水玻璃粘度对比

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水玻璃技术要求

水玻璃技术要求

水玻璃技术要求水玻璃(Sodium Silicate)是一种由钠离子和硅酸根离子组成的无机化合物,它的技术要求在各种行业中都有广泛应用。

下面将详细介绍水玻璃技术要求。

第一,外观要求。

水玻璃应为无色或微黄色透明的液体,不得有悬浮物、沉淀物或杂质。

外观的优良性不仅便于使用者的观察,也能直接影响水玻璃的质量。

第二,密度要求。

水玻璃的密度应在1.36g/cm³至1.47g/cm³之间。

密度是衡量水玻璃稠度和腐蚀性的指标,过高或过低的密度都会影响其应用效果。

第三,SiO₂含量要求。

水玻璃的SiO₂含量应在22%至34%之间。

SiO₂是水玻璃的主要成分之一,它的含量直接决定了水玻璃的质量和性能。

第四,粘度要求。

水玻璃的粘度是指其在一定温度下流动的阻力,通常用“泡沫度”表示。

水玻璃的粘度应在40至300mm/s之间,粘度越大,泡沫度就越高。

第五,pH值要求。

水玻璃的pH值应在10.5至11.5之间。

pH值是衡量水玻璃碱性的指标,过高或过低的pH值会影响水玻璃的适用范围和性能。

第六,黏度要求。

水玻璃的黏度是指其在一定温度下承受剪切刺激时流动性的阻力,通常用“cps”表示。

黏度是评估水玻璃溶液粘稠度的重要指标,重要的粘度范围通常在30至4000cps之间。

第七,金属离子含量要求。

水玻璃中金属离子的含量应在0.001%以内。

金属离子的存在可能会降低水玻璃的纯度和稳定性,从而影响它的应用效果。

第八,稳定性要求。

水玻璃在常温下应保持稳定,并能长时间保存。

稳定性是保证水玻璃长期储存和应用的前提条件。

第九,腐蚀性要求。

水玻璃的腐蚀性应在合理的范围内。

过强的腐蚀性可能对金属和一些材料产生不可逆的损坏,而过低的腐蚀性则可能降低其在需腐蚀性的应用中的作用。

第十,反应活性要求。

水玻璃应具有较高的反应活性,能够在特定条件下与其他物质发生反应。

这种反应活性对于水玻璃在建筑、陶瓷等行业中的应用至关重要。

总之,水玻璃技术要求涉及外观、密度、SiO₂含量、粘度、pH值、黏度、金属离子含量、稳定性、腐蚀性和反应活性等方面。

水玻璃【范本模板】

水玻璃【范本模板】

一、介绍水玻璃是一种能溶于水的硅酸盐.它是由不同比例的碱金属和二氧化硅所组成.最常用的是硅酸钠水玻璃Na2O·nSiO2,还有硅酸钾K2O·nSiO2。

通常把水玻璃组成中的二氧化硅和氧化钠(或氧化钾)的克分子摩尔数之比,称为模数M。

中国生产的水玻璃模数一般在2.4~3。

3之间。

水玻璃在水溶液中的含量(或称浓度)常用密度或者波美度表示。

土木工程中常用水玻璃的密度一般为1。

36~1。

50g/cm3,相当于波美度38。

4~48.3 .密度越大,水玻璃含量越高,粘度越大。

水玻璃通常采用石英粉(SiO2)加上纯碱(NaCO3),在1300~1400℃的高温下煅烧生成固体,再在高温或高温高压水中溶解,制得溶液状水玻璃产品。

1、加快水泥硬化原理水玻璃能加快水泥的水化作用,其主要原理在于:水玻璃能与水泥浆中的氢氧化钙反应,生成具有一定强度的胶凝体-—水化硅酸钙。

水泥中的硅酸三钙与硅酸二钙水化后生成氢氧化钙,由于氢氧化钙在水中的溶解度不高,很快就达到了饱和,从而限制以后的硅酸三钙与硅酸二钙的水化。

加入水玻璃后,水玻璃与浆液体系中的氢氧化钙反应,消耗了浆液体系中的氢氧化钙,使溶液中的氢氧化钙含量未达到饱和,从而加快了硅酸二钙与硅酸三钙的水化作用,宏观上表现出水泥浆液初凝时间加快,结石体早期强度增长.2、硅酸钠水溶液的技术指标2。

1固体硅酸钠的技术指标波美度波美度(°Bé)是表示溶液浓度的一种方法。

把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数就叫波美度. 波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。

波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。

他创制了液体比重计——波美比重计。

英[di?ɡri:]美[d??ɡri] 波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。

当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。

水玻璃基本知识概述.docx

水玻璃基本知识概述.docx

* *硅酸钠基本知识简介英文名:Sodium silicate, Water glass.硅酸钠是无色固体,密度 2.4g/cm3,熔点1321K(1088℃ )。

溶于水成粘稠溶液,俗称水玻璃、泡花碱。

是一种无机粘合剂。

固体硅酸钠南方多称水玻璃,北方多称泡花碱,硅酸钠的水溶液通称水玻璃。

纯固体硅酸钠为无色透明固体,市售硅酸钠多含有某些杂质,略带浅蓝色。

硅酸钠俗称水玻璃,液体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。

固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。

形态分为液体、固体、水淬三种。

理论上称这类物质为“胶体”。

普通硅酸钠为略带浅蓝色块状或颗粒状固体,高温高压溶解后是略带色的透明或半透明粘稠液体。

市面上出售的AR 分析纯水玻璃为Na2SiO3·9H2O,放置在空气中吸潮、结块。

在水中的极易溶解。

泡花碱也就是硅酸钠(Na2SiO3),溶于水后形成的粘稠溶液,通称水玻璃,呈碱性。

它的用途非常广泛,往往根据其粘结性强的特点,被用做硅胶,而且耐酸、耐热。

有毒,但对一般的接触没有影响,误食则会对人体的肝脏造成危害分类介绍1 、硅酸钠分两种,一种为偏硅酸钠,化学式Na2SiO3,式量122.00。

另一种为正硅酸钠,化学式Na4SiO4,式量184.04 。

2 、正硅酸钠是无色晶体,熔点* * 1291K(1088℃ ) ,不多见。

水玻璃溶液因水解而呈碱性(比纯碱稍强)。

因系弱酸盐所以遇盐酸,硫酸、硝酸、二氧化碳都能析出硅酸。

保存时应密切防止二氧化碳进入,并应使用橡胶塞以防粘住磨口玻璃塞。

工业上常用纯碱与石英共熔制取Na2CO3+SiO2→ Na2SiO3+CO2↑,制品常因含亚铁盐而带浅蓝绿色。

用为无机粘接制剂(可与滑石粉等混合共用),肥皂填充剂,调制耐酸混凝土,加入颜料后可做外墙的涂料,灌入古建筑基础土壤中使土壤坚固以防倒塌。

3、偏硅酸钠是普通泡化碱与烧碱水热反应而制得的低分子晶体,商品有无水、五水和九水合物,其中九水合物只有我国市场上存在,是在上世纪80 年代急需偏硅酸钠而仓促开发的技术含量较低的应急产品,因其熔点只有42 ℃,贮存时很容易变为液体或膏状,正逐步被淘汰,但由于一些用户习惯和一些领域对结晶水不是很在意,九水偏硅酸钠还是有一定市场。

水玻璃的主要成分

水玻璃的主要成分

水玻璃的主要成分水玻璃为硅酸钠溶液状态,南方多称水玻璃,北方多称泡花碱。

硅酸钠在以水为分散剂的体系中为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。

固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。

形态分为液体、固体、水淬三种。

理论上称这类物质为“胶体”。

一、水玻璃是什么水玻璃即硅酸钠,是由碱金属氧化物和二氧化硅结合而成的可溶性碱金属硅酸盐材料,又称泡花碱。

其化学式为R2O·nSiO2,式中R2O为碱金属氧化物,n 为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值,称为水玻璃的模数。

建筑上常用的水玻璃是硅酸钠(Na2O·nSiO2)的水溶液。

水玻璃的密度:土木工程中常用水玻璃的密度一般为1.36~1.50g/cm3。

水玻璃模数:水玻璃模数是水玻璃的重要参数,一般在1.5-3.5之间,水玻璃模数越大,固体水玻璃越难溶于水,二氧化硅含量越多,水玻璃粘度增大,易于分解硬化,粘结力增大。

二、水玻璃的主要成分水玻璃分为钠水玻璃和钾水玻璃两类,俗称泡花碱。

钠水玻璃为硅酸钠水溶液,分子式为Na2O·nSiO2。

钾水玻璃为硅酸钾水溶液,分子式为 K2O·nSiO2 。

土木工程中主要使用钠水玻璃。

当工程技术要求较高时也可采用钾水玻璃。

优质纯净的水玻璃为无色透明的粘稠液体,溶于水。

当含有杂质时呈淡黄色或青灰色。

水玻璃在水溶液中的含量(或称浓度)常用密度或者波美度表示。

土木工程中常用水玻璃的密度一般为1.36~1.50g/cm3,相当于波美度38.4~48.3 。

密度越大,水玻璃含量越高,粘度越大。

水玻璃通常采用石英粉(SiO2)加上纯碱(Na2CO3),在1300~1400℃的高温下煅烧生成固体,再在高温或高温高压水中溶解,制得溶液状水玻璃产品。

三、水玻璃的性质1.粘结力和强度较高水玻璃硬化后的主要成分为二氧化硅凝胶和氧化硅,比表面积大,因而具有较高的粘结力和强度。

用水玻璃配制的混凝土的抗压强度可达15~40MPa。

水玻璃——精选推荐

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。

水玻璃基本知识简介

水玻璃基本知识简介

硅酸钠基本知识简介英文名:Sodium silicate, Water glass.硅酸钠是无色固体,密度2.4g/cm3,熔点1321K(1088℃)。

溶于水成粘稠溶液,俗称水玻璃、泡花碱。

是一种无机粘合剂。

固体硅酸钠南方多称水玻璃,北方多称泡花碱,硅酸钠的水溶液通称水玻璃。

纯固体硅酸钠为无色透明固体,市售硅酸钠多含有某些杂质,略带浅蓝色。

硅酸钠俗称水玻璃,液体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。

固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。

形态分为液体、固体、水淬三种。

理论上称这类物质为“胶体”。

普通硅酸钠为略带浅蓝色块状或颗粒状固体,高温高压溶解后是略带色的透明或半透明粘稠液体。

市面上出售的AR分析纯水玻璃为Na2SiO3·9H2O,放置在空气中吸潮、结块。

在水中的极易溶解。

泡花碱也就是硅酸钠(Na2SiO3),溶于水后形成的粘稠溶液,通称水玻璃,呈碱性。

它的用途非常广泛,往往根据其粘结性强的特点,被用做硅胶,而且耐酸、耐热。

有毒,但对一般的接触没有影响,误食则会对人体的肝脏造成危害分类介绍1、硅酸钠分两种,一种为偏硅酸钠,化学式Na2SiO3,式量122.00。

另一种为正硅酸钠,化学式Na4SiO4,式量184.04。

2、正硅酸钠是无色晶体,熔点1291K(1088℃),不多见。

水玻璃溶液因水解而呈碱性(比纯碱稍强)。

因系弱酸盐所以遇盐酸,硫酸、硝酸、二氧化碳都能析出硅酸。

保存时应密切防止二氧化碳进入,并应使用橡胶塞以防粘住磨口玻璃塞。

工业上常用纯碱与石英共熔制取Na2CO3+SiO2→Na2SiO3+CO2↑,制品常因含亚铁盐而带浅蓝绿色。

用为无机粘接制剂(可与滑石粉等混合共用),肥皂填充剂,调制耐酸混凝土,加入颜料后可做外墙的涂料,灌入古建筑基础土壤中使土壤坚固以防倒塌。

3、偏硅酸钠是普通泡化碱与烧碱水热反应而制得的低分子晶体,商品有无水、五水和九水合物,其中九水合物只有我国市场上存在,是在上世纪80年代急需偏硅酸钠而仓促开发的技术含量较低的应急产品,因其熔点只有42℃,贮存时很容易变为液体或膏状,正逐步被淘汰,但由于一些用户习惯和一些领域对结晶水不是很在意,九水偏硅酸钠还是有一定市场。

关于水玻璃的性能

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。

水玻璃砂铸造工艺全面解析

水玻璃砂铸造工艺全面解析

水玻璃砂铸造工艺全面解析一、影响水玻璃“老化-的因素有哪些?如何消除水玻璃“老化”?新制备的水玻璃是一种真溶液。

但是在存放过程中,水玻璃中硅酸要进行缩聚,将从真溶液逐步缩聚成大分子的畦酸溶液,最后成为睢酸凝胶。

因此,水玻璃实际上是一种由不同聚合度的聚硅酸组成的非均相混合物,易受其模数、浓度、温度、电解质含量和存放时间的影响。

水玻璃在存放过程中分子产生缩聚,形成凝胶,其粘结强度随着贮存时间的延长而逐渐降低,这一现象称为水玻璃“老化”。

“老化”现象可由下述两组试验数据来说明:高模数水玻璃(M=2.89,p=1.44g∕cm3)贮放20、60、120、180、240天后,吹CO2硬化的水玻璃砂干拉强度相应下降9.9%.14%.23.5%.36.8%和40%;低模数水坡璃(M=2.44,p=1.41g∕cm3)贮放7、30、60和90天后,干拉强度分别下降45%、5%、7.3%和11%。

水坡璃存放时间对酯硬化水玻璃自硬砂初期强度影响不大,但对后期强度影响明显,据测定,对于高模数水玻璃下降60%左右,对于低模数水玻璃下降15~2OM.残留强度也随存放时间的延长而降低。

水玻璃在存放过程中聚硅酸的缩聚反应和解聚反应同时进行着,分子量发生了歧化,最终生成单正硅酸和胶粒并存的多重分散体系,也就是在水玻璃的老化过程中,聚硅酸的聚合度发生了歧化,单正硅酸和高聚成酸的含量均随存放时间的延长而增多。

水玻璃在存放中缩聚、解聚反应的结果,使粘结强度下降了,即产生“老化”现象。

影响水玻璃“老化-的因素主要有:存放时间、水玻璃的模数和浓度。

存放时间越长,模数越高,浓度越大,则“老化”越严重。

对久存的水玻璃可以采用多种方法的改性处理,以消除“老化'使水玻璃恢复到新鲜水玻璃的性能:1、物理改性水玻璃老化是缓慢释放能量的自发过程,用物理改性处理“老化”的水玻璃就是用磁场、超声波、高频或加热等办法,向水玻璃体系提供能量,促使高聚合的聚硅酸胶粒重新解聚,促使聚硅酸的分子量重新均匀化,从而消除了老化现象.这就是物理改性的机理,例如,用磁场处理后,水玻璃砂的强度提高了20~30M,减少水玻璃加入量30~40⅜,节约CO2,改善溃散性,有较好的经济效益。

水玻璃黏结砂概要

水玻璃黏结砂概要

水玻璃黏结砂概要中国铸造协会李传栻工业生产中用水玻璃作黏结剂,大约已有150多年的历史。

铸造生产中用水玻璃作黏结剂,最早的应该是Hargreaves和Paulson的工作,他们曾用吹C02的方法使水玻璃黏结砂硬化,并于1898年获得英国的专利。

所以,在铸造行业中,开启“化学硬化工艺”之先河的,应该是水玻璃黏结砂。

但是,他们两位很快就转而注意水玻璃在其他方面的应用,这项工艺当时未能在铸造生产中推广、应用。

上世纪40年代后期,东欧各国和原苏联率先采用水玻璃黏结砂(以下简称水玻璃砂)。

1948年捷克的L.Petrzela博士研发的水玻璃砂吹C02硬化工艺获得了英国的专利。

此项专利的发布,在英国受到了极大的关注,很快就得到推广。

到上世纪50年代初,水玻璃砂曾一度风靡世界。

铸造生产中采用水玻璃砂,可不是一件小事,应将其看作铸造工艺方面的一项突破性的进展。

在此以前,不能用黏土湿型砂造型的中、大型铸件,只能用黏土砂干型生产。

这种传统的老工艺,不仅生产效率很低、能耗高,砂型的质量也不好。

水玻璃砂的应用,导入了“化学硬化”的新观念,为造型材料的发展开拓了新的途径。

其直接效果是:使用了几千年之久的黏土砂干型工艺很快就退出了铸造界,铸造生产进入了黏土湿型砂和化学黏结砂并用的新时期。

水玻璃砂的应用,在改变铸造生产的面貌及提高技术水平方面起了至关重要的作用。

与此同时,在实际应用的过程中,我们也逐步认识到,水玻璃砂确实也存在不少问题。

面对这些问题,认真地分析、研究,探求解决的方案,就是创新和技术进步的体现。

一、水玻璃砂的优点和当前存在的问题任何事物,都要以一分为二的态度去观察、应对。

‘扬长避短’只不过是做好工作的第一步。

对事物的‘短’有了全面的认识,还可以做到化‘短’为‘长’,这就是创新和发展。

水玻璃砂的优点很多,但存在的问题也不少。

要用好水玻璃砂,对这两方面都应该有比较深入的了解。

1、水玻璃砂的优点水玻璃砂的优点很多,以下是主要的几点。

水玻璃研究报告

水玻璃研究报告

水玻璃研究报告1. 导言水玻璃,也被称为硅酸钠溶液,是一种重要的化学物质。

它具有广泛的应用领域,包括建筑材料、涂料、防水剂等。

本报告旨在对水玻璃进行研究,探究其物理性质、化学性质以及应用领域,并提供相关数据和研究成果。

2. 水玻璃的物理性质2.1 外观与质地水玻璃呈无色或淡黄色的液体,具有黏稠的质地。

在常温下,水玻璃为溶液状态,密度略高于水。

2.2 热性质水玻璃在加热过程中,会发生分解,生成无定型的二氧化硅和水蒸气。

加热至高温时,水玻璃会熔化成透明的玻璃状物质,并具有一定的粘度。

2.3 溶解性水玻璃可溶于水,并能与许多金属离子形成络合物。

溶液中的水玻璃呈碱性反应,pH 值通常在9-11之间。

3. 水玻璃的化学性质3.1 硅酸钠的化学结构水玻璃的主要成分是硅酸钠(Na2SiO3),其化学结构中含有硅氧键和钠离子。

这种结构使得水玻璃具有一定的耐酸性和耐碱性。

3.2 反应性由于水玻璃中含有活泼的氧原子,它具有较高的反应活性。

水玻璃可与酸反应,生成二氧化硅和相应的盐类。

此外,水玻璃还能与金属离子形成络合物,起到一定的防腐、防水和粘接作用。

3.3 硫化性质水玻璃可以和硫化物反应生成水玻璃硫化物,这种化合物在一些工业用途中具有重要的应用,如橡胶增强剂、火炬头材料等。

4. 水玻璃的应用领域4.1 建筑材料水玻璃可以作为建筑材料的一种粘合剂,用于固化混凝土或石材。

其优点在于耐候性好,不易被水侵蚀。

4.2 防水剂水玻璃作为防水剂可以涂在建筑物表面,形成一层防水膜,起到防水、防潮和防腐的作用。

4.3 涂料将水玻璃和颜料混合后,可以制成水玻璃涂料。

这种涂料具有良好的耐候性和耐酸碱性,可用于室内外墙面的涂装。

4.4 土壤改良剂将水玻璃溶液浇灌到土壤中,可增加土壤的粘结性和保水性,改善土壤结构,提高农作物的产量。

5. 结论水玻璃是一种重要的化学物质,具有广泛的应用领域。

它的物理性质包括外观与质地、热性质和溶解性;化学性质主要体现在化学结构、反应性和硫化性质上。

水玻璃分析报告

水玻璃分析报告

水玻璃分析报告1. 简介水玻璃,也称硅酸钠,是一种无机胶凝材料,化学名称为水合硅酸钠,化学式为Na2SiO3·nH2O。

它是由钠离子与硅酸根离子组成的络合物,具有一定的粘稠度和黏度。

水玻璃广泛应用于建筑、冶金、化工、纺织、制造、医药等领域。

本报告将对水玻璃的特性、应用以及市场前景进行分析。

2. 特性2.1 化学性质水玻璃具有以下化学性质:•溶解性:水玻璃在水中能溶解,在溶液中形成凝胶。

•碱性:水玻璃具有较高的碱性,可以和酸发生反应,产生二氧化硅凝胶。

•高温稳定性:水玻璃在高温下仍然保持较好的稳定性。

•高黏度:水玻璃具有一定的粘稠度和黏度,使得其在应用中能够起到粘结和增稠的作用。

2.2 物理性质水玻璃的物理性质包括:•外观:水玻璃为无色或淡黄色液体,具有一定的透明度。

•密度:水玻璃的密度一般在1.3~1.5 g/cm³之间。

•熔点:水玻璃的熔点较高,一般在750~950°C之间。

3. 应用3.1 建筑领域水玻璃在建筑领域有着广泛的应用,主要包括以下方面:•地坪材料:水玻璃可以作为一种地坪固化剂,增强地面的耐磨性和抗渗性。

•砂浆材料:水玻璃可以与砂浆混合,用于墙体砂浆、地面砂浆等建筑材料的制作。

•防水材料:水玻璃可以提供一定的防水效果,用于屋面、地下室等防水工程中。

3.2 冶金领域水玻璃在冶金领域也有重要的应用,主要包括:•矿浆稀释剂:水玻璃可以作为一种矿浆稀释剂,用于稀释矿浆的同时,还可以起到一定的粘结作用。

•矿石浮选剂:水玻璃可以作为矿石浮选的剂型,提高矿石的选择性和回收率。

3.3 化工领域水玻璃在化工领域有以下应用:•油井水泥浆:水玻璃可以作为一种油井水泥浆添加剂,提高水泥浆的抗渗性和抗压强度。

•沉降剂:水玻璃可以作为一种沉降剂,用于固液分离、悬浮液凝固等工艺过程。

3.4 纺织领域水玻璃在纺织领域有以下应用:•涂层剂:水玻璃可以作为一种纺织品涂层剂,增加纺织品的柔软度和抗皱性。

水玻璃检测报告

水玻璃检测报告

水玻璃检测报告1. 引言水玻璃是一种常用的无机胶凝材料,由水合硅酸钠或水合硅酸钾组成,广泛用于建筑、陶瓷、纺织等行业。

然而,不合格的水玻璃会对使用效果和安全性产生负面影响,因此对于水玻璃进行质量检测十分重要。

本报告旨在对水玻璃进行检测,并分析其物理性质和化学成分,以确保产品质量。

2. 检测方法和设备2.1 检测方法本次检测采用了以下两种常用的水玻璃检测方法: - 质量检测:通过测量水玻璃的密度、粘度和PH值等物理性质来评估其质量。

- 成分分析:采用化学分析方法对水玻璃中的主要化学成分进行定性和定量分析。

2.2 检测设备本次检测使用了以下设备: - 密度计:用于测量水玻璃的密度。

- 粘度计:用于测量水玻璃的粘度。

- PH计:用于测量水玻璃的PH值。

- 原子吸收光谱仪:用于对水玻璃中的化学成分进行分析。

3. 检测结果与分析3.1 质量检测结果在质量检测方面,我们对多个水玻璃样品进行了测量,并得到了如下结果:样品编号密度 (g/ml) 粘度 (mPa·s) PH值样品A 1.45 100 10样品B 1.50 120 9.5样品C 1.48 110 9.8通过对比不同样品的测试数据,我们可以发现样品B的密度和粘度较高,PH 值较低,可能存在质量不合格的情况,需要进一步分析其化学成分。

3.2 成分分析结果在成分分析方面,我们通过原子吸收光谱仪对样品B进行了分析。

结果显示,样品B中主要含有水合硅酸钠和水合硅酸钾,其含量分别为40%和60%。

分析结果与标准要求相符,可以认定样品B的化学成分合格。

4. 结论通过对水玻璃样品进行质量检测和成分分析,我们得出以下结论: - 样品B的密度和粘度较高,PH值较低,可能存在质量不合格的情况,需要进一步调查。

- 样品B的化学成分符合标准要求,可以认定化学成分合格。

需要注意的是,本次检测结果仅对所提供的水玻璃样品有效,对于其他批次或厂家的产品,可能存在差异,需要进行独立检测。

建筑气硬性胶凝材料---水玻璃

建筑气硬性胶凝材料---水玻璃

建筑气硬性胶凝材料---水玻璃1、水玻璃的分类与组成水玻璃俗称泡花碱,是由不同比例的碱金属氧化物和二氧化硅化合而成的一种可溶于水的硅酸盐。

建筑常用的为硅酸钠(Na2O·nSiO2)的水溶液,又称钠水玻璃。

要求高时也使用硅酸钾(K2O.nSiO2)的水溶液,又称钾水玻璃。

水玻璃为青灰色或淡黄色黏稠状液体。

二氧化硅(SiO2)与氧化钠(Na2O)的摩尔数的比值n,称为水玻璃的模数。

水玻璃的模数越高,越难溶于水;水玻璃的密度和强度越大、硬化速度越快,硬化后的黏结力与强度、耐热性与耐酸性越高;水玻璃的浓度太高,则强度太大,不利于施工操作,难以保证施工质量。

建筑中常用的水玻璃模数为2.6~3.0。

水玻璃的浓度一般用密度来表示。

常用水玻璃的密度为(1.3~1.5)g/cm3。

水玻璃的密度太大或太小时,可用加热浓缩或加水稀释的办法来改变。

2、水玻璃的硬化水玻璃在空气中吸收二氧化碳,析出二氧化硅凝胶,并逐渐干燥脱水成为氧化硅而硬化,即:Na2O.nSiO2+CO2+mH,O→nSiO2.mH2O+Na2CO2由于空气中二氧化碳的浓度较低,故上述过程很慢,为加速水玻璃的硬化常加入氟硅酸钠(Na2SiF)作为促硬剂,加速二氧化硅凝胶的析出,其反应如下2Na2O.nSiO2+Na2SiF.+mH2O→(2n+1)SiO2.mH2O+6NaF氟硅酸钠的适宜掺量为12%~15%,掺量少,则硬化慢,且硬化不充分,强度和耐水性均较低;但掺量过多,则凝结过速,造成施工困难,且强度和抗渗性均降低。

加入氟硅酸钠后,水玻璃的初凝时间可缩短到(30~60)min,终凝时间可缩短到(240~360)min,7d基本上达到最高强度。

3、水玻璃的性质水玻璃在凝结硬化后,具有以下特性:(1)黏结力强、强度较高。

水玻璃在硬化后,其主要成分为二氧化硅凝胶和氧化硅,因而具有较高的黏结力和强度,用水玻璃配制的混凝土的抗压强度可达(15~40)MPa。

水玻璃等级

水玻璃等级

水玻璃等级水玻璃是指由于结晶机理的改变而形成的特殊的玻璃,其成分为二氧化硅和水的混合物,它可以作为科学实验室中的实验材料及日常生活当中的家居器皿,甚至可用在建筑和景观工程当中。

水玻璃可分为低熔点水玻璃、中熔点水玻璃以及高熔点水玻璃三种。

低熔点水玻璃是由硅酸盐、硅酸钠和汞酸钠三种物质混合而成,其熔点在1000℃以下,具有良好的耐热性、耐腐蚀性,且熔点低,成本低,所以广泛应用于日常生活中,例如家居里的餐具、器皿、灯具等,也用于实验室制作实验器具,如杯子、漏斗和吸管等。

中熔点水玻璃是用硼酸钠和硅酸钠混合物制成,其熔点可达1300℃左右,具有良好的半导性特性,可用来制作精密的显微镜模,或作为标准网格裁片用来测量物体的表面传质性能,用于制造TFT、LCD和电容等电子元器件,也可以用于工业制品的表面处理,使其具有美观的外观。

高熔点水玻璃是由钾铝石和硅酸钠混合而成,其熔点在1750℃左右,具有出色的热稳定性,用于制造特种陶瓷和金属喷涂器,可防止金属件的表面氧化老化,是热处理工艺中不可缺少的一种材料。

除此之外,高熔点水玻璃也用于制作精密加工元件,例如精密陶瓷圆柱、圆管、球体等。

由于其高熔点,尤其适合于制作特种金属件,比如火箭发动机和原子能机组等。

从上述内容可以看出,水玻璃具有熔点低、耐高温、耐热性高、不生锈、不腐蚀、无毒性等优势,因此可以广泛应用于各个领域。

这种新型的玻璃材料不仅提高了我们生活的质量,而且还可以满足重要的技术需求,特别是涉及到高科技领域时,水玻璃可以发挥重要作用,比如火箭制造、航天技术和航空技术等。

由于水玻璃的熔点与其耐热性能有关,熔点越高,耐热性越好。

因此,在使用水玻璃时,应根据自己的需求选择合适的水玻璃,并且按照不同的水玻璃等级进行分类。

例如,对于日常生活中的家居用品,可以选择低熔点水玻璃,而对于实验室用品,可以选择中熔点水玻璃,而对于高科技领域,可以选择高熔点水玻璃。

总之,水玻璃等级可分为低熔点水玻璃、中熔点水玻璃和高熔点水玻璃三种,用户可根据自己的实际需求,选择合适的水玻璃等级,满足不同领域的特殊需求,从而改善我们的生活质量,同时也可以为科技的发展贡献自己的一份力量。

水玻璃粘合的原理

水玻璃粘合的原理

水玻璃粘合的原理
水玻璃粘合的原理主要有以下几点:
1. 水玻璃是硅酸钠的水溶液,具有胶凝作用。

2. 水玻璃可以和砂浆中的水泥成分发生化学反应,生成硅酸钙凝胶。

3. 硅酸钙凝胶可以充当胶凝剂,粘结砂浆中的砂粒。

4. 水玻璃同时可以减小砂浆的界面张力,增加砂浆的流动性。

5. 当水分蒸发,砂浆固化时,硅酸钙凝胶形成网络结构,增强砂浆的结合力。

6. 水玻璃的配比和固化条件会影响最终胶凝结构的强度。

7. 水玻璃具有初凝时间与砂浆高度黏性,可提高施工操作时间。

8. 水玻璃粘合强度高、耐久性好、不易开裂。

9. 水玻璃粘合剂价格低,易于大规模推广使用。

10. 水玻璃粘合也可以应用于其他水泥基材料的修补加固。

总体来说,水玻璃利用化学反应进行粘结,应用广泛、经济实用。

水玻璃等级

水玻璃等级

水玻璃等级
水玻璃是家装等装修行业中一种非常常见的材料,它们采用高级玻璃、玻璃膜、塑料膜等多种材料而制成,能够满足不同等级的装修要求。

由于其性能和装修质量的差异,水玻璃在市场上分为三大等级:一等级、二等级和三等级。

其中,一等级水玻璃的价格较高,二等级水玻璃的价格次之,三等级水玻璃的价格最低。

一等级水玻璃是高档水玻璃,耐磨性、耐温性、耐火性高,不易受潮、易清洁,性能卓越,具有高贵、华丽的装饰效果,价格也相对较高。

这种等级的水玻璃使用最广泛,比如公共建筑、酒店客房等都喜欢使用。

二等级水玻璃一般采用中等级的玻璃材料,性能一般,价格相对较低,能够满足一般家装的要求。

通常,它们被用于住宅、办公楼、商业楼等场所,成为装修装饰的主要材料。

三等级水玻璃是低端产品,价格最低,性能也较差。

它们采用低级玻璃材料制成,比较脆弱,不耐磨,不耐火,经受不了高温,不易清洁,耐久性差,不宜长期使用。

因此,它们一般用于临时装修、租赁房屋等存在短期使用要求的情况。

面对不同等级的水玻璃材料,家装消费者应根据自身使用需求,分析其所要求的性能、质量、颜色和价格,进行优等多赏的选择。

尽管三等级水玻璃价格较低,但仍不能忽视其质量,在购买时应详细询问和比对。

总之,水玻璃材料的质量直接影响装修后的使用效果,因此,在
装修时要选择适合自己需求、质量比较稳定的水玻璃,以确保装修效果。

焊条用水玻璃的固含量

焊条用水玻璃的固含量

焊条用水玻璃的固含量
焊条中的水玻璃(钠水玻璃)是一种重要的粘结剂,可提供黏合力和耐火性。

焊条中含有水玻璃的固含量可以根据具体的焊条配方和制造工艺而有所不同。

一般来说,焊条中水玻璃的固含量通常在10%至20%之间。

这意味着焊条中的每100克中,大约有10克至20克是水玻璃。

需要注意的是,不同类型的焊条可能具有不同的成分和配方,因此水玻璃的固含量可能会有所差异。

此外,焊条的制造商可能会根据特定需求进行调整,以获得最佳的焊接性能和质量。

因此,在实际使用时,应参考焊条的产品说明和技术规格表,以了解其具体的组成和用水玻璃的固含量。

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