当前位置:文档之家› 碳酸钙矿物在自然界中的存在形式

碳酸钙矿物在自然界中的存在形式

碳酸钙矿物在自然界中的存在形式
碳酸钙矿物在自然界中的存在形式

碳酸钙矿物在自然界中的存在形式

碳酸钙遍布于自然界,矿物以方解石、冰洲石、钟乳石、大理石、石灰石、珊瑚、贝壳、白垩等形式存在。

一、方解石

方解石是一种碳酸钙矿物,天然碳酸钙中最常见的就是它。其化学成分为CaCO3,因此,方解石是一种分布很广的矿物。敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解石。它是生产重质碳酸钙的主要原料。特性:有完全的菱面体解理,玻璃光泽,透明至半透明,条痕白色,,硬度3.0,比重2.71,加稀盐酸剧烈起泡。形状:方解石的晶体形状多种多样,它们的集合体可以是一簇簇的晶体,也可以是粒状、块状等。色泽:因其中含有的杂质不同而变化,如含铁锰时为浅黄、浅红、褐黑等等。但一般多为白色或无色,也有少量的灰色、红色、棕色、绿色和黑色。

方解石

二、冰洲石

无色透明的方解石也叫冰洲石,这样的方解石有一个奇妙的特点,就是透过它可以看到物体呈双重影像。因此,冰洲石是重要的光学材料。

产状:在泉水中可沉积出、在火成岩内亦常为次生矿物、在玄武岩的孔穴中、沉积岩的裂缝内常有方解石填充而成细脉或坑窝状。

冰洲石

三、钟乳石

石灰岩中可以形成溶洞,洞中的钟乳石、石笋等其实就是方解石构成的。自然界中溶洞都分布在石灰岩的山地中,石灰岩的主要成份是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,会发生反应,生成溶解度较大的碳酸轻钙,溶有碳酸轻钙的水遇热或当压强突然变小时,溶解在水里的碳酸轻钙就会分解,生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳。洞顶的水在慢慢向下渗漏时,有的沉积在洞顶,有的沉积在洞底,日久天长洞顶的形成钟乳石,洞底的形成石笋,当钟乳石与石笋相连时就形成石柱。其化学方程式如下:

CaCO3+CO2+H2O= Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+ H2O

钟乳石

四、大理石

又称云石,它是石灰岩在高温高压下变软,并在所含矿物质发生变化时重新结晶形成大理石。主要成分以碳酸钙为主,其主要成分约占50%以上。颜色很多,通常有明显的花纹,矿物颗粒很多。摩氏硬度在2.5到5之间。

大理石主要用于加工成各种形材、板材,作建筑物的墙面、地面、台、柱,是家具镶嵌的珍贵材料。还常用于纪念性建筑物如碑、塔、雕像等的材料。

大理石

五、石灰石

石灰石主要成分是碳酸钙,一般含量分布为:碳酸钙91.17%,二氧化硅2.62%,三氧化二铝0.21%,三氧化二铁0.52%,氧化镁1.10%;摩氏硬度在3到4之间。而生石灰主要成分是CaO,熟石灰主要成分是Ca(OH)2。石灰石是生产生石灰的主要原料。在现代工业中,石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料。

石灰石

六、贝壳及珊瑚礁

透过生物学作用,碳酸钙以贝壳或珊瑚礁的方式产出。贝壳是软体动物的外套膜,贝壳的主要成分为95%的碳酸钙和少量的壳质素。

珊瑚礁的化学成分主要为CaCO3,以石灰石集合体形式存在,成分中还有一定数量的有机质。颜色常呈白色,也有少量蓝色、黑色、红色、粉红色和橙红色。摩氏硬度 1.5-3,密度 2.6-2.7g/cm3,性脆。遇盐酸强烈起泡。

用贝壳及珊瑚为原料生产出的碳酸钙为生物重质碳酸钙,简称生物钙,其特点是白度高、粒度好、硬度低。

贝壳

珊瑚礁

七、白垩

白垩,又称白土粉、白土子、白埴土、白善。是石灰岩的一种,主要成分是碳酸钙。是有古生物的残骸集聚形成的。白色,质软,分布很广。白垩是一种微细的碳酸钙的沉积物,是方解石的变种。作为矿物的白垩一般用来制造粉笔等产品。白垩主要是由单细胞浮游生物的遗骸(颗石)构成。其中含有海绵骨针、浮游性有孔虫壳、菊石、箭石、海胆和贝类化石等海生动物的壳。而纯是在海洋中形成的。成构白垩的颗石来源的球藻是一种植物性的鞭毛虫类,它有两条等长的鞭毛,体呈球状大小为3—35微米,在其细胞表面覆盖的大量微小的石灰质壳就是颗石,为1—11微米大小的扁圆状或扁椭圆状,有时具喇叭状突起。一种特殊的泥晶灰岩,色白而疏松多孔.成分很纯,几乎全部由方解石组成.孔隙可达36—63%,是由微体生物化石(如颗石藻含量高达80%)堆积而成.常混入少量的粘土杂质、有孔虫、放射虫及软体动物碎屑.主要形成于浅海环境.

白垩

常德市磊鑫矿业科技有限公司

科研部(https://www.doczj.com/doc/3212535409.html,)

碳酸钙应用

碳酸钙在塑料中的应用及其具体要求 1 碳酸钙在塑料工业中的地位与作用 众所周知,碳酸钙无论是重质碳酸钙(简称重钙)还是轻质碳酸钙(简称轻钙),是塑料工业中使用数量最大、应用面最广的粉体填料。 我国塑料制品的年产量已超过3000万吨,以塑料用粉体填料数量占塑料制总量10%,而碳酸钙在各种粉体填料总量的70%计算,目前我国塑料工业每年使用的各种规格的碳酸钙至少在210万吨以上。随着塑料原料——合成树脂价格不断上升,特别是从2003年下半年开始的涨价狂潮暴发以来,合成树脂的市场价格已经上升50%以上,如低密度聚乙烯已上升到每吨万元以上,拉丝级聚丙烯已上升至九千多元/吨。众多塑料加工企业的目光不约而同地落到廉价的非矿粉体材料上面,特别是碳酸钙以价格低廉、使用方便、副作用少等众多优点成为塑料加工行业首选的增量材料,为碳酸钙行业带来巨大商机。 碳酸钙作为廉价的填充材料其经济性是不言而喻的。每年使用二百多万吨非金属矿产品代替以石油为原料的合成树脂,相当于国家少建2~3座大型石油化工厂,不仅可以节约数百亿元的投资,而且节约下来的是地球上不可再生且日益成为国家必争的战略资源的石油,对社会、对国家乃至对整个地球人类都是不可磨灭的贡献!而对于塑料加工行业来说,每多使用1%的碳酸钙等非矿粉体材料,就等于降低100元左右的原材料成本,而100元的差价往往会成为盈亏的分界线,会成为市场竞争力的分水岭,成为企业生存和发展的关键! 多年的应用实践表明,碳酸钙不仅可以降低塑料制品的原材料成本,而且还具有改善塑料材料某些性能的作用,例如PP编织袋的色泽由半透明变为白色以及表面极性增加有利于印刷等。近几年来的研究更是获得可喜成果,多家大专院校和科研单位的研究成果表明,达到一定细度的碳酸钙在使用得当时,可显著提高基体塑料的抗冲击性能,即碳酸钙可作为塑料材料的抗冲改性剂使用。 复合材料(重量比为1:1),如清华大学高分子研究所研制的HDPE/CaCO 3 其缺口冲击强度可达基体塑料的十倍左右,见表1。

研磨碳酸钙

造纸研磨碳酸钙 造纸研磨碳酸钙(上) 我国造纸研磨碳酸钙(GCC)市场消费量连续7年持续增长。造纸GCC的发展呈现出新的特 点和动向,主要表现在以下几个方面。 1、造纸GCC新建企业和市场消费量继续保持高速增长态势 2001-2002年5月新建和扩建0.3万-5万t/a造纸GCC的企业7个,总生产能力15.6万t,其中卫星式生产线3条,苏州金华盛纸业公司设计规模5万t/a,为最大生产能力。目前我国造纸专用湿法GCC总生产能力超过80万t。根据对国内22家重点造纸企业GCC 实际消费量和国内2001年纸张总产量推算,2001年我国造纸GCC消费量估计为60万t,较2000年同比增长46.3%。消费量得到快速增长,主要有以下几方面原因: ①一批中、小造纸企业为提高纸张白度和降低生产成本,开始大量利用本地资源,使用400-1250目高白度GCC,以取代远距离购进成本较高的滑石粉。近两年由于造纸GCC和PCC 消费的增长,使填料级滑石由1999年的130万t下降到2001年的100余万t。 ②2001年由于进口涂布纸反倾销力度加大,国产涂布纸和涂布纸板产量比2000年分别增 产了30万t和50万t,促进了GCC的消费增长。 ③由于国产湿法GCC设备的降价,使卫星式生产线不仅在大型造纸企业继续得到扩展,一些中、小企业也开始建设自己的GCC专用生产线。预测到2005年GCC消费量将超过80 万t。 2、加入世贸组织为国外有经济和技术实力的公司进入中国造纸非矿加工业创造了条件 按照国家新的对外开放政策,外资不仅可以独资建设加工厂,也可直接购得矿山的勘探权和开采权。由于世界经济的不景气,发达国家造纸碳酸钙增长缓慢,一些公司将经济增长点转向亚洲,也瞄准中国造纸业的潜在市场。据统计,有不少于8个国家的15家公司已涉足造纸非矿加工领域。国内一些企业正在谋求引进外资和技术建设高水平的GCC生产线,形成“碳酸钙”热。GCC的主要建厂模式是谋求与大的造纸集团建立卫星式生产线并力求与大型矿山为依托建设高品质GCC商品基地。几个有实力的国外大公司在华企业已具备60万t/a生产能力,2001年产量达到30多万t,意味着国内造纸GCC已有50%的份额被国外公司所控制。这将进一步推动国内造纸GCC生产技术和产品质量的提高,同时也加剧了国内碳酸钙企业间的竞争,不仅表现在国内原有中、山企业间的竞争,也表现在国内企业与实力雄厚的外资企业之间,以及外资企业之间的激烈竞争。 宏观上看,过去那种低投入、粗放型企业建设的时代已经过去。新企业建设具有更高的起点,不仅表现在要有更先进的生产技术,先进可*的装备,更多的资金投入,也需要更为科学完善的管理和有效的经营手段。过去那种简单的依*降价,提高销售费用的原始竞争手段,已不能适应现代市场经济需要。与国外大公司相比,国内非矿企业在市场竞争中的

碳酸钙专业知识

碳酸钙专业知识 ?碳酸钙分类:重质碳酸钙、1??轻质碳酸钙、2??活性碳酸钙、3??纳米钙4、??重质碳酸钙简述:重质碳酸钙calcium carbonate 英文名: CaCO3 分子式 100.09 相对分子量 重质碳酸钙性质白色粉末,无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于水,不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。℃开始分解为氧化钙和二氧化碳。加热到898 重质碳酸钙,简称重钙,是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料,具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃ 以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分 散性好等优点。可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研磨超细碳酸钙、超细表面改性 重质碳酸钙。 [介???? 绍]碳酸钙(Calcium Carbonate) 是一种重要的、用途广泛的无机盐。重质碳酸钙( Heavy Calcium Carbonate) 又称研磨碳酸钙( Ground Calcium Carbonate,简称GCC美国称Kotamite) ,是用机械方法直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等而制得。由于它的沉降体积(1.1-1.9mL/g/ g)比用化学方法生产的轻质碳酸钙沉降体积(2.4-2.8mL/g) 因此被称为重质碳酸钙。,小[理化性质]碳酸钙的化学式为caco3 ,其结晶体主要有复三方偏三面晶类的方解石和斜方晶类的文石,在常温常压下,方文石是准稳定型,目前主要以方解石为主。,解石是稳定型在常压下,方解石加热到 898 ℃、文石加热到825 ℃,将分解为氧化钙和二氧化碳;碳酸钙与所有的强酸发生反应,生成水和相应的钙盐(如氯化钙CaCl2) ,同时放出二氧化碳;在常温(25 ℃) 下,碳酸钙在水中的浓度积为8. 7 ×1029 、溶解度为0. 0014 ,碳酸钙水溶液的pH 值为9. 5~10. 2 ,空气饱和碳酸钙水溶液的pH 值为8. 0~8. 6 。碳酸钙无毒、无臭、无刺激性,通常为白色,相对密度为2. 7~2. 9 。莫氏硬度方解石为3 ,文石为3. 5~4 。方解石具有三组菱面体完全解理,文石亦具有解理。重质碳酸钙的沉降体积:1. 2~1. 9ml/ g,比表面积为1m2/g 左右;重质碳酸钙由于颗粒大、左右。48ml/ 100g 因此吸油值较低,为表面光洁、比表面积小,[生产方法]重质碳酸钙的生产工艺流程有两种。干法生产工艺流程:首先手选从采 石场运来的方解石、石灰石、白垩、贝壳等,以除去脉石;然后用破碎机对石灰石进行粗破碎,再用雷蒙(摆式) 磨粉碎得到细石灰石粉,最后用分级机对磨粉进行分级,符合粒度要求的粉末作为产品包装入库,否则返回磨粉机再次磨粉。湿法生产工艺流程:先将干法细粉制成悬经脱水、干燥后便制得超细重质碳酸钙。,浮液置于磨机内进一步粉碎[颗粒形状] 重质碳酸钙的形状都是不规则的,其颗粒大小差异较大,而且颗粒有一定的棱角,表面粗糙,粒径分布较宽,粒径较大,平 均粒径一般为1~10μm。重质碳酸钙按其原始平均粒径( d) 分为:粗磨碳酸钙( > 3μm) 、细磨碳酸钙(1~3粒径较大。;c. 粒径分布较宽;b.颗粒形状不规则:a. 重质碳酸钙的粉体特点mμ(0. 5~1、超细碳酸钙m) μ 重质碳酸钙的作用:重质碳酸钙简称重钙,是用优质的方解石为原料加工而成白色粉体,它的主要成分是CaCO3,重 钙白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。所以重钙是工业常用的一种很好的填料重钙通常用作填料,还广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业,作填充剂起到增加产品的体积,降低生产成本。用于橡胶中,可增加橡胶的体积,改善橡胶的加工性,起半补强或补强作用,并可调节橡胶的硬度重钙粉在各行定中的作用: 橡胶行业用重钙粉 1. 橡胶-橡胶用重质碳酸钙粉:400目,白度: 93%,碳酸钙:96%)碳酸钙是橡胶工业中使用量最大大填充剂之一。碳酸钙大量填充在橡胶之中,可增加其制品的容积,并节约昂贵的天然橡胶,从而大大降低成本.碳酸钙填入橡胶中,能获得比 纯橡胶硫化物更高的抗张强度、撕裂强度和耐磨性。塑料行业用重钙数值 2. 塑料-塑料母料、色母粒用重质碳酸钙粉(重钙粉)400目,要求高温加热后白度不变,矿石结构为大结晶方解石,碳酸 钙含量:99%,白度:95%),碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用,对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用,还能提高制 还可以取代昂贵的白色颜料。,由于碳酸钙白度在.90以上品的硬度,并提高制品的表面光泽和表面平整性油漆行业用重钙粉3. 油漆-乳胶漆用重质碳酸钙(重钙粉)800目或1000目,白度:95%,碳酸钙:96%)碳酸钙在油漆行业中的用量也较大,以上。30%例如在稠漆中用量为水性涂料行业用重钙粉4.

碳酸钙介绍

碳酸钙专业知识 碳酸钙分类: 1、重质碳酸钙 2、轻质碳酸钙 3、活性碳酸钙 4、纳米钙 重质碳酸钙简述: 重质碳酸钙 英文名:calcium carbonate 分子式 CaCO3 相对分子量 100.09 重质碳酸钙性质 白色粉末,无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于水,不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。加热到898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳。 重质碳酸钙,简称重钙,是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料,具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。

可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研磨超细碳酸钙、超细表面改性重质碳酸钙。 [介绍]碳酸钙(Calcium Carbonate) 是一种重要的、用途广泛的无机盐。重质碳酸钙 ( Heavy Calcium Carbonate) 又称研磨碳酸钙( Ground Calcium Carbonate,简称GCC美国称Kotamite) ,是用机械方法直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等而制得。由于它的沉降体积(1.1-1.9mL/g/ g)比用化学方法生产的轻质碳酸钙沉降体积(2.4-2.8mL/g) 小,因此被称为重质碳酸钙。 [理化性质]碳酸钙的化学式为caco3 ,其结晶体主要有复三方偏三面晶类的方解石和斜方晶类的文石,在常温常压下,方解石是稳定型,文石是准稳定型,目前主要以方解石为主。 在常压下,方解石加热到898 ℃、文石加热到825 ℃,将分解为氧化钙和二氧化碳;碳酸钙与所有的强酸发生反应,生成水和相应的钙盐(如氯化钙CaCl2) ,同时放出二氧化碳;在常温(25 ℃) 下,碳酸钙在水中的浓度积为8. 7 ×1029 、溶解度为0. 0014 ,碳酸钙水溶液的pH 值为9. 5~10. 2 ,空气饱和碳酸钙水溶液的pH 值为8. 0~8. 6 。碳酸钙无毒、无臭、无刺激性,通常为白色,相对密度为2. 7~2. 9 。莫氏硬度方解石为 3 ,文石为3. 5~ 4 。方解石具有三组菱面体完全解理,文石亦具有解理。重质碳酸钙的沉降体积:1. 2~1. 9ml/ g,比表面积为1m2/g 左右;重质碳酸钙由于颗粒大、表面光洁、比表面积小,因此吸油值较低,为48ml/ 100g 左右。 [生产方法]重质碳酸钙的生产工艺流程有两种。干法生产工艺流程:首先手选从采石场运来的方解石、石灰石、白垩、贝壳等,以除去脉石;然后用破碎机对石灰石进行粗破碎,再用雷蒙(摆式) 磨粉碎得到细石灰石粉,最后用分级机对磨粉进行分级,符合粒度要求的粉末作为产品包装 入库,否则返回磨粉机再次磨粉。湿法生产工艺流程:先将干法细粉制成悬浮液置于磨机内进一步粉碎,经脱水、干燥后便制得超细重质碳酸钙。 [颗粒形状]重质碳酸钙的形状都是不规则的,其颗粒大小差异较大,而且颗粒有一定的棱角,表面粗糙,粒径分布较宽,粒径较大,平均粒径一般为1~10μm。重质碳酸钙按其原始平均粒径( d)

碳酸钙的用途详解

碳酸钙的用途详解 碳酸钙是一种无机化合物,俗称灰石、石灰石、石粉、大理石、方解石,是一种化合物,化学式是CaCO3,呈中性,基本上不溶于水,溶于酸。它是地球上常见物质,存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内。亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建筑材料,工业上用途甚广。 说到碳酸钙的用途之前先说一下碳酸钙的分类吧,因为种类不同用途会稍有差异哦。 重质碳酸钙:又称研磨碳酸钙,是用机械方法直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等而制得。由于它的沉降体积 (1.1-1.9mL/g/ g)比用化学方法生产的轻质碳酸钙沉降体积 (2.4-2.8mL/g) 小,因此被称为重质碳酸钙。 轻质碳酸钙:又称沉淀碳酸钙,简称轻钙,是将石灰石等原料段烧生成石灰和二氧化碳,再加水消化石灰生成石灰乳(主要成分氢氧化钙),通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀,经脱水、干燥和粉碎制得。或者由碳酸纳和氯化钙进行复分解反应生成碳酸钙沉淀,经脱水、干燥和粉碎制得。轻钙粒度比重质碳酸钙小,吸油量比重质碳酸钙大,价格比重质碳酸钙高。他们都是乳胶漆中常用的填料,最好搭配使用。 活性碳酸钙:在普通碳酸钙的基础上进行改性而得到的,从而达到在复合材料制品中的填充和改性的双重目的。这些改性包括对碳酸钙的结晶形态、粒子大小、粒度分布及表面性能等方面

的改性。以提高其综合性能。可在降低成本的同时,还能改善制品的硬度、弹性模量、尺寸稳定性和热稳定性。 纳米碳酸钙:纳米碳酸钙是以非金属矿石灰石为原料,采用沉淀法合成纳米粉体技术制备的重要无机盐新产品,粒径10-100nm,因其粒径小,活性好,是一种新型无机材料,具有许多特殊功能,主要适用于塑料、橡胶、造纸、涂料、油墨、食品、医药等行业,如添加在橡胶中,其硫化胶伸第率、撕裂性能、压缩变形、耐屈挠性能比添加一般碳酸钙高。 目前国内只有少数几家企业生产纳米碳酸钙,且产量甚微,不能满足市场需求。 碳酸钙具体用途(以神龙碳酸钙为例)如下: 1.轻质碳酸钙可作为膨松剂、面粉处理剂、抗结剂、酸度调节剂、营养强化剂、固化剂等。本品作膨松剂使用时多与其他品种配合使用,与碳酸氢钠、明矾等复配得到的膨松剂,遇热则缓慢地释出二氧化碳,使食品产生均匀、细腻的膨松体,可提高糕点、面包、饼干的品质。此外还有强化钙的作用,碳酸钙颗粒越小越易吸收。在日本,轻质碳酸钙用作膨松剂,一般食品中用量为1%。 2.用作饲料营养强化剂。 3.碳酸钙晶须是橡胶工业和塑料工业中使用最早,用量最大的填充剂之一。在橡胶工业中,广泛用于胶管、胶板、胶布、胶鞋及医疗制品中,是降低制品成本的良好填料。在塑料工业中,

碳酸钙结晶综述

碳酸钙在聚合物膜上的结晶综述 序言 现如今经济的快速发展和城市进程的加快,传统的方法例如节约水资源、跨区域调水和修建大坝等方法已经不能满足现在人类对淡水资源的要求。而地球上地球表面的淡水资源如湖水、河水和地下水已过度使用或滥用,导致传统的淡水资源进一步减少或盐碱化。因此,海水淡化的前景很广阔,海水淡化为解决全球未来水危机提供了有效途径。 膜法海水淡化技术在海水淡化应用极其广泛,但是很多无机离子易在聚合物膜表面析出,会造成膜孔道的阻塞,碳酸钙为其中一个影响很大的离子。因此,深入研究碳酸钙在聚合物薄膜表面的成核机理,能够减轻甚至避免其堵塞膜孔道的现象,进一步提高海水淡化产能。 综上所述,膜法从海水中得到淡水是最主要,最常见的一种方法,但是碳酸钙的结晶会降低膜的寿命,对碳酸钙膜上结晶机理的研究可以使海水得到综合利用。 碳酸钙在聚合物膜上的结晶综述 一、我国反渗透膜法海水淡化技术现状与产业前景 我国RO法海水淡化的研究始于20世纪60年代。1965年起,中国科学院、国家海洋局等部门的有关院所对反渗透膜进行了深入研究。国家海洋局杭州水处理中心在国内海水淡化用反渗透膜研究与开发 领域一直保持领先优势,在反渗透膜材料设计与制备、大型海水淡化反渗透膜系统设计与工程应用等领域取得了一系列重要成就。1986

年,国产化醋酸纤维素非对称反渗透膜的氯化钠截留率达到95%;2000年,北京时代沃顿有限公司通过引进、消化与吸收,实现了常规反渗透膜复合材料、反渗透元件及系统结构的国产化,成长为国内最大的反渗透膜生产商,国产RO膜在国内膜市场的占有率达到10%;2009年,中国蓝星(集团)股份有限公司与日本东丽株式会社在北京合资建设国内规模最大的反渗透膜产业化基地。 2012年,《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》指出,到2015年,我国海水淡化能力达到220万~260万m3/d,对海岛新增供水量的贡献率达到50%以上,对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到15%以上,海水淡化原料装备制造自主创新率达到70%以上;我国要建立较为完善的海水淡化产业链,关键技术、装备、材料的研发和制造能力达到国际先进水平。 在中东地区和岛屿地区,海水化在当地经济和社会发展中,发挥了重要作用以色列百分之七十的饮用水源来自海水淡化水,2005年日产海水淡化水量达73.8万立方米;阿联酋饮用水主要依赖海水淡化水,2003年日产量达546.6万立方米;意大利西西里岛500万居民,2005年日产海水淡化水量为13.5万立方米。 目前全球海水淡化的市场成交额已达到数十亿美元。著名的海水公司有:法国Sidem公司、英国热能公司、韩国斗山重工司、以色列公司、意大利公司等。截止到2003年12月,全球已有130多个国家应用海水淡化技术,海水淡化日产水量约3775万立方米。其中,世界上五十分之一的人口靠海水淡化提供饮用水。

《碳酸钙》进阶练习(二)

《碳酸钙》进阶练习 一、单选题 .欲除去物质中混有的少量杂质,其所选用的试剂和方法均正确的是() 选项物质所含杂质试剂和方法 碳酸钙氧化钙水;蒸发 氯化钠溶液碳酸钠盐酸;过滤 炭粉氧化铜稀硫酸;过滤 二氧化碳一氧化碳氧气;点燃 .鱼胆弄破后会使鱼肉粘上难溶于水的胆汁酸(一种酸)而变苦,要减少这种苦味.用来洗涤的最佳物质是() .水.纯碱.食盐.食醋 .为除去粗盐中的泥沙、、、杂质,得到,可先将粗盐溶于水,在进行以下操作:①过滤; ②加过量的盐酸;③加过量的溶液;④加过量的溶液;⑤加过量的溶液;⑥蒸发.正确的操作顺序是() .①④⑤③②⑥.④⑤③①②⑥.③④⑤①②⑥.①⑤③④②⑥ 二、简答题 .(分)下图中的甲、乙、丙表示初中化学常见的物质,且甲、乙、丙为不同类别的化合物,乙属于氧化物。胃液中含有适量的甲,可帮助消化。图中“—”表示两端的物质问能发生化学反应;“→”表示物质间存在转化关系;部分反应物、生成物已略去。 ()写出甲的化学式。 ()①若乙在常温下为液体,丙可用来改良酸性土壤,则乙的化学式为,丙的化学式为。 ②若乙在常温下为气体,且可由甲与大理石反应得到,则乙的化学式为,丙能与①中的丙发生复分解反应,其化学方程式为 (写出一个即可)。 ③写出①中的乙和②中的乙发生化合反应的化学方程式为。 5.碳酸钡广泛应用于显像管()、陶瓷、光学玻璃等行业。有一种碳酸盐矿石其主要成分为碳酸钡和碳酸钙,以此矿石为原料生产碳酸钡的流程如下图所示。【已知】:碳酸钡和碳酸钙具有相似的化学性质,高温下能分解成两种氧化物;氧化钡和氧化钙都能与

水反应生成对应的氢氧化物,这两种氢氧化物均可以和二氧化碳反应。但氢氧化物溶解度有一定的差异,下表所示的是两种氢氧化物在不同温度下的溶解度。 ()写出焙烧炉中含钡元素物质发生反应的化学方程式:; ()除了水之外,进入分离池中的物质是和,请你推测分离池中操作②的方法是(选填“”或“”)。 .降温,过滤; .加热,过滤 ()写出由溶液制取产品的化学方程式:; ()以下相关说法正确的是( )。 .对矿石进行预处理“研磨成粉状”有利于充分反应.焙烧炉中添加焦炭粉和热空气是为了维持炉内的高温状态.焙烧炉内只涉及分解反应.废渣需要经过洗涤才能弃渣,是为了保护环境,同时充分利用原料。

碳酸钙矿物在自然界中的存在形式

碳酸钙矿物在自然界中的存在形式 碳酸钙遍布于自然界,矿物以方解石、冰洲石、钟乳石、大理石、石灰石、珊瑚、贝壳、白垩等形式存在。 一、方解石 方解石是一种碳酸钙矿物,天然碳酸钙中最常见的就是它。其化学成分为CaCO3,因此,方解石是一种分布很广的矿物。敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解石。它是生产重质碳酸钙的主要原料。特性:有完全的菱面体解理,玻璃光泽,透明至半透明,条痕白色,,硬度3.0,比重2.71,加稀盐酸剧烈起泡。形状:方解石的晶体形状多种多样,它们的集合体可以是一簇簇的晶体,也可以是粒状、块状等。色泽:因其中含有的杂质不同而变化,如含铁锰时为浅黄、浅红、褐黑等等。但一般多为白色或无色,也有少量的灰色、红色、棕色、绿色和黑色。

方解石 二、冰洲石 无色透明的方解石也叫冰洲石,这样的方解石有一个奇妙的特点,就是透过它可以看到物体呈双重影像。因此,冰洲石是重要的光学材料。 产状:在泉水中可沉积出、在火成岩内亦常为次生矿物、在玄武岩的孔穴中、沉积岩的裂缝内常有方解石填充而成细脉或坑窝状。

冰洲石 三、钟乳石 石灰岩中可以形成溶洞,洞中的钟乳石、石笋等其实就是方解石构成的。自然界中溶洞都分布在石灰岩的山地中,石灰岩的主要成份是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,会发生反应,生成溶解度较大的碳酸轻钙,溶有碳酸轻钙的水遇热或当压强突然变小时,溶解在水里的碳酸轻钙就会分解,生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳。洞顶的水在慢慢向下渗漏时,有的沉积在洞顶,有的沉积在洞底,日久天长洞顶的形成钟乳石,洞底的形成石笋,当钟乳石与石笋相连时就形成石柱。其化学方程式如下: CaCO3+CO2+H2O= Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+ H2O

碳酸钙详细解答

声明 本词条可能涉及药品内容,网上任何关于药品使用的建议都不能替代医嘱。 [1] 碳酸钙是一种无机化合物,俗称:灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分:方解石,是一种化合物,化学式是CaCO?,呈中性,基本上不溶于水,溶于盐酸。它是地球上常见物质,存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内,亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建筑材料,工业上用途甚广。碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子结合生成的,所以既是钙盐也是碳酸盐。 中文名 碳酸钙 英文名 Calcium carbonate 别称 灰石、石灰石、石粉、大理石等 化学式 CaCO? 分子量 100.09 CAS登录号 471-34-1 EINECS登录号 207-439-9 熔点 825℃ 水溶性 不溶于水 外观 白色固体 应用 建筑材料、实验室制CO2、补钙剂 目录 1简介 2性状 3储存及管制信息 4化学性质 5主要分类 ?生产方法分类?粉体粒径分类?微观排列分类 6应急处理 ?健康危害?处理 7主要用途 ?实验室用途?其他用途

9分布 ?碳酸钙分布概况?中国碳酸钙四大生产基地 10纳米碳酸钙 11理化性质 12制备方法 13应用 ?橡胶中的应用 ?造纸中的应用?油墨中的应用?涂料中的应用?塑料中的应用?密封胶粘材料?其它应用?详细说明 1 简介 编辑 俗称:石灰石、石粉,是一种化合物,化学式是CaCO?,呈中性,在水中几乎不溶,在乙醇中不溶,在含季铵盐或二氧化碳的水中微溶(原因是碳酸钙与之反应生成了微溶性物质微溶于水)。 别名:Carbonic acid calcium salt; Limestone; Marble 它是地球上常见物质,存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内。亦为动物骨骼或外壳的主要成份。 各元素质量比:Ca:C:O=10:3:12 碳酸钙 碳酸钙[1] 各原子数量比:Ca:C:O=1:1:3 2 性状 编辑 [2] 白色固体状,无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系,呈柱状或菱形。相对密度2.71。825~896.6℃分解,在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃,10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。溶于稀酸,同时放出二氧化碳,呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。文石:相对密度2.83,熔点825℃(分解)。方解石:相对密度(d25.2) 碳酸钙分子结构图 碳酸钙分子结构图 2.711,熔点1339℃(10.39MPa)。有刺激性、碳酸钙分为合成与天然二种。在空气中稳定,有轻微的吸潮能力。有较好的遮盖力。 颜色白色或无色 气味无味 CAS号 471-34-1 ChemSpider 9708 RTECS FF9335000 相对分子质量100.09 摩尔质量100.0869 g·mol 外观白色粉末或无色结晶

高中化学 氮元素在自然界中的存在形式

氮气的性质和用途 ①合成氨,制硝酸; ②代替稀有气体作焊接金属时的保护气,以防止金属被空气氧化; ⑧在灯泡中填充氮气以防止钨丝被氧化或挥发; ④保存粮食、水果等食品,以防止腐烂; ⑤医学上用液氮作冷冻剂,以便在冷冻麻醉下进行手术; ⑥利用液氮制造低温环境,使某些超导材料获得超导性能。 氮元素在自然界中的存在形式 既有游离态又有化合态。空气中含N278%(体积分数)或75%(质量分数);化合态氮存在于多种无机物和有机物中,氮元素是构成蛋白质和核酸不可缺少的元素?氮气的物理性质和化学性质: (1)物理性质:纯净的氮气是无色气体,密度比空气略小,氮气在水中的溶解度很小,在常压下101kPa,-195.8℃氮气变成无色液体,-209.9℃变成雪花状固体。氮气的分子结构:氮分子(N2)的电子式为,结构式为N≡N,由于N2分子中的N≡N 键很牢固,所以通常情况下,氮气的化学性质稳定、不活泼。 (2)化学性质:氮分子化合价为0价,既可以升高也可以降低,说明氮气既有氧化性又有还原性。 ①N2与H2化合生成NH3: 说明:该反应是一个可逆反应,是工业合成氨的原理。 ②N2与金属反应(Mg Ca Sr Ba)反应: ③N2与O2化合生成NO: 说明:在闪电或行驶的汽车引擎中会发生以上反应。

1.氮气 (1)氮的固定 使空气中游离态的氮转化为化合态氮的过程。 (2)氮气的性质 ①物理性质 纯净的N2是一种无色无味的气体,难溶于水,在空气中约占总体积的4/5。 ②化学性质 通常情况下,N2化学性质很稳定,只在高温、放电、催化剂等条件下才能发生一些化学反应。 a.与H2反应:N2+3H2高温、高压催化剂2NH3。 b.与O2反应:N2+O2放电或高温2NO。 2.氮的氧化物 氮有多种价态的氧化物:N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5等。 完成NO和NO2的比较表: 特别提醒(1)氮的氧化物都是大气污染物。 (2)空气中NO2是造成光化学烟雾的主要因素。 (4)NO2:既有氧化性又有还原性,以氧化性为主。NO2能使湿润的淀粉-KI试纸变蓝。

碳酸钙

碳酸钙 大理石、石灰石、白垩、岩石等天然矿物的主要成分是碳酸钙。 碳酸钙是一种化合物,化学式是CaCO3。CAS号471-34-1。它是地球上常见物质,可于岩石内找到。动物背壳和蜗牛壳的主要成份。基本上它并不溶于水。碳酸钙的组成:Ca(OH)2+CO2--->CaCO3+H2O 一、碳酸钙的定义 石灰岩石(别名石灰石)的主要成分,相对分子质量为100.09。其中氧化钙(CaO)占56.03%左右,二氧化碳(CO2)占43.97%左右。 二、碳酸钙的分类 1、按生产方法分类 根据碳酸钙生产方法的不同,可以将碳酸钙分为轻质碳酸钙、重质碳酸钙和活性碳酸钙。 ⑴轻质碳酸钙:又称沉淀碳酸钙,简称轻钙,是将石灰石等原料煅烧生成石灰(主要成分为氧化钙)和二氧化碳,再加水消化石灰生成石灰乳(主要成分为氢氧化钙),然后再通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀,最后经脱水、干燥和粉碎而制得。或者先用碳酸纳和氯化钙进行复分解反应生成碳酸钙沉淀,然后经脱水、干燥和粉碎而制得。由于轻质碳酸钙的沉降体积(2.4-2.8mL/g)比重质碳酸钙的沉降体积(1.1-1.4mL/g)大,所以称之为轻质碳酸钙。 ⑵重质碳酸钙简称重钙,是用机械方法直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等而制得。由于重质碳酸钙的沉降体积比轻质碳酸钙的沉降体积小,所以称之为重质碳酸钙。 ⑶活性碳酸钙又称改性碳酸钙、表面处理碳酸钙、胶质碳酸钙或白艳华,简称活钙,是用表面改性剂对轻质碳酸钙或重钙碳酸钙进行表面改性而制得。由于经表面改性剂改性后的碳酸钙一般都具有补强作用,即所谓的“活性”,所以习惯上把改性碳酸钙都称为活性碳酸钙。 2、按粉体粒径分类 碳酸钙产品是一种粉体,根据碳酸钙粉体平均粒径(d)的大小,可以将碳酸钙分为微粒碳酸钙(d>5μm)、微粉碳酸钙(1μm<d<5μm)、微细碳酸钙(0.1μm <d≤1μm)、超细碳酸钙(0.02μm<d≤0.1μm)和超微细碳酸钙(d≤0.02μm)。 ⑴轻质碳酸钙的粉体特点 a 颗粒形状规则,可视为单分散粉体,但可以是多种形状,如纺锤形、立方形、针形、链形、球形、片形和四角柱形。这些不同形状的碳酸钙可由控制反应条件制得。 b 粒度分布较窄。 c 粒径小,平均粒径一般为1-3μm。要确定轻质碳酸钙的平均粒径,可用三轴粒径中的短轴粒径作为表现粒径,再取中位粒径作为平均粒径。以后除说明外,平均粒径,即指平均短轴粒径。 ⑵重质碳酸钙的粉体特点

碳酸钙生产工艺的介绍

碳酸钙生产工艺介绍 一、碳酸钙产品分类【阳山县中棋实业技术支持】 目前碳酸钙产品名称很多,按分类不同叫法不一。例如: 1.根据加工方法不同可以分为:重质碳酸钙(GCC)、轻质碳酸钙 (PCC)、纳米碳酸钙(NPCC) 2.根据是否改性分为:普通碳酸钙、活性碳酸钙 3.根据颗粒大小可分为:①微粉(>5μm ,增量剂);②超微粉(1~ 5μm,半补强-增量剂);③微细(0.1 ~1μm,半补强剂);④超细(0.02 ~0.1μm,补强剂);⑤超微细(<0.02μm,具有透明或半透明性质) 二、我国碳酸钙现状 一直以来,我国碳酸钙行业发展偏重于轻质碳酸钙,而重质碳酸钙企业发展缓慢、加工设备与技术水平低、专用精细化产品少的问题,不能满足下游塑料、造纸行业的质量要求。而市场导向又进一步加大了国内轻、重碳酸钙发展失衡。从中国无机盐协会获悉,“十二五”期间推进碳酸钙产业结构调整的一个措施就是大量发展重质碳酸钙产业,替代部分轻质碳酸钙。 轻质碳酸钙比重质碳酸钙生产流程长,三废排放多,排放量大,能源消耗高。而重钙对矿石的要求较高,但污染及耗能较少。由于重钙的节能环保特点,今年来国外一直注重发展重钙技术。他们一是采用立式磨或球磨机等大型干法研磨装备技术与多级超细分级机组合,而产品精细化基本上是采用大型湿法装备技术或超细分级机技术,实现了产品的超细粉碎、研磨及精细分级;二是实现了系统设备合理选

型及其工艺设计优化组合;三是采用了先进的系统工艺电气控制系统,确保了系统稳定运行和产品质量稳定。随着重钙加工设备和分级技术的进步,多种满足塑料、造纸等主要下游产业的精细碳酸钙产品纷纷问世,使重钙已经取代了90%以上的轻钙市场。相对于国外发达国家和地区,我国重钙产业的发展则有着较大的差距。 目前国内的轻钙产能已占全球产能的50%左右,而重钙的产能仅占全球的14%,中国将在今后将重心倾向于更加环保、节能的重钙。既能减少对环境的影响也能大大加强企业竞争力。结合我县发展情况,应该站在高起点上面,利用有限的资源创造更多的价值,大力发展重钙产业。 三、重质碳酸钙生产方法 1.干粉生产工艺:首先将采石场运来的石灰石用破碎机对石灰石进 行粗破碎,再用粉磨机械粉碎得到细石灰石粉,最后用筛选机械对磨粉进行分级,符合粒度要求的粉末作为产品包装入库,否则返回磨粉机再次磨粉。 采用干法生产工艺一般只能生产普通重质碳酸钙,对于超细重质碳酸钙技术上可行,但生产成本太高,经济上不可行,所以超细重质碳酸钙一般采用湿法生产工艺来生产。 2.湿法生产工艺:先将干法生产出来的细粉制成悬浮液置于磨机内 进一步粉碎,经脱水、干燥后就制成超细重质碳酸钙.湿法生产除了对设备的要求较高意外还需要很好的研磨助剂和研磨介质。

碳酸钙被称为四大非金属矿之一

世上无难事,只要肯攀登 碳酸钙被称为四大非金属矿之一 地球上的矿产,主要分为能源矿产、金属矿产和非金属矿产三种类型。高岭土与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。 碳酸钙是一种无机盐矿物,化学分子式是CaCO3。它是地球上常见物质,可于岩石内找到。动物背壳和蜗牛壳的主要成份。按生产工艺方法分类: 根据碳酸钙生产方法的不同,可以将碳酸钙分为轻质碳酸钙、重质碳酸钙和活性碳酸钙、纳米碳酸钙、药用碳酸钙和食用碳酸钙。 ①轻质碳酸钙:又称沉淀碳酸钙(Precipitated Calcium Carbonate,简称PCC),中文简称轻钙,是将石灰石等原料煅烧生成石灰(主要成分为氧化钙)和二氧化碳,再加水消化石灰生成石灰乳(主要成分为氢氧化钙),然后再通入二 氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀,最后经脱水、干燥和粉碎而制得。或者先用碳酸纳和氯化钙进行复分解反应生成碳酸钙沉淀,然后经脱水、干燥和粉碎而制得。由于轻质碳酸钙的沉降体积(2.4-2.8mL/g)比重质碳酸钙的沉降体积 (1.1-1.4mL/g)大,所以称之为轻质碳酸钙。 ②重质碳酸钙:简称重钙,是用机械方法(用雷蒙磨或其它高压磨)直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等而制得。由于重质碳酸钙的沉降体积比轻质碳酸钙的沉降体积小,所以称之为重质碳酸钙。 ③活性碳酸钙:又称改性碳酸钙、表面处理碳酸钙、胶质碳酸钙或白艳华,简称活钙,是用表面改性剂对轻质碳酸钙或重钙碳酸钙进行表面改性而制得。由于经表面改性剂改性后的碳酸钙一般都具有补强作用,即所谓的活性,所以习惯上把改性碳酸钙都称为活性碳酸钙。 ④纳米碳酸钙:1) 碳化法:系将石灰石与白煤按一定比例混配后,经高温煅烧、水消化、二氧化碳碳化,再经离心脱水、干燥、冷却、粉碎、过筛即得

生产沉淀碳酸钙对石灰石化学成分的要求

生产碳酸钙的基本条件 何凌赢 碳酸钙链以生产氧化钙、氢氧化钙、重质碳酸钙、轻质碳酸钙、活性碳酸钙、纳米级碳酸钙以及钙系列化延伸产品。以机械方法将天然的碳酸钙矿物加工到适当的粒径,国际上通常称为重质碳酸钙——简称GCC;以天然碳酸钙矿物为原料,经过煅烧,消化、碳酸化等化学方法制备,经沉淀反应而生成的结晶产品,国际上通常称为轻质碳酸钙——简称PCC。 在无机盐工业产品中,碳酸钙是属于生产量极大、用途极广的化工产品,在碳酸钙工业生产中产生的优质石灰(CaO),广泛用于冶金、建材、干燥剂、环保处理剂;另外还可以生产氢氧化钙[Ca(OH)2],也称为消石灰,用于有色冶金和原子能工业中的酸中和剂,也是建材中的优质粘合剂。 生产沉淀碳酸钙对石灰石化学成分的要求 生产沉淀碳酸钙对石灰石物理性能的要求: 要求:石灰石致密块状、结晶颗粒细腻、不重结晶。

密度:2.65~2.80g/㎝3 气孔率:≤1% 莫式硬度:≥3 抗压强度:147.11Mpa 由于石灰石生成年代不一,因此形成的结晶不一样,所以要对石灰石做煅烧试验。一般选用奥陶纪的石灰石,最好不要用石炭二叠纪的石灰石,特别是含铁、含镁、含硅变化大的矿点,一般不能选用。在化学指标中碱镁盐的指标往往是很多人忽视的指标,几乎没人检测,实际这对生产的得率有关,和能否生产出优质的不同晶型的PCC十分有关。 生产重质碳酸钙对石灰石化学成分的要求 上表是生产重钙选用方解石、大理石必要条件。在FGCC生产以前,对矿石要做游离碳的测定,因为GCC的生产工艺主要是研磨,如果方解石、大理石在形成过程中有大量的碳分子混入,在研磨过程中自然要剥离出来,形成黑色的油,漂浮在产品表面,影响产品白度,所以C的含量虽然少,但必须要做测定,含量高的就不适合作为研磨钙的原料;其次应将方解石、大理石等矿样

高二政治《哲学常识》第一课1.1.1、自然界的存在与发展是客观的

高二政治《哲学常识》第一课 1.1.1、自然界的存在与发展是客观的 〖重点〗人类产生之后,自然界的存在与发展也不以人的意志为转移。 〖难点〗人们能够有意识地改造自然,但自然界仍不以人的意志为转移。 〖素质要求〗 知识方面: 识记:自然界的存在与发展是客观的,承认自然界的客观性是人类有意识地处理人与自然关系的基本前提。 理解:人类产生以后,自然界的存在与发展是不以人的意志为转移的。 能力方面: ⑴分析能力:教材分析“自然界的存在与发展是客观的”这一命题的思路也是从教材分析其他具有普遍性意义的哲学命题的思路,通过指导学生从哪些方面去分析“自然界的存在与发展是客观的”这一命题培养学生分析哲学命题的能力。 ⑵辩证思维能力:在理解自然界的客观性时,既要承认人们能够有意识地改造自然界,又要承认自然界是不以人的意志为转移的,在辩证思维中理解自然界的客观性。以此培养学生的辩证思维能力。 觉悟方面: 坚持无神论,反对宗教思想和迷信思想。面对自然界我们既不能凭其摆布,又要承认其客观性,和谐地处理人与自然界的关系。 【重点解决办法】 l、人类产生后自然界的存在与发展仍不依人的意识为转移,是论述自然界的物质性、客观性的重点。(其中第二部分 "人们能够有意识地改造自然,但自然界仍不以人的意识为转移"更为重要,既是重点又是难点)之所以是重点是因为:第一,从马克思主义哲学的特点看,突出这一点才能显示马克思主义哲学既唯物又辩证的性质,在承认物质和意识辩证关系中指出自然界的客观性就超出了旧唯物主义的理解,真正同唯心主义划清了界限。第二,从人与自然界的关系这一一间题本身的意义说,重要的是人与人产生之后与自然界的关系问题,人们能利用自然界、改造自然界,但其基础是承认自然界的客观性和服从自然规律,人与自然界和谐发展,否则会遭到自然的报复。第三,把这一部分作为教学重点,有利于训练学生的辩证思维能力。在讲解这个问题时,可分为两层:一是"从人们利用自然物来看",讲解时抓住"人们利用自然物的根本前提则是自然物的客观存在,只是自然物的本身属性规律”、“自然物及其属性与规律不会以人的意识为转移”来进行举例说明;第二层"从人们改造自然物来看"讲解对抓住"人们改造自然物活动的基础,只能是由然物及其固有的属性和变化发展的规律,而这些则是不依赖于人的意识的客观存在"、"人的意识活动只是改变了自然物的结构和具体形?quot;这两段课本中的话,讲解时,可采取以退为进的方式说明:“是的,人们可以创造许多自然界没有的东西,但是……"另外,还可通过一些例子分析以突破重点。 新课学习: 上节课,我们在《前言》中,已经知道了中学生学一点马克思主义哲学常识很有用,用它来

碳酸钙的改性

无机粉体(CaCO3)的聚合物胶囊化改性 一、实验目的 1、了解无机粉体的聚合物胶囊化过程; 2、认识聚合物对无机粉体表面的改性作用; 3、熟悉并掌握粘度计的使用方法。 二、实验原理 采用物理或化学方法对粉体颗粒进行表面处理,有目的地改变其表面物理化学性质的工艺,称为粉体表面改性。其目的是为了增强粉体与基体的界面相容性,从而提高复合材料的力学等各种性能。 矿物等粉体的表面改性方法有多种不同的分类。根据改性性质的不同分为物理方法,化学方法和包覆方法;综合改性作用的性质、手段和目的,分为包覆法、沉淀反应法、表面化学法、接枝法和机械化学法。 包覆处理改性是利用无机物或有机物(主要是表面活性剂,水溶性或油溶性高分子化合物及脂肪酸皂等)对矿粒表面进行包覆以达到改性的方法,也包括利用吸附、附着及简单化学反应或沉积现象进行的包膜。 利用化学反应并将生成物沉积在矿粒表面形成一层或多层“改性层”的方法称为沉淀反应改性。 表面化学改性通过表面改性剂与颗粒表面进行化学反应或化学

吸附的方式完成。机械力化学改性是在矿物超细粉碎的同时实施表面化学改性,利用粉体机械力效应,可促进和强化改性效果,其实质是表面化学等改性方法的促进手段。 利用紫外线、红外线、电晕放电和等离子体等方法进行矿物等粉体表面改性的方法称为高能处理改性。高能处理改性一般作为激发手段用于单体烯烃或聚烯烃在矿物颗粒表面的接枝改性。如玻璃纤维和?-AL2O3等无机粉体经?-射线照射,可实现聚乙烯等单体在其表面的接枝聚合。 胶囊化改性是在颗粒表面覆盖均质而且有一定厚度薄膜的一种表面改性方法,如采用in suit聚合法可制成聚甲基丙烯酸甲酯包覆的钛白粉胶囊改性体。在胶囊化改性工艺中,一般称内藏物为芯物质或核物质(Core material),包膜物为膜物质(Wall material)。胶囊的作用是控制芯物质的放出条件,即控制制造胶囊的条件以调节芯物的溶解、挥发、发色、混合以及反应时间;对在相间起反应的物质可起到隔离作用,以备长期保存;对有毒物质可以起到隐蔽作用。 矿物粉体的胶囊化是正在发展的领域。随着科学技术的发展,人们对材料在多功能、高附加值方面提出了更高的要求。通过某种方法将不同种类的材料制成复合材料,使新材料保留原有组分的优点,克服其缺点,并显示一些新的性能,这种复合技术的研究,已日益受到国内外科技工作者的重视。无机物质和有机物质各有所长,表面性质也有较大差异,通常两者单独使用时均存在一定的局限性,若将有机物质通过一定的方法包覆在无机粉体表面得到无机-有机复合粒

1自然界的客观性.解答

唯物论 1.自然界的客观性 原理:自然界的存在与发展是客观的。 方法论:承认自然界的客观性是人类有意识地处理人与自然关系的基本前提。 (注意:分析时使用“要尊重自然、顺应自然、保护自然,学会与自然和谐相处。”) 2.社会的客观性 原理:社会的存在与发展是客观的。 3.物质与意识辩证关系 原理:物质决定意识;意识对物质具有能动作用(反作用)。错误意识阻碍客观事物的发展,正确的思想意识、科学的理论学说,对客观世界的发展有着巨大的促进作用。(正确意识能促进客观事物的发展)方法论:做到一切从实际出发;重视意识的作用和精神的力量,自觉树立正确思想意识,克服错误思想意识。 4.客观规律性和人的主观能动性的关系 原理:两者是辩证统一的.尊重客观规律是发挥主观能动性的基础和前提;只有充分发挥主观能动性才能认识和利用规律。 方法论:要充分发挥主观能动性,做到按规律办事,坚持实事求是与解放思想、与时俱进的统一。 辩证法 1.联系的普遍性和客观性(及条件性) 原理:事物的联系具有普遍性和客观性。 方法论:想问题、办事情要坚持联系的观点。 2.因果联系 原理内容:因果联系具有普遍性、客观性。 方法论:承认因果联系的普遍性和客观性;正确把握事物的因果联系,提高人们实践活动的自觉性和预见性。 3.整体和部分关系 原理:任何事物都有其整体和部分。整体或系统处于统率的决定地位,部分的变化会影响整体的变化。 方法论:首先要树立全局观念,从整体着眼寻求最优目标。同时要搞好局部,使整体功能得到最大发挥。4.运动和静止的关系 原理:世界上一切事物的存在和发展都是绝对运动和相对静止的统一。 5.发展的观点 原理:一切事物都处在永不停息的运动、变化和发展之中。 方法论:想问题办事情要坚持发展的观点。 6.规律的普遍性与客观性 原理:一切事物的运动变化和发展都是有规律的。规律具有是客观性。 方法论:我们想问题办事情要按客观规律办事,坚持实事求是与解放思想、与时俱进的统一。 7.矛盾普遍性和客观性 原理:矛盾就是对立统一。矛盾具有普遍性和客观性。 方法论:坚持两分法。 8.矛盾的特殊性

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档