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水玻璃模数的调节与计算

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水玻璃模数的调节与计算_第1页
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按表1可绘制曲线图(图1),按图1可作出公式(1),求得氢氧3忙八UOUƒhŽ‘q. ⋯n00自2 2一、水玻璃模数的调节试验方法水玻璃模数(M)即是水玻璃中的二氧化硅(5102)克分子数与氧化钠(Na:0)克分子数之比,即M=5 10:克分子数/NaZO克分 子数当购进的水玻璃模数不合乎施工要求时可分别按下述方法调节1.模数由高向低调 节依模数定义,欲降低模数,则 须往体系中引入氧化钠,现加 入氢氧化 钠(Na0H),其反应式为Na:0一510:+ZNa0H冬二之Na:0一5 10,+Na20+H:0据此,我们作如下试验:取6只容积为3 00毫升的三角瓶,分别装入1克模数3.2 2、浓度4 0Be ,(波美)的水玻璃样品,然后向其中的5只瓶中分别加0.2、0.4、0.6、0.8、1.0毫升浓度为5%的氢氧化钠溶液,摇匀,o·04克勺自八甘n甘峨.勺山, 一图1(横座标为NaOH的加量)化钠用量g值(克),即g=0.1 8一0.15 6LnM,(1)式中M,一需要调节的模数司料引J 件浦徒盯汀 止飞能飞许11于是可根据图1或式(1)加入适量氢氧化钠以使模数降至所需值2.模 数由低向高调 节用氟硅酸(H:S IF户与水玻璃 进 行反应,可提高二氧化硅的百分 比,并可降低氧化钠的含量,从而达到提高模数的目的。

其反应式为ZH:SIFe+4Na:5 105不=之NaZSIFe+6NaF+5510:+ZH:0据此原理,作如下试验:取5只30 0毫升三角瓶,分别装入1克模数为2.2 9、浓度为5 0Be ,的水玻璃样品,然后向其中4只瓶中分别加入(边加边摇动瓶子)0.5、1.久1.5、2.0毫升稀释后 的氟硅酸溶液(用1 0毫升移液管吸取1 0毫升含量为2 8 %~3 0 %的氟硅酸置于25 0毫升的溶量瓶 中,加水至2 50毫升后摇匀),然后测定并计算各瓶中的水玻璃模数如表2所列按表2可绘 制曲 线图(图2)裹2由图2可导出公式(2),求得氟硅酸的体积V值(毫升),即V=(M,一2.2 1 9)/0.536(2)按照 图2或公式(2)可向高调节水玻璃的模数二、模数调节计算例题为了便于水玻璃模数的调节工作,我们对几种常见模数水玻璃的模数、浓度、氧化钠含量三者之 间关系的测算值绘如附图3所示0;M节2.2 耀澡.林蕊3.2 40ZN盐酸量 (毫升)0SN 盐酸量 (毫升)测 算值 熬州鑫愁】模数J一一一~曰‘ ~ - -- ~ 占 .- 一 ~ 2 0304 05 060.户I5 N氧钠形0 .氢化毫臀嘎形洲刽侧浏‹|材让. 1 082 9 4 87 50 3 2 9Jq一勺 O甘U O一OA八比」丹 . . ⋯,19曰,曰介J内口曰 」几JC口八口n口八Jn““口dn.八J通Rtl一七0 . ⋯n仙ƒ况”Ž了户n户in工. l.tw e‘e er a.笼胜e s井.no八U八Un 们匕刁 口皮d 止dlbd”八Ugd 00, 目nJ九匕八O, 山 ,1 .. ⋯,且n”R片J比O, 山山 邝11j.三1二00。

5l01 42 1135 0123 41 13 3104 82M移·h l二2. M=3-‘, ‘. . . . . . . . . . . . 几O 口内了内子亡JlbO材,1,l, ‘ O自O 口n nŽn n. . ⋯n “一.11占. .三‘1七. . . 月. . . . . . . . . . .1”勺‘3dibM. 4沼. 0舀33丽飞030‘0互0”e,图3·0毫升图2(横座标为氟硅酸的加量)如已知水玻璃的模数(或用附录中的方法测定),只要测出其浓 度(Be ,),就 可根据图3查出其氧化钠的含量,并从而进行模数的调节丘J任9目 ⋯2 22例如:现有模数M=3.浓度为soBe ,的水玻 璃,要求将其模数M,降为2.5,求该向1 0 0克样品中加入氢氧化钠的量X(克)解题:由图3查得M=3.0、浓度soBe,时水玻璃的氧化钠(Na:o)含量为1 2.2%则Na:O的克分子数=Na20含量/NaZO分子量二1 2.2/6 1.9 9=0.1 9 6 8故510:的克分子数二0.1 968x3.0=0.5904若5 10:克分子数不变,使M/二0.25,Na:0克分子数 应为0.5 904/2.5“0.2 3 6 2,故需加入Na:o克分子数=0.2 3 6 2一0.1 9 6 8=0。

03 9 4根据化学反应式将氧化钠克分子数换算成氢氧化钠重量xZNa0H=NaZO十Hoo8 01XO0 39 4X=80x0.0 3 94=3.1 5克红色不变,再过量2~3毫升记取其当量浓度N,及所用盐酸体积V,(毫升);然 后用O.SN氢氧化钠回滴至黄色为 终点,记 取 其NZ、V:同时作空 白试验,记下所用O.SN盐酸N,、V3和o.SN氢氧化钠N:、v‘等数值二氧化硅(S i仇)百分含量(x:)按下式计算X:=式中〔(N,V,一N尹:)一(NIV一N:V‘)〕又00 1 5 2 —火X1 00G—硅酸钠试样的重量,克;0.01 52一一每毫克当量二氧化硅的克数3)模数的计算X,M=芬二火10 32 人1三、附录一一模数的测定及标准溶液的配 制与标 定1模数 的测定(1)氧化钠百分含量的测定称取一克水玻璃样品(准至0.00 0 2克),放入3 00毫升三角瓶内,加水5 0 毫升,摇匀,加甲基红0.4毫升,用O.ZN盐酸溶液滴定,当溶液由黄色变为红色即为终点记下所 用盐酸的体积V(毫升)氧化钠(Na20)百 分 含 量(X:)按下式计算式中1.032—氧化钠分子量和二氧化硅分子量的比值。

2标准溶液的配制及标定(1)O.SN氮氧化钠溶 液配制将氢氧化钠配成饱和溶液,注入塑料杯中,密封放置至溶液清亮,使用前吸取上层清液2 6毫升,注 于1 000毫升不含二氧化碳的水 中,摇匀标定称取于1 05一11 0℃烘至恒重的 基准苯二 甲酸氢钾3克(准至0.0 0 0 2克),溶于80毫升不含二氧化碳的水 中,加二滴酚酞指示剂,用O.SN氢氧化钠溶液滴至溶液呈粉红色同时作空 白试验氢氧化钠溶液的当量浓度N按下式计算Xl=N VO031GX100N=G (V)x0.204 2式中N一一盐酸溶液的 当量浓度;G—硅酸钠试样的 重量,克;0.0 31一一每毫克当量氧化钠之克数2)二氧化硅百分含量的 刚定在上述所测定的氧化钠的溶 液 中加入3 士0.1克粉状氟化钠,摇匀,使其溶解,此时溶液又变黄色,立 即用O.SN盐酸滴定至式中G一一苯二 甲酸氢钾之重量,克;vs一一氢氧化钠溶液之用 量,毫升;v—空 白试验氢氧化钠 溶液 之 用量,毫升;0.2 0 42一一每毫克当量 苯二甲酸氢钾之克数SN及0.2N盐酸标准溶液无收缩混凝土的试验与应用煤炭部第三十七工 程处宋理纲在煤矿地面建筑 中,钢结构柱底和地脚螺栓预 留洞的 混凝土二次浇灌问题,关系着厂房结构安全和 重要设备安装的质量。

要求二次浇灌的混凝土有足够强度,还要求它无收缩,与周围的混凝土(或钢柱底板)紧密粘接,不得有收缩裂缝目前国内通 常采用的方法是使二次 浇灌的混凝土标号比原混凝土标号提高一级或使用膨胀水泥混凝土在我 国现行的施工规范中,还没有无收缩 混凝土的内容对混凝土无收缩性能一般只有定性的认识,而没有定量的分析在施工中,对二次 浇灌的混凝土往往只能满足强度要求,而对其膨胀(或收缩)缺乏必要的研究兴隆庄选煤厂是年入洗 原煤3 00万吨 的大型 选煤厂,其主要厂房结构由国外设计,对二次浇灌材料的性能提出的要求是:混凝土初凝后的膨胀率小于0.005,而大于0;24小时强度达到26 2非,2 8天强度达到5 2 5莽针对这一要求,我们对国产膨胀水泥、自应力水泥、浇筑水泥、硅酸盐水泥 以及外加膨胀剂、减水剂等进行了试验试验表明浇筑水泥是很理想的材料,而采用其他水泥均难以达到设计要求现将我们对浇筑水泥棍凝土的试验情况介绍如下一、浇筑水泥我们采用的 浇筑水泥为北 京 试验水泥厂生产的 产 品,这是一种特种高级水泥,其主要特性是:快硬,早期强度增长快;高强,后期强度可高达 7 00~8 00#,强度在较长时期内继续增长;体积膨胀或不收缩;有较强的粘结力。

浇筑水泥的组成成分见表1浇筑水泥成分表1成分含量(写)熟料石灰矿渣l二水石膏77一8 2{2一4{1一15水泥的质量在很大程度上取决于水泥熟料的矿物成分水泥熟料矿物成分是高含量配制量取4 5 毫升盐酸,注入1 0 00毫升水中得O.SN盐酸标准溶液,量取1 8毫升盐酸,注入1000毫升水中得0.2N盐酸标准溶液标定分别称取于27 0一30 0℃灼烧至恒重的基准无水碳酸钠0.8克及0.3克,加1 0滴嗅甲酚绿一甲基红混合指示剂,再分别用o.ZN和o.SN盐酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸两分钟,冷却后 继续滴定至溶液呈暗红 色盐酸溶液的 当量浓度N按下式计算GN=二 二厂一一、;一万. 二-万一二百; : 二二(V:一Vs)x0.0 529 9式中G—无水碳酸钠之 重量,克;V7—盐酸溶液之用量,毫升;VS—空 白试验盐酸溶 液 之用量,毫升;0.052 99—每毫克当量无 水 碳酸钠之克数3.试剂要求盐酸、氢氧化钠、氟化钠为分析纯以上。

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