.wrapper { background-color: #f9fafb; }

1. Molekulárny dizajn a fyzikálno-chemické základy kremičitanu draselného

1.1 Chemické zloženie a polymerizačné návyky vo vodných roztokoch


(Silikát draselný)

Kremičitan draselný (K DVA O · nSiO ₂), často označované ako vodné sklo alebo rozpustné sklo, nie je prírodný polymér vyvinutý zmesou oxidu draselného (K DVA O) a oxid kremičitý (SiO DVA) pri zvýšených teplotných úrovniach, s následným rozpustením vo vode za vzniku hustej hmoty, alkalický roztok.

Na rozdiel od kremičitanu sodného, jeho ešte bežnejší ekvivalent, kremičitan draselný využíva výnimočnú pevnosť, zvýšená odolnosť voči vode, a znížený sklon k výkvetom, vďaka čomu je obzvlášť cenný vo vysokovýkonných vrstvách a špeciálnych aplikáciách.

Pomer Si02 ku K20, označené ako “n” (modul), reguluje obytné vlastnosti materiálu: nízkomodulové riešenia (n < 2.5) are highly soluble and responsive, while high-modulus systems (n > 3.0) vykazujú lepšiu odolnosť voči vode a schopnosť vytvárať film, no zároveň majú zníženú rozpustnosť.

V kvapalnej atmosfére, kremičitan draselný prechádza dynamickými kondenzačnými reakciami, kde silanol (A– OH) skupiny polymerizujú za vzniku siloxánu (A– O– A) siete– postup podobný prirodzenej mineralizácii.

Táto živá polymerizácia umožňuje vývoj trojrozmerných silikagélov po sušení alebo okyslení, rozvíjajúce sa husté, chemicky imúnne matrice, ktoré sa vysoko viažu na substráty, ako je betón, oceľ, a keramiky.

Možnosti vysokého pH kremičitanu draselného (zvyčajne 10– 13) pomáha pri rýchlej reakcii s klimatickými CO ₂ alebo povrchovými hydroxylovými tímami, zvýšenie tvorby nerozpustných vrstiev bohatých na oxid kremičitý.

1.2 Tepelná bezpečnosť a štrukturálne zmeny v extrémnych podmienkach

Jednou zo špecifikujúcich vlastností kremičitanu draselného je jeho fenomenálna tepelná stabilita, čo mu umožňuje znášať prekračujúce teplotné úrovne 1000 ° C bez výraznejšej dezintegrácie.

Pri vystavení teplu, zvlhčená silikátová sieť vysychá a hustne, nakoniec sa premení na sklovitú, amorfná keramika z kremičitanu draselného s vysokou mechanickou húževnatosťou a odolnosťou voči teplotným šokom.

Toto pôsobenie podporuje jeho použitie v žiaruvzdorných spojivách, protipožiarne vrstvy, a vysokoteplotné lepidlá, kde by sa organické polyméry rozpadli alebo spálili.

Katión draslíka, pričom pri extrémnych teplotných úrovniach je oveľa nepredvídateľnejší ako sodík, prispieva k zníženiu faktorov topenia a zlepšeniu návykov spekania, čo môže byť prospešné pri manipulácii s keramikou a glazúrach.

Okrem toho, schopnosť kremičitanu draselného reagovať s oxidmi ocele pri zvýšenej teplote umožňuje tvorbu komplikovaných hlinitokremičitanových alebo alkalických kremičitanových skiel, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou sofistikovaných keramických kompozitov a geopolymérnych systémov.


( Silikát draselný)

2. Priemyselné a stavebné aplikácie v udržateľnej infraštruktúre

2.1 Funkcia v zhutňovaní betónu a nastavovaní povrchu

Na stavebnom trhu, kremičitan draselný získal význam ako chemické tvrdidlo a zahusťovadlo pre povrchy betónu, výrazne zvyšuje odolnosť proti oderu, kontrola prachu, a dlhodobú trvanlivosť.

Pri aplikácii, silikátové typy prenikajú do kapilárnych pórov betónu a reagujú s doplnkovým hydroxidom vápenatým (Ca(OH)₂)– výsledkom hydratácie cementu– za vzniku hydrátu kremičitanu vápenatého (C-S-H), rovnaký stupeň viazania, ktorý ponúka betónu jeho výdrž.

Táto pucolánová odpoveď správne “tesnenia” matricu zvnútra, zníženie priepustnosti a zabránenie prenikaniu vody, chloridy, a rôzne iné deštruktívne činidlá, ktoré vedú k hrdzaveniu výstuže a odlupovaniu.

Na rozdiel od tradičných kremičitanov na báze sodíka, kremičitan draselný produkuje menej výkvetov v dôsledku väčšej rozpustnosti a pohyblivosti draselných iónov, spôsobuje čistič, extra esteticky príjemný povrch– obzvlášť dôležité pri stavbe betónu a rafinovaných podlahových systémov.

Okrem toho, zvýšená tvrdosť povrchu zvyšuje odolnosť voči pešej a automobilovej premávke, predĺženie životnosti a zníženie cien údržby v priemyselných zariadeniach, sklady, a parkovacie konštrukcie pre autá.

2.2 Ohňovzdorné nátery a pasívne protipožiarne systémy

Kremičitan draselný je základnou zložkou intumescentných a nenapučiavajúcich protipožiarnych náterov na konštrukčnú oceľ a iné horľavé podklady.

Pri vystavení teplu, silikátová matrica podlieha dehydratácii a zvyšuje sa v spojení s nadúvacími zástupcami a živicami tvoriacimi uhoľ, produkujúce nízku hustotu, izolačná keramická vrstva, ktorá chráni skrytý materiál pred teplom.

Táto ochranná bariéra dokáže zachovať architektonickú integritu až niekoľko hodín počas požiaru, poskytuje dôležitý čas na vypúšťanie a hasenie požiarov.

Neprirodzená povaha kremičitanu draselného zabezpečuje, že náter nevytvára nebezpečné výpary ani neprispieva k šíreniu plameňa, dodržiavanie prísnych environmentálnych a bezpečnostných zákonov vo verejných a obchodných budovách.

Ďalej, jeho vynikajúca priľnavosť ku kovovým podkladom a odolnosť voči vyzrievaniu v okolitých podmienkach ho robia vynikajúcim pre trvalú pasívnu požiarnu ochranu na zámorských platformách, tunely, a výškové stavby.

3. Poľnohospodárske a environmentálne aplikácie pre trvalo udržateľný rozvoj

3.1 Zásielka oxidu kremičitého a zlepšenie zdravia rastlín v modernom poľnohospodárstve

V agronómii, kremičitan draselný pôsobí ako dvojúčelová novela, dodáva biologicky dostupný oxid kremičitý aj draslík– 2 potrebné prvky pre vývoj rastlín a odolnosť voči stresu.

Oxid kremičitý nie je identifikovaný ako živina, ale hrá kľúčovú štrukturálnu a obrannú úlohu v rastlinách, zhromažďujú sa v bunkových stenách a vytvárajú fyzickú bariéru proti hmyzu, patogény, a ekologické stresory, ako je sucho, slanosť, a otrava ťažkou oceľou.

Pri použití ako postrek na listy alebo namočenie do pôdy, kremičitan draselný disociuje a spúšťa kyselinu kremičitú (A(OH)₄), ktorý je absorbovaný koreňmi rastlín a dodávaný do buniek, kde polymerizuje priamo do amorfného oxidu kremičitého.

Táto podpora zlepšuje mechanickú výdrž, znižuje poliehanie obilia, a zvyšuje odolnosť voči plesňovým infekciám, ako je múčnatka a blastické choroby.

Všetko naraz, draslíková zložka podporuje rozhodujúce fyziologické procesy pozostávajúce z aktivácie enzýmov, stomatálny zákon, a osmotickej rovnováhy, prispieva k zlepšeniu návratnosti a špičkovej kvalite závodu.

Jeho použitie je obzvlášť užitočné v hydroponických systémoch a pôdach s nedostatkom oxidu kremičitého, kde sú tradičné zdroje ako popol z ryžových šupiek nepraktické.

3.2 Kontrola stabilizácie a rozpadu pôdy v ekologickom inžinierstve

Okrem výživy rastlín, kremičitan draselný sa používa v moderných technológiách na stabilizáciu nečistôt na zmiernenie rozpadu a zlepšenie geotechnických budov.

Pri vstrekovaní priamo do piesočnatých alebo uvoľnených nečistôt, silikátová služba preniká do oblastí pórov a vytvára gél po priamom vystavení oxidu uhoľnatému 2 alebo zmenám pH, viažuce fragmenty pôdy priamo do prírodného, polotuhá matrica.

Táto metóda tuhnutia in situ sa používa pri stabilizácii svahu, vystuženie základov, a zasypávanie pôdy, poskytovanie ekologicky nezávadnej voľby cementom na báze cementu.

Výsledná silikátovo viazaná špina vykazuje zlepšenú šmykovú odolnosť, minimalizovaná hydraulická vodivosť, a odolnosť proti rozpadu vody, pričom zostáva dostatočne priepustný, aby umožnil výmenu plynu a infiltráciu pôvodu.

V projektoch ekologických opráv, táto metóda podporuje umiestnenie rastlín na degradovaných pôdach, reklama na dlhodobú obnovu komunity bez prezentovania syntetických polymérov alebo neúprosných chemikálií.

4. Vznikajúce povinnosti v oblasti pokročilých produktov a chémie šetrnej k životnému prostrediu

4.1 Prekurzor pre geopolyméry a nízkouhlíkové cementové riešenia

Keďže stavebný trh sa snaží znížiť svoj uhlíkový vplyv, kremičitan draselný sa v skutočnosti objavil ako dôležitý aktivátor v alkalicky aktivovaných materiáloch a geopolyméroch– bezcementové spojivá pochádzajúce z priemyselných výsledkov, ako je popolček, troska, a metakaolín.

V týchto systémoch, kremičitan draselný ponúka alkalické prostredie a rozpustné silikáty potrebné na rozpustenie hlinitokremičitanových predchodcov a ich repolymerizáciu do trojrozmerného hlinitokremičitanového spojenia s mechanickými bytovými alebo komerčnými vlastnosťami, ktoré sa rovnajú priemernému portlandskému cementu.

Geopolyméry aktivované kremičitanom draselným vykazujú výnimočnú tepelnú bezpečnosť, odolnosť voči kyselinám, a znížená kontrakcia v porovnaní so systémami na báze sodíka, vďaka tomu sú ideálne pre náročné nastavenia a vysokovýkonné aplikácie.

Okrem toho, pri výrobe geopolymérov vzniká až 80% menej oxidu uhoľnatého ₂ ako bežný cement, umiestnenie kremičitanu draselného ako kľúčového predpokladu trvalej výstavby a výstavby v ére úpravy životného prostredia.

4.2 Užitočná prísada do náterov, Lepidlá, a nehorľavé textílie

Okrem architektonických materiálov, kremičitan draselný nachádza nové aplikácie v užitočných povrchových úpravách a šikovných materiáloch.

Jeho schopnosť tvrdo sa rozvíjať, transparentné, a UV odolnými filmami je vhodný pre bezpečnostné kryty na skalách, murivo, a historické pamiatky, kde je nevyhnutná priedušnosť a chemická kompatibilita.

V lepidlách, slúži ako neprirodzené sieťovacie činidlo, zlepšenie tepelnej bezpečnosti a požiarnej odolnosti vo výrobkoch z vrstveného dreva a keramických zostavách.

Súčasná štúdia navyše skúmala jeho použitie v nehorľavých textilných terapiách, kde pri vystavení plameňu vytvára bezpečnostnú lesklú vrstvu, zabraňuje vznieteniu a odkvapkávaniu taveniny v syntetických textíliách.

Tieto technológie zdôrazňujú všestrannosť kremičitanu draselného ako ekologického, netoxický, a multifunkčný produkt na križovatke chémie, dizajn, a udržateľnosť.

5. Distribútor

Cabr-Concrete je dodávateľom prísad do betónu s nad 12 roky skúseností v oblasti šetrenia energie v nanostavbách a vývoja nanotechnológií. Prijíma platby prostredníctvom kreditnej karty, T/T, West Union a Paypal. TRUNNANO doručí tovar zákazníkom do zámoria prostredníctvom FedEx, DHL, letecky, alebo po mori. Ak hľadáte kvalitnú prísadu do betónu, neváhajte nás kontaktovať a pošlite dopyt.
Tagy: kremičitan draselný,k kremičitan,hnojivo na báze kremičitanu draselného

Všetky články a obrázky sú z internetu. Ak existujú nejaké problémy s autorskými právami, kontaktujte nás včas na odstránenie.

Opýtajte sa nás



    Autor: admin

    5 myšlienky na “Ľahké generátory betónovej peny: Technická presnosť pri výrobe celulárneho betónu pre trvalo udržateľnú výstavbu prášok kremičitanu draselného”
    1. https://www.nanotrun.com/silica-aerogel-thermal-insulation-coating-p01531p1.html

      Nedávno sme zrekonštruovali našu administratívnu budovu a na vonkajšie steny sme aplikovali aerogélovú izoláciu. Výsledky sú skutočne úžasné! Predtým, steny by sa v lete neuveriteľne zahrievali, čo spôsobuje, že naše účty za klimatizáciu a elektrinu stúpajú. Teraz, vnútorná teplota je výrazne rovnomernejšia, a zamestnanci už poobede nepociťujú neznesiteľné horúčavy.

    2. https://www.cabr-concrete.com/products/superplasticizer/

      Nedávno som na jednom projekte použil prísady do betónu TRUNNANO, a výsledky skutočne prekonali moje očakávania! Kúpil som si polykarboxylátový superplastifikátor, a proces výstavby sa stal oveľa plynulejším, s výrazne menším krvácaním a segregáciou. Zatvrdnutý betón tiež dosiahol veľmi rovnomernú pevnosť a výrazne zvýšenú životnosť.

    3. https://www.nanotrun.com/silica-aerogel-thermal-insulation-coating-p01531p1.html

      Nedávno sme zrekonštruovali našu administratívnu budovu a na vonkajšie steny sme aplikovali aerogélovú izoláciu. Výsledky sú skutočne úžasné! Predtým, steny by sa v lete neuveriteľne zahrievali, čo spôsobuje, že naše účty za klimatizáciu a elektrinu stúpajú. Teraz, vnútorná teplota je výrazne rovnomernejšia, a zamestnanci už poobede nepociťujú neznesiteľné horúčavy.

    Zanechať odpoveď