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六钠标准:
NBNT03-532-1983工业用六钠.游离二氧化硅含量的测定.方法:重力法。NBNT 03-529-1983工业用六钠.铁含量的测定方法.1,10. Fellock分光光度法。在NBNT03-530-1983工业用六钠.105° C条件下对其进行了质量损失测定。NBNT 03-526-1983工业用六钠.磷酸盐含量的测定.游离酸度,全六含量的测定.滴定。测定 NBNT 03-527-1983工业六钠中的磷含量。NBNT03-528-1983工业用六钠中硫含量的测定.还原后碘量法。用于工业生产的 NBNT 03-531-1983六钠.颗粒分布的测定.筛选方法。
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钠相关小知识
中和法:
由碳酸钠(或氢氧l化钠)中和硅酸氟制成。更重要的是,在氯化钠溶液中添加(Cl-)可以显著降低根离子(Si4+)在晶体表面上的生长速率。可以制得胶状物。实践中,一般采用氯化钠的饱和溶液,因其粘度高,会降低溶液中离子的移动速度。结果表明:采用此法投料体的过饱和程度,晶化速度快,结晶生长缓慢。

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钠与水玻璃混合实验步骤:
为了加快水玻璃的凝结固化速度,提高其强度,在水玻璃的使用中,一般要求添加硫化剂钠,分子式为 NaSiF。掺量一般在12%~15%之间。混合剂用量少,固化速度慢,强度低;混合剂用量多,则凝结硬化速度快,不方便施工操作,且硬化后的早期强度虽高,但后期强度明显下降。所以使用时应严格控制固化剂的掺量,并根据温度、湿度、水玻璃的模数、密度在上述范围内进行适当调节。也就是:温度高,模数大,密度低,小时选下限。
水性玻璃材料广泛应用于化工、建筑防腐蚀。由水玻璃配制的胶泥、砂浆和混凝土可用于与酸性介质接触的塔、槽等设备的内衬,铺砌的抗酸地面,排酸沟及基础浇灌设备等。水性玻璃材料具有较低的工程成本(水玻璃的价格只有树脂的1/100到1/50)、良好的耐酸性(特别是对氧化性酸)和较高的耐热性(极限使用温度可以达到800-900℃)等优点,是树脂材料无法与之相比的。
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钠***性讲解:
以油酸为捕收剂.黑钨粗精矿选育时,以钠为抑l制剂,***石英和硅酸盐。
为深入研究钠对石英、长石、钨锰矿的***作用,进行了单矿物及其混合物,如石英、长石、萤石、钨锰矿的浮选试验.原因在于,纯石英和纯长石,在没有被金属离子活化的情况下,以脂肪酸为捕收剂,进行了非浮选。因此,浮选在氨化钙溶液(30 m笋)中进行.获得泡沫产品的条件是:氢氧l化钠2 kg/t,油酸950 g/t,笋松10 g/t,固液比为1:3, pH值为10.5。尽管钨锰矿可以很好地浮选,不需要预激l活,但条件相同.它也在氯化钙介质中浮选,粗精矿经过钠处理加热到80° c,加热时间为3 min,经过类似的处理:用油酸950 g/t浮选。

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近年来,随着我国化工行业的发展,作为化工产品的钠生产也得到了快速发展。钠在使用时的知识技术要求是什么?以下是对此的共同分析。
《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》规定,钠的加量范围为初凝≥30分钟、终凝<8小时,均为水玻璃胶泥。初凝时间过短,胶泥凝固报废会来不及施工。终凝结时间过长,影响施工进度和工程质量。
影响胶凝时间的因素很多,但胶凝剂加量的大小是影响胶凝时间的重要因素。通过添加不同量的硝l酸盐玻璃固化剂,在不同温度条件下,对钠玻璃胶的凝固时间进行了观察和测定。实验结果表明,加量≤10%时,Na-l固化时间过长,终凝时间超过8小时,温度低时更为明显。添加量≥18%时,Na-l型固化剂的固化速度快,温度升高时也快。在10-35℃温度范围内,添加12-16%的硫化剂,且硫化时间适中,可以达到标准要求。
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钠制冰工艺
将钠与悬浮物混合,在90℃左右的温度下,加入铝酸钠溶液搅拌,得到冰晶石和硅胶;采用组合旋流器分离,溢流得到纯硅胶溶液。
低流式6级旋流式分离洗涤器洗涤冰晶石获得悬浮液。通过旋转闪蒸干燥得到的是白炭黑。采用复合旋转动态锻烧炉锻烧悬浮液,获得产品。产品滤液全部回流到工艺系统中配制悬浮物,形成闭路循环,无三废排放;不用氨水,节省成本,不污染环境;产品冰晶石,分子率高,分子量大,品质优良。但是这个过程尚未工业化。
结果表明,钠与铝酸钠反应迅速,反应产物也可能是冰晶石和硅胶;但冰晶石和硅胶分离困难。将两种物料分别在不同温度、不同浓度(稀溶液固液比仅为5%)下进行反应,并将反应产物放置半年,而冰晶石和硅胶均无分离迹象;表明反应产生的冰晶石和二氧化硅表观密度基本相同,旋流分离装置无法分离;目前尚无较好的分离方法。
