硅胶干燥剂
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硅胶干燥剂详细说明:
1.特点:
硅胶是一种高活性吸附材料,通常是硅酸钠和硫酸反应并经老化,酸泡等物理过程制得,硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2.nH2O,其化学性质稳定,除强碱,氢氟酸外不与任何物质反应,硅胶的化学组分和物理结构决定了它具有许多材料难以取代的特点:吸附性能高,热稳定性好,有较高的机械强度,无毒,无味,无污染。
2.用途:
广泛应用于鞋帽、手袋、玩具、木制品、仪器、仪表、电子、电脑、家私等物品的包装封存、密闭空间的静态吸附、去除水分,控制相对湿度,起到防潮防霉之功效.
3.主要成分:
4. 有害元素含量
有害元素成分含量
Cd <2ppm
Pb <2ppm
Hg <2ppm
Cr(VI) <2ppm
PBBS <5ppm
PBDES <5ppm
5.包装:
按重量: 1克—1000克均可生产
按包装材料:复合纸,棉纸,强力网状纸,无纺布,OPP透明腊纸,日本爱华纸,纤维纸,杜邦纸,CT布,强化防尘布
印刷:袋上的印刷有中文,英文,法文,德文,西班牙文等,也可以按客户的要求订做。
外包装:纸箱内衬塑料袋。
6. 性能参数:。
干燥剂也叫吸咐剂,是用在防潮,防霉方面,起干燥作用,按吸附方式及反应产物不同为分物理吸附干燥剂和化学吸附干燥剂。
硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。
硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2.nH2o。
不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。
使用方法及注意事项1将干燥剂与需保护的产品一起放入包装袋(箱)中,然后密封(非常重要)即可。
2本产品在使用过程中,未用完的应尽快密封好,避免影响效果,暴露在空气中的时间最好不要超过2小时。
3使用量可根据所需保护产品的不同材质、包装空间、储存条件(如温度、湿度)及包装材料的致密性而定。
4该干燥剂无毒、但不可食用。
产品理化性能稳定,无臭、无毒、无腐蚀、吸附力强,厂严格按照欧盟新化学品政策(REA CH法规以及欧盟[关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令]ROHS要求生产,产品已通过SGS权威认证机构的15种高度关注物质的检测,有多项SGS检测报告,已经通过的检测认证有:富马酸二甲酯DMF检测、MSDS检测、氯化钴检测、邻苯二甲酸酯检测、ROHS六项检测、重金属检测、八大重金属溶出量检测等,完全符合欧盟环保标准。
广泛应用于光学电子、精密仪器、工艺品、皮革皮具制品、手袋、针织纺织品、服装制衣、鞋业、药品、食品、以及人们日常生活物品及集装箱运输过程中的贮存。
本厂已建立ISO9001:2000质量管理体系。
工业上常用的吸附剂有:硅胶、活性氧化铝、活性炭、分子筛等,另外还有针对某组分选择性吸附而研制的特殊吸附材料。
吸附剂对各种气体组分的吸附性能是通过实验测定静态下的等温吸附线和动态下的穿透曲线来评价的。
吸附剂的良好吸附性能是吸附剂分离过程的基本条件。
选择吸附剂时应注意以下问题。
(1)吸附剂对杂质应有较大吸附量,同时被吸附的杂质庆易于解吸,从而在短周期内达到吸附、解吸间的平衡,确保分离提纯。
硅胶干燥剂原理
硅胶干燥剂是一种常用的湿气吸附剂,其原理是利用硅胶的微孔结构和化学吸附作用吸附空气中的湿气。
硅胶是一种具有高度多孔性的材料,其表面具有大量的微孔和孔隙,能够吸附并保持大量的湿气。
硅胶干燥剂的吸附过程主要依靠物理吸附和化学吸附两种机制。
物理吸附是指硅胶表面的微孔结构对水分子进行吸附,形成水分子和硅胶之间的吸附力。
化学吸附则是指硅胶表面与水分子发生化学反应,形成键合结构,从而将水分子稳定地固定在硅胶上。
硅胶干燥剂能够吸附湿气主要由于硅胶的高度亲水性。
硅胶表面的氢键和静电作用能够吸引并吸附水分子,将其陷入硅胶的微孔和孔隙中。
硅胶的微孔结构能够提供大量的吸附表面积,使得硅胶干燥剂具有较好的湿气吸附能力。
当硅胶干燥剂吸附饱和或达到一定含水量时,可以通过加热或将其暴露在干燥的环境中进行再生。
加热可以提高硅胶的吸附能力,将吸附的水分子从硅胶中释放出来,使其恢复干燥状态。
再生后的硅胶干燥剂可以重新使用,提高其使用寿命和经济效益。
总之,硅胶干燥剂通过物理吸附和化学吸附的机制,利用硅胶的多孔结构和亲水性吸附湿气,起到去除湿气、保持环境干燥的作用。
硅胶干燥剂变色原因硅胶干燥剂变色是个挺有趣的事儿呢。
咱先来说说硅胶干燥剂原本的颜色,一般常见的硅胶干燥剂是蓝色或者橙色的小球球。
那它变色呀,有可能是因为吸了太多的水。
就像是一个小海绵,本来干干的,能吸水,等吸满了水,它就变样了。
硅胶干燥剂吸水之后呢,蓝色的可能会变成粉红色,橙色的可能会变成绿色之类的。
这就好比它在告诉你,“嘿,我吃饱水啦,不能再吸啦。
”还有哦,这硅胶干燥剂变色也可能跟它所处的环境有关呢。
要是在一个湿度特别大的地方,它就会像个贪吃蛇一样,不停地吸水,变色的速度也就更快啦。
比如说在南方的梅雨季节,那空气里都是湿漉漉的,硅胶干燥剂就忙得不行,变色也就变得特别明显。
而在比较干燥的北方,它变色就会慢一些,因为没那么多水让它吸呀。
从化学的角度来讲呢,硅胶干燥剂里面有一种东西叫氯化钴。
这个氯化钴可神奇了,它在不同的湿度环境下会有不同的化学状态。
当它干燥的时候是一种颜色,吸水之后呢,化学结构发生了变化,就变成了另外一种颜色。
这就像是它在玩变身游戏,湿度就是它变身的魔法棒。
不过呢,我们也要小心一些情况。
有时候硅胶干燥剂变色可能不是因为正常吸水。
要是它接触到了一些有腐蚀性的东西,也可能会变色。
就像它被欺负了一样,变得病恹恹的,颜色也不正常了。
所以如果发现硅胶干燥剂变色很奇怪,不是那种正常的因为吸水而变色的情况,那我们就得小心啦,看看周围是不是有什么不该有的东西。
另外呀,硅胶干燥剂用久了也会慢慢变色。
就像人老了头发会变白一样,它随着时间的推移,即使吸的水不多,也可能会因为自身的一些物理或者化学变化而变色。
这时候它的干燥能力也会下降,就像一个老了的战士,不能像年轻的时候那么英勇地吸水了。
再说说我们怎么看待硅胶干燥剂变色这件事呢。
如果是在一些食品或者药品的包装里发现硅胶干燥剂变色了,我们就知道这个包装可能没有那么密封了,里面的东西也许就没有刚生产出来的时候那么新鲜啦。
这时候我们就要多注意一下产品的质量哦。
硅胶是非结晶性化合物,表面积大,表面活性高,易吸水:mSiO2 + nH2O = mSiO2.nH2O可以认为在局部生成H2SiO3,而H2SiO3只有在高温下才会脱水:H2SiO3 (高温)= H2O + SiO2其逆过程就是吸水,也就是常温下易吸水,所以脱水难,需要高能才能脱水。
硅胶的化学式为xSio 2·yH2O,是透明或乳白色粒状固体。
具有开放的多孔结构,吸附强,能吸附多种物质。
在水玻璃的水溶液中加入稀硫酸(或)并静置,便成为含水硅酸凝胶而固态化。
以水洗清除溶解在其中的电解质Na+和SO4 2-( Cl-)离子,干燥后就可得硅胶。
如吸收水分,吸湿量约达40%。
用于气体干燥,气体吸收,液体脱水,色层分析等,也用做催化剂。
无机硅胶是一种高活吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。
硅胶属非晶态物质,其化学式为mSiO2 .nH2O。
硅胶干燥剂一般指硅酸干凝胶。
透明或乳白色粒状固体。
具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质。
它的应用范围非常广泛。
它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用
硅胶干燥剂是一种以细孔硅胶为原料的小包装干燥剂,也是最常用的干燥剂.我们一般所用的干燥剂就是硅胶干燥剂.细孔硅胶为无色或微黄色的透明或半透明型颗粒,内部有许多微细孔,表面积达700平方米/克。
当其吸收水分达到饱和状态,不会发生表面和形态的变化.具有吸湿快,不变形等特点.无毒、无臭、具有较大的内表面积,并且对水蒸汽和其他可冷凝的蒸汽具有较高的吸附能力。
硅胶干燥剂用途硅胶干燥剂是一种广泛应用于各种领域的材料,其主要作用是吸湿与干燥。
硅胶干燥剂由硅胶颗粒制成,具有良好的吸湿性能和稳定的化学性质,因此被广泛运用于许多不同的领域。
在本文中,我们将探讨硅胶干燥剂的用途以及它在这些领域中的重要作用。
1. 箱包和衣物保护硅胶干燥剂通常用于箱包和衣物保护,因为它可以有效地减少湿度并防止细菌和霉菌的生长。
将硅胶干燥剂放置在箱包或衣柜中,可以帮助保持物品的干燥和清新。
2. 食品保鲜在食品行业,硅胶干燥剂袋通常被用于包装一些易受潮的食品,如干果、饼干和巧克力等。
硅胶干燥剂可以吸收包装内的湿气,从而延长食品的保质期,并防止其变质。
3. 电子产品保护电子产品如手机、相机和电脑等对湿气非常敏感,因此在其包装中通常会使用硅胶干燥剂来吸湿。
这有助于防止湿气损坏电子元件,并延长电子产品的使用寿命。
4. 医药行业在医药行业,硅胶干燥剂常用于包装一些湿敏性药品和器械。
由于湿度可能导致这些产品的降解和失效,因此硅胶干燥剂起到了保护和保鲜的作用。
5. 化妆品和个人护理产品在化妆品和个人护理产品的生产和包装过程中,硅胶干燥剂袋经常用于吸湿。
这可以防止产品受潮和氧化,保持其质量和稳定性。
6. 工业应用硅胶干燥剂在工业应用中有广泛的用途。
例如,在一些需要控制湿度的空间中,硅胶干燥剂可以帮助降低湿度。
同时,在各种工业设备的包装中,硅胶干燥剂也可以吸收潮气,保护设备免受湿气腐蚀。
7. 艺术品保护许多艺术品对湿度非常敏感,常会使用硅胶干燥剂来保护它们。
例如,绘画和纸质作品容易受潮,而硅胶干燥剂可以帮助吸湿,保持它们的完整性和质量。
总结来说,硅胶干燥剂是一种多功能的物质,被广泛应用于各个领域。
它的主要作用是吸湿与干燥,并有效地保护各种物品的质量和稳定性。
从箱包和衣物到食品、电子产品,再到医药和工业应用,硅胶干燥剂在各个行业中都扮演着重要的角色。
无论是保护食品的新鲜度,延长电子产品的使用寿命,还是保护艺术品的完整性,硅胶干燥剂都在发挥着其独特的功能,为我们的生活和工作提供了更好的保护。
硅胶干燥剂的熔点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:硅胶干燥剂是一种常见的干燥剂,被广泛用于包装、运输和储存过程中吸收水分,保持物品的干燥。
硅胶干燥剂的主要成分是二氧化硅,它具有较高的吸湿性能,能够迅速吸收周围环境中的水分,从而防止被干燥物品受潮。
硅胶干燥剂的熔点是指在何种温度下硅胶干燥剂开始熔化。
硅胶干燥剂的熔点通常较高,一般在120°C以上。
当环境温度高于硅胶干燥剂的熔点时,硅胶干燥剂会开始熔化,失去吸湿的能力。
在选择使用硅胶干燥剂时,需要根据具体的使用环境和要求来选择适合的熔点。
硅胶干燥剂的熔点还与其品质有关。
通常情况下,优质的硅胶干燥剂具有更高的熔点,能够更稳定地吸湿,保持物品干燥。
在购买硅胶干燥剂时,建议选择知名品牌和正规渠道的产品,以确保产品的质量和性能。
硅胶干燥剂的熔点是影响其使用效果和性能的重要因素之一。
在选择和使用硅胶干燥剂时,需要根据具体的使用环境和要求来选择适合的熔点,以确保其能够有效地保持物品的干燥和防潮效果。
【至此,文末】第二篇示例:硅胶干燥剂是一种常用的除湿剂,在许多领域被广泛应用。
硅胶干燥剂的主要作用是吸收空气中的湿气,防止物品受潮发霉。
对于使用硅胶干燥剂的人们来说,或许不了解硅胶干燥剂的熔点是多少。
那么,硅胶干燥剂的熔点究竟是多少呢?硅胶干燥剂的主要成分是二氧化硅(SiO2),它是一种无机化合物,通常为无色透明的结晶体或白色颗粒,具有很强的吸湿性。
硅胶干燥剂的熔点是指在什么温度下硅胶将会融化。
事实上,硅胶是一种非晶态固体物质,没有固定的熔点,而是在高温下逐渐软化变形。
一般来说,硅胶在接近1200摄氏度的高温下才会开始熔化。
硅胶的熔点相对较高是由于其物质结构特殊,使得硅胶在高温下才会发生分子运动而融化。
尽管硅胶干燥剂在正常环境下不会发生熔化,但在高温环境下,硅胶干燥剂可能会软化变形。
需要注意的是,在使用硅胶干燥剂时,要避免让硅胶干燥剂接触高温物体,避免硅胶干燥剂受热导致软化变形。
硅胶干燥剂用量国标标准摘要:1.硅胶干燥剂的基本概念和作用2.硅胶干燥剂的国标用量标准3.硅胶干燥剂的使用注意事项4.硅胶干燥剂的选购与鉴别方法正文:一、硅胶干燥剂的基本概念和作用硅胶干燥剂,是一种高活性吸附材料,主要成分为mSiO2·nH2O。
它具有纳米级的微孔结构,能够有效吸附空气中的水分和体积与其微孔孔容相当的气体分子。
在我国,硅胶干燥剂广泛应用于各个行业,如医药、食品、电子等领域,以防止产品受潮、变质或损坏。
二、硅胶干燥剂的国标用量标准根据我国相关标准,硅胶干燥剂的用量主要取决于其吸附能力和使用环境。
一般情况下,硅胶干燥剂在相对湿度20%的条件下,吸附水蒸气达到饱和时,其吸附量为硅胶最初本身重量的10%。
以100g硅胶为例,20%湿度条件下,它能吸附10g水蒸气达到饱和状态。
三、硅胶干燥剂的使用注意事项1.选用优质硅胶干燥剂:质量好的硅胶干燥剂吸附能力强,使用效果更佳。
2.注意使用环境:根据实际需要,选择适当湿度下能达到饱和吸附的硅胶干燥剂。
3.定期检查和更换:硅胶干燥剂吸附能力下降时,需及时检查并更换新的硅胶干燥剂。
四、硅胶干燥剂的选购与鉴别方法1.选购时,应选择正规厂家和知名品牌,确保产品质量和安全性。
2.鉴别方法:无色硅胶干燥剂无法用肉眼判断吸附效果,可参照国标用量标准进行选购。
此外,有些不法企业在硅胶干燥剂中掺拌玻璃珠,可通过测试爆炸能力来鉴别(但现在这种方法可靠性较低,因为正品硅胶干燥剂和劣质品的爆炸速度差异不明显)。
总之,在选购和使用硅胶干燥剂时,要注重其质量、用量标准和使用方法,确保产品质量和安全。
硅胶干燥剂硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。
硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2.nH2o。
不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。
硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点。
硅胶干燥剂吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。
质量指标质量指标符合HG/T2765-2005单位吸附能力:吸附量RH=20%时≥10% RH=40%时≥20%RH=90%时≥30% 注:按GB10455-89标准:在RH=90%时合格品≥28% 一等品≥29% 优等品≥30%1、细孔硅胶干燥剂:该产品外观呈白色、半透明状玻璃体。
主要用于干燥、防潮,可用作催化剂载体以及有机化合物的脱水精制。
因其有堆积密度高和低湿度下吸湿效果明显的特点。
可用作空气净化剂,去除空气中的水分以控制空气湿度。
在海运中也有广泛的应用,也可作为两层平行密封玻璃板之间的除湿,可保持玻璃的透明度。
2、粗孔硅胶干燥剂:该产品外观呈白色,有块状、球形、微球形三类。
相对湿度较高环境下吸湿效果更显著。
常用做脱水剂和干燥剂、催化剂载体,同时能除去变压器绝缘油中的有机酸和水。
另外因其孔径较大,还是硅胶深加工的原料。
3、蓝色硅胶干燥剂:该产品是一种具有高度细孔结构。
蓝色,半透明,经吸湿其颜色由蓝色变成浅红色,可与一般细孔球形硅胶混合使用做指示剂,以指示干燥剂吸水饱合程度,主要用于干燥吸湿。
4、无钴变色硅胶干燥剂无钴变色硅胶干燥剂外观为桔黄色或半透明玻璃状颗粒,具有很强的吸湿能力并在吸湿过程中其外观颜色会随着吸湿量的增加而产生明显的颜色变化。
无钴变色硅胶干燥剂既可以单独使用又可以与细孔硅胶配合使用(所占比例为5%或更高)。
当未受潮时呈橘黄色,吸潮后逐渐变成浅绿色,继续吸潮变成墨绿色时,则需要更换新的硅胶或再生使用。
硅胶有毒吗硅胶(Silica Gel),又称为硅胶干燥剂,是一种非晶态二氧化硅(SiO₂)制品,具有高度可吸湿性能。
硅胶常用于许多日常用品中,例如食品包装、药品包装、电子设备、文具,甚至是珠宝和化妆品。
然而,随着对化学物质的安全性日益关注,人们开始对硅胶是否有毒产生疑问。
本文将对硅胶是否有毒的问题进行深入探讨。
首先,需要明确的是,硅胶本身是一种无毒、无味的物质。
它由纯净的二氧化硅组成,无害于人体。
硅胶通常是通过海绵状或球状的形态存在,具有非常大的表面积和微孔结构,从而能够更好地吸附和保持水分。
硅胶通常具有许多优势,如无腐蚀性、稳定性高、循环使用等特点,被广泛应用于不同领域。
所以,从纯硅胶的角度来看,它是安全的,并不会对人体产生毒性。
然而,如果硅胶被不当使用或误食,可能会引发一些健康风险。
首先,对于误食硅胶干燥剂的情况,需要注意的是其中的一些包装可能含有有色指示剂,用来指示湿度,这些指示剂可能会有毒。
因此,如果不慎误食硅胶干燥剂,应立即就医并告知医生可能的危险物质。
此外,硅胶干燥剂具有吸湿性的特点,当过量使用并接触到皮肤时,有可能引起皮肤干燥、过敏或者刺激等症状。
因此,在使用硅胶干燥剂时,应避免与皮肤长时间接触,避免其吸收湿气造成不适。
在工业环境下,硅胶粉尘也可能对工人的呼吸系统造成刺激和损害。
因此,工作场所应该加强通风措施,避免或减少工人暴露在硅胶粉尘中。
另外,个人防护装备如口罩、手套等也是必要的。
虽然硅胶本身并不有毒,但在一些特定情况下,其可能引发某些副作用或危害。
因此,在使用硅胶产品时,我们应该注意以下几点:1. 避免误食:确保硅胶干燥剂远离儿童、宠物等易误食的地方,并正确处置使用过的硅胶干燥剂。
2. 避免长时间接触皮肤:在接触硅胶产品时,尽量佩戴手套或使用工具,避免皮肤长时间与硅胶接触。
3. 注意工作环境:对于从事与硅胶相关的工作的人员,要合理选择个人防护装备,保护呼吸系统。
总的来说,硅胶本身是一种无毒的物质,但在某些特定情况下,如误食、长时间接触皮肤、暴露于硅胶粉尘环境下,可能会对人体健康产生一些负面影响。
硅酸干凝胶:
透明或乳白色粒状固体。
具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质。
它的应用范围非常广泛。
它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其已扩到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等。
简介:
硅酸干凝胶是经脱水干燥后的硅凝胶,一般人们称为硅胶,有丰富的孔性结构和大的比表面。
硅胶的化学组成为mSiO2·nH2O,其基本结构单元是硅氧四面体。
硅氧四面体以不同方式联结,若联结规则则可得SiO2晶体,无规则堆积则成类似于玻璃态的SiO2胶粒,构成硅凝胶的骨架。
堆积时的孔隙在为水凝胶时被水填充,干凝胶时为空孔隙。
下图是硅氧四面体联结成晶体SiO2和玻璃态SiO2的结构示意图。
硅凝胶的结构类似于玻璃态SiO2的结构。
硅胶的化学稳定性好,耐酸,不耐碱,耐热性好,高纯硅胶在低于700℃时热处理比表面和孔结构无明显变化。
硅胶也没有统一的分类标准,可以按颗粒形状分为粉状、粒状、球状硅胶,按密度可分为高、中、低密度硅胶。
硅酸干凝成份:
硅酸干凝成份Si(OC2H5)4(TEOS)和
H2N(CH2)3Si(OC2H5)3(APS)为主要原料,在不同的条件下(催化
剂、热处理、高分子添加剂)通过溶胶-凝胶法制备了一系列不同组成的SiO2干凝胶,并通过发光光谱对所得的干凝胶进行了表征。
在长波365nm紫外光激发下,干凝胶样品都显示出较强的蓝光发射,但其发光波长和发光强度随着组成和处理条件不同而有明显的差异。
APS与有机酸(醋酸)和无机酸(盐酸、硝酸、硫酸)所得SiO2干凝胶的结果为
IHAc(λmax=432nm)>IHNO3(λmax=441nm)≈IH2SO4
(λmax=426nm)》IHCl(λmax=442nm),并且在APS与HCl作用所得的干凝胶样品中,明显存在两种发光中心(其发射峰值波长分别位于442nm和487nm,相应的激发波长分别位于365nm和273nm)。
一定量的TEOS与APS相混合并与HAc作用不仅有利于干凝胶样品的迅速形成,而且有利于提高其发光强度:当R(APS/TEOS+TEOS 摩尔比)=0.5-0.7时,样品发光较强,在0.5摩尔APS+0.5摩尔TEOS与3摩尔HAc的反应过程中加入高分子添加剂聚乙二醇(PEG5000、PE10000),所得样品的发光强度先随着PEG的加入量的增加而变强,然后随着PEG的加入量的增加而变弱,PEG5000和PEG10000的最佳掺杂量分别为0.8g和0.6g。
在温度20-200℃的范围内,干凝胶样品的发光强度随着热处理温度的升高而增强,同时真空中处理样品的发光强度大于空气中处理样品的发光强度。
这表明干凝胶样品的发光和氧缺陷及碳杂质有关。