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氟石膏渣的分析

氟石膏渣的分析
氟石膏渣的分析

氟石膏渣的分析

一、硫酸钙的测定

1、原理

利用氯化钠能溶解硫酸钙而不溶解氟化钙的性质,用EDTA容量法测定硫酸钙。

2、试剂

2.1 氯化钠,5%水溶液。

2.2 铬黑T指示剂,1%:取1g铬黑T与100g氯化钠研磨均匀,贮于广口瓶中。

2.3 缓冲溶液,PH10:取54g氯化铵溶于500ml水中,加入350ml氨水,用水稀释至1000ml,摇匀。

2.4 三乙醇胺溶液,1+1。

2.5 EDTA标准溶液,0.1mol/L:取185g EDTA溶于5000ml水中(可加热助溶),

标定:移取0.1000mol/L钙离子标准溶液25ml于250ml烧杯中,加水至50ml,用1+1氨水中和,加入PH10的缓冲溶液10ml及铬黑T指示剂少许,用EDTA标准溶液滴定至纯蓝色为终点。

计算:C(EDTA/mol/L) = V1*C1/V

C1——钙标准溶液浓度,mol/L

V1——移取钙标准溶液体积,ml

V ——滴定消耗EDTA标准溶液体积,ml

2.6 钙标准溶液0.1000mol/L

取基准碳酸钙(于105℃烘干2hr,在干燥器中冷却至室温)10.0090g于250ml烧杯中,加入100ml水,盖上表面皿,从杯嘴缓慢加入20ml 1+1盐酸完全溶解后,加热煮沸,赶尽二氧化碳,取下冷却,冲洗表面皿,然后移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

3、测定

取经研磨的氟石膏渣0.1~0.2g,加入30ml 5%氯化钠溶液,搅拌使硫酸钙溶解(15min),加入1+1三乙醇胺5ml,加入PH10缓冲溶液10ml及铬黑T指示剂少许,用EDTA标准溶液滴定至纯蓝色为终点。

4、计算

硫酸钙% = 100*C*V*0.1364/M

C——EDTA标准溶液浓度,mol/L

V——滴定消耗EDTA标准溶液体积,ml

M——试样质量,g

二、硫酸量的测定

1、原理

用水浸取,中和滴定法测定渣中硫酸含量。

2、试剂

2.1 酚酞溶液:1%乙醇溶液。

2.2 氢氧化钠标准溶液:1mol/L。

3、测定

取2~3g氟石膏渣于250ml烧杯中,加入100ml水及2~3d酚酞指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至红色为终点。

4、计算

硫酸% = 100*C*V*4.904/M

C——氢氧化钠标准溶液浓度,mol/L

V——滴定消耗氢氧化钠标准溶液体积,ml

M——试样质量,g

石灰石化学分析方法

石灰石化学分析方法 分析化验联系电话0519886339130找李主任1. 烧失量的测定称取1.0000克试样,至于瓷坩埚中,放在马弗炉内,从低温逐渐升高温度,在900~1000℃下灼烧1h。2. 二氧化硅的测定称取约0.6g试样,精确至0.0001g ,置于铂坩埚中,将盖斜置于坩埚上,并留有一定缝隙,在900~1000℃下灼烧5min,取出坩埚冷却至室温,用玻璃棒仔细压碎块状物,加入0.3g无水碳酸钠混匀,再将坩埚置于950~1000℃下灼烧10min ,取下冷却至室温。将烧结块移入瓷蒸发皿中,加少量水润湿,盖上表面皿,从皿口加入5mL盐酸(1+1)及2~3滴硝酸,待反应停止后取下表面皿,用平头玻璃棒压碎块状物使分解安全,用热盐酸(1+1)清洗坩埚数次,洗液合并于蒸发皿中,将蒸发皿置于沸水浴上,皿上放一玻璃三角架,再盖上表面皿,蒸发至糊状后,加入1g氯化氨,充分搅匀,在沸水浴上蒸发至干后继续蒸发10~15min 。取下蒸发皿,加入10~20mL热盐酸(3+97),搅拌使可溶性盐溶解。用中速滤纸过滤,用胶头檫棒以热水檫洗玻璃棒及蒸发皿,用热水洗涤10~12次。滤液及洗液保存于250mL容量瓶中。将沉淀连同滤纸一并移入原铂坩埚中,干燥、灰化后,放入已升温至950~1000℃的马弗炉内灼烧30min,取出坩埚至于干燥器中,冷却至室温,恒量。向坩埚内加数滴水润

湿沉淀,加3滴硫酸(1+4)和5mL氢氟酸,放入通风橱缓慢加热,蒸发至干,升高温度继续加热至三氧化硫白烟完全散尽。将坩埚放入已升温至950~1000℃内灼烧30min,取出坩埚至于干燥器中,冷却至室温,恒量。经氢氟酸处理后得到的残渣中加入1g焦硫酸钾,在500~600℃下熔融至透明,熔块用热水和数滴盐酸(1+1)溶解,溶液并入分离二氧化硅后得到的滤液和洗液中,用水稀释至标线,摇匀。 3. 氧化钙的测定吸取25mL于400mL烧杯中,加水稀释约200mL,加5mL三乙醇胺(1+2)及适量的CMP(1.000g钙黄绿素、1.000g甲基百里香酚蓝、0.200g酚酞、50g已在105℃烘干过的硝酸钾)混合指示剂,在搅拌下加入氢氧化钾(200g/L)至出现绿色荧光后再过量5~8mL ,以EDTA(0.015mol/L)滴定至绿色荧光消失并出现红色。 4. 氧化镁的测定吸取25mL于400mL烧杯中,加水稀释约200mL,依次加入1mL 酒石酸钾钠(100 g/L)和5mL三乙醇胺(1+2),搅拌,然后加入25mL、pH10缓冲溶液(67.5g氯化氨、570mL氨水)及适量的酸性铬蓝K—萘酚绿B混合指示剂(1.000g酸性铬蓝K、0.200g萘酚绿B、50g硝酸钾),以EDTA(0.015mol/L)滴定,近终点时应缓慢滴定至纯蓝色。5. 浆液pH值的测量电极每天使用前用缓冲溶液进行检查和校核pH值测量必须在现场流动的浆液中进行,并同时观测温度,通过pH计所显示的数字,对浆液在线pH计的读数进行对比。测量完毕

全球石膏行业现状及趋势

全球石膏行业现状及趋势 近年来,我国石膏产业异军突起,发展势头迅猛。自1978年北新引进先进的设备及技术以来,至今中国纸面石膏板工业已经发展到几百家企业,生产能力已达5亿平方米,市场容量超过3亿平方米,在国际石膏产业排序中,仅次于美国、日本、加拿大和法国。目前,我国成 近年来,我国石膏产业异军突起,发展势头迅猛。自1978年北新引进先进的设备及技术以来,至今中国纸面石膏板工业已经发展到几百家企业,生产能力已达5亿平方米,市场容量超过3亿平方米,在国际石膏产业排序中,仅次于美国、日本、加拿大和法国。目前,我国成为名副其实的石膏制品生产和销售大国,在世界石膏制品产业中占有重要地位。2004年乃至以后的石膏产业及市场走势如何?石膏制品与建筑装饰企业怎么应对市场的变化?这是大家比较关心的问题,下面谈谈自己的一些看法。 1、我国石膏制品产业的现状与问题 我国石膏产业在国民经济中是一个不太起眼的小产业,发展速度很慢。20世纪70年代后期,开展了一系列的应用研究,初步开发了石膏制品。1978年我国纸面石膏板开始正式生产,第一条年产400万平方米纸面石膏板自动化生产线诞生在北京,不久,三条同样规模的生产线又分别在沈阳、哈尔滨、西安建成。经过20多年的发展,到目前已发展成为一个品种比较齐全的新兴行业。主要制品有两大类:板材石膏制品和装饰石膏制品。其中尤以纸面石膏板生产规模大、技术水平高,已成为我国不可多得的室内装修重要材料。 从上个世纪未来看,我国石膏制品的产量增长幅度不是太大。可是近年来,在我国经济高速增长的强劲带动下,我国石膏产业异军突起,发展势头迅猛。目前,我国的石膏产量已跻身于世界石膏产业前列,在世界石膏产业的位次上仅次于加拿大、美国、日本和法国,我国成为名副其实的石膏及制品生产和销售大国。目前,全国年产石膏总量约1000多万吨,我国纸面石膏板年生产能力已达到5亿平方米,并呈递增的趋势。在我国石膏工业健康发展的同时,石膏及制品的经济效益不断提高。目前我国石膏制品市场容量超过3亿平方米。市场交易活跃,大部分在国内销售,占据了国内主要市场份额,此外,部分石膏制品还漂洋过海,出口国外,参与国际竞争。我国纸面石膏板生产工艺技术与生产规模达到了国际水平,令全球刮目相看。从总体上看,我国石膏制品产业发展日新月异,异常引人注目。 近年来,我国石膏制品产业蓬勃发展的原因是多种多样的。从主观来讲,我国经济高速增长特别是房地产业的兴旺为石膏制品的应用提供了市场空间。近年来在我国经济高速增长的带动下,我国房地产业蓬勃兴起,房地产及固定资产投资对国民经济的贡献日益显著,房地产已经成为我国经济新的增长点和支柱产业。特别是2002年以来,在扩大内需和全面推进住房制度改革等宏观经济政策引导下,我国房地产销售摆脱了前几年徘徊不前的局面,出现高速增长态势。2002年1~11月,全国商品房销售额达3536亿,同比增长37.1%。2003年房地产开发进入新一轮发展的高潮,表现在价升量增、供需两旺,全国的住宅开发、竣工面积及销售价格均创新高,我国房地产业极大地拉动了石膏制品行业的增长。特别是我国是能源匮乏的国家,节能号称是我国的第五能源。而建筑能耗占我国总能耗的25~30%。国家建设部一直在推广新型建筑墙体材料,石膏板及轻钢龙骨组成的轻型墙体材料QST体系属于建设部推荐使用的新型墙体材料,具有政策支持的优势,有力地拉动了石膏产业的发展。从客观来讲,纸面石膏板与轻钢龙骨、板等产品配套使用,具有轻质、防火、隔声、抗震、占地面积少,装饰效果好、综合造价低等特点。除应用于司卜承重的隔墙吊顶外,还可以用于工程中的外墙保温、墙面装饰、旧房改造、吸声、降噪等。从性价比看,是其他任何材料也不能替代的。同时,中国加入WTO几年来,巨大的市场潜力吸引着大批的外国石膏制品投资者。一些著名的外国跨国石膏制品集团陆续登陆中国,如德国的“可耐福”、澳大利亚的“博罗”、澳大利亚的“西斯尔”、法国的“拉法基”、英国的“杰科”等国际知名的石膏板跨国公司大举进攻中国市场。外资石膏所带来的不仅仅是先进的石膏制品生产技术,还有现代化的石膏制品企业管理方式和完善的

天然石膏的验收办法

天然石膏的验收办法: 1.现场验收 天然石膏进场后,由质检员进行外观检查。天然石膏须符合以下要求: ①颗粒最大粒度≦30mm; ②表面干燥,含水量很少,颜色无异常,未混入其它杂物。 2.实验室检测 ①膏状试样含水量的测定、附着水的测定 ②结晶水的测定 ③三氧化硫的测定 检测结果须符合合同要求,不符合合同要求的,通知材料科按照合同约定进行降价或退货操作。 天然石膏的检测依据标准《GB/T 5483-2008 天然石膏》和《GB/T 5484-2012 石膏化学分析方法》进行。 具体的实验方法

膏状试样含水量的测定——干燥差减法 方法提要 试样在45℃士3℃下烘干所失去的水分。 分析步骤 按照标准规定的方法收集样品不少于200 g ,将试样混匀后,用防止水分蒸发的容器盛装,密封保存。从中称取约50 g 试样(m 1),精确至0.l g ,平铺于已烘干至恒量的适宜的容器内,将装有试样 的容器在45℃±3℃的干燥箱中烘干至恒量(m 2),连续两次称量之差小于0.l g 。 结果的计算与衰示 膏状试样含水量的质量分数w 含水量按式(1)计算: 100m m -m 1 21?=含水量 w …………………(1) 式中: w 含水量——膏状试样含水量的质量分数,%; m 2 ——烘干后试样的质量,单位为(g ); m 1 ——试样的质量,单位为(g )。

附着水的测定——干燥差减法 方法提要 试样在45℃±3℃下烘干所失去的附着水分。 分析步骤 试样应具有代表性和均匀性,按GB/T 2007.1方法取样。样品不少于100g(如果样品的粒度在3 mm以下,可以不少于50 g)。根据收到基样品的粒度和附着水多少制备成所需的附着水试样的细度(6 mm以下、3 mm以下或150μm以下),将试样混匀后,用防止水分蒸发的容器盛装,密封保存,用于附着水的测定。 按表1规定的称取试样的质量,从中称取试样(m3),平铺于已烘干至恒量的适宜的容器内,将装有试样的容器在45℃±3℃的干燥箱中烘干2h以上,取出放人干燥器中(如果使用称量瓶,将磨口塞紧 密盖好),冷却至室温,马上称量。在同样温度下再烘干30 min以上,如此反复烘干,直至恒量( m4)。 如果称取约1g150 μm以下的试样,需采用40 mrn×25 mm的 称量瓶。 必要时保留测定附着水后的试样于密封容器内或置于干燥器内,可用于化学分析试样的制备。 表1称取试样的质量 试样细度称取试样的质量/g 天平分度值/g 连续两次称量之差/g 6mm以下50 不大于0.01 小于0.1 3mm以下10 不大于0.001 小于0.01 150 μm以下 1 不大于0.001 小于0.005

浅谈石膏材料在装配式建筑中的应用及成功案例分析

浅谈石膏材料在装配式建筑中的应用及成功案例分析 Chaper 1 装配式建筑将成为主流 2016年2月21日中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。 住房城乡建设部有关人士透露,根据《建筑产业现代化发展纲要》的要求,到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例20%以上,直辖市、计划单列市及省会城市30%以上,保障性安居工程采取装配式建造的比例达到40%以上。新开工全装修成品住宅面积比率30%以上。直辖市、计划单列市及省会城市保障性住房的全装修成品房面积比率达到50%以上。 到2020年,基本形成适应建筑产业现代化的市场机制和发展环境、建筑产业现代化技术体系基本成熟,形成一批达到国际先进水平的关键核心技术和成套技术,建设一批国家级、省级示范城市、产业基地、技术研发中心,培育一批龙头企业。到2025年,建筑品质全面提升,节能减排、绿色发展成效明显,创新能力大幅提升,形成一批具有较强综合实力的企业和产业体系。 据不完全统计,目前全国已有30多个省市出台了装配式建筑专门的指导意见和相关配套措施,不少地方更是对装配式建筑的发展提出了明确要求。越来越多的市场主体开始加入到装配式建筑的建设大军中。在各方共同推动下,2015年全国新开工的装配式建筑面积达到3500万平方米—4500万平方米,近3年新建预制构件厂数量达到100个左右。 伴随着该项政策的推行,不难看出,住宅产业化正大范围推向市场,“像搭积木一样造房子”的新型绿色节能建造方式正逐步取代传统的混凝土现浇建筑模式,是整个建筑业一次深刻的技术革新。 我国房屋建筑材料中45-75%是墙体材料,作为建筑行业中重要的组成部分墙材行业,这一变化就显得极为明显,墙材的自身属性必须适应装配式建筑的需要。墙体材料发展趋势是由小块向大块,大块向板材发展。板材装配采用干作业,相对砖和砌块来讲,施工效率可以成倍提高。随着现代建筑的发展,对墙体材料功

石膏检测 石膏成分检测

石膏检测石膏成分检测 一:石膏(003) 石膏是单斜晶系矿物,主要化学成分是硫酸钙(CaSO4)。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料。可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。 二:石膏的主要化学成分 CaO 32.5,SO3 46.6,H2O+ 20.9。成分变化不大。常有粘土、有机质等机械混入物。有时含SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、Na2O、CO2、Cl等杂质。 三:主要检测产品 石膏粉:磷石膏粉、脱硫石膏粉、柠檬酸石膏粉和氟石膏粉 石膏板:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板 其他:生石膏,石膏纤维,石膏线,石膏砌块等。 四:主要检测项目 含量分析:含固体含量、硫酸钙含量、不挥发物含量、其他杂质含量 成分配比 物理性质:硬度、灰分、粘度、细度、粒度、挥发分、比重、比表面积、熔点、回粘性、光泽、吸水率、凝结时间、尺寸偏差和表面质量等; 力学性能:抗拉强度、脆性、弯曲试验、拉伸试验、耐冲击性等 化学性能:耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性等。 防火性能:耐燃烧时间、火焰传播比值、质量损失、炭化体积 其他参数:隔音性能等。 五:部分检测标准 JC/T 517-2004 粉刷石膏 GB/T 9776-2008建筑石膏 GB/T 5483-2008 天然石膏 GB/T 5484-2012 石膏化学分析方法 GB/T 9775-2008 纸面石膏板 GB/T 9776-2008 建筑石膏 GB/T 5463.3-2013 非金属矿产品词汇第3部分:石膏

科标无机检测中心可提供专业石膏检测,可依据依照ASTM、ISO、EN、JIS等国际标准和GB国家标准对石膏产品进行相关的分析测试服务。

关于石膏在水泥中作用浅谈

关于石膏在水泥中作用浅谈 近日与清华大学覃维祖教授书信交流了有关水泥早期水化、凝结、强度、C3A、石膏、流动性、减水剂的有关问题,摘抄部分与水泥相关的内容向大家请教,略去了有关混凝土的内容。由于想全面讨论有关问题,故很多问题只列出条目,没有展开。 1 水泥行业在一些问题的认识上的局限 1)关于石膏的缓凝机理, 水泥行业普遍接受的观点是:石膏与C3A反应生成钙矾石,包裹在C3A的表面,隔离了C3A与水的接触,水分要通过钙矾石薄膜传质到C3A表面,传质到C3A表面的水继续与C3A反应,随着反应物的增加和结晶压力的增加,钙矾石薄膜被胀破,水化继续进行,又再一次形成钙矾石薄膜。概括之,就是石膏减慢了C3A的水化速度。 2)水泥行业普遍认为石膏的加入量与水泥的凝结时间具有近乎线性的反比关系。而没有认识到实际上这个近乎线性的关系,只存在于一个很窄的SO3含量范围。 3)普遍存在对水泥在混凝土中的使用性能的漠视。 4)缺乏流变学的知识。 5)缺乏外加剂有关知识,缺乏外加剂对水泥水化、性能影响的认识。 2 来自水泥用户的一些观点和做法给水泥厂的错误导向 1)水泥用户过度追求施工速度,过度追求拆模时间。目前,一般民用建筑C30混凝土的拆模时间普遍小于24h,很多都在12h-18h。 2)水泥用户普遍将水泥(混凝土)的凝结与水泥的强度等同起来,将水泥的凝结时间作为判断水泥活性的一种指标,认为水泥的凝结时间=水泥的水化速度=水泥的活性。 3 水泥厂确定水泥中石膏最佳掺入量的做法 水泥厂确定水泥中石膏掺入量的方法:使用化验室试验小磨进行粉磨试验。按实际生产的熟料、混合材料比例,分别加入2%、3%4、%5%、6%、7%、8%的石膏,相当于水泥中S03大约1%-4%,粉磨至与实际生产近似的细度,并保证各个试验样品的细度一致。检验各个样品的凝结时间和3d、28d强度,选择受到多数用户欢迎的凝结时间,3d强度最高,28d强度没有明显降低的一个SO3掺入量,称为最佳石膏掺入量。这是水泥行业经典、权威的教科书《水泥工艺学》的原文,同时也被所有水泥厂奉为圭臬。这里完全没有注意最佳石膏掺入量与水泥中C3A、碱、细度的关联;完全没有考虑石膏对于水泥流变性能的影响;完全没有考虑不同形态(晶型、结晶水)不同溶解速度、溶解度的影响;完全没有考虑石膏种类和数量对外加剂的影响。 4 关于石膏的缓凝机理的近期观点 1)在硅酸盐熟料水化过程中,石膏是否存在不会影响C3A、C3S的水化速度。石膏的缓凝机理不在于其能够减慢C3A的水化速度。 2)水泥的早期凝结是由于C3A水化生成片状的铝酸四钙晶体(C4AH13),在充满水的水泥颗粒间隙互相搭接,导致水泥浆体失去流动性。

利用脱硫石膏制备高品质二水石膏.

第45卷第1期人工晶体学报v01.45N。.1垫!鱼生!旦:一——』些坐坠坚』堡堡堡』些些些————————墅鬯垡坠 利用脱硫石膏制备高品质二水石膏 卢静昭,赵斌,陈学青,曹吉林 (河北工业大学化工学院,河北省绿色化工与高效节能重点实验室,天津300130) 摘要:利用脱硫石膏在酸性溶液中重结晶的特点,采用重结晶技术对脱硫石膏进行脱色提纯,通过对溶解、结晶过程 的控制制备出高纯度、高自度的二水石膏。研究了硫酸浓度、晶种量、料浆浓度、稳定剂、温度、反应时闻、陈化时闻对 二水石膏结晶的影响,并进行了母液循环实验。研究结果表明:常压下,H2S04用量lO.O%,ca(()H)z用量0.5%,料 浆浓度7.4%。聚乙二醇用量0.5%,反应温度120℃,反应时间2.5h,陈化24h后生成的二水硫酸钙结晶形貌良好, 白度为94.0l%,纯度达99.24%;母液循环3次后生成的二水石膏纯度大于98%。 关键词:脱硫石膏;重结晶;二水硫酸钙 中图分类号:TD98文献标识码:A文章编号:1000-985x(2016)01枷97聊 Prep黜曩6触ofthelIigll-quali锣Gyps啪byDihydrateFGD 明j堍一批o,ZHA0B讥,CHENX妣一q吨,CA0沁h (HebeiProvincialKeyLabofGreenCheIIIical‰hnolo盱&HighE雎cientEnergySav咄,Sch00l0fchemicalE嚼ne谢ng&‰h叫。盱,He鼬Ulliv∞i‘y0f 2015,口a删31^Mgmf1khnolo盯,Ti删in300130,Clli∞) (女缸it】ed7J£五y2015) Abst姻ct:BasedontllerecrystaⅡizationch锄cteristicsofgypsuminacidic舭on,a姗隅phe出acids01蕊on IIletllodwasusedtodec010dI唱动rp呲nbycontIDUingtlleprepa瑚商onofcrystaUization舳ds幽cdissolutionpIDcess,

石膏和硬石膏化学分析方法

石膏和硬石膏化学分析方法 【发布单位】 【标准编号】GB 5484-85 【发布日期】 【实施日期】1986.07.01 1 总则 1.1 本标准适用于石膏和硬石膏及其他石膏的化学分析。 1.2 本标准三氧化硫的测定并列两种方法──离子交换法及硫酸钡重量法,可根据实际情况选用。 1.3 称取试样时应准确至0.0002克。试剂用量与分析步骤须严格按照本标准方法的规定进行。 1.4 化学分析用的水系指去离子水或蒸馏水;所用试剂应为分析纯或优级纯的试剂;用于标定的试剂,除另有说明外应为基准试剂。 1.5 凡以百分浓度表示的试剂,均按100毫升溶剂中所加溶质的克数配制。所用之酸或氢氧化铵,凡未注浓度者均为浓酸或浓氢氧化铵。 1.6 所用分析天平不应低于四级。天平与砝码应定期进行检定。滴定管、容量瓶、移液管应进行校正。 1.7 在进行化学分析时,各项测定应同时进行空白试验,并对所测结果加以校正。 1.8 分析结果按试样的百分数表示,各项测定均保留到小数点后第二位数字。 2 试样 送到检验室的粉末试样必须充分混匀,并应以磁铁吸除破碎样品时带入的铁屑,然后装在带有磨口塞的试样瓶内。试样的重量不得少于25克,细度须全部通过孔径为0.08毫米的方孔筛。 3 附着水的测定 3.1 试验步骤 准确称取试样约1克,放入已烘干至恒重的带有磨口塞的称量瓶中,于55~60℃的烘箱内烘1小时(烘干过程中称量瓶应敞开盖),取出,盖上磨口塞(但不应盖得太紧),放入干燥中冷至室温。将磨口塞紧密盖好,称量。再将称量瓶敞开盖放入烘箱中,在同样温度下烘干30分钟,如此反复烘干、冷却、称量,直至恒重。

3.2 结果计算 附着水的百分含量(X1)按式(1)计算: G-G1 X1=────×100 (1) G 式中:G──烘干前试样重量,克; G1──烘干后试样重量,克。 4 结晶水的测定 4.1 试验步骤 准确称取试样约1克,放入已烘干、恒重的带磨口塞的称量瓶中,在230±5℃的烘箱中加热1小时,用坩埚钳将称量瓶取出,盖上磨口塞,放入干燥器中冷至室温,称量。再放放烘箱中于同样温度下加热30分钟,如此反复加热、冷却、称量,直至恒重。 4.2 结果计算 结果水的百分含量(X2)按式(2)计算: G-G1 X2=────×100-X1 (2) G 式中:G──加热前试样重量,克; G1──加热后试样重量,克; X1──按本标准第3章测得附着水的百分含量。 5 酸不溶物的测定(酸不溶物≤3%) 5.1 试剂 5.1.1 盐酸(1:5):将1体积的盐酸与5体积的水混合。 5.1.2 1%硝酸银溶液:将1克硝酸银溶于90毫升水中,加10毫升硝酸混匀。 5.2 试验步骤 准确称取试样约0.5克,置于250毫升烧杯中,用水润湿后盖上表皿。从杯口慢慢加入40毫升盐酸(1:5),待反应停止后,用水冲洗表皿及杯壁并衡释至约75毫升。加热煮沸3~4分钟,用慢速滤纸过滤,以热水洗至无氯根反应(用硝酸银溶液检验)。滤液盛接于250毫升容量瓶中,放冷,用水衡释至标线,摇

石膏雕塑材料分析

石膏雕塑材料分析 陶瓷器的发明是我们祖国的骄傲,但在早期,陶瓷器的生产工艺是非常落后的,甚至直接用手把泥拉成坯。生产速度极慢,产品质量不稳定,非常粗造。直到近代,尤其在解放后,生产工艺才得到很大改进,变为利用模具制坯,也就是根据设计,用石膏制作一个凹型的模子,然后将陶土或瓷土放在这个模具中进行制坯,这样,最快的只要几秒钟即可完成一只产品,而且大小、形状完全一样,质量也有保证。 石膏比较容易加工,不需要专用设备,只要一把刀和一把纸片或木片,再加上些肥皂水作隔离剂就可以了。为了掌握和使用好石膏,必须先了解它的性质。石膏粉,在化学上称半水石膏或烧石膏,是由自然大量存在的石膏矿caso4·2h2o加热到150℃~170时失去所含结晶水的3/4而变成的。烧石膏一旦与水混合成糊状物后就很快地凝固,重新变成caso4·2h2o。我们就利用石膏由流动的液体转化为固体定热量。石膏粉和估计好石膏的用量,需要多少拌多少。注浆成型法制造坯体。储放的时间不能过久因为空气中或多或少结。 用高强的钢材还是用小刀来加工制作石膏模具,它们的原理基本上是相同的。制作方法:①根据需要的大小,在一块平整板上,用机械制图方法,画出一个五角星的图形。

②在五角星的中心处,竖一根所需高度的细木棒。③用雕塑泥或橡皮泥按五角星的图形塑一个立体的五角星。塑时应注意木棒的顶点与五角星尖端连接的五条棱、组成这五条棱的十个面保持平整和成直线。④用较硬的卡纸或薄木片,在五角星的四周距1~2厘米的地方围一道墙,使石膏限制在这一范围,不致流失浪费。同时可根据设计要求,使石膏凝结成各种形状的石膏块。⑤搅拌石膏,一般可用搪瓷面盆和搪瓷碗。将石膏粉均匀地撒入水中,直至石膏粉与水基本上相平时为止。撒石膏粉必须迅速均匀,撒好后又必须等石膏粉全部吸透水分后才能搅拌否则容易产生疙瘩。搅拌时,如用的是小碗,只要用两个手指就可以。如用的是面盆,要用撑开五指的整个手掌来回地用力搅拌。石膏浆必须经过充分搅拌后才有粘性,搅拌好的石膏浆,表面往往飘飘浮着一些泡沫,必须设法除去。否则模具的表面就会留下泡沫所产生的气孔,影响模具和浇制作出来的成品的光洁,面的过程必须抓紧时间完成,使下步制作时间可以比较充裕,并且缩短制作的时间。因为石膏粉与水相遇后的凝固时间是有限制的。⑥将搅拌好的石膏粉,轻轻地倒入一部分五角星上面,让它自己往下流动,没流动到的地方,可再倒一些石膏浆,或用手指轻轻地触动一下,使石膏浆将整个五角星淹没。还应注意在石膏浆中不要留有空气,然后轻慢地将

(完整word版)石膏检测标准

石膏检测标准 DL/T 1483-2015石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统化学及物理特性试验方法 GB/T 17669.1-1999建筑石膏一般试验条件 GB/T 17669.2-1999建筑石膏结晶水含量的测定 GB/T 17669.3-1999建筑石膏力学性能的测定 GB/T 17669.4-1999建筑石膏净浆物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999建筑石膏粉料物理性能的测定 GB/T 21371-2008用于水泥中的工业副产石膏 GB/T 23456-2009磷石膏 GB/T 26204-2010纸面石膏板护面纸板 GB/T 28627-2012抹灰石膏 GB/T 5463.3-2013非金属矿产品词汇第3部分:石膏 GB/T 5483-2008天然石膏 GB/T 5484-2012石膏化学分析方法 GB/T 9775-2008纸面石膏板 GB/T 9776-2008建筑石膏 GSB 08-1352-2014水泥用石膏成分分析标准样品 GSB 08-2991-2014脱硫石膏成分分析标准样品 GSB 08-3200-2014磷石膏成分分析标准样品 HG/T 4219-2011磷石膏土壤调理剂 HG/T 4753-2014双翻盘磷石膏湿渣滤液机 HJ/T 179-2005火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石/石灰-石膏法 HJ/T 211-2005环境标志产品技术要求化学石膏制品 JB/T 11734-2013石膏型熔模铸造用铸型粉 JB/T 11887-2014石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺水系统设计规程 JC/T 1021.8-2007非金属矿物和岩石化学分析方法第8部分石膏矿化学分析方法JC/T 1023-2007石膏基自流平砂浆 JC/T 1025-2007粘结石膏 JC/T 2038-2010α型高强石膏

石膏在建筑材料领域的应用现状及展望

石膏在建筑材料领域的应用现状及展望 摘要:目前,能源和环保问题已成为制约经济发展的两大瓶颈,节能减排是各级政府和各类企业两大艰巨任务,更是企业降低成本的重要手段之一。随着国家可持续发展战略的推进,建筑节能环保是当前和今后很长一段时间内建筑业的主要考核目标之一,因此价廉物美的石膏将有着非常广阔的市场空间,备受人们的关注。 关键词:石膏;建筑节能环保;应用现状;展望 随着我国建筑技术的不断深入发展,建筑节能环保的标准也在不断提高,采用节能环保材料,对推动我国在建筑领域内节能工作的进展,推广建筑节能环保材料及其结构体系在建筑工程中的应用具有重要意义。 石膏是一种用途广泛的节能环保建筑材料,是三大天然胶结材料(石膏、水泥、石灰)之一。我国天然石膏蕴藏量十分丰富,已探明的储量在700亿t以上,居世界首位,每年还有大量的工业副产石膏。尽管我国有十分丰富的石膏资源,但利用却不尽合理。在此,仅从石膏在建筑领域的应用与研究方面谈一些看法。 1石膏的性能 首先,石膏建材具有许多优良性能,其产品性能涵盖了其它建筑材料的所有优点,质轻、防火、隔音、保温、抗震等,天然石膏建材没有放射性,防水性能和强度可与水泥制品相比。石膏制品易于加工,施工为干作业,文明、快捷。同时,石膏建材还与黏土墙一样,具有很好的呼吸功能,即室内湿度高时,墙体吸收水分而不显潮湿,室内湿度低时,墙体向外释放水分而不显干燥,这种特殊性能是其它所有新型建筑材料所不具备的。 其次,石膏建材的建筑物在拆除时,其石膏建材可以回收用作原材料循环使用,即使不回收,作垃圾处理,也可自然转入土壤,不会带来环境影响。另外,天然石膏对人体无毒无害,无腐蚀性,加工过程所掺合的材料全都是天然无机材料,因而,其建材产品是绿色环保的。 再次,粉刷石膏是一种最新的室内专用的环保型抹灰材料,可与建筑上任何基底的墙体材料配合使用,尤其在非黏土墙体上不需界面剂和任何建筑胶水作界面处理即可粉刷,且无空鼓、开裂现象,更适用于光滑的砼墙、顶、柱及各种吸水力较大的轻质墙板、加气轻质砌块及砼砌块,具有质地细腻、光滑、不掉灰等特点,并具有良好的防水、防火性能,且施工方便、快捷、硬化快、粘结强度高,硬化后结构稳定,抗挠曲性能好。另外,粉刷石膏还具有防裂、不腐蚀、不掉粉、不脱皮等优点,并具备良好的透气性,能调节室内湿度、隔音、耐火,适于作饰面层。

石膏粉性能技术准备一览表

石膏粉性能技术准备一览表 技术准备一 石膏化学成分分析表 二氧化硅 SiO2 三氧化二铝AL2o3 氧化钙Gao 氧化镁Mgo 三氧化二铁Fe2o3 0.37%0.03%38.41%0.06%0.03% 三氧化硫SO3 结晶水H2O 氧化钾K2O 氧化钠Na2o 烧失量LL 56.67% 4.42% 石膏物理性能表 分类品名水膏比 (ML/100g) 凝结时间(分钟)2h抗折强度 (mpa) 细度 (目) 膨胀 (%) 白度 (%) 主要用 途初凝终凝 母模用KS-3836-3818`-20`40`-45`8.01800.0894 陶瓷母 模用 KL-4341-4318`-20`40`-45`7.51600.0893 陶瓷母 模用 注浆用冲压(塑 压) 30-33 15`-18` 16`-26` 8.5 120 ≤0.1893 冲压模 用 车台(滚 压) 60 10`-12` 22`-25` 4.5 150 0.10 94 制作滚 压模、塑 压模 高压68 10`-12` 22`25` 3.5 150 0.15 94 陶瓷厂 压力注 浆用 分片68 10`-12` 22`-25` 3.5 160 0.10 94 陶瓷石 膏母模 时分形 用 平台(灌 浆) 78 10`-12` 22`-25 3.0 120 0.15 93 灌浆用平台(灌 浆) 75 10`-12` 22`-25` 3.2 120 0.15 93 灌浆用平台(灌 浆) 70 10`-12` 22`-25` 3.5 120 0.15 93 灌浆用 齿模用248`-10`28`-30`28.02000.12红色 齿科模 型 318`-10`28`-30`18.02000.2090 齿科模 型 铸造K-38 38 12`-14` 25`-30` 7.0 180 0.18 90 金银铜工艺品模型、铝制鞋模

化学分析安全操作规程

化学分析安全操作规程 (一)化学试验一般操作规程 1、配置稀硫酸时,必须在耐热容器中进行,并缓慢将浓硫酸沿玻璃棒注入水中,配置王水时,应将硝酸卷满注入盐酸中,同时用玻璃棒随时搅拌。严禁反次序操作。 2、所有试剂瓶都应有标签。有毒药品应在标签上标明。 3、溶解氢氧化钠、氢氧化钾等放热物质时,须在耐热容器中进行。 4、试剂严禁入口。入需要用鼻鉴别试剂时,须将试剂瓶远离,用手轻轻扇动,稍闻其味。严禁用鼻子接触瓶口。 5、折断玻璃棒管时,须用钢矬在欲断处矬一小槽,再垫布折断。使用时要把玻璃断口烧成圆滑的形状。如要将玻璃管(棒)插入橡皮管中或橡皮塞中,手中应垫布,防止折断伤手。 6、严禁再实验室内饮食。 7、易发生爆炸的操作,不得对着人进行,并应事先采取可靠措施,而避免可能发生的伤害,如要戴好防护眼镜或设置防护挡板等。 8、一切散发有毒有害气体的操作,须于通风柜中进行。通风装置保持良好的抽风效果。 9、一切固体布溶物及浓酸严禁直接倒入水槽,以防堵塞和腐蚀水道。一切废液,如含有毒物质超过安全标准,则应处

理达标后排入下水系统。 10、身上或手上沾有易燃物室,不得靠近明火,并立即清 洗干净。 11、开启大瓶液体药品时,须用锔将石膏锯开,禁止用其它物品敲砸,以免瓶子破裂。 12、高温物体要放在不能起火的地方。 13、取下正在沸腾的液体时,须先用烧杯夹子轻轻摇动后才能取下使用,以免使用时突然沸腾而溅出伤人。 14、使用酒精灯时,防止无色火焰烫伤。 15、蒸馏易挥发及易燃物体时,所用的玻璃器具必须完整无缺陷。禁止用火直接加热。 16、一切化学试验工作前,要穿戴好必要的个人防护用品。(二)着色探伤员 1、计量室应选用低毒配方的着色剂,存放必须有专用库房,安全可靠,阴凉、避免日光直射,远离热源和火源,配备有充足有效的灭火器,并设置禁火标志;包装必须加盖密封。 2、库房由着色探伤员负责日常巡视和管理,其他人员不得入内。 3、工作场地着色剂存量不得超过一星期用量,作业场所要整洁干净、设置足够、有效的灭火器材。 4、进行着色探伤时,周围不得有明火作业。工作场所要通风良好。

脱硫试验方法[1]

脱硫化验员岗位职责 1 范围 本规范规定了化学脱硫化验员岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于化学脱硫化验员工作岗位。 2 岗位职责 2.1 职能范围与工作内容 2.1.1 做好本专责的各种测试工作,保证测试数据准确无误。 2.1.2 严格执行各项质量标准,发现问题及时汇报班长,并通知脱硫运行班长。 2.1.4 制做好所属仪器、仪表的使用、维护和保养工作。 2.1.5 积极参加技术培训,努力提高自身的技术水平。 2.1.6 积极参加民主管理、班组建设、政治学习和降耗活动。 2.1.7 按时完成班长交代的其他工作。 2.1.8 认真填写各类分析报表、化验记录,字迹清晰,数据准确。 2.1.9 积极参加技术革新、合理化建议和QC小组活动。 2.2 工作关系 2.3.1 工作上受班长领导,在技术上接受运行专责工程师指导。 2.3.2 加强与相关岗位的协作,发现石膏指标异常,要及时和运行班长联系。 2.3 文明办公要求 2.3.1 按要求保持和清扫所辖设备的卫生,有关用品摆放符合定置管理要求,禁止无关人员进入生产现场。 2.3.2 积极配合检修人员治理设备的泄漏,确保设备物见本色、标志清晰。 2.3.3 按规定着装和佩带工作标志。 2.4 安全职责: 2.4.1 牢固树立“安全第一”思想,认真落实上级有关安全工作规定及规章制度,自觉履行岗位安全职责。 2.4.2 积极参加班前、班后会,接受班长工作按排,根据工作中的危险点分析,作好安全防范措施;并正确佩带使用必备的劳动保护用品和工器具。 2.4.3 认真监督,准确填写运行日记,发现异常及时汇报并协助处理。 2.4.4 积极参加班组安全日活动,对本班组发生的不安全现象按照“三不放过”原则,分清原因,吸取教训,制定防范措施,提高事故处理操作水平。 2.4.5 积极参加安全技术培训,熟知本岗位设备的安全、技术性能、熟知《安规》《运规》及各种安全规定。 3 上岗标准 3.1 思想政治和职业道德 3.1.1 坚持党的四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与党中央保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。 3.1.2 爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。

石膏化学分析方法

松江水泥 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 2013-09-01发布2013-10-01实施佳木斯市松江水泥有限公司化验室发布

修改页 序号修订内容日期制订审核批准

石膏化学分析方法 1附着水的测定 1.1 分析步骤 称取约1g试样(m1 ),精确至0.0001g,放入已烘干至恒量的带有磨口塞称量瓶中,于45±3℃的烘箱内烘1h(烘干过程中称量瓶应敞开盖),取出,盖上磨口塞(但不应盖的太紧),放入干燥器中冷却至室温。将磨口塞紧密盖好,称量。再将称量瓶敞开盖放入烘箱内,在同样的温度下烘干30min,如此反复烘干、冷却、称量,直至恒量(m2)。 1.2 结果表示 附着水的质量百分数X1 按下式计算: m 1-m 2 X1 =————×100 m 1 式中: X 1 —附着水的质量百分数,%; m 1 —烘干前试料的质量,g; m 2 —烘干后试料的质量,g。 2 结晶水的测定 2.1 分析步骤 称取约1g试样(m3 ),精确至0.0001g,放入已烘干至恒量的

带有磨口塞称量瓶中,于230±5℃的烘箱内烘1h(烘干过程中称量瓶应敞开盖),用坩锅钳将称量瓶取出,盖上磨口塞(但不应盖的太紧),放入干燥器中冷却至室温。将磨口塞紧密盖好,称量。再将称量瓶敞开盖放入烘箱内,在同样的温度下烘干30min,如此反复烘干、冷却、称量,直至恒量(m4)。 2.2 结果表示 结晶水的质量百分数X 2 按下式计算: m 3 -m 4 X 2 =————×100-X 1 m 3 式中: X 2 —结晶水的质量百分数,%; m 3— 烘干前试料的质量,g; m 4— 烘干后试料的质量,g 。 X 1— 附着水的质量百分数,%; 3 烧失量的测定 3.1 分析步骤 称取约1g 试样(m),精确至0.0001g,置于已灼烧恒量的瓷坩锅中,将盖斜置于坩锅上,放入马弗炉内,从低温开始逐渐升温,在800~850℃下灼烧1h,取出坩锅置于干燥器中,冷却至室温,称量。反复灼烧,直至恒量。 3.2 结果表示

石膏和石膏浆液的化学分析

石膏和石膏浆液的化学分析 1 总则 1.1 本方法适用于石灰石法烟气脱硫系统(简称FGD)石膏浆液和石膏的化学分析。 1.2 称取试样时应准确至0.0002克。试剂用量与分析步骤须严格按照本方法的规定进行。 1.3 化学分析用的水系指去离子水或蒸馏水;所用试剂应为分析纯或优级纯的试剂;用于 标定的试剂除另有说明外应为基准试剂。 1.4 凡以百分浓度表示的试剂,均按100毫升溶剂中所加溶质的克数配制。所用之酸或氨 水凡未注浓度者均为浓酸或浓氨水。 1.5 所用分析天平不应低于四级。天平与砝码应定期进行检定。滴定管、容量瓶、移液管 应进行校正。 1.6 在进行化学分析时,各项测定应同时进行空白试验,并对所测结果加以校正。 1.7 分析结果按试样的百分数表示,各项测定均保留到小数点后第二位数字。 2 试样 2.1 样品的采集须按规定的时间、地点和要求进行。 2.2 考虑到样品的化学分析成分中有被氧化或吸收水分的可能,取样时宜使用密闭塑料容 器。取样后应尽可能在最短的时间内进行分析化验。 2.3 石膏浆液(吸收塔、旋流器、脱水机、浆液箱)等样品在用于本分析前需要进行试样 的制备。 2.4 浆液按本分析方法附录1的说明进行制样,制备后的滤液用于可溶性成分的分析化验; 固相物经烘干后供硫酸盐、亚硫酸盐、碳酸盐的分析化验。 2.5 分析剩余的固体石膏试样留做存样备查。将注明指标化验结果及化验时间的标签放入 样袋内封存,样品保存一月。 3 分析 3.1 密度ρ: 方法提要: 将取来的试样充分搅拌均匀,量取一定试样的质量和相应的体积,用公式ρ=m÷v既得试样密度(g/cm3)。 器材: 100mL的量筒②电子天平③搅拌棒④200mL烧杯 步骤:

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