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硅藻土属硅质岩类岩石,硅质岩按成因分为两大类:生物或生物化学成因—硅藻土、板状硅藻土、蛋白土、放射虫岩、海绵岩。
非生物成因(化学、火山作用、次生成因)—碧玉岩、燧石岩、硅华、石英岩。
硅藻土中主要伴生矿物为粘土矿物、炭质(有机质),当这些矿物含量达50%以上则属粘土岩、炭质页岩,在命名时冠以硅藻XX岩。当这些矿物含量小于50%,则属硅藻土,在命名时冠以XX硅藻土。
工业:工业上常用来作为保温材料、过滤材料、填料、研磨材料、水玻璃原料、脱色剂及硅藻土助滤剂,催化剂载体等。硅藻土作为载体的主要成分是SiO2。例如工业钒催化剂的活性组分是V2O5,助催化剂为碱金属硫酸盐,载体为精制硅藻土。实验表明,SiO2对活性组分起稳定作用,且随K2O或Na2O含量增加而加强。催化剂的活性还与载体的分散度及孔结构有关。硅藻土用酸处理后,氧化物杂质含量降低,SiO2含量增高,比表面积和孔容也增大,所以精制硅藻土的载体效果比天然硅藻土好。
硅藻土污水处理
硅藻土处理城市污水技术是一项物化法污水处理技术,的改性硅藻土污水处理剂是该技术的关键,此基础上配合的工艺流程和工艺设施,该技术可实现、稳定而又廉价地处理城市的目的.但由于这是一项新技术,在理论和实际工程应用都还存在一些问题有待解决。
硅藻土,又名硅藻泥,由远古的微小的硅藻微化石组成,成为过滤领域的重要材料。硅藻是一种微小的单细胞藻类,其硅质的细胞壁在硅藻死亡后保留下来,经过数百万年的积累和地质变化,形成了硅藻土。它主要由硅二氧化硅组成,含有一定量的铝和铁等矿物质。硅藻土的特之处在于其微米级的孔洞结构和较大的比表面积,具有高的孔隙率、良好的吸附性和不错的过滤性能。
在不同的行业中,硅藻土的过滤应用可谓是无所不在。例如,在食品和饮料工业中,硅藻土用于过滤酒、啤酒和其他液体,以确保清澈和无杂质。在水处理领域,它帮助去除有害的微生物和杂质,确保水质的安全。在工业过滤中,硅藻土也发挥着重要的作用,帮助清除机械液体和气体中的杂质,保障设备的正常运行和产品的质量。
然而,天然硅藻土的过滤效果和应用范围还存在一定的局限性,如孔径分布不均、过滤效率较低等问题。为了优化硅藻土的过滤性能,满足特定应用的需求,人们开始探索不同的改性技术。
有机改性
◎ 有机包覆:通过将有机物质如聚合物或表面活性剂包覆在硅藻土表面,改变其表面性质和过滤性能。
◎ 聚合物接枝:在硅藻土表面引入聚合物链,改善其过滤性能和化学稳定性。但一般的聚合物分子团都很大,在吸附脱色能力上大打折扣。突破性地采用了纳米接枝技术,在纳米级别的聚合物官能团接枝到硅藻土中,主要应用于油品过滤,能有效过滤和吸附油品中的重金属、杂质等污染物,为油品过滤提供了新的解决方案。每种改性技术都有其特的优点和应用领域。通过合理选择和设计改性方法,可以使硅藻土更好地满足特定过滤应用的需求,实现其在过滤领域的广泛应用。
改性硅藻土的出现不仅保留了原有硅藻土的过滤性能,还开辟了新的应用领域。尤其是在油品过滤方面,智净技术的应用使得改性硅藻土的活性度大大提升,基本上是白土的9倍,活性纤维素的3倍,具有强大的吸附脱色功效。
在实际应用中,改性硅藻土不仅可以用于过滤油品,还可以替代白土和活性纤维素用于多种过滤应用,如水处理、空气净化等,展示出广泛的应用前景和性能。
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