水镁石分子结构

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大连理工大学科技成果——水镁石基复合阻燃剂制备技术

大连理工大学科技成果——水镁石基复合阻燃剂制备技术

大连理工大学科技成果——水镁石基复合阻燃剂制备技术
一、产品和技术简介:
水镁石(主要成分为氢氧化镁)作为新型环保无卤固体阻燃剂具有非常优秀的抑烟功能,当应用于有机高聚物阻燃填料时,通常达到20%左右的填充量时即可满足抑烟要求,但要达到60%以上的填充量才能具有比较良好的阻燃性能,高填充量导致了高聚物材料力学性能的显著下降,降低了材料的稳定性。

本成果针对水镁石与高聚物相容性差以及阻燃效率低等问题,实现了高性能高效的镁基复合阻燃剂制备,通过采用表面包覆技术,实现了氮镁磷复合高效高性能复合阻燃剂的制备。

发明了系列新型镁基、镁氮磷系阻燃剂制备技术,制备了适应不同应用领域的阻燃剂产品;发明了纳米包覆发泡技术制备镁基高强度泡沫材料,可应用于建筑节能和保温隔音材料;制备了系列镁基工程塑料填料,可以用于电线电缆、板材、汽车内饰材料等领域应用。

二、应用范围和生产条件:
制备的氢氧化镁阻燃剂适应EVA的加工温度,应用于EVA40%填充量时拉伸强度10.03MPa、断裂伸长率719.0%、极限氧指数32,符合电缆料护套的行业标准;制备的镁氮磷复合阻燃剂可适应POE的加工温度,应用于POE50%填充量时,拉伸强度16.55MPa,断裂伸长率858.2%,极限氧指数32.5,符合电缆料护套的行业标准。

三、获得的专利等知识产权情况:一种制备超纯氧化镁粉体的方法,ZL2009100103990;一种基于水镁石制备高纯氢氧化镁纳米晶的
方法,ZL201010161760.2;一种基于水镁石制备碱式硫酸镁晶须的方法,2010103007。

四、配图:
图一系列水镁石基阻燃剂产品。

水镁石

水镁石

水镁石水镁石/氢氧镁石(Brucite)Mg(OH)2一般特点化学组成: MgO 69.12%, H2O 30.88%.成因产状: 水镁石是蛇纹岩或白云岩中的典型低温热液蚀变矿物。

晶体结构对称特点: 三方晶系;点群3m,空间群R3m晶胞参数: ao=3.125埃;co=4.72埃;Z=1。

晶体结构属层状。

羟离子成六方最紧密堆积,镁离子充镇于每两层相邻的羟离子之间的全部八面空隙;组成配位八面体的结构层。

结构层内属离子键,结构层间以相维系。

晶体形态单晶体呈厚板状,常见者为片状集合体;有时成纤维状集合体,称为纤水镁石(nemalite)或水镁石石棉。

水镁石还常形成方镁石的假象。

物理性质硬度: 2.5比重: 2.3-2.6解理: 解理平行(0001)极完全断口: 断口现玻璃光泽颜色: 白至淡绿色,含有锰或铁者呈红褐色。

水镁石的颜色变化取决于混入物的含量,如含铁、锰杂质的变种呈现黄色或褐红色。

条痕: 白色透明度: 透明光泽: 解理面为珍珠光泽,新鲜晶面与断口现玻璃光泽,纤水镁石呈丝绢光泽。

其他薄片具挠性及柔性(冲击后出现60°放射角的几何图形)。

具热电性。

矿物用途若大量聚集,可作为提取镁的原料之一。

相关信息①我国四川产水镁石石棉呈浅绿色至无色,纤维粗而脆,无弹性及挠性,易折断,劈分性好。

细纤维呈透明无色,具玻璃光泽,似人造玻璃纤维。

②易溶于盐酸,不起泡。

③吹管焰下不熔,灼烧时闪闪发光,灼烧后呈弱的碱性反应。

灼烧后加硝酸钴溶液,再灼烧呈淡红色。

加热于闭管中生水,转灰为褐,含锰变种变为深棕色。

鉴定特征以其形态、低硬度和(0001)极完全解理为鉴定特征。

[晶体化学] 理论组成(wB%):MgO 69.12,H2O 30.88。

常有Fe、Mn、Zn、Ni等杂质以类质同像存在。

其中MnO可达18%,FeO可达10%,ZnO可达4%;可形成铁水镁石(FeO≥10%)、锰水镁石(MnO≥18%)、锌水镁石(ZnO≥4%)、锰锌水镁石(MnO 18.11%,ZnO 3.67%)、镍水镁石(NiO≥4%)等变种。

水镁石简介演示

水镁石简介演示
储量评估
全球水镁石的储量尚未得到精确评估,这对于资源的开发利用具有重 要意义。
未来发展方向与趋势
绿色环保
未来的研究方向将更加注重环保和可持续发展,寻找更加绿色、 环保的提取和合成方法。
高纯度材料
随着科技的发展,对于高纯度水镁石的需求越来越大,因此需要开 发出更加高效、经济的提取和合成方法。
新应用领域
医药辅料
水镁石可以作为医药辅料,用于 制备药物和医疗器械。
食品添加剂
水镁石可以作为食品添加剂,增加 食品的口感和营养价值。
环保领域
水镁石可以用于环境治理和污水处 理等领域,提高环境质量。
05
水镁石的合成与制备
化学合成方法
直接合成法
将镁化合物和氢氧化物在高温下直接合成得到水镁石 。
离子交换法
利用离子交换剂将水镁石中的阳离子进行交换,从而 得到不同元素的水镁石。
03
水镁石的提取与加工
提取方法与流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ01
02
03
04
矿石原料选取
选取高品位的水镁石矿石,进 行破碎、磨细等预处理操作。
化学浸取
使用酸、碱等化学试剂,通过 浸取、反应等过程提取出氧化
镁。
沉淀与分离
通过沉淀、过滤、离心等手段 ,将氧化镁从溶液中分离出来

脱水与煅烧
对氧化镁进行高温煅烧,去除 水分,得到高纯度的水镁石。
加工技术与工艺
01
02
03
粉体加工
将水镁石粉体进行研磨、 分级,得到不同粒度的水 镁石粉。
表面改性
通过表面改性处理,提高 水镁石与其他材料的相容 性。
复合材料制备
将水镁石与其他材料复合 ,制备高性能复合材料。

水镁石行业分析报告

水镁石行业分析报告

水镁石行业分析报告水镁石是一种灰白色的天然矿物,化学成分主要由三个元素组成:镁(27.7%)、碳酸钙(38.2%)和水(17.8%),可用于制造建筑材料、涂料、塑料、橡胶、化工、制药和食品等多个领域。

本文将从定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策文件及其主要内容、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWOT分析、行业集中度等多个角度进行水镁石行业分析。

一、定义及分类特点水镁石,又称海洋石灰、镁钙石、硬水石等,通常为方解石与菱镁矿的混合物。

水镁石的颜色呈灰白色或浅黄色,硬度在3-4之间。

常见的水镁石矿石类型是碳酸盐岩矿石、蒸发岩矿石和变质岩矿石。

根据产区的不同,水镁石种类相应也会有所不同。

水镁石的主要特点是低成本、多种用途、取材方便、不易燃和无毒无害等。

在建筑材料领域,水镁石主要用作建筑材料、墙面饰面板、地板和吊顶;在塑料领域,水镁石可用作塑料填充剂,提高塑料的强度和耐久性;在橡胶领域,水镁石主要用于制造轮胎、包装材料和输送带等;在化工领域,水镁石主要用于制造肥料和添加剂等;在制药和食品领域,水镁石可用作酸中和剂、食品添加剂和营养补充剂。

二、产业链水镁石的产业链主要涵盖取矿、粉碎、磨粉、分类、大包装、小包装和销售等环节。

其中取矿环节是整个产业链的重要环节,直接影响到产品质量和成本。

取矿环节包括开采、矿山运输、矿石清洗、矿石破碎等。

粉碎、磨粉、分类环节主要是将矿石加工成符合客户需求的不同粒度和用途的粉末和小颗粒。

大包装和小包装环节是将加工好的水镁石按客户需求分装成不同规格的袋装和散装。

销售环节则是将产品向全国各地的终端客户分销和销售。

三、发展历程中国水镁石行业的发展历程可分为三个阶段:初期阶段、高速增长阶段和低速增长阶段。

初期阶段:20世纪50年代至70年代,水镁石受到了政府的高度重视,逐渐形成了比较完整的行业体系。

材料科学基础(武汉理工大学,张联盟版)课后习题及答案 - 副本

材料科学基础(武汉理工大学,张联盟版)课后习题及答案 - 副本

第二章答案2-2(1)一晶面在x、y、z轴上的截距分别为2a、3b、6c,求该晶面的晶面指数;(2)一晶面在x、y、z轴上的截距分别为a/3、b/2、c,求出该晶面的晶面指数。

答:(1)h:k:l==3:2:1,∴该晶面的晶面指数为(321);(2)h:k:l=3:2:1,∴该晶面的晶面指数为(321)。

2-3在立方晶系晶胞中画出下列晶面指数和晶向指数:(001)与[],(111)与[],()与[111],()与[236],(257)与[],(123)与[],(102),(),(),[110],[],[]答:2-4定性描述晶体结构的参量有哪些?定量描述晶体结构的参量又有哪些?答:定性:对称轴、对称中心、晶系、点阵。

定量:晶胞参数。

2-5依据结合力的本质不同,晶体中的键合作用分为哪几类?其特点是什么?答:晶体中的键合作用可分为离子键、共价键、金属键、范德华键和氢键。

离子键的特点是没有方向性和饱和性,结合力很大。

共价键的特点是具有方向性和饱和性,结合力也很大。

金属键是没有方向性和饱和性的的共价键,结合力是离子间的静电库仑力。

范德华键是通过分子力而产生的键合,分子力很弱。

氢键是两个电负性较大的原子相结合形成的键,具有饱和性。

2-6等径球最紧密堆积的空隙有哪两种?一个球的周围有多少个四面体空隙、多少个八面体空隙?答:等径球最紧密堆积有六方和面心立方紧密堆积两种,一个球的周围有8个四面体空隙、6个八面体空隙。

2-7n个等径球作最紧密堆积时可形成多少个四面体空隙、多少个八面体空隙?不等径球是如何进行堆积的?答:n个等径球作最紧密堆积时可形成n个八面体空隙、2n个四面体空隙。

不等径球体进行紧密堆积时,可以看成由大球按等径球体紧密堆积后,小球按其大小分别填充到其空隙中,稍大的小球填充八面体空隙,稍小的小球填充四面体空隙,形成不等径球体紧密堆积。

2-8写出面心立方格子的单位平行六面体上所有结点的坐标。

答:面心立方格子的单位平行六面体上所有结点为:(000)、(001)(100)(101)(110)(010)(011)(111)(0)(0)(0)(1)(1)(1)。

水镁石的鉴定

水镁石的鉴定
断 了水镁 石和软玉中次要的碳酸盐矿物 。
关 键词 : 水镁石; 红外光谱; 能量色散 X射线荧光光谱; 鉴定
中 图 分 类 号 : S3 P 7 T 9 ; 55 文 献标 识码 : A 文 章 编 号 : 0824 (080—000 10—1X 20 )2 3—4 0
I e ii a i n o u ie d ntf c to f Br c t
在 最近 的 日常 检 测 工作 中 , 者 发现 了一 件 笔 标 识 为“ 山石 ” 寿 的样 品 , 具 有 寿 山芙 蓉 冻 的特 其 征 , 有寿 山 月尾 矿 特 征 的灰 绿 色 ( 品 1 图版 又 样 , Ⅳ一a ; 另一批 标识 为 “ 田玉 ” 1)在 和 的样 品 中 , 对其 中 2串光 泽 暗淡 的样 品有所 怀 疑 ( 品 2和 3 图 样 , 版 Ⅳ一 b 。经 测 试 , 3件外 观迥 异 的样 品 属 于 1) 这 同~ 种 矿物 , 与 同 批 送 检 样 品 中 的软 玉 ( 品 并 样
a it o r mia in fhg — ls a ei tru e ot ema k t b l y f rmo ei t t so i h ca sjd n e f sd t h r e .Br ct su u l s d i o u iei s al u e y
维普资讯
第 1 O卷 第 2期
2 8 正 00
宝 石 和 宝 石 学 杂 志
J u n l fGe n mmo o y o r a o msa d Ge lg
VO1 1 NO.2 .O
6月
J n u e
2 0 0 8
o / n a rt n y o h lt s man c mp sto s Th io a b n t ie a n b u r a d n ciea d p r p y l e a i o o iin . i em n rc r o a em n r 1i r —

第6章层状结构

第6章层状结构
1. 字母顺序索引 按照化合物英文名称的第一个字母的顺序排列的。 文字索引中列出物质的英文名称、化学式、三条最强线的面
间距和物质的卡片号。 根据试样中所含元素可初步估计出其可能组成物相,再查找
字母索引,将可能物相的卡片与实验数据对比,进行鉴 定。 字母索引分无机物名称索引,有机物名称索引,有机物分子 式索引,矿物名称索引等。
6
1.3 X光粉末衍射法的应用
1、相图的绘制 2、晶格畸变研究 3、固溶体的研究 4、晶粒大小的测定 5、晶粒取向与X射线衍射
7
BaTiO3的晶格畸变研究
BaTiO3结构 Pm3m, a = 4.006Å P4mm, a = 3.994Å, c = 4.033 Å R3m, a = 4.004Å, = 89.87o Amm2, a = 3.987, b = 5.675, c = 5.69Å, b c 21/2a
46
2.2 水滑石结构
水镁石(brucite)结构:Mg(OH)2+(CdI2结构) Al3+离子取代Mg2+ (Mg,Al)2(OH)2层带正电荷 层间进入阴离子平衡 水滑石(hydrotalcite)结构
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层状材料:具有特殊结构和功能的主体化合物
主体 客体 主体
[M1-x2+Mx3+(OH)2]x+·(An-)x/n·mH2O
8
BaTiO3 (Pm3m)
Ti沿C4移动,可以变为P4mm
Ti沿C3移动,可以变为R3m
Ti沿C2移动,可以变为Amm92
晶粒大小的测定:
粉 末
Debye-Scherre公式


在晶体X光衍射时,
线
晶体大小有限,入射X光的非单色性,

【精品文章】水镁石特性及其应用简介

【精品文章】水镁石特性及其应用简介

水镁石特性及其应用简介
一、水镁石简介
 水镁石(brucite),又称氢氧镁石,其主要成分为氢氧化镁,是迄今为止发现的含镁量最高的一种矿物。

理论成分为MgO 69.12%,H2O 30.88%。

Fe2+、Mn2+、Zn2+能以类质同象混入物代替Mg2+,从而形成变种:铁水镁石、锰水镁石、锌水镁石以及锰锌水镁石等。

水镁石属于三方晶系,其晶体经常呈板状、细鳞片状、浑圆状、不规则粒状集合体;有时出现平行纤维状集合体,这种水镁石称为纤维水镁石或水镁石石棉。

 水镁石是比较稀贵的富镁非金属矿,大型矿床在世界各地分布不是很多。

我国陆续发现了一些大的水镁石矿藏。

辽宁省宽甸水镁石矿藏储量1000万吨,是目前世界上发现的最大的水镁石矿。

陕西黑木林(储量780万吨),吉林吉安(储量大于200万吨),另外,河南西峡、青海祁连山、四川尖石包等地也有水镁石矿床,全国储量估计在2500万吨左右。

 水镁石矿广泛应用于防火涂层、造纸工业、制取氧化镁、制取氯化镁、环保等领域。

纤水镁石的抗拉强度为902MPa,属中等强度纤维材料。

水镁石弹性模量13800MPa,有一定脆性。

维氏硬度50.4~260.5,且具有明显的各向异性,易于研磨成细粒级粉体。

 纤水镁石是天然无机纤维中抗碱性最优者。

但在强酸中可全部溶解,在草酸、柠檬酸、乙酸、混合酸、Al(OH)3溶液中,均可以不同的速度溶解。

在潮湿或多雨气候下,纤水镁石易受大气中的CO2、H2O侵蚀,故水镁石制品需要进行表面处理。

纤水镁石还具有阻燃、抵抗明火和高温火焰的性质。

水镁石

水镁石

什么是水镁石?成因产状: 水镁石是蛇纹岩或白云岩中的典型低温热液蚀变矿物。

其理论化学组成:MgO 69.12%, H2O 30.88%.化学方程式为Mg(OH)2【物理性质】颜色白至淡绿色,含有锰或铁者呈红褐色。

条痕白色。

解理面为珍珠光泽,新鲜晶面与断口现玻璃光泽,纤水镁石呈丝绢光泽。

透明。

硬度2.5。

比重2.3-2.6。

水镁石是由氢氧化镁组成的矿物,也被称作氢氧镁石。

它一般为晶体或板状集合体或纤维状块体。

水镁石很软,呈纤维状的水镁石可以剥成具有弹性的条状。

水镁石一般呈白色,也可为绿、褐、灰等色,具有玻璃般的光泽。

水镁石可以作耐火材料,也可以用来提炼镁。

水镁石等形成的沉积岩理化性能白、灰白色,当有Fe、Mn混入时呈绿、黄或褐红色;新鲜面和断口玻璃光泽,解理面珍珠光泽,纤水镁石呈丝绢光泽;透明。

解理{0001}极完全。

硬度2.5。

细片具挠性及柔性。

相对密度2.3~2.6。

具热电性。

块状水镁石白度可达95%。

偏光镜下:异常干涉色红棕色代替正常的一级黄或橙色。

受应力作用影响,延性可正可负。

一轴晶( ),但可显二轴晶,2V?25?。

折射率Ne=1.5705~1.5861,No=1.5612 ~1.570,加热后Ne与No差值变小。

力学性能:纤水镁石的抗拉强度为902MPa,属中等强度纤维材料。

弹性模量13800MPa,有一定脆性。

维氏硬度50.4~260.5,且具有明显的各向异性。

易于研磨成细粒级粉体。

理论相对密度2.39。

电磁学性能:纤水镁石的质量电阻率为8.82?106Ω?g/cm2,体积电阻率为5.9?106Ω?cm,表面电阻率为3.6~4.5?106Ω,电阻率显各向异性;加热时电阻率升高。

介电常数为4.7~5.4(1MHz);在低频(50Hz)和中频条件下,介电常数升高,且具明显的方向性;介质损耗角正切值为0.105。

加热使介电常数、介质损耗角正切值分别上升54%和2.7倍。

纤水镁石的比磁化系数为9.815~15.779?10-6cm3/g,属非磁性矿物;加热使比磁化系数升高,但300℃、500℃、600℃附近有低谷。

镁铝类水滑石的介绍

镁铝类水滑石的介绍

类水滑石摘要根据近十几年的文献,对类水滑石的性质,制备及应用进行了综述。

介绍了类水滑石材料的合成方法以及作为催化剂,添加剂,吸附剂在有机合成反应,石油化学,塑料工业,水处理等方面的应用。

目录1类水滑石2性质3制备4应用目录1类水滑石2性质3制备4应用类水滑石类水滑石化合物(Hydrotalcite-like compounds,HTlc)是由带正电荷的金属氢氧化物层和层间电荷平衡阴离子构成的层状双金属氢氧化物。

可用通式表示为 [M2+1-xM3+x(OH)2]x+[An-x/n] ·mH2O,其中M2+ 是二价金属阳离子,可以有Fe2+,Co2+,Cu2+,Zn2+,Mn2+ 等;M3+ 是三价金属阳离子,可以有Fe3+,Cr3+等,由这些二价和三价金属离子的有效组合,可形成二、三元甚至四元的HTlcs。

An- 为层间阴离子,可为无机阴离子如Cl-、CO32-等;也可以是有机阴离子,如对苯二甲酸根以及配合物阴离子如Zn(BPS)34 -等;还可以为同多或杂多阴离子如V10O286 -及层状化合物如[ Mg2Al(OH)] -等。

A是价数为-n的阴离子,X是M3+与{M3++M2+}的摩尔比。

HTlc单元晶层相互平行重叠形成层状结构,层状结构中的每一层的结构和水镁石Mg(OH)2类似(水镁石为正八面体结构,结构中心为Mg2+,六个顶点为OH-,相邻的正八面体通过羟基共用边相互连接形成片层),是由金属(氢)氧八面体靠共用边相互连接而成,但化学组成与水镁石不同,其中部分二价金属离子被三价金属离子代替(称为同晶置换),称为类水镁石层。

类水镁石层相互平行重叠形成HTlc层状结构.层和层之间有孔隙,通常称为通道 (Gallery)。

水镁石层是电中性的,而类水镁石层中由于三价金属离子同晶置换部分二价金属离子而带有剩余正电荷。

这种由晶体结构本身产生的电荷与外界条件(如分散介质的pH,电解质等)无关,所以称为永久电荷。

和田玉替身之水镁石

和田玉替身之水镁石

和田玉替身之水镁石
水镁石是镁的氢氧化物(Mg(OH)2),是含镁最高的镁矿石,除用于提取镁外,水镁石本身还有很多的用途,本文不做详细介绍。

水镁石属三方晶系,单晶体少见,多为片状、粒状、块状集合体。

晶形为板状、叶片状、浑圆状、纤维状等,纯净的水镁石无色,水镁石中的镁经常被二价铁、锰、锌类质同象替代,因而颜色经常为白色、灰白色、浅绿色、浅蓝色、浅黄色等。

硬度2-3,密度2.3-2.6,折射率为1.57。

纤维状水镁石可以做矿物石棉,硅化水镁石石棉就是木变石(商业名称为虎晴石、鹰眼石),可以做玉石原料。

颗粒细小,结构紧密的水镁石可以做玉石原料,可以雕刻工艺品、做印章等。

水镁石在宝玉石方面最大的用途是做矿晶,结晶成球状或其它形状集合体。

水镁石还用于仿冒和田玉,有些水镁石外观看很像和田玉,颜色
和结构都差不多,往往被一些不良商家当做和田玉去销售,有经验的人很容易辨别,硬度远低于和田玉。

(下图为水镁石)。

X射线衍射法分析水镁石煅烧制备的镁砂物相组成

X射线衍射法分析水镁石煅烧制备的镁砂物相组成

X射线衍射法分析水镁石煅烧制备的镁砂物相组成储刚;蒋晓光;林忠;李卫刚【摘要】采用X射线衍射技术(XRD)对水镁石原矿和不同工艺条件生产的出口镁砂产品进行了物相组成分析,水镁石原矿粉中主相Mg(OH)2含量达到85.9%,杂质主要是Mg3Si2(OH)4O5、CaCO3和CaMg(CO3)2;轻烧镁砂中的Mg(OH)2大部分已经分解为MgO,但还有12.3% 的Mg(OH)2未分解,并在低温煅烧的情况下生成了微量的新相Mg2SiO4;重烧镁砂中的Mg(OH)2已经完全分解为MgO,杂质主要存在形式是Mg2SiO4和CaCO3,占总量的18.5%.实验结果将成为提高水镁石矿煅烧生产的镁砂品质而改进提纯工艺的参考依据.【期刊名称】《岩矿测试》【年(卷),期】2010(029)006【总页数】4页(P707-710)【关键词】煅烧水镁石;镁砂;X射线衍射;物相分析【作者】储刚;蒋晓光;林忠;李卫刚【作者单位】辽宁石油化工大学化学与材料科学学院,辽宁,抚顺,113001;鲅鱼圈出入境检验检疫局,辽宁,营口,115007;鲅鱼圈出入境检验检疫局,辽宁,营口,115007;鲅鱼圈出入境检验检疫局,辽宁,营口,115007【正文语种】中文【中图分类】O614.33;P575.5镁砂由菱镁石矿、水镁石矿或从海水中提取的氢氧化镁经高温煅烧而成,抗水化能力强,是菱镁矿等镁质原料经高温处理达到烧结程度的产物的统称。

用竖窑、回转窑等高温设备一次煅烧或二步煅烧工艺,以天然菱镁矿为原料烧制的镁砂称为烧结镁砂;以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的称为电熔镁砂;从海水中提取氧化镁制成的称为海水镁砂[1-5]。

用焦炭在1400~1 800 ℃烧成的氧化镁称作重烧镁砂(或重烧水镁石),以煤炭或煤气在700~1 000 ℃烧成的氧化镁称为轻烧镁砂(或煅烧水镁石)。

水镁石化学组成为氢氧化镁,分子式Mg(OH)2;煅烧后的主要成分为MgO,次要成分和痕量成分为Mg2SiO4、CaCO3、CaO、SiO2、Fe2O3、Al2O3等[6-8]。

矿物标本收藏专题(85)——水镁石(Brucite)

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何不来看看
英语口语
一般人只会庆祝成功,但也应该庆祝失败。

把失败当作成功一样庆祝的人,能从失败中看到它的好处,并且愿意这样看。

从失败中看到成功的一面,从不幸中看到幸福的一面。

一般人很少能看到失败的好处,不会欣赏失败、享受失败,不会在一败涂地的时候,躺在地上细闻泥土和草根的清香。

附上参数:
【化学组成】Mg(OH)2
【晶体结构】三方晶系
【形态】晶体常呈板状、鳞片状、叶片状、不规则粒状集合体,有时成纤维状集合体,称纤水镁石。

【物理性质】颜色白至淡绿色,含有锰或铁者呈红褐色。

条痕白色。

解理面为珍珠光泽,新鲜晶面与断口现玻璃光泽,纤水镁石呈丝绢光泽。

透明。

硬度2.5。

比重2.3-2.6。

【鉴定特征】以其形态、低硬度为鉴定特征。

【成因及产状】水镁石是蛇纹岩或白云岩中的典型低温热液蚀变矿物。

【主要用途】大量产出时可作炼镁的矿物原料。

纤维水镁矿是重要的非金属矿物材料,是温石棉的理想代用品。

【其它】世界著名产地有美国。

水镁石共混物的相容性研究的开题报告

水镁石共混物的相容性研究的开题报告

聚丙烯/水镁石共混物的相容性研究的开题报告摘要:本文旨在探讨聚丙烯(PP)与水镁石(HMD)共混物的相容性研究。

通过调节PP和HMD的加工工艺参数,分析不同组合下的混合物的结晶形貌和热力学性质,以评估它们的相容性。

研究结果可为HMD的应用提供理论指导。

关键词:聚丙烯,水镁石,共混物,相容性研究背景和目的:水镁石是一种具有微孔结构的无机材料。

由于其高比表面积、良好的吸附性能和催化作用,近年来得到了广泛的应用。

然而,由于其低机械强度和易碎性,HMD难以应用于实际制品中。

为了解决这一问题,将HMD与PP混合成共混物,可以改善其物理性质,并提高其可应用性。

但是,HMD和PP具有很不同的化学结构和物理性质,因此,它们的相容性对于共混物的制备至关重要。

此外,共混物的性能也取决于加工工艺参数,如温度和时间等。

因此,研究HMD和PP共混物的相容性和特性是很有必要的。

方法和步骤:1. 准备PP和HMD。

选用适当的PP粉末和HMD颗粒,分别进行预处理和干燥。

2. 将PP和HMD按一定的比例混合,并通过熔融共混法制备共混物。

可以采用不同的加工温度和时间进行处理,以探究对共混物结晶行为的影响。

3. 通过实验方法分析共混物的物理和化学性质,包括扫描电镜观察混合物的结晶形貌,热重分析测量热稳定性和热分解性能,热差示扫描量热仪(DSC)测试热力学性能等。

预期结果和意义:通过实验研究和数据分析,我们将评估不同PP和HMD组合下的相容性,并探讨加工条件的影响。

预计结果表明,HMD和PP共混物的制备过程受温度和时间等因素的影响很大,更高的温度和更长的时间会有利于增强它们的相容性和相互作用。

另外,在结晶形貌方面,HMD和PP形成的晶体结构也将受到加工条件的影响。

本研究具有实际应用价值,可为制备更多样化和高性能的HMD/PP共混材料提供指导,提高材料的应用范围和经济效益。

材料科学基础A第二章习题及答案

材料科学基础A第二章习题及答案

材料科学基础A第二章习题及答案2.3 等径球最紧密堆积的空隙有哪两种?一个球周围有多少个四面体空隙、多少个八面体空隙?答:等径球最紧密堆积的空隙有四面体空隙和八面体空隙。

一个球周围有8个四面体空隙和6个八面体空隙。

2.4 n个等径球作最紧密堆积时可形成多少个四面体空隙、多少个八面体空隙?不等径球是如何进行堆积的?答:n个等径球作最紧密堆积时可形成四面体空隙数为(n×8)/4=2n个,八面体空隙数为(n×6)/6=n个。

不等径球堆积时,较大的球体作等径球的紧密堆积,较小的球填充在大球紧密堆积形成的空隙中。

其中稍小的球体填充在四面体空隙,稍大的球体填充在八面体空隙。

2.7 解释下列概念:(1)晶系:晶胞参数相同的一类空间点阵。

(2)晶胞:从晶体结构中取出来的反映晶体周期性和对称性的重复单元。

(3)晶胞参数:表示晶胞的形状和大小的6个参数,即3条边棱的长度a、b、c和3条边棱的夹角α、β、γ。

(4)空间点阵:把晶体结构中原子或分子等结构基元抽象为周围环境相同的阵点之后,描述晶体结构的周期性和对称性的图像。

(5)米勒指数(晶面指数):结晶学中常用(hkl)来表示一组平行晶面的取向,其数值是晶面在三个坐标轴(晶轴)上截距的倒数的互质整数比。

(6)离子晶体的晶格能:1mol离子晶体中的正负离子由相互远离的气态结合成离子晶体时所释放的能量。

(7)原子半径:从原子核中心到核外电子的几率分布趋向于零的位置间的距离。

(8)离子半径:以晶体中相邻的正负离子中心之间的距离作为正负离子的半径之和。

(9)配位数:在晶体结构中,该原子或离子的周围,与它相接相邻结合的原子个数或所有异号离子的个数。

(10)离子极化:离子在外电场作用下,改变其形状和大小的现象(或在离子紧密堆积时,带电荷的离子所产生的电场,必然要对另一个离子的电子云产生吸引或排斥作用,使之发生变形的现象)。

(11)同质多晶:化学组成相同的物质,在不同的热力学条件下形成结构不同的晶体的现象。

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