Что такое силикатный: СИЛИКАТНЫЙ | это… Что такое СИЛИКАТНЫЙ?

Силикатный клей что это такое и где применяется

в начало

Наверх

Силикатный клей иначе называют жидким стеклом или канцелярским клеем. Изначально он использовался для склейки бумаги, но потом стал применяться шире, войдя в состав некоторых строительных смесей. У этого средства много преимуществ, но использовать такой клей нужно только по назначению.

Что такое и как производится

Жидкое стекло представляет собой водный щелочной водный раствор кремнеземов, являющихся стекловидными силикатами. На вид силикатный клей прозрачный, жёлто-зеленоватого оттенка. На ощупь клеевая масса плотная, в незастывшем состоянии напоминает желе. Клей однороден, в идеале без посторонних частиц.

Известны 2 технологии выработки жидкого стекла:
 

  • силикаты соединяются с гидроксидом калия, натрия и лития;
  • пищевая сода расплавляется с кварцевым песком.


Химическая формула вещества сложная. Она варьируется исходя из доминирующего компонента – калия или натрия. Литий используется довольно редко. Эти элементы наделяют жидкое стекло клейкими свойствами. Некоторые производители добавляют ароматизаторы, чтобы клей приятно пах.

Особенности жидкого стекла

Благодаря специальному составу клей быстро проникает в пористые и твёрдые материалы, отдаёт влагу и делает изделие плотнее. Кроме того, он обладает и такими свойствами:
 

  • во время вспенивания не проводит тепло, поэтому используется при создании теплосберегающих материалов;
  • негорючий, добавляется в состав огнеупорных материалов;
  • выдерживает высокие температуры, для некоторых видов «потолок» составляет более 1000 C0;
  • устойчив к любым температурным перепадам.


Что касается времени засыхания, полностью процесс проходит за одни сутки. Первоначальное застывание длится около 10 минут. Срок отверждения изменчив и зависит от введения прочих химических веществ в состав или добавления клея в смеси для строительства.

Где применяется

Силикатный клей используется в быту и промышленном производстве. В основном им склеивают бумагу, картон. Клей дома можно использовать для удаления нагара с посуды. Достаточно растворить его с водой и получившуюся жидкость вскипятить в кастрюле или на сковороде, а затем очистить мягкой губкой.

Среди прочих сфер применения:
 

  • добавление в строительные антисептики, чтобы наделить их противоплесневыми свойствами;
  • обработка печей и труб;
  • повышение уровня влагостойкости стыков, оснований, швов и защита их от потери формы;
  • изготовление грунтовки или штукатурки;
  • монтаж подвесных потолков и т.д.


Купить силикатный клей можно в нашем интернет-магазине, стоит недорого. Это вещество активно используется уже 2 столетия. Сегодня на рынке есть более качественные составы клеевых смесей, однако жидкое стекло производится до сих пор. И всё это благодаря уверенности в надёжности использования.

К списку новостей

что это такое, для чего нужен

Жидкое стекло представляет собой канцелярский клей, который используется также часто, как и привычный ПВА. Если не знаете, что такое силикатный клей, ознакомим с этим видом склеивающего средства. Силикат представлен минеральным соединением, вязким с виду.

Изготавливают это вещество несколькими технологиями:

  • обжиг смеси таких компонентов: пищевая сода, кварцевый песок;
  • воздействие растворами гидроксида натрия, лития, калия на сырье, в составе которого присутствует кремнезем.

Особенности

В канцелярии часто используют 2 вида клея, силикатный, ПВА. Каждый из них жидкий, безопасен в использовании, стоит недорого. Но есть и ряд отличий между этими продуктами. Рассмотрим, чем отличается силикатный клей от канцелярского. Для удобства опишем их в табличке.

Вид клея

ПВА

Жидкое стекло

Происхождение

Получен искусственным путем

Содержит минеральные вещества

Внешний вид

Цвет белый, а консистенция кремообразная

Полупрозрачный, имеет легкий желтоватый оттенок, консистенция более жидкая

Воздействие на бумажный лист

Клеит тонкие листы, фотобумаги. Не желтеет

Со временем может пожелтеть

Склеивающая способность

Может склеивать легкие детали из стекла, пластика, дерева, ткани

Склеивает бумагу, картон

Клеящая способность жидкого клея обеспечивается физической особенностью силикатов. У данного вещества отличная адгезия (сцепление) с любой поверхностью.

Где применяется силикатный клей

Силикатный клей нужен для склеивания поверхностей в различных отраслях народного хозяйства. Его предназначение в соединении бумаги, картона. Недостатком силиката считается его свойство желтеть со временем. Также соединение становилось хрупким. По этой причине в офисной работе стали реже использовать этот вид склеивающего вещества. Область его использования существенно ограничилась.

Чаще всего жидкое стекло используется в сфере строительства. Этот материал считается недорогим, высокопрочным. Поэтому его применяют в процессе возведения главных конструкций здания.

Также жидкое стекло применяют при изготовлении теплосберегающих материалов благодаря тому, что во вспененном виде оно слабо проводит тепло. Теплоизоляция на основе силиката способна выдерживать температурную нагрузку до 1300 градусов Цельсия. Также ему не страшны множественные перепады температур (частые нагревы, охлаждения).

Силикат обеспечивает пожарную безопасность в тех случаях, когда в строительстве используются такие материалы: дерево, синтетика, пластик. После покрытия указанных материалов огнезащитным веществом, они становятся огнеупорными.

Жидкое стекло применяют при изготовлении влагостойких уплотняющих замазок, фасадных красок. С помощью силиката обеспечивается защита основания сооружения от действия грунтовых вод. Также это вещество применяют для гидроизоляции бассейнов.

В садоводстве также используют силикатный клей. Веществом смазывают места обрезки плодовых деревьев. Таким образом растение защищено от паразитов, грибков, плесени.

Также используют жидкое стекло в:

  • металлургии. Силикат соединяют с напылением электродов для сварки;
  • машиностроении. С помощью вещества склеивают детали;
  • Бумажной, текстильной промышленности. Пропитка материалов, чтобы сделать ткани прочными, блестящими;
  • химической индустрии. Производство моющих средств.

Если понадобился клей ПВА или силикатный, заказывайте его из ассортимента магазина «Канцелярская Мекка».

74.44 руб

74.44 руб

В корзину

68.62 руб

68. 62 руб

В корзину

67.70 руб

67.70 руб

В корзину

83.62 руб

14.74 руб

83.62 руб

14.74 руб

В корзину

87.42 руб

87.42 руб

В корзину

82.32 руб

28.10 руб

82.32 руб

28.10 руб

В корзину

Силикатный минерал | Определение и типы

эпидот

См. все средства массовой информации

Категория: Наука и техника

Ключевые люди:
Норман Л. Боуэн
Похожие темы:
филлосиликат иносиликат тектосиликат циклосиликат несиликат

Просмотреть весь связанный контент →

силикатный минерал , любой из большой группы кремнекислородных соединений, которые широко распространены в большей части Солнечной системы. Ниже приводится краткое описание силикатных минералов. Для полного лечения см. Минерал: Силикаты.

Силикаты составляют около 95 процентов земной коры и верхней мантии, встречаются в качестве основных составляющих большинства магматических пород, а также в значительных количествах в осадочных и метаморфических разновидностях. Они также являются важными составляющими лунных образцов, метеоритов и большинства астероидов. Кроме того, планетарные зонды зафиксировали их появление на поверхности Меркурия, Венеры и Марса. Из примерно 600 известных силикатных минералов лишь несколько десятков — группа, в которую входят полевые шпаты, амфиболы, пироксены, слюды, оливины, фельдшпатоиды и цеолиты — играют важную роль в породообразовании.

More From Britannica

минерал: силикаты

Основной структурной единицей всех силикатных минералов является кремниевый тетраэдр, в котором один атом кремния окружен и связан (то есть координирован) с четырьмя атомами кислорода, каждый из которых находится в углу правильного тетраэдра. Эти тетраэдрические единицы SiO 4 могут иметь общие атомы кислорода и быть связаны различными способами, что приводит к различным структурам. Топология этих структур лежит в основе классификации силикатов. Например, несиликаты — это минералы, структура которых состоит из независимых силикатных тетраэдров. Соросиликаты представляют собой силикатные минералы, состоящие из двойных тетраэдрических групп, в которых один атом кислорода является общим для двух тетраэдров. Циклосиликаты, напротив, расположены в виде колец, состоящих из трех, четырех или шести тетраэдрических звеньев. Иносиликаты имеют одноцепочечную структуру, в которой каждый тетраэдр имеет два общих атома кислорода. Филлосиликаты имеют листовую структуру, в которой каждый тетраэдр имеет один общий атом кислорода с каждым из трех других тетраэдров. Тектосиликаты представляют собой трехмерную сеть тетраэдров, где каждая тетраэдрическая единица разделяет все свои атомы кислорода.

Детали связи тетраэдров стали известны в начале 20-го века, когда дифракция рентгеновских лучей сделала возможным определение кристаллической структуры. До этого классификация силикатов основывалась на химическом и физическом сходстве, которое часто оказывалось неоднозначным. Хотя многие свойства группы силикатных минералов определяются тетраэдрической связью, не менее важным фактором является тип и расположение других атомов в структуре.

Силикатные минералы можно рассматривать как трехмерные массивы атомов кислорода, которые содержат пустоты (т. е. кристаллографические участки), куда могут проникать различные катионы. Помимо тетраэдрических (4-кратная координация) сайтов распространены 6-, 8- и 12-кратные сайты. Существует корреляция между размером катиона (положительно заряженного иона) и типом позиции, которую он может занимать: чем больше катион, тем выше координация, потому что большие катионы имеют большую площадь поверхности, с которой могут контактировать атомы кислорода. Тетраэдрические позиции обычно заняты кремнием и алюминием; 6-кратное место по алюминию, железу, титану, магнию, литию, марганцу и натрию; 8-кратное место по натрию, кальцию и калию; и 12-кратные участки калием. Элементы одинакового ионного размера часто замещают друг друга. Ион алюминия, например, лишь немного больше, чем ион кремния, что позволяет замещать кремний как в тетраэдрических, так и в 6-кратных позициях.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно пересмотрена и обновлена ​​Адамом Августином.

Определение, структура, классификация, примеры, использование и часто задаваемые вопросы о силикате

Что такое силикаты?

Кислород, кремний и алюминий являются наиболее распространенными элементами на поверхности земли; более 80% атомов в твердой коре составляют кислород или кремний, в основном в виде силикатов.

Силикаты – это минералы, содержащие кремний и кислород в тетраэдрическом SiO 4 4- шт., соединенных между собой по нескольким схемам. Около 95% земной коры состоит из силикатных минералов, алюмосиликатных глин или кремнезема.

Силикаты чрезвычайно важны, потому что производство цемента, керамики и стекла основано на их химическом составе. В процессе металлургической экстракции силикаты часто образуются в виде отходов или шлака либо потому, что минералы представляют собой силикаты.

Содержание

  • Основная структура силикатов
  • Наличие силикатов в земной коре
  • Получение силикатов
  • Классификация силикатов
  • Использование силикатов
  • Часто задаваемые вопросы

Основная структура силикатов

Рентгенокристаллографический метод предполагает принцип строения силикатов.

  • Разница в электроотрицательности между кислородом и кремнием (3,5-1,8 = 1,7) предполагает, что связи между O и Si по своей природе на 50% ионные и на 50% ковалентные.
  • Отношение радиусов Si 4+ / O 2- = 0,29 предполагает, что кремний четырехкоординирован и окружен четырьмя атомами кислорода в углах тетраэдра.
  • Тетраэдр SiO 4 4- может существовать в виде дискретных единиц или может полимеризоваться в большие единицы за счет общих углов с атомами кислорода.
  • Атомы кислорода образуют плотноупакованную структуру, в которой оба имеют октаэдрическую и тетраэдрическую пустоту. Большинство ионов металлов имеют правильный размер, чтобы соответствовать одному типу пустот. Тогда как Al может занимать как тетраэдрическую, так и октаэдрическую пустоту.

Наличие силикатов в земной коре

  • Около 95% земной коры состоит из силикатных минералов, алюмосиликатных глин или кремнезема.
  • Они встречаются во всех видах камней, песка, глины, почвы, гранита, кирпича, цемента, керамики и стекла.
  • Силикатные минералы — это породообразующие минералы, состоящие из силикатных групп. Это
Силикатный минерал Химическая формула
Оливин M 2 II SiO 4
Пироксены M 2 II (SiO 3 ) 2
Амфиболы (Fe,Mg) 7 Si 8 O 22 (OH) 2
Биотитовые слюды K(Mg,Fe) 3 (AlSi 3 O 10 )(F,OH) 2
Ортоклаз полевой шпат KAlSi 3 O 8
Слюды московские KAl 2 (AlSi 3 O 10 ). (ОН) 2
Кварц SiO 2
Цеолиты Na 2 (Al 2 Si 3 O 10 )2H 2 O

Получение силикатов

9{0}C}{\rightarrow} CO_{2}+ Na_{2}O \overset{+SiO_{2}}{\rightarrow} Na_{4}SiO_{4}\end{array} \)

Классификация силикатов

В зависимости от способа соединения тетраэдрических блоков силикаты подразделяются на следующие типы.

(i) Ортосиликаты

(ii) Пиросиликаты

(iii) Циклические силикаты

(iv) Цепные силикаты

(v) Силикаты с двойной цепью

(vi) Силикаты листовые

(vii) Трехмерные силикаты

(i) Ортосиликаты

Ортосиликаты являются простейшими силикатами, которые содержат дискретные тетраэдрические единицы, то есть они не имеют общего кислорода в углах. Они также известны как силикаты Neso или Island. Примеры ортосиликатов: виллемит (Zn 2 SiO 4 ), форстерит (Mg 2 SiO 4 ), фенакит (Be 2 SiO 4 900). 36 ) и т. д.

Основная структурная единица ортосиликатной единицы показана ниже.

(ii) Пиросиликаты

В этих типах силикатов две тетраэдрические единицы соединены общей буквой О в одном углу. Структурные единицы пиросиликатов: (Si 2 O 7 ) 6- . Это простейший из конденсированных силикатных ионов. Они также известны как силикат Соро или дисиликат . Примерами пиросиликатов являются Thortveitite Sc 2 [Si 2 O 7 ] и гемиморфит Zn 4 9.0036 (OH) 2 [Si 2 O 7 ]. H 2 O. Структура пиросиликата показана ниже:

(iii) Циклические силикаты

В этих типах силикатов два атома кислорода на тетраэдрическую единицу являются общими, образуя структуру кольцевого типа. Общая формула циклического силиката: (SiO 3 ) n 2n- . Известны кольца, содержащие три, четыре, шесть и восемь тетраэдрических звеньев. Но три и шесть встречаются чаще. Примеры циклических силикатов: Волластонит Ca 3 [Si 3 O 9 ] и Beryl Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ]. Структура циклического силиката показана ниже:

(iv) Цепные силикаты

Силикаты с простой цепью образованы общими атомами кислорода в двух углах каждого тетраэдра.

Общая формула циклического силиката (SiO 3 ) n 2n- . Пример: сподумен – LiAl(SiO 3 ) 2 , Диопсид – CaMg(SiO 3 ) 2 . Структура цепного силиката показана ниже:

(iv) Силикаты с двойной цепью

Двойные цепи могут быть образованы, когда два силиката с простой цепью соединяются вместе общим атомом кислорода. Их называют амфиболами, и они хорошо известны. Структурной единицей амфиболов являются (Si 4 O 11 ) n 6n-. Пример тремолит Ca 2 Mg 5 [(Si 4 О 11 ) 2 ](ОН) 2 .

(vi) Силикаты листовые

Когда блоки SiO 4 имеют три общих угла, образуется бесконечный двумерный лист, называемый листовыми силикатами. Эмпирическая формула: (Si 2 O 5 ) n 2n-. Внутри листа Si-O существуют сильные связи, но гораздо более слабые силы удерживают каждый лист к следующему. Таким образом, минералы имеют тенденцию раскалываться на тонкие пластины.

(vii) Трехмерные силикаты

В структуре трехмерного силиката все четыре угловых атома кислорода SiO 4 звеньев являются общими с другими. Формула трехмерной решетки SiO 2 (кварц, тридимит и т. д.)

Использование силикатов

  • Щелочные силикаты используются главным образом в качестве клея.
  • Силикаты чрезвычайно важны в цементной, керамической и стекольной промышленности.
  • Quartz — еще один пример силикатов с идеальной способностью создавать высокочастотные вибрации. Эти характеристики позволяют использовать кристаллы кварца в радиоприемниках, манометрах и часах.
  • Промышленность использует силикаты для очистки сточных вод в качестве флокулянта железа и коагулянта квасцов.

Часто задаваемые вопросы о силикатах

Q1

Какова формула силиката?

Силикаты представляют собой минералы, содержащие кремний и кислород в тетраэдрических единицах SiO 4 4-, которые связаны друг с другом по нескольким схемам.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *