水玻璃中氧化钠的测定
水玻璃的测定
水玻璃的测定
水玻璃是含水的多硅酸钠,为粘稠状液体,除水分外,其主要成分为氧化钠和二氧化硅(Na2O:SiO2一般为1:3.3)。
水玻璃的化学分析,一般只测定水分、氧化钠和二氧化硅。
1水分的测定
⒈1分析步骤
称取2~3g二水石膏,置于瓷坩锅内,在800~850℃的高温炉内灼烧2~2.5h。
取出,放在干燥器中,冷至室温,称量。
再于上温度下灼烧03min,取出,冷却,称量。
如此反复灼烧,直至衡量。
然后在坩锅称取1~2g水玻璃试样,于电炉上用低温小心蒸发至干,再将瓷坩锅放入800~850 ℃的高温炉内
灼烧2~2.5h。
取出,放在干燥器中,冷至室温,称量。
再于上温度下灼烧
03min,取出,冷却,称量。
如此反复灼烧,直至衡量。
⒈2结果表示
试样中水分的质量百分数按(1)计算:
m1 - m2
H2O=————×100.............(1)
m
式中:m1—坩锅、石膏灼烧后以及水玻璃试样的总质量,g;
m2—坩锅、石膏及水玻璃试样在灼烧后的总质量,g;
m—水玻璃试样的质量,g。
2氧化钠的测定
⒉1分析步骤
在已知质量的干燥的称量瓶中,准确称入约1g试样,然后用煮沸除去 CO2 后的热水冲洗,移入250mL的锥形瓶中,再加入100mL已冷却煮沸除去CO2的水,充分摇荡。
待试样完全溶解后,加数滴溴甲酚绿甲基红混合指示剂溶液,用[c(HCl)=0.5mol/L ]盐酸标准滴定溶液滴定至溶液由绿色变为微红色即为终点。
⒉2结果表示
试样中水分的质量百分数按式(2)计算:。
水玻璃试验
水玻璃试验水玻璃系列试验水玻璃的化学式是Na2SiO3,它具有无机材料的很多特性,在建筑方面可以作灌浆材料,还可作为速凝剂、胶凝剂,其使用情况介绍如下;1.水玻璃能显著加快水泥的凝固施加,所以在混凝土或者砂浆的喷涂、堵水施工中使用。
2.因为水玻璃能是水泥速凝,所以可作为堵漏和充填裂隙的速凝剂。
3.水玻璃(或硅溶胶)—水泥类浆液,在泥浆施工法中,用作泥浆的固结(在地基内)以及对废液、废渣的固化处理。
4.水玻璃与相应的化学试剂反应是比较好的化学灌浆材料。
水玻璃化学灌浆材料是指水玻璃在胶凝剂的作用下,产生凝胶的一种化学灌浆材料。
大致分为在碱性区域凝胶化的碱类和中性——酸性区域凝胶化非碱类浆材,碱类浆材目前研究已经比较深入,按胶凝剂的不同可分为酸反应剂(小苏打NaHCO3、磷酸H3PO4、硫酸氢钠NaHSO4、氟硅酸钠Na2SiF6、硫酸铵(NH4)SO4等),金属盐反应剂(氯化钙CaCl2、硫酸铝Al2SO4等)以及碱性反应2剂(铝酸钠NaAlO2等)三种。
亦可按胶凝剂分为有机类和无机类水玻璃浆材。
试验目的:通过水玻璃与酸性及金属盐反应剂的反应,了解水玻璃的性质,并通过系列试验验证何种反应剂适合在工程中进行致密饱和砂层的灌浆使用。
试验材料:水玻璃(3.6模)、小苏打(NaHCO3)、冰醋酸、CaCl2、MgCl2等。
试验步骤:1.水玻璃与氯化钙、氯化镁溶液2.水玻璃与冰醋酸溶液3.水玻璃与小苏打溶液4.水玻璃与稀硫酸溶液5.根据以上试验选择出较为适合工程中使用的材料进行进一步的试验。
实验操作:水玻璃不是单一的化合物,而是氧化钠(Na2O)与无水二氧化硅(SiO2)以各种比率结合的,其分子式Na2O·nSiO2(n为克分子比)或以Na2SiO3表示的化学物质。
一、水玻璃与氯化钙、氯化镁溶液氯化钙、氯化镁系金属盐反应剂,是在水玻璃溶液连成絮状的带有负电的亲水性分子胶体硅酸中,添加无机盐析出沉淀的性质的反应剂,其反应是瞬时进行的。
水玻璃中Na2O和SiO2测定
水玻璃中Na2O、SiO2和模数的测定一、方法要点:在水玻璃主要成份NaSiO8的水解平衡中,用盐酸滴定之使反应向右进行到底,以甲基红指示终点,间接计算Na2O之含量。
在上述含硅酸的水溶液中,加入NaF,使生成氟硅酸钠沉淀。
同时定量的产生NaOH。
在低于70℃的情况下,用标准盐酸滴定,间接计算SiO2含量。
主要反应:第一次滴定; 1 Na2SiO8+2H2O=2NaOH+ H2SiO82 NaOH+ HCl=NaCl+ H2O第二次滴定; 3 H2SiO8+6NaF+H2O= Na2SiF6+4NaOH4 NaOH+ HCl=NaCl+ H2O二、所需试剂:1 NaF(A.R) 固体2 盐酸标准溶液:(0.5N)3 氢氧化钠标准溶液:(0.5N)4 甲基红指示剂 (1%乙醇溶液)三、分析过程:用称量瓶称试样1.000 g,加水50 ml充分摇动,加甲基红2—4滴,立即用0.5N的盐酸滴定至呈金黄(红)色为终点(记下读数V1)。
将上述已滴定之溶液中加入NaF 约1-3 g,充分摇动,用0.5N的盐酸滴至粉红色并过量2-3ml不返色即到终点(记下读数V2).将上述已滴定之溶液用0.5N氢氧化钠返滴至溶液变成亮黄色为终点(记读数V3)。
Na2O%=V1×N1×0.031/G×100SiO2%= (V2×N1)-(V3×N2)×0.01502/G×100式中: V1—为滴定Na2O时消耗盐酸的ml数。
N1—为盐酸的浓度。
V2—为滴定SiO2时消耗盐酸的ml数。
N2—为氢氧化钠的浓度。
V3—为返滴定时用氢氧化钠的ml数。
G—为试样重量(g)0.031—为1 ml 1N HCl相当Na2O的量。
0.01502—为1 ml 1N HCl相当SiO2的量。
四、模数的计算:模数(M)= SiO2%/Na2O%×1.032式中:1.032—氧化钠相对分子质量与二氧化硅的比值。
水玻璃模数与比重
水玻璃俗称泡花碱,主要成分为硅酸钠(Na2sio3或Na2O.nsio2),一般呈浅色透明或半透明的年稠状液体,可用水以任何比例稀释。
水玻璃模数是指其组成中二氧化硅和氧化钠的克分子数比值,亦称硅氧模数,用符号M表示。
氧化钠的测定:方法要点:硅酸钠水解后生成氢氧化钠,用孔雀绿甲基红指示剂,用0.5NHCL标准溶液滴定试剂和溶液:盐酸标准溶液0.5N;孔雀绿指示剂0.2%;甲基红指示剂0.2%乙醇溶液分析步骤:称取试样1g,置于500ml锥形瓶中,加入不含CO2并冷却后的蒸馏水50ml摇匀;滴加孔雀绿指示剂1-2滴甲基红指示剂6-8滴至溶液呈现绿色;以0.5N盐酸标准溶液滴定直至溶液由绿色变为红色为止(保留此溶液待测定二氧化硅用);计算及允许误差:Na2O%=NV*0.031/G*100式中:N—盐酸溶液的当量浓度V—滴定时消耗盐酸标准溶液的毫升数0.031—方法要点:硅酸钠水解后生成的硅酸,在滴定氢氧化钠后,由于大量的氧化钠存在而进一步生成氢氧化钠,用盐酸标准溶液滴定试剂和溶液:盐酸标准溶液0.5N;氢氧化钠标准溶液0.5N;孔雀绿指示剂0.2%;甲基红指示剂0.5%乙醇溶液;氯化钠:白色粉末分析步骤:在已滴定氧化钠后的溶液中加氟化钠5g,小心摇匀,此时溶液变为黄绿色;立即用0.5N的盐酸标准溶液滴定至溶液呈红色,并过量2-3ml,记录盐酸用量;再用0.5N氢氧化钠标准溶液滴定至溶液呈黄绿色为止计算及允许误差:Sio2%=(N1V1-N2V2)*0.01502/G*100式中:N1—盐酸标准溶液的当量浓度V1—消耗盐酸标准溶液的毫升数N2—氢氧化钠标准溶液的当量浓度V2—消耗氢氧化钠标准溶液的毫升数0.01502—二氧化硅的毫克当量。
水玻璃的模数计算
玻璃的模数不是直接测量出来的,它是计算出来的,先测定水玻璃中氧化钠(Na2O)%百分含量,然后再测定二氧化硅(SiO2%)的百分含量,再按公式计算如下:
M钠=1.0315×(SiO2%)/(Na2O)%
向左转|向右转
追问
有详细的实验步骤吗?
回答
一.氧化钠(Na2O)%含量的测定方法:
称取试样4~5g(准确到0.002g),移入250ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,用移液管吸取50ml,放入300ml锥形瓶中,加水50ml 摇匀,加甲基红指示液0.4ml,用0.2ml/L盐酸溶液滴定,当溶液由黄色
变为红色时为终点。
氧化钠含量按下式计算:
二. 二氧化硅(SiO2%)含量的测定方法
在按上述测定的Na2O后的溶液中,加入(3±0.1)g粉状氟化钠,摇动使其溶解,此时溶液又变为黄色,立即用0.5mol/L盐酸溶液滴定至
红色不变,再过量2~3ml,然后用0.5mol/LNaOH溶液回滴至黄色为终
点。
试验时,同时进行空白试验。
在300ml锥形瓶中。
加入100ml去离子水,0.4ml甲基红指示液,然后用0.2mol/L盐酸标准溶液滴定至红色,加入(3±0.1)g粉状氟化钠,立即用0.5mol/L盐酸溶液·滴定至红色不变,再过量2~3ml,然后用0.5mol/LLNaOH溶液回滴至黄色为终点。
(SiO2%)含量按下式计算:(见图)。
水玻璃组成快速测定方法改进
水玻璃 的用途十分广 泛 ,几乎遍及 到国 民经 济的各个行 业 l。在化 学工 业 中 ,常 被 用 来制 造 硅 胶 、 自炭 黑 、沸 石 分 子 1 J 筛、五水偏硅酸钠 、硅溶 胶、层硅及速溶粉状硅酸钠 、硅酸钾 钠等各种硅酸盐产品 , 是硅化合物 的基 本原料 , 它 在建筑上常 用作接合剂或胶粘剂,是生产耐酸水泥的重要原料之一 。 水玻璃( z n i 2 NaO・ O ) S 是一种多硅酸钠 ,其主要成分为氧化 钠、二氧化硅和水 ,分子式中 是水玻璃 的模数( d ls, mo uu) 指水玻璃 中二氧化 硅与氧化钠 的摩 尔比值 。
【 文章编号1o 716 (000 —160 1o 852 1)202.2
A o i e eho fR a d D ee m i a i n f rCo po ii n o a e l s M d f d M t d o pi t r n to o m i sto fW t rG a s
X u D o g e, n , a e l n , u Lii n m i To g Yu Tin W ii g Zh l a
( e at n o h mi l n n i n na E gn eig S a d n iesyo ce c n eh oo yQig a D pr me t f e c dE vr me tl n ie r , h n o gUnv r t f i e dT c n lg, n d o C aa o n i S n a
广
1 26
东
化
工
21 0 0年 第 2期
第 3 卷 总第 22 7 0 期
ww w. gdc e .o h m c m
水 玻 璃 组 成 快 速 测 定 方 法 改进
新型电位滴定法测定水玻璃模数
第7期 收稿日期:2018-10-17作者简介:邱化敏(1987—),女,硕士研究生,现就任万华化学集团股份有限公司中央研究院分析测试中心研发工程师。
新型电位滴定法测定水玻璃模数邱化敏1,付 帅2,王家发1,周 芸1,黄长荣1,李 晶1(1.万华化学集团股份有限公司中央研究院分析测试中心,山东烟台 264006;2.万华化学集团股份有限公司PC事业部-综管HSE部,山东烟台 264006)摘要:本文建立了一种测定水玻璃中氧化钠,二氧化硅以及模数的新型电位滴定法,用盐酸标准溶液滴定水玻璃中的氧化钠含量,剩余体系,加入过量氟化钠,生成定量氢氧化钠,用盐酸标准溶液滴定至pH值=6.2,计算水玻璃中的二氧化硅含量。
该方法相比较传统手动滴定的方法,具有快速,精准的特点,对滴定终点的控制由电极完成,避免了肉眼识别变色点的误差,具有很好的重复性和灵敏度。
关键词:水玻璃;氧化钠;二氧化硅;模数;电位滴定中图分类号:O657.1 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2019)07-0105-02ANewTitrationMethodfortheDeterminationoftheModulusofWaterGlassQiuHuamin,FuShuai,WangJiafa,ZhouYun,HuangChangrong,LiJing(WanhuaChemicalGroupCo.,Ltd.,Yantai 264006,China)Abstract:Anewpotentiometrictitrationmethodforthedeterminationofsodiumoxide,Silicondioxideandmodulusinwaterglasswasestablishedinthispaper.Thecontentofsodiumoxideinwaterglasswastitratedwiththestandardsolutionofhydrochloricacid.Thesodiumfluoridewasaddedtotheresidualsystemtoproduceaquantitativesodiumhydroxide,andthestandardsolutionofhydrochloricacidwastitratedtopH=6.2forcalculatingtheSilicondioxideinwaterglass.Comparedwiththetraditionalmanualtitrationmethod,themethodhasthecharacteristics,suchasfasterandmoreaccurate.Thecontroloftheendpointofthetitrationwascompletedbytheelectrode,whichwasavoidedtheerrorofidentifyingthediscolorationpointbythenakedeye.Ithasbetterrepeatabilityandsensitivity.Keywords:waterglass;sodiumoxide;silicondioxide;modulus;potentiometrictitration 水玻璃俗称泡花碱,是一种水溶性硅酸盐,其水溶液俗称水玻璃[1]。
水玻璃试验方法.doc
水玻璃试验一. 取样方法水玻璃在2桶以下时,每桶均要取样;在3~10桶时,在1/2桶数中取样;多余10桶时,则在多余部分每4桶中取一样。
将所取试样混合均匀后,抽出1公斤作为平均样。
水玻璃数桶混合使用时,应先在大容器内充分混合均匀后再进行取样;如分桶使用时,应分桶进行试验。
取样用内径10~15毫米的厚壁玻璃管插入水玻璃桶内,插入深度为桶的1/2时,用大拇指堵紧玻璃管上口,取出玻璃管,并将管内水玻璃放入干燥、清洁的容器内。
二. 水玻璃的模数测定1、氧化钠含量测定1) 试剂和溶液盐酸(HCL ):分析纯0.2N 溶液;甲基红:0.2%乙醇溶液。
2) 测定步骤称取1g (准确到0.0002g )水玻璃放入250毫升锥形瓶内,加热水50毫升,摇匀。
加甲基红示液0.3毫升,以0.2N 盐酸溶液滴定,当溶液由黄色变为橙色为终点。
氧化钠含量(%)X 1按下式计算:X 1=100031.0⨯⨯⨯GV N 式中 N--------------盐酸当量;V--------------滴定用去0.2N 盐酸的体积(毫升); G--------------硅酸钠试样重(g );0.031--------------氧化钠毫克当量。
平均分析结果之差不得超过0.1% 。
2、二氧化硅含量测定1) 试剂和试液盐酸:分析纯0.5N 溶液;氢氧化钠溶液:0.5N ;甲基红:0.2%乙醇溶液;氟化钠;分析纯。
2) 测定步骤将测定氧化钠后之溶液,加入3±0.1g 氟化钠摇匀,此时溶液又转为黄色。
用0.5N 盐酸溶液滴定至红色再过量2~3毫升,然后用0.5N 氢氧化钠回滴至亮黄色为终点,同时做空白。
二氧化硅含量(%)X 2按下式计算:X 2=10001502.0)(21⨯⨯⨯--G N V V V式中 V--------------加入氟化钠后滴定用去盐酸标准溶液的体积(毫升);V 1-------------标准氢氧化钠回滴体积,换算成盐酸的体积(毫升);V 2-------------空白盐酸体积(毫升);0.01502-----------二氧化硅毫克当量;N--------------盐酸标准溶液的当量浓度;G--------------试样重(g )。
水玻璃化学分析方法 酸碱容量法测定氧化钠、二氧化硅及模数
水玻璃化学分析方法酸碱容量法测定氧化钠、二氧化硅及模数辽宁丰华实业有限公司企业标准水玻璃化学分析方法酸碱容量法测定氧化钠、二氧化硅及模数1 范围本标准规定了酸碱容量法测定氧化钠、二氧化硅及模数的方法提要、试剂、分析步骤、分析结果的计算:本规程适用于水玻璃分析。
2 方法提要水玻璃溶于水后生成氢氧化钠~用盐酸滴定~求得氧化钠的含量。
向滴定氧化钠后的溶液中加入氟化钠~使硅酸与其形成氟硅酸那并游离出氢氧化钠~用盐酸滴定求得二氧化硅含量。
根据氧化钠和二氧化硅的含量~可计算求得水玻璃的模数。
3 试剂3.1 甲基红指示剂,0.2%乙醇溶液,。
3.2 孔雀绿指示剂,0.2%,。
3.3 盐酸标准溶液:C,HCl,=0.5mol/L。
3.4 氢氧化钠标准溶液:C,NaOH,=0.5mol/L。
scope of the entire project. (2) should include: semi-finished products, quality of materials, installation quality. (3) must be marked with the date, personnel, quality. (4) construction, construction of clearly marked sections, axis. (5) the draw details. (6) the covert acceptance record perfect, intact. 2.16 l measurement, processdescription the process: become familiar with the structure and design of curtain wall map, partition the whole project, baseline measurements, benchmarking measurement axis, identify key points, put the line, measure, record, replacing the original data measuring elevation3.5 氟化钠溶液,8%,:贮存于塑料瓶中。
水玻璃模数的测量
用滴定法测定水玻璃模数:
①按比重取m 克(表1)的水玻璃于250ml锥形瓶中,加入8~10滴甲基红指示剂,用0.5mol/l的盐酸标准溶液滴定至由黄变红,用掉的盐酸体积记为V1,则可得水玻璃中Na2O%,溶液保留,记作溶液A.
Na2O%=(
V1
1000)×C盐酸×30.99
m
×100%表1
②称取3±0.1g B,立即用
0.5mol/l的盐酸标准溶液(准确浓度记为C1)滴定至溶液B变红,再过量1~2ml,记录盐酸消耗的体积V1,再用0.5mol/l的氢氧化钠标准溶液(准备浓度记为C2)滴定溶液至变黄色,30秒内不变色,则记录氢氧化钠消耗的体积V2,则可得SiO2%.
③同时做空白实验(即取同体积的水于锥形瓶中代替溶液A,重复②步骤,消耗的盐酸和氢氧化钠的体积分别记为V1’、V2’)
SiO2%=[(C1V1−C2V2)+(C1V1‘−C2V2’)]×M
m
×100%
式中 M——二氧化硅(1/4 SiO2)摩尔质量的数值,单位为g/mol,M=15.02 ——C1 、C2单位为mol/l
——V1、V2、V1’、V2’单位为ml
模数(M S)的计算:
M S=SiO2%
Na2O%
×1.032。
水玻璃化学分析方法 酸碱容量法测定氧化钠、二氧化硅及模数
辽宁丰华实业有限公司企业标准水玻璃化学分析方法酸碱容量法测定氧化钠、二氧化硅及模数1 范围本标准规定了酸碱容量法测定氧化钠、二氧化硅及模数的方法提要、试剂、分析步骤、分析结果的计算:本规程适用于水玻璃分析。
2 方法提要水玻璃溶于水后生成氢氧化钠,用盐酸滴定,求得氧化钠的含量。
向滴定氧化钠后的溶液中加入氟化钠,使硅酸与其形成氟硅酸那并游离出氢氧化钠,用盐酸滴定求得二氧化硅含量。
根据氧化钠和二氧化硅的含量,可计算求得水玻璃的模数。
3 试剂3.1 甲基红指示剂(0.2%乙醇溶液)。
3.2 孔雀绿指示剂(0.2%)。
3.3 盐酸标准溶液:C(HCl)=0.5mol/L。
3.4 氢氧化钠标准溶液:C(NaOH)=0.5mol/L。
3.5 氟化钠溶液(8%):贮存于塑料瓶中。
4 分析步骤4.1 试料量称取试样0.6-1g (约7-10滴),用称量瓶称取,精确至0.0002g 。
4.2 测定4.2.1 氧化钠的测定:将试样(4.1)以少量热水溶解并冲洗入250ml 锥形瓶中,加水至体积为50-60ml ,加10-12滴甲基红指示剂(3.1)、2-2滴孔雀绿指示剂(3.2),用盐酸标准溶液(3.3)滴定至试液由绿色恰好变成紫红色为终点。
记下读数为V 1 。
4.2.2 二氧化硅的测定:向滴定氧化钠后的试液(4.2.1)中,加30ml 氟化钠溶液(3.5),振摇1min ,此时试液由紫红色变为绿色,用盐酸标准溶液(3.3)滴定试液至紫红色,再过加2-3ml ,加下读数为V 2 。
放置2-3min ,然后用氢氧化钠标准溶液(3.4)回滴至试液恰好呈亮绿色为终点。
记下读数为V 3 。
4.2.3 模数的测定:用玻璃棒蘸取试样7-10滴置于250ml 锥形瓶中,一下操作按4.2.1款及4.2.2款进行。
5 分析结果计算按下式计算氧化钠、二氧化硅的百分含量及模数值:()1001000m 99.30V %a 12⨯⨯⨯⋅=C O N()()1001000m 02.15%i 322⨯⨯⨯-⋅=V V C O S 模数=50.0032.14846.0132132⨯-=⨯⨯-V V V V V V 式中:C-盐酸标准溶液的浓度,mol/L ;V 1-滴定氧化钠消耗盐酸标准溶液的体积,ml ;V 2-滴定二氧化硅及加入过量盐酸标准溶液的总体积,ml ;V 3-回滴时消耗氢氧化钠标准溶液的体积,ml ;m-称样量,g ;30.99-Na 2O/2的摩尔质量,g/mol ;15.02-SiO 2/4的摩尔质量,g/mol ;0.4846-15.02/30.99;1.032-Na 2O/SiO 2 。
容量分析法测定水玻璃中氧化钠和二氧化硅含量
S i F 6 一+2 K =K2 S i F 6
K2 S i F 6+3 H2 O =2 KF +H2 S i O3+4 HF
HF+Na OH =Na F +H2 0
1 . 2 氧化钠 含量 测定 N a : S i O, 水解 产生 N a O H, 然后 以 甲基橙 为指 示 剂 , 以
1 原理 1 . 1 S i O 含量 测定 K S i F 水 解产 生 H F, 然 后 以 酚酞 为 指 示 剂 , 以N a O H
限公 司试 剂厂 ) ; 浓盐酸 ( 分 析纯 , M= 3 6 . 4 6 , 开封 开化 ( 集 团) 有 限公 司试剂 厂 ) 。 2 . 2 标 准 溶液
( 2 ) 化学药品: 氟 化钾 ( 分析纯, M= 5 8 . 1 0 , 天 津 市科 密 欧化 学 试 剂 ) ; 氯化 钾 ( 分 析纯 , M= 7 4 . 5 5 , 广 东 西 陇化 工厂 ) ; 无水 乙醇 ( 分析纯 , M= 6 0 . 0 5 , 开封 开化 ( 集团) 有
锥形 瓶 中 , 加入 3 — 5 滴 甲基橙 指示 剂 , 用盐 酸溶 液进 行 滴 定 至溶液 由黄色变 为橙 色 , 3 O秒不 变 色 即为滴 定 终点 , 平
行 测定 三次 , 数据 如表 1 。
表 1 盐酸溶液的标定
标 准溶 液进 行滴定 , 终 点溶 液颜 色 由无 色 变为淡 红色 。
( 2 ) N a O H 溶 液 标 定 。准 确 移 取 H C 1 标 准溶 液 1 0 m l 于2 5 0 m l 的锥形 瓶 中 , 滴加 滴 酚 酞 3 — 6滴 , 然后 以 N a O H
水玻璃试验
水玻璃系列试验水玻璃的化学式是Na2SiO3,它具有无机材料的很多特性,在建筑方面可以作灌浆材料,还可作为速凝剂、胶凝剂,其使用情况介绍如下;1.水玻璃能显著加快水泥的凝固施加,所以在混凝土或者砂浆的喷涂、堵水施工中使用。
2.因为水玻璃能是水泥速凝,所以可作为堵漏和充填裂隙的速凝剂。
3.水玻璃(或硅溶胶)—水泥类浆液,在泥浆施工法中,用作泥浆的固结(在地基内)以及对废液、废渣的固化处理。
4.水玻璃与相应的化学试剂反应是比较好的化学灌浆材料。
水玻璃化学灌浆材料是指水玻璃在胶凝剂的作用下,产生凝胶的一种化学灌浆材料。
大致分为在碱性区域凝胶化的碱类和中性——酸性区域凝胶化非碱类浆材,碱类浆材目前研究已经比较深入,按胶凝剂的不同可分为酸反应剂(小苏打NaHCO3、磷酸H3PO4、硫酸氢钠NaHSO4、氟硅酸钠Na2SiF6、硫酸铵(NH4)SO4等),金属盐反应剂(氯化钙CaCl2、硫酸铝Al2SO4等)以及碱性反应2剂(铝酸钠NaAlO2等)三种。
亦可按胶凝剂分为有机类和无机类水玻璃浆材。
试验目的:通过水玻璃与酸性及金属盐反应剂的反应,了解水玻璃的性质,并通过系列试验验证何种反应剂适合在工程中进行致密饱和砂层的灌浆使用。
试验材料:水玻璃(3.6模)、小苏打(NaHCO3)、冰醋酸、CaCl2、MgCl2等。
试验步骤:1.水玻璃与氯化钙、氯化镁溶液2.水玻璃与冰醋酸溶液3.水玻璃与小苏打溶液4.水玻璃与稀硫酸溶液5.根据以上试验选择出较为适合工程中使用的材料进行进一步的试验。
实验操作:水玻璃不是单一的化合物,而是氧化钠(Na2O)与无水二氧化硅(SiO2)以各种比率结合的,其分子式Na2O·nSiO2(n为克分子比)或以Na2SiO3表示的化学物质。
一、水玻璃与氯化钙、氯化镁溶液氯化钙、氯化镁系金属盐反应剂,是在水玻璃溶液连成絮状的带有负电的亲水性分子胶体硅酸中,添加无机盐析出沉淀的性质的反应剂,其反应是瞬时进行的。
210979044_ICP-OES法测定液体水玻璃中的氧化钾、氧化钠、二氧化硅
2022年 12月下 世界有色金属139化学化工C hemical EngineeringICP-OES 法测定液体水玻璃中的氧化钾、氧化钠、二氧化硅张佑富,吴 浩,田海成(武汉铁锚焊接材料股份有限公司,湖北 武汉 430084)摘 要:本文叙述了用等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定液体水玻璃中氧化钾、氧化钠、二氧化硅的方法。
试样经溶解定容后,通过系列实验,对三种元素的仪器工作条件进行优化,包括等离子体的发射功率、雾化流量、观测方向等。
方法回收率在97%~104%之间,相对标准偏差均小于5%,经对照分析结果令人满意,本方法与传统方法相比快速、准确及精密度高,同时避免了大量酸碱的使用而对环境造成污染。
关键词:ICP-OES;液体水玻璃;氧化钾;氧化钠;二氧化硅中图分类号:O657.31 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2022)24-0139-3Determination of potassium oxide, sodium oxide and silicon dioxide in liquid sodium silicate by ICP-OESZHANG You-fu, WU Hao, TIAN Hai-cheng(Wuhan Temo Welding Consumables Co., Ltd,Wuhan 430084,China)Abstract: This paper describes a method for the determination of potassium oxide, sodium oxide and silicon dioxide in liquid water glass by ICP-OES. After the sample is dissolved and the volume is fixed, the instrument working conditions of the three elements are optimized through a series of experiments, including plasma emission power, atomization flow rate, observation direction, etc. The recovery rate of the method is between 97% and 104%, and the relative standard deviation is less than 5%. The results of comparative analysis are satisfactory. Compared with the traditional method, this method is fast, accurate and precise, and at the same time, it avoids the use of a large amount of acid and alkali to cause environmental pollution.Keywords: ICP-OES; liquid sodium silicate; potassium oxide; sodium oxide; silicon dioxide收稿日期:2022-10作者简介:张佑富,女,生于1982年,汉族,湖北武汉人,本科,工程师,研究方向:材料分析。
关于水玻璃的性能
[知识园地]关于水玻璃的性能水玻璃是硅酸钠的水溶液,化学式为Na20 •mSi02 • «H20。
工业硅酸钠国家标准为GB/T4209—2008,有液体产品和固体产品,液体产品分为四种型号,见表1。
主要的性能指标为:铁、氧化钠和二氧化硅的质量 分数(%)、水不溶解物(%)、密度(g/cm3)和模数(M)。
固体产品有三种型号。
纯水玻璃外观为无色黏稠液体,含有杂质时带有黄绿、青灰等颜色,选用水玻璃主要根据其模数和密度。
模数是水玻璃中二氧化硅和氧化钠的摩尔数之比,通常用M表示:M= (Si〇2%/Na20%)x1.032;分子为SK0相对分子质量,分母为Na20相对分子质量。
一般要求M= 2.2~2.5,20 °C时密度为1.50~1.56 //c m3。
模 数越大,水玻璃中游离的SK0越多,水玻璃硬化速度越快。
若水玻璃模数过大或过小,可自行调整。
要降低 水玻璃模数,可加入Na0H水溶液,要提高水玻璃模数,加入NH4C1溶液。
硅酸钠模数见表2。
表1液体硅酸钠的等级及性能要求产品型号F e/%水不溶物/%密度/(/•c m-3)Na20/%S i02/%模数M 液1优等品0.020.10 1.336 〜1.3627.525 3.41 〜3.60液1一等品0.050.4液1合格品-0.5液2优等品0.020.1 1.368 〜1.3948.2263.10 〜3.40液2—等品0.050.4液2合格品-0.5液3优等品0.020.2 1.436 〜1.46510.225.7 2.60 〜2. 90液3—等品0.050.6液3合格品-0.8液4优等品0.020.2 1.526 〜1.55912.829.2 2.20 〜2. 50液4一等品0.050.8液4合格品- 1.0表2固体硅酸钠模数固体型号固固2固3模数 3.41 〜:3.60 3.10 〜3.402.20 〜2.50固1和固2型号均分为优等品、一等品和合格品三类。
水玻璃 碳酸钠 碱激发
水玻璃碳酸钠碱激发
水玻璃,也称为硅酸钠,是一种无机非金属材料,具有多种独特性质。
其由硅、氧和钠元素按一定比例结合而成。
在水玻璃中,硅以正四价存在,氧以负二价存在,钠以正一价存在。
这些元素之间的化合价决定了水玻璃的化学和物理性质。
水玻璃在许多工业领域中都有广泛应用。
在建筑行业中,它被用作水泥混凝土的外加剂,以提高混凝土的硬化速度和强度。
在铸造行业中,水玻璃被用作型砂的粘结剂。
此外,水玻璃还被用于生产耐火材料、涂层、粘胶剂等。
碳酸钠,也称为纯碱或苏打粉,是一种无机盐。
它是由钠和碳酸根离子结合而成。
碳酸钠具有较高的溶解度,易溶于水,且在水溶液中呈碱性。
在高温下,碳酸钠会分解生成氧化钠和二氧化碳。
碱激发材料是一种新型的无机非金属材料,通过碱激活剂的作用,将水玻璃、碳酸钠等无机非金属材料转化为具有优异性能的新型材料。
碱激发材料的制备方法简单,成本低廉,且具有较高的强度和耐久性。
在建筑、环保、化工等领域中都有广泛的应用前景。
总之,水玻璃、碳酸钠和碱激发材料都是重要的无机非金属材料,具有广泛的应用前景。
随着科技的不断发展,这些材料的应用领域将不断扩大,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。
水玻璃 高温后 产物
水玻璃高温后产物
一、水玻璃高温后的产物
水玻璃在高温后,水分会发生化学反应,产生几种化合物:
1、灰碳酸钠(Na2CO3):水玻璃烧制过程中,氧化碳发生交换,最终生成灰碳酸钠。
2、氢氧化钠(NaOH):水玻璃烧制过程中,氢氧化钠会被生成。
3、硼酸钠(NaBO2):水玻璃烧制过程中,硼离子与氢氧化钠发生化学反应,生成硼酸钠。
4、碳酸钠(Na2CO3):水玻璃烧制过程中,水玻璃受到高温热处理,氧化碳发生反应,生成碳酸钠。
5、硅酸钠(Na2SiO3):水玻璃烧制过程中,硅酸会被处理,最终生成硅酸钠。
二、水玻璃高温后的应用
水玻璃高温后的产物,可以用于制造不同类型的水晶制品。
由于水玻璃的熔点较低,所以可以制成细腻、洁净、透明度高的水晶制品,在工艺品、家具上有着广泛的应用。
此外,水玻璃高温后的产物还可以用于制作玻璃熔剂、染料、涂料、电子材料等。
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容量分析法测定水玻璃中氧化钠、二氧化硅的含量
容量分析法测定水玻璃中氧化钠二氧化硅的含量河南省化工学校孙艳平郝艳丰摘要研究了容量法测定水玻璃中氧化钠和二氧化硅含量并进行了反应影响因素的讨论用该方法测定的准确度高具有终点明显的特点关键词容量分析法水玻璃水玻璃的分析涉及到氧化钠二氧化硅含量的分析其中二氧化硅的分析因其指示剂的变色范围比较宽终点变色不明显而较难测定而应用硅氟酸钾容量分析法 1 测定水玻璃中二氧化硅的含量是一种准确可行的方法实验过程中操作条件是测定二氧化硅含量准确性的关键因素现将实验结果和注意事项介绍如下1原理(1D氧化钠含量的测定 2 :以甲基橙为指示剂用盐酸标准溶液滴定硅酸钠水解产物氢氧化钠根据消耗的盐酸体积计算Na2SiO3+2H2O=2NaOH+H2SiO3NaOH+HCl=NaCl+H2O(2D二氧化硅含量的测定:以酚酞为指示剂用氢氧化钠标准溶液滴定氟硅酸钾水解生成的氢氟酸根据消耗的氢氧化钠的体积计算SiO32-+6F-+6H+=SiF62-+H2SiO3+3H2OSiF62-+2K+=K2SiF6K2SiF6+3H2O=2KF+H2SiO3+4HFHF+NaOH=NaF+H2O2实验2.1试剂氟化钾(分析纯M=58.10 天津市科密欧化学试剂中D无水乙醇(分析纯M=60.05 开封开化(集团D有限公司试剂厂D氯化钾(分析纯M=74.55 广东西陇化工厂D浓盐酸(分析纯M=36.46 开封开化(集团D有限公司试剂厂D甲基橙0.2%(1g甲基橙溶于30ml乙醇加入20ml水D酚酞0.1%(1g酚酞溶于90ml乙醇D2.2标准溶液盐酸标准溶液:称取已烘干的无水碳酸钠5.5795g放入小烧杯中溶解倒入250ml的容量瓶中稀释至250ml充分摇匀备用用5ml的移液管量取5ml碳酸钠溶液放入250ml锥形瓶中并向锥形瓶中滴加3~5滴甲基橙指示剂用配制好的盐酸溶液滴定碳酸钠溶液溶液由黄色变为橙色30秒不变色即为终点重复试验三次实验数据记录如下:实验次数CHCl(mol/L D C HCl(mol/L D10.110620.10630.110630.1118氢氧化钠标准溶液:用10ml的移液管吸取标定好的HCl 溶液10ml放入250ml的锥形瓶中并滴加3~5滴酚酞指示剂用NaOH的溶液滴定稀HCl溶液溶液有无色变为红色30秒不退色即为终点重复试验三次实验数据记录如下实验次数CNaOH(mol/L D CHCl(mol/L D10.190720.19130.191230.19172.3测定方法(1D氧化钠含量的测定:准确量取5ml水玻璃配置成250ml溶液取5ml配置的水玻璃溶液加5ml水取2~3滴甲基橙作指示剂用0.1106mol.L-1标准盐酸滴定溶液由黄色变为橙色计算公式:1L中Na2O的质量(克Dm=AV>0.1106>62>502>5实验结果:实验次数氧化钠含量氧化钠平均含量1103.202102.523102.52102.794102.855102.87(2D二氧化硅含量的测定:取5ml水玻璃加5ml水加2ml浓盐酸加KCl至饱和至有不溶的固体颗粒加入8ml15%KF溶液补加KCl至饱和后过量0.5~1克静置10分钟过滤用5%KCl溶液洗涤2~3次滤纸及沉淀把沉淀和滤纸放入原反应器用5%KCl乙醇溶液洗涤沉淀用标准0.1912mol.L-1氢氧化钠滴定至微红加150ml沸水使沉淀水解用氢氧化钠滴定至溶液变微红计算公式:1升水玻璃中的SiO2的含量(克Dm=AV>0.1912>60>504>5实验结果:实验次数二氧化硅含量二氧化硅平均含量1338.42337.282336.273338.424336.585336.723结果与讨论(1D溶液的酸度:酸度在2~6mol.L-1比较好一般采用3mol.L-1左右能够生成沉淀完全酸度过高会使沉淀的洗涤与中和残余酸的操作变得麻烦(2D氯化钾加入量 1 :沉淀溶液中有过量的氯化钾和氟化钾存在才能使氟硅酸钾沉淀完全加入氯化钾多少与试液体积及环境温度高低有关KCl易过量0.5~1克KCl太少沉淀不易完全而导致结果偏低不易量过多下转第页中我又用清楚的含着希望的声调再重复了一遍还是寂然无声我又和学生一起沉默着从某种意义谁说我是在享受沉默因为我看到了不少学生脸上现出一缕歉疚自责不安的神情可是我没有批评他们啊由此可见在文学作品的教学过程中激发学生的情感就能够培养学生的情操净化心灵促进人格的自我完善以情育情情感是影响青少年学生立场世界观的重要因素教师理应在文学作品的教学中努力创设良好的情感氛围通过自己的爱憎忧惧等情感去感染激发全体学生的情感挖掘文学作品中的情感因素培养学生丰富健康的情感达到既让学生学到知识又受到正确的世界观思想观教育更增强学生的丰富情感的目的文学作品中一根火柴一只蝴蝶一件衬衫一辆纺车一碗阳春面物物总关情一次演讲一个瞬间一次谈话一盏小橘灯处处见精神 <背影>中的父子情<我的老师>中的师生情<金黄的大斗笠>中的姐弟情<羚羊木雕>中的同学情<散步>中的家庭温情~~它们有如一缕缕春风吹入学生的心田引导学生真切的体验至真至纯尽善尽美的人间真情就能激发他们尊老爱幼友爱同学热爱生活的美好情感<紫藤萝瀑布>使人感悟生的美好和生命的永恒<白蝴蝶之恋>让人领悟到生命和爱的真谛<提醒幸福>让人注意幸福抓住幸福享受幸福~~培养学生珍爱生命珍爱幸福的情感这不是很好的教材吗?诸如教学<最后一课>激励学生的爱国主义情感教学<岳阳楼记>培养学生的先忧后乐情感教学<谁是最可爱的人>激发学生的英勇无畏情感教学<七根火柴>增强学生的无私忘我情感教学<小橘灯>引导学生的勇敢乐观情感~~使学生的情感趣味气质性格胸襟等在学习作品的同时得到升华在文学作品的教学中要努力渗透情感教育让学生向学乐学达到培养新型创新型人才的目的教师必须在情感渗透上下一番真功夫(上接第160页)使学生从事物发展的众多可能性中寻找最佳途径培养优化意识在学生将来的生活和学习中能被直接应用的现成数学理论知识很少真正起作用的是学生在数学学习中培养出来的数学意识才是解决问题的关键教师要结合适当的实际问题发展学生的数学建模能力从而提高学生学习数学的积极性增强责任感培养学生热爱数学和追求真理的良好品质三实施中应重视的两个问题(一)寓德育于数学教学中的关键是教师数学教师要充分认识数学教学中渗透德育的深远意义转变思想更新观念真正将每节课的德育目标落到实处明确自己的职责是教书育人学高为师身正为范教师的举止言行学生都在细心观察甚至效仿因此数学教师要不断提高自身修养除了精通自己所教的知识还要有一定的数学史知识和数学思想方法的知识这就要求教师以全面提高学生素质培养新一代为已任树立新的教学观学生观质量观准确把握学生所思所求所感所爱积极探索一些具体的德育方法有的放矢地教育只有这样才能收到实效(二)着眼课内放眼课外学生个体品德心理的形成是内部条件和外部条件相互作用的结果德育渗透不能只局限在课堂上应与课外学习实践有机的结合教学中要着眼课内放眼课外课内长期渗透课外集中拓宽促进学生把数学学习与崇高的理想结合起来使学生兴趣化为更大的求知内驱力进而深化德育效果丰富多彩的课外数学活动是课内教学的延伸又是德育的生动的大课堂如收集城市每天主要街道高峰期的车流量和城市环境的变化之间的关系;建立初步数学模型等等扩大学生的知识视野提高数学素养促进学生个性自由发展总之在数学教学中渗透德育教育是一个重要的并且需要进一步研究和探索的课题需要我们每位数学教师从德育渗透的理论价值教育价值等方面去挖掘去开发做到寓德育于教学之中传授知识培养能力和数学教学与德育教育有机结合同时也必须注意方法上文道结合做到自然妥帖使数学教育内容与德育内容和谐统一只有这样才能真正达到教书育人的目的(上接第161页)这样会引起沉淀的洗涤不好甚至还有Kcl未溶解与杂质共沉淀中和是消耗过多的氢氧化钠溶液分析结果偏高(B)氟化钾加入量:氟化钾加入量是氟硅酸钾沉淀的重要条件之一通常不考虑试液体积的影响于40~80毫升溶液中含有70毫克左右的二氧化硅时加1.5克氟化钾已足够(4)操作温度:氟硅酸钾在水中的溶解度随温度的升高而增大降低温度有利于氟硅酸钾完全沉淀(5)沉淀洗涤:洗涤沉淀的目的是洗去氟硅酸钾沉淀中的干扰元素并且将沉淀和滤纸上的大部分残余酸洗去使中和沉淀能迅速进行在一般情况下用5%氯化钾水溶液洗涤Z~B 次并控制洗涤溶液的体积在Z5ml以内可以得到满意的结果(6)中和氟硅酸钾沉淀及滤纸上的残余酸[Z]:要迅速地将沉淀和滤纸中和至稳定的微红色操作时间过长可能会引起氟硅酸钾部分水解使分析结果偏低但中和酸不彻底又将使分析(7)指示剂的选择[B]:氢氧化钠滴定氢氟酸是强碱滴定弱酸根据滴定是等当点和指示剂变色范围选择指示剂酚酞做指示剂呈微红色时PH值为7.5左右在滴定曲线范围内终点明显(8)沉淀的水解:氟硅酸钾在热水中的水解为吸热反应沉淀水解的温度高水解的体积愈大有利于水解反应进行()反应容器:因反应中有HF酸的生成反应容器和搅拌棒都需要用塑料仪器参考文献[1]建筑材料科学研究所编著.玻璃陶瓷化学分析[M].中国建筑工业出版社 1 84年B月[Z]杜利成.容量分析法测定硅酸钠[J].四川轻化工学院学报Z001 B[B]李明荣.水玻璃模数快速测定法[M].理化检验化学。
水玻璃——精选推荐
水玻璃硅)29.5%,Na2O/ SiO2质量比为:3.2m(模数)分子量122.06粘度20℃/PR2S0.4㈣它是由40%的纯碱和50%以上的硅砂等,通过高温反应智能工程的硅酸钠成品含量氧化钠在7%左右,固含量在7%左右,固含量在35%左右,用它之处的产品极易吸潮反软,泛黄反黄,出白霜,透胶,有腐蚀性,用它黏接的产品在高温或低温贮存时产品易开裂,抗压强度低等缺点。
标准㈠一等铁含量(Fe)0.05%水不溶物含量0.4%,密度20℃/(g/cm3)1.318-1.342,Na2O(氧化钠)含量7.0%,SiO2(二氧化硅)24.6,膜数(m)3.5-3.7标准㈡一等铁含量0.05%水不溶物0.4%,密度20℃/(g/cm3)1.368-1.394,Na2O含量为8.2%,SiO2含量为26.0,模数(m)3.1-3.4标准㈢一等品铁含量为0.05%水不溶物0.6.%密度20℃/(g/cm3)1.436-1.465 Na2O含量为10.2%,SiO2含量为25.7,模数(m)为2.6-2.9(m)标准㈣一等品铁含量0.05%水不溶物0.4%,密度20℃/(g/cm3)1.368-1.394,1Na2O含量为9.5%,SiO2含量为22.1%,模数为(m)2.2-2.5㈥工业用固体硅酸钠的技术标准(GB/T4209-1996)①一等品可溶固体总含量为:97%合格品为95%铁含量0.12%模数3.5-.37。
②一等品可溶固体总含量为:97%合格品为95%铁含量0.12%模数3.1-3.4。
③一等品可溶固体总含量为:97%合格品为95%铁含量0.12%模数2.6-2.9。
④一等品可溶固体总含量为:97%合格品为95%铁含量0.10%模数2.2-2.5。
p=144.3/(144.3-波美度)mSiO2+2Naoh→Na2O2mSiO2+H2O,降低m:m=wSiO2/(wNa2O+x%262/80)21.033即:x%=80/62(1.0332 wSiO2/m- wNa2O)2式中:62/80表示分别80gNaoh中含有62gNa2O要注意的是:1mol Na2O与2mol的NH4Cl起反应,它们的相对分子质量之比为1.73即所用的NH4Cl量是需中和Na2O量的1.73倍。
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水玻璃中氧化钠的测定
试剂:0.1%甲基红乙醇指示液 0.2NHCl标准溶液
检验方法:称取4――5g试样,移入250ml溶量瓶中,用水溶解,稀至刻度摇匀,移
取试液50ml置于300锥形瓶,加8-12滴甲基红指示液,用0.2NHCl标准溶液滴定,
溶液由黄变红即为终点。
试样中Na2O百分含量:
×100%
Na2O=NV ×0.03099
m×50
水玻璃中SiO2的测定
在上述测定的 Na2O后试液中,加3g氟化钠,摇晃使其溶解,此时溶液变为黄色,立即用0.5NHCl标准溶液滴定至红色不变,再过量2-3ml然后用
0.5NNaOH标液滴至黄色为终点。
同时做空白试验:在300ml锥形瓶中加入50ml水,再加加8-12滴甲基红指
示液,用0.2NHCl标准溶液滴定至红色,加3g氟化钠,摇晃使其溶解。
立即用0.5NHCl标准溶液滴定至红色不变,再过量2-3ml然后用
0.5NNaOH标液滴至黄色为终点。
SiO2=[N1V1−N2V2−(N1V3−N2V4)]×0.01502
×100%
m×50/250
N1----HCl标液的浓度
N2----NaOH标液的浓度
V1---加氟化钠后消耗HCl标液的体积
V2----回滴时消耗NaOH标液的体积
V3----空白加加氟化钠后消耗HCl标液的体积
V4----空白加氟化钠后消耗NaOHl标液的体积
m---试样质量 0.01502为二氧化硅的毫克当量数。