kationa, a široko se koristi za podmazivanje na visokoj temperaturi, gumu, plastiku i boji.

 
Različita granularnost
 
K-催化剂 CAS 1318-93-0
4 3
K-催化剂 CAS 1318-93-0

chemical property

1. Razmjenjivost kationa

Izmjenjivost kationa jedna je od najvažnijih svojstava Montmorillonita. Kations se adsorbiraju između montmorillonite slojeva zamjenjuju se, a ukupni iznos ovih kationa naziva se "Kationarski kapacitet" (CEC). U vodenim medijima, drugi izmjenjivi kationi i molekuli vode mogu ući u međulačnike, a ovaj proces je reverzibilan. Modificiranjem MontMorillonit-a koristeći razmenu razmene, razne proizvode poput natrijum-bentonite, litijum montmorillonit, aktivirana glina, stuped montmorillonit i organski montmorillonit i organski montmorillonit.

2. Apsorpcija vode i oticanje vode

Montmorillonit sadrži veliki broj hidroksilnih grupa u svojoj strukturi, ima snažnu hidrofiličnost i ima značajnu apsorpciju vode i oticanje. Oticanje MontMorillonita uglavnom se temelji na hidrataciji međulačnih kationa, koje molekule vode adsorbiraju da formiraju hidracijsku film, povećavaju razmak međusobne interputiranje i uzrokuju oticanje. Hidratacija i oticanje Montmorillonita uglavnom uključuje tri faze:
(1) Površinska hidratacija: Postoji veliki broj nezasićenih slomljenih obveznica na površini i krajnjim licima montmorilonitne strukture, poput si-oh, al-oh, itd. Oni mogu formirati vodonigene molekule ili molekule adsorbiranim vodama putem adsorbiranih kationa.
(2) ION hidrataciju: Izmjenjive katije za razmjenu međubrana su hidrirani za formiranje hidriranih kationa.
(3) Osmotska hidratacija: Kada se razmak međusobne interneti povećava u određenoj mjeri, unutar i izvan kristalnog sloja uzrokuje osmotsku podlogu, molekuli vode u vodu, a kations difundiraju u vodu, a stvarajući odbojnost, povećavajući udaljenost međuvremena i uzrokujući širenje.
Među gore navedenim tri spomenutim metodama hidratacije, posljednja dva su glavna.

3. Disperzija i suspenzija

Zbog slabe međuladnike obvezujuće sile montmorillonit, molekuli vode mogu lako prodrijeti u međulačnicu, povećavajući udaljenost međubrana, a slojevi se raspršuju i ogulite. Hidralete čestice postoje u obliku malog broja jedinica jedinice sa zbirnim ili jedinicama jedinica ili kristalni slojevi koji se slažu paralelno. U vodenom medije, budući da su se montmorillonitne čestice negativno optužene i odbijaju jedni druge, teško je formirati velike agregate čestica na niskim koncentracijama, tako da ima dobru ovjesu i može se koristiti kao suspenzija. Općenito, obustavi se povećava s povećanjem pH vrijednosti, a bolja je pod alkalnim uvjetima nego pod neutralnim i kiselim uvjetima.

4. Zadebljanja imovine

Kad se Montmorillonit pomiješa sa vodom, površinska hidratantna energija i kationska hidratantna energija su veća od atrakcije među pregradom, uzrokujući jačinu montmorillonita za širenje i formiranje neovisnih listova. Na rubovima montmorillonitnih listova, zbog loma aluminijum-kisika i veze sa silikonskim kiseonikom, krajnje lice lista pozitivno je naplaćeno, što može privući negativnu naboju na površini, a ivice i lica međusobno su povezane da bi se formirala velika trodimenzionalna mrežna struktura. Vodeni molekuli, emulzijske čestice itd. Su umotani i izolirani da bi povećali njihov otpor kretanja, čime se postigne efekt zadebljanja. Kako vrijeme prolazi, ova koloidna struktura ima tendenciju da bude stabilan. Kada se primijeni sila smicanje, koloidna struktura je uništena, međusobno se atraktivni listovi ponovo raspršuju, otpornost na kretanje čestica se smanjuje, a viskoznost sustava se smanjuje. Dodavanje nabijenih čestica poput disperziranog heksametafosfata može se adsorbirati na kraju lica MontMorillonita, neutraliziranje rubnog pozitivnog naboja, čime ga uništava stabilnost strukture "Palača" Palace ". Dodavanje pozitivnog naboja može neutralizirati anioni za kiselinu, obnoviti krajnji naboj na kraju, oblikovati koloidnu strukturu i dalje povećati viskoznost.

5. Thixotropy

MontMorillonit Coloid je ne-newtononska tekućina, a njegova viskoznost se mijenja s smicanjem brzinom ili vremenom. Pod akcijom sile za smicanje, kontinuirana trodimenzionalna prostorna mrežna struktura montmorillonitnog koloida lako se uništava, a pahuljice se preispituju, viskoznost sustava se smanjuje, a koloid počinje protok, sa karakteristikama smicanja; Kada se glineni sustav podvrgne stalnom smislu, jer se koloidna struktura uništava, viskoznost se smanjuje s vremenom dok se ne postigne ravnotežna viskoznost. Kada se sila smicanja uklone, prema statičkim uvjetima, kako vrijeme prolazi, i raspršene pahuljice postepeno su udružuju u trodimenzionalnu mrežnu gelu zbog privlačenja pozitivnih i negativnih troškova, a povećava se viskoznost pozitivnih i negativnih troškova, a povećava se viskoznost pozitivnih i negativnih troškova, a viskoznost sustava povećava se. Ovaj proces uništavanja i oporavka koloidne strukture reverzibilan je, koji se naziva tiksotropija MONTMORILLONITE-a. INDEX TIXOTROPY TI može se izraziti omjerom viskoznosti istog rotora na brzini rotacije od 10R i R.

 

6. Stabilnost

Montmorillonit je prirodni anorganski mineralni materijal sa dobrom stabilnošću i dobrom vremenskom otpornošću.

(1) dobra hemijska stabilnost

Montmorillonit je nerastvorljiv u vodi i raznim otapalima. Nije smanjena ili oksidirana na sobnoj temperaturi. Ima širok raspon pH. Njegova struktura ne utječu lako kiseline, alkalis, soli itd. Ima dobru kompatibilnost sa organskim anionima, alkoholnim otapalima itd.

(2) Dobra termička stabilnost

Temperatura dehidroksilacije je mjera otpornosti na toplinu Montmorillonit, koja odražava kvalitetu njegove toplotne stabilnosti. Temperatura dehidroksilacije Montmorillonit-a uglavnom je 550 stepeni -750 stepeni. Na ovoj temperaturi se uklanjaju strukturne hidroksilne grupe, ali slojnu strukturu se ne uništava, pokazuje dobroj termičkoj stabilnosti.

(3) dobra biološka stabilnost

Montmorillonit ne utiče bakterije, mikroorganizmi itd. Njegovo ovjes nije lako plijesan i pogoršati se kada se postavi pod vrućim i vlažni uvjetima, posebno u vlažnom okruženju ili na visokim temperaturama od 30-40 stepeni ljeti. Neće biti enzimski degradiran, smrdljiv ili imaju smanjenu viskoznost poput organskih zgušnjivača poput celuloze i ksantene gume. Ima odličnu antikoroziju i anti-degradaciju svojstva.

Method of Analysis

 
Metoda pročišćavanja:
 

Postoji mnogo metoda za pročišćavanje bentonita koji se mogu podijeliti na suhu metodu i mokri metodu prema procesu pročišćavanja.

01/

Suva metoda:
Suha metoda je u potpunosti miješati bentonitnu rudu koja je bila zemlja do određene finoće sa zrakom u tečno stanje. Pod djelovanjem centrifugalne sile klasifikatora i usisne sile ventilatora, većina grubih čestica i čestica sa velikom specifičnom težinom odvojena su od finozračenih minerala.

02/

Mokri metoda:
Tijekom mokrim pročišćavanja, vodeni medij pruža dovoljan prostor i moć za širenje i hidrataciju Montmorillonitnog međusloja. Kroz miješanje i dodavanje disperzinata, veličina čestica memmorillonita bit će manja, olakšavajući se odvajati od minerala nečistoće koji ne mogu doći do koloidne veličine čestica.

 

 

Prema principu razdvajanja, može se podijeliti u fizičku metodu i pročišćavanje hemijskog metoda.

1) Metoda fizičkog pročišćavanja:

Fizičko pročišćavanje uključuju izbor zraka, gravitacijsko pranje, ciklone klasifikacija, fosfatnu metodu, metodu ultrazvučnog oscilacije, metodu flokulacije, itd. Prema potrebama za čistoćom bentonite i čistoće proizvoda obično se koristi u kombinaciji. Prema ocjenama i zahtjevima za primjenu Bentonite, visokokvalitetni bentonit (Montmorillonit sadržaj je oko 80%) može se pročistiti odabirom zraka; Bentonit sa niskim razredom može se pročistiti vlažnom metodom; Bentonit koji sadrži grubo nečistoće čestica, poput Feldspara i kalcita mogu se pročistiti gravitacijskim pranjem; Dnevnosti veličine čestica slične Montmorillonitu ili umotanu u Montmorillonit potrebno je ukloniti hemijskim metodama, a Bentonit koji se koristi u medicinskim i prehrambenim primjenama uglavnom se ne mogu pročistiti hemijskim metodama.

2) Metoda kemijskog pročišćavanja:

Metoda kemijskog pročišćavanja može se podijeliti u hemijsko centrifugalno metodu pročišćavanja i metodu pročišćavanja natrijum centrifugalno. Prva dodaje rasipanje, obično fosfat, na temelju centrifugalnog načina pročišćavanja. Fosfatni joni su adsorbirani na kraju montmorillonita, što smanjuje broj efektivnih listova koji čine koloidnu strukturu, jača odbojnost između sisera, izlaže siserične minerale i olakšava se smještanje u vodi pod djelovanjem gravitacije, a zatim postiže svrhu razdvajanja iz MontMorillonita centrifugiranje. U usporedbi sa centrifugalnim metodom pročišćavanja, poboljšava stanje uključivanja i enkapsulacije montmorillonite i minerala impergestičke, ali ne poboljšava suspenziju i disperzivnost montmorillonita zasnovanog na kalcijumu. Stoga je čistoća dobijenog Montmorillonita veća, ali prinos je niži. Potonje dodaje proces pretresa za prijelazne obrade na temelju bivšeg bentonita natrijum-bazirano u bentonit natrijum-izvedbeno pročišćavanje, što poboljšava disperziju i suspenziju MontMorillonit-a i povećava prinos za poboljšanje čistoće.

Manufacturing Information

Metoda sinteze visoke čistoćeK-Catalyst: rastvaranje bentonita u Aqua Regia, a zatim dodajte natrijum hidroksid (NA0H) za pripremu sintetičkog rješenja, a zatim sintetizirati MontMorillonite kristale održavanjem otopine zapečaćene na temperaturi iznad 90 stepeni C. i ispod 100 stepeni C.

Chemical

Naziv proizvoda dolazi iz Montmorillona u Francuskoj, mjestu na kojem je prvi put otkriveno. MONTMORILLONITE subfamilidno pripada jednom od smrktnim mineralima (ostala subfamilija je saponite saponit), što je važan glineni mineral, uglavnom masivan ili zemljani. Molekularna formula je (na, ca) 0,33 (al, mg) 2 [SI4O10] (OH) 2 · NH2O. To je mineral gline s troslojnom lamelom sastojinom od aluminijum oktaedar oktaedra u srednjem i silikonskom oksidnom tetrahedronu u gornjem i donjem. Sadrži vodu i neke razmjene kationa između kristalnih konstrukcijskih slojeva, ima visok ionski kapacitet mjenjača i visoku količinu apsorpcije vode. Montmorillonit kristal pripada monocliničkom silikatnom mineralu s strukturom vodonosnika.

 

Čestice su male, oko 0,2 ~ 1 μ m, sa koloidnim disperzijskim karakteristikama, a obično se proizvode kao masivan ili zemljani agregat. U okviru elektrokopskog mikroskopa, Montmorillonit se može vidjeti kao kristali pahuljice, koji su bijeli sivi, svijetloplavi ili svijetlo crveni. Kada temperatura dosegne 100 ~ 200 stepeni, Montmorillonit će postepeno izgubiti vodu. MontMorillonit nakon dehidracije može se reagovati i molekule vode ili druge polarne molekule. Kad apsorbiraju vodu, oni također mogu proširiti i preći izvorni volumen nekoliko puta. MontMorillonit ima različite namjene, a njegove karakteristike koriste se u hemijskim reakcijama za proizvodnju adsorpcije i pročišćavanja. Može se koristiti i kao punilo za izradu papira, gume i kozmetike, kao sirovine za dekolorizaciju ulja i katalizatora za pucanje ulja, kao i blato za geološko bušenje, vezivo za metalurgiju i lijek (uglavnom za prah K-katalizatora).

 

Ex (H2O) 4 {(AL2-X, MGX) 2 [(SI, AL) 4O10] (OH) 2} se naziva i mikrokristalnim kaolinitom. U gornjoj formuli, E je izmjenjiva kation između slojeva, uglavnom uključujući na + i ca 2+, a zatim K + i LI {+. x je broj slojeva za naboj linije hemijske formule kada se evalementacija koristi kao jedinstvena kation, uglavnom između 0,2 i 0,6. Prema vrstama glavnih međuslojnih kationa, može se podijeliti u natrijum montmorillonit, kalcijum montmorillonit i druge sorte komponenata. U kristalnoj hemijskoj formuli, H2O (kristalna voda ili miješanje ili međuslojni voda itd.) Na kraju formule obično se napisuje, ali u proizvodu je H2O napisano na prednjoj strani, što ukazuje da su H2O i izmjenjivi katiji zajedno ispunjeni ugrađenu domenu međuvremena. E i H2O formiraju hidratacijsku državu slabom vodikom. Ako je e suvalentan jon, jonski potencijal je mali, formirajući kontinuirani sloj molekula vode; Ako je e divalentna kation, formiraju se dva sloja kontinuiranih molekula vode. To pokazuje da molekuli vode koji ulaze u međubrani nisu izravno povezani sa slojem rešetka (pojedinačni sloj). Sadržaj vode povezana je sa vlagom i temperaturom okoliša, što može biti i do četiri sloja.

 

Popularni tagovi: K-Catalyst CAS 1318-93-0, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupuj, cena, sagradnja, prodaja

Pošaljite upit