石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物,经900~1100℃煅烧而成。碳化所生成的碳酸钙晶体相互交叉连生或与氢氧化钙共生,形成紧密交织的结晶网,使硬化石灰浆体的强度进一步提高。石灰是人类早应用的胶凝材料。石灰在土木工程中应用范围很广,在我国还可用在医学方面。为此,古代流传下以石灰为题材的诗词,千古吟颂。
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消石灰生产
石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物,经900~1100℃煅烧而成。碳化所生成的碳酸钙晶体相互交叉连生或与氢氧化钙共生,形成紧密交织的结晶网,使硬化石灰浆体的强度进一步提高。石灰是人类早应用的胶凝材料。石灰在土木工程中应用范围很广,在我国还可用在医学方面。为此,古代流传下以石灰为题材的诗词,千古吟颂。
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大多数固体物质溶于水时吸收热量,根据平衡移动原理,当温度升高时,平衡有利于向吸热的方向移动,所以,这些物质的溶解度随温度升高而增大,例如KNO3、NH4NO3等。有少数物质,溶解时有放热现象,一般地说,它们的溶解度随着温度的升高而降低,例如氢氧化钙等。 对氢氧化钙的溶解度随着温度升高而降低的问题,还有一种解释,氢氧化钙有两种水合物〔Ca(OH)2·2H2O和Ca(OH)2·12H2O〕。这两种水合物的溶解度较大,无水氢氧化钙的溶解度很小。随着温度的升高,这些结晶水合物逐渐变为无水氢氧化钙,所以,氢氧化钙的溶解度就随着温度的升高而减小。nH2O(溶液)的热效应主要取决于氢氧化钙是否与水作用形成配合物即Ca(OH)2。 系统解释氢氧化钙的溶解度将在很大程度上超出初中课程的知识范围。离子化合物的溶解可大致分为两个过程。首先固体离子化合物与水亲和发生溶剂化作用(可简单的认为离子化合物先以“分子”的形式进入溶剂中),然后这些已进入溶剂的“分子”发生电离作用形成离子。 过程1(即电离过程)只能是一个吸热过程(可从系统的电势能的角度分析而知)。而过程2(即溶剂化过程)的热效应却不一定。 我们以固体Ca(OH)2溶于水为例。溶解前的体系是氢氧化钙固体和纯水。 对于过程2:Ca(OH)2(固体)+nH2O → Ca(OH)2.nH2O(溶液)的热效应主要取决于氢氧化钙是否与水作用形成配合物即Ca(OH)2.nH2O的形式(n的值取决于钙元素的空电子轨道数目和其他外部条件如温度条件等)。事实上氢氧化钙是能和水形成配和物的。而形成配合物的过程是一个放热过程。

的颗粒形态是玻璃球状体,颗粒表面有一层致密层;在碱环境下,靠碱腐蚀其致密层,破壁后二氧化硅、三氧化二铝才能与水泥水化形成的氢氧化钙充分水化。建材行业将建筑生石灰、建筑生石灰粉和建筑消石灰粉分为优等品和合格品三个等级。由于有一个破壁的过程,本身的活性成分大部分又不能直接水化或 水化缓慢,要等水泥、矿粉水化完之后才能与他们的水化产物氢氧化钙水化形成硅酸盐凝胶,所以它比矿粉在混凝土中的水化还慢,因此被称作三次水化。

市场上在矿粉中掺入石粉作假提供了可趁之机,给混凝土质量带来极大的危害;因此在矿粉中掺入磨细石灰石粉是不定时、不定量的,我们无法及时知道进厂的矿粉被掺入了多少磨细石灰石粉,也就无法根据掺入量来对混凝土配合比做相应的调整,这就会造成混凝土强度随着矿粉中磨细石灰石粉掺入量的不同,而无规律的上下波动,甚至在掺入量过多时,造成混凝土达不到设计强度;必须采取有效手段加以鉴别,使混凝土质量得到保障。公元前8世纪古希腊人已用于建筑,也在公元前7世纪开始使用石灰。

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