1. Kālija silikāta molekulārais dizains un fizikāli ķīmiskie pamati
1.1 Ķīmiskais sastāvs un polimerizācijas paradumi ūdens šķīdumos
(Kālija silikāts)
Kālija silikāts (K DIVI O · nSiO ₂), bieži dēvē par ūdens stiklu vai šķīstošo stiklu, nav dabisks polimērs, kas izstrādāts, izmantojot kālija oksīda maisījumu (K DIVI O) un silīcija dioksīds (SiO DIVI) paaugstinātā temperatūrā, kam seko izšķīdināšana ūdenī, lai izveidotu biezu, sārmains šķīdums.
Atšķirībā no nātrija silikāta, tā vēl ierastāks ekvivalents, kālija silikāts izmanto izcilu izturību, paaugstināta ūdensizturība, un samazināta tieksme uz izsvīdumu, padarot to īpaši vērtīgu augstas veiktspējas slāņos un īpašos lietojumos.
SiO ₂ attiecība pret K ₂ O, apzīmēts kā “n” (modulis), regulē materiāla dzīvojamās īpašības: zema moduļa risinājumi (n < 2.5) are highly soluble and responsive, while high-modulus systems (n > 3.0) uzrāda labāku ūdensizturību un plēves veidošanās spēju, bet samazina šķīdību.
Šķidrā atmosfērā, kālija silikāts iziet cauri dinamiskām kondensācijas reakcijām, kur silanols (Un– Ak!) grupas polimerizējas, veidojot siloksānu (Un– O– Un) tīkliem– procedūra, kas ir analoga dabiskajai mineralizācijai.
Šī dinamiskā polimerizācija ļauj izstrādāt trīsdimensiju silikagelus pēc žāvēšanas vai paskābināšanas, attīstās blīvs, ķīmiski imūnsistēmas matricas, kas labi saistās ar substrātiem, piemēram, betonu, tērauda, un keramika.
Kālija silikāta opciju augsts pH līmenis (parasti 10– 13) palīdz ātri reaģēt ar klimatiskajām CO ₂ vai virsmas hidroksilgrupām, nešķīstošu ar silīcija dioksīdu bagātu slāņu veidošanās palielināšana.
1.2 Termiskā drošība un strukturālas izmaiņas ekstremālos apstākļos
Viena no kālija silikāta īpašajām īpašībām ir tā fenomenālā termiskā stabilitāte, ļaujot tai izturēt augstāku temperatūru 1000 ° C bez būtiskas sadalīšanās.
Karstuma ietekmē, mitrinātais silikātu tīkls izžūst un sablīvē, galu galā pārvēršas par stiklveida, amorfā kālija silikāta keramika ar augstu mehānisko izturību un termisko triecienu izturību.
Šī darbība ir pamatā tā izmantošanai ugunsizturīgās saistvielās, ugunsdrošības slāņi, un augstas temperatūras līmes, kur organiskie polimēri sadalās vai sadeg.
Kālija katjons, bet daudz neparedzamāks nekā nātrijs ekstremālos temperatūras līmeņos, samazina kušanas faktorus un uzlabo saķepināšanas paradumus, kas var būt noderīgi keramikas apstrādē un glazūras veidojumos.
Turklāt, kālija silikāta spēja reaģēt ar tērauda oksīdiem paaugstinātā temperatūrā ļauj veidot sarežģītus alumīnija silikāta vai sārmu silikāta stiklus, kas ir neatņemama izsmalcinātu keramikas kompozītmateriālu un ģeopolimēru sistēmu sastāvdaļa.
( Kālija silikāts)
2. Industriālie un celtniecības lietojumi ilgtspējīgā infrastruktūrā
2.1 Funkcija betona blīvēšanai un virsmas iestatīšanai
Būvniecības tirgū, kālija silikāts ir kļuvis nozīmīgs kā ķīmiskais cietinātājs un betona virsmu blīvētājs, ievērojami palielinot nodilumizturību, putekļu kontrole, un ilgstoša izturība.
Pēc pieteikuma, silikātu veidi caurstrāvo betona kapilārās poras un reaģē ar papildu kalcija hidroksīdu (Ca(Ak!)₂)– cementa hidratācijas rezultāts– veidot kalcija silikāta hidrātu (C-S-H), tas pats saistošais posms, kas piedāvā betonam tā izturību.
Šī pucolāniskā atbilde pareizi “plombas” matrica no iekšpuses, samazinot caurlaidību un kavējot ūdens iekļūšanu, hlorīdi, un dažādi citi destruktīvi līdzekļi, kas izraisa stiegrojuma rūsu un plaisāšanu.
Pretstatā tradicionālajiem silikātiem uz nātrija bāzes, kālija silikāts rada mazāk izsvīdumu, jo ir lielāka kālija jonu šķīdība un mobilitāte, izraisot tīrītāju, īpaši estētiski pievilcīga apdare– īpaši svarīgi betona un rafinētu grīdu sistēmu būvniecībā.
Turklāt, paaugstinātā virsmas cietība uzlabo izturību pret kājām un automašīnu satiksmi, pagarinot kalpošanas laiku un pazeminot apkopes cenas industriālajos objektos, noliktavas telpas, un autostāvvietu konstrukcijas.
2.2 Ugunsdroši pārklājumi un pasīvās ugunsdrošības sistēmas
Kālija silikāts ir būtiska sastāvdaļa konstrukciju tērauda un citu degošu substrātu uzliesmojošos un neuzliesmojošos ugunsizturīgos pārklājumos.
Ja tiek pakļauti karstuma iedarbībai, silikāta matrica tiek dehidratēta un palielinās kopā ar pūšanas pārstāvjiem un ogles veidojošiem sveķiem, ražojot zemu blīvumu, izolējošs keramikas slānis, kas pasargā slēpto materiālu no karstuma.
Šī aizsargbarjera ugunsgrēka laikā var saglabāt arhitektūras integritāti pat vairākas stundas, piedāvājot svarīgu laiku izkraušanas un ugunsdzēsības operācijām.
Kālija silikāta nedabiskais raksturs nodrošina, ka pārklājums nerada bīstamus izgarojumus un neveicina liesmas izplatīšanos, stingru vides un drošības likumu ievērošana sabiedriskās un biznesa ēkās.
Turklāt, tā lieliskā saķere ar metāla pamatnēm un izturība pret nogatavināšanu apkārtējās vides apstākļos padara to par izcilu ilgstošai pasīvai ugunsaizsardzībai aizjūras platformās, tuneļi, un augstceltnes.
3. Lauksaimniecības un vides lietojumprogrammas ilgtspējīgai attīstībai
3.1 Silīcija dioksīda sūtījums un augu labklājības uzlabošana mūsdienu lauksaimniecībā
Agronomijā, kālija silikāts darbojas kā divējāda mērķa grozījums, piegādājot gan bioloģiski pieejamo silīcija dioksīdu, gan kāliju– 2 nepieciešamie elementi augu attīstībai un stresa izturībai.
Silīcija dioksīds nav identificēts kā barības viela, tomēr tam ir izšķiroša strukturāla un aizsargājoša loma augos, pulcējas šūnu sienās, veidojot fizisku barjeru pret kukaiņiem, patogēni, un ekoloģiskie stresa faktori, piemēram, sausums, sāļums, un smaga tērauda saindēšanās.
Lietojot kā lapotnes aerosolu vai augsnes mērcēšanu, kālija silikāts disociējas, lai palaistu silīcijskābi (Un(Ak!)₄), ko absorbē augu saknes un nogādā šūnās, kur tas polimerizējas tieši amorfā silīcija dioksīda iemaksā.
Šis atbalsts uzlabo mehānisko izturību, pazemina izmitināšanu graudos, un palielina izturību pret sēnīšu infekcijām, piemēram, pulverveida pelējumu un blastu slimībām.
Visu uzreiz, kālija komponents uztur svarīgus fizioloģiskos procesus, kas sastāv no enzīmu aktivācijas, stomatal likums, un osmotiskais līdzsvars, veicinot uzlabotu atdevi un augu augstāko kvalitāti.
Tā izmantošana ir īpaši noderīga hidroponiskajās sistēmās un augsnēs, kurās trūkst silīcija dioksīda, kur tradicionālie avoti, piemēram, rīsu mizu pelni, ir nepraktiski.
3.2 Augsnes stabilizācijas un sadalīšanās kontrole ekoloģiskajā inženierijā
Papildus augu uzturam, kālija silikāts tiek izmantots netīrumu stabilizēšanas modernās tehnoloģijās, lai atvieglotu sabrukšanu un uzlabotu ģeotehniskās ēkas.
Injicējot tieši smilšainos vai irdenos netīrumos, silikāta pakalpojums iekļūst poru zonās un saželē tiešā oglekļa monoksīda divu vai pH izmaiņu ietekmē, augsnes fragmentu saistīšana tieši dabiskā veidā, puscieta matrica.
Šī in situ sacietēšanas metode tiek izmantota slīpuma stabilizēšanai, pamatu nostiprināšana, un izgāztuves ierobežošanu, nodrošinot ekoloģiski labvēlīgu izvēli cementa cementam.
Iegūtie netīrumi, kas saistīti ar silikātu, uzlabo bīdes izturību, samazināta hidrauliskā vadītspēja, un izturība pret ūdens sadalīšanos, vienlaikus saglabājot pietiekami caurlaidību, lai nodrošinātu gāzu apmaiņu un izcelsmes infiltrāciju.
Ekoloģiskā remonta projektos, šī metode atbalsta augu iekārtas degradētās zemēs, reklamē kopienas ilgtermiņa atveseļošanos, nerādot sintētiskus polimērus vai nerimstošas ķīmiskas vielas.
4. Pienākumi progresīvu produktu un videi draudzīgas ķīmijas jomā
4.1 Ģeopolimēru un zema oglekļa satura cementa šķīdumu prekursors
Tā kā ēku tirgus cenšas samazināt oglekļa emisiju ietekmi, kālija silikāts faktiski ir kļuvis par svarīgu aktivatoru sārmu aktivētos materiālos un ģeopolimēros– cementa nesaturošas saistvielas, kas iegūtas no rūpnieciskiem rezultātiem, piemēram, vieglie pelni, sārņi, un metakaolīns.
Šajās sistēmās, kālija silikāts nodrošina sārmainu vidi un šķīstošās silikātu sugas, kas nepieciešamas, lai izšķīdinātu alumīnija silikāta priekštečus un atkārtoti polimerizētu tos trīsdimensiju alumīnija silikāta savienojumā ar mehāniskām dzīvojamām vai komerciālām īpašībām, kas ir līdzvērtīgas vidējam portlandcementam..
Ģeopolimēri, kas ieslēgti ar kālija silikātu, parāda izcilu termisko drošību, skābes izturība, un samazināta kontrakcija salīdzinājumā ar sistēmām, kuru pamatā ir nātrijs, padarot tos ideāli piemērotus smagiem iestatījumiem un augstas veiktspējas lietojumprogrammām.
Turklāt, ģeopolimēru ražošana rada līdz 80% mazāk oglekļa monoksīda ₂ nekā parastajam cementam, pozicionējot kālija silikātu kā galveno ilgtspējīgas celtniecības un būvniecības veicinātāju vides pielāgošanas laikmetā.
4.2 Noderīga piedeva pārklājumiem, Līmes, un liesmu slāpējoši tekstilizstrādājumi
Ārpus arhitektūras materiāliem, kālija silikāts atrod jaunus lietojumus noderīgā apdarē un gudros materiālos.
Tās spēja smagi attīstīties, caurspīdīgs, un UV izturīgas filmas padara to piemērotu drošības pārklājumiem uz akmeņiem, mūra, un vēstures pieminekļi, kur būtiska ir elpojamība un ķīmiskā saderība.
Līmēs, tas kalpo kā nedabisks šķērssaistītājs, termiskās drošības un ugunsizturības uzlabošana līmētās koksnes izstrādājumos un keramikas mezglos.
Pašreizējais pētījums ir papildus izpētījis tā izmantošanu liesmu slāpējošās tekstilizstrādājumu terapijās, kur tas rada drošu spīdīgu slāni, pakļaujoties liesmai, izvairoties no aizdegšanās un kušanas pilēšanas sintētiskajos tekstilizstrādājumos.
Šīs tehnoloģijas uzsver kālija silikāta kā videi draudzīga daudzpusību, nav toksisks, un daudzfunkcionāls produkts ķīmijas krustpunktā, dizains, un ilgtspējība.
5. Izplatītājs
Cabr-Concrete ir betona piedevu piegādātājs ar vairāk 12 gadu pieredze nanobūvju enerģijas saglabāšanā un nanotehnoloģiju attīstībā. Tas pieņem maksājumus ar kredītkarti, T/T, West Union un Paypal. TRUNNANO nosūtīs preces klientiem ārzemēs, izmantojot FedEx, DHL, pa gaisu, vai pa jūru. Ja meklējat augstas kvalitātes betona piedevu, lūdzu, sazinieties ar mums un nosūtiet pieprasījumu.
Tagi: kālija silikāts,k silikāts,kālija silikāta mēslojums
Visi raksti un bildes ir no interneta. Ja ir kādas autortiesību problēmas, lūdzu, savlaicīgi sazinieties ar mums, lai dzēstu.
Jautājiet mums





















































































https://www.rboschco.com/products/silicide-powder/sodium-silicate-cas-1344-09-8-instant-sodium-silic
Nesen nopirku TRUNNANO nātrija silikāta pulveri, kas ir ļoti ekonomiski izdevīgi. Tam ir augsta tīrības pakāpe, lieliska šķīdība, smalks un viendabīgs pulveris, šķīduma pagatavošanas laikā nav piemaisījumu, un stabils ķīmiskās reakcijas efekts. Tas ir ļoti piemērots kā līmviela un katalizators.
https://www.nanotrun.com/silica-aerogel-thermal-insulation-coating-p01531p1.html
Nesen atjaunojām biroja ēku un ārsienām uzklājām aerogela izolāciju. Rezultāti ir patiesi pārsteidzoši! Iepriekš, sienas vasarā sakarst neticami karsti, izraisot mūsu gaisa kondicionēšanas un elektrības rēķinu pieaugumu. Tagad, iekštelpu temperatūra ir ievērojami vienmērīgāka, un darbinieki vairs nepiedzīvo nepanesamo karstumu pēcpusdienās.
https://www.cabr-concrete.com/products/superplasticizer/
Es nesen izmantoju TRUNNANO betona piedevas projektā, un rezultāti patiešām ir pārsnieguši manas cerības! Es nopirku polikarboksilāta superplastifikatoru, un būvniecības process ir kļuvis daudz raitāks, ar ievērojami mazāku asiņošanu un segregāciju. Sacietējušais betons ir arī sasniedzis ļoti vienmērīgu izturību un ievērojami palielinātu izturību.
https://www.rboschco.com/products/silicide-powder/sodium-silicate-cas-1344-09-8-instant-sodium-silic
Nesen nopirku TRUNNANO nātrija silikāta pulveri, kas ir ļoti ekonomiski izdevīgi. Tam ir augsta tīrības pakāpe, lieliska šķīdība, smalks un viendabīgs pulveris, šķīduma pagatavošanas laikā nav piemaisījumu, un stabils ķīmiskās reakcijas efekts. Tas ir ļoti piemērots kā līmviela un katalizators.
https://www.nanotrun.com/silica-aerogel-thermal-insulation-coating-p01531p1.html
Nesen atjaunojām biroja ēku un ārsienām uzklājām aerogela izolāciju. Rezultāti ir patiesi pārsteidzoši! Iepriekš, sienas vasarā sakarst neticami karsti, izraisot mūsu gaisa kondicionēšanas un elektrības rēķinu pieaugumu. Tagad, iekštelpu temperatūra ir ievērojami vienmērīgāka, un darbinieki vairs nepiedzīvo nepanesamo karstumu pēcpusdienās.