甲酸钙
性数据
1. 性状:白色结晶或结晶性粉末。略具似醋酸的气味。
2. 密度(g/ cm3,25/4℃):2.02
3. 相对蒸汽密度(g/cm3,空气=1):未确定
4. 熔点(oC):300
5. 沸点(oC,常压):未确定
6. 沸点(oC,8kPa):未确定
7. 折射率:1.376
8. 闪点(oF):
饲料级甲酸钙生产厂家
甲酸钙
性数据
1. 性状:白色结晶或结晶性粉末。略具似醋酸的气味。
2. 密度(g/ cm3,25/4℃):2.02
3. 相对蒸汽密度(g/cm3,空气=1):未确定
4. 熔点(oC):300
5. 沸点(oC,常压):未确定
6. 沸点(oC,8kPa):未确定
7. 折射率:1.376
8. 闪点(oF):8
9. 比旋光度(o):未确定
12. 饱和蒸气压(kPa,55.1oC):未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(oC):未确定
15. 临界压力(KPa):未确定
16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17. 上限(%,V/V):未确定
18. 下限(%,V/V):未确定
19. 溶解性:易溶于水
折叠 编辑本段 存储方法
采用双层包装,防潮,按常规运输。
折叠 编辑本段 合成方法
(1)石灰乳和CO在加压、加热下反应制得。 (2)甲酸和石灰乳中和制取;备注:在400℃时分解。
2.将纯碳酸钙溶于90%甲酸中,加热使二氧化碳放出。甲酸钙从溶液中析出。滤集晶体在140℃下干燥至恒重。
折叠 编辑本段 主要用途
饲料添加剂。甲酸钙在动物体内经生化作用而游离出甲酸,有效地降低了胃肠道中得pH值,起到维持肠道中适当酸的作用。有利于胃蛋白酶源,提高饲料养分得消化率。另有抑菌防腐作用。
在高聚物砂浆中添加早强剂关键有两个缘故:一是有的施工地规定一定的施工进展,添加早强剂使它在初期具备高些的强度,以考虑承担外力作用的规定。二是温度较低时,砂浆的强度上的比较慢,且遭受冷冻时的强度越低,对砂浆的伤害越大,砂浆在初期低强度时受冷毁坏可导致砂浆的毁坏,因此在较低温度下加上早强剂。但在超低温下即便添加早强剂也会减少混凝土砂浆的强度。一是由于在温度较低自然环境下施工,凝固速率比较慢,危害施工的。当温度小于冰度,水变为冰,容积澎涨,非常容易出現墙面空鼓,掉下来等状况产生。水份蒸发后,內部间隙扩大,砂浆的强度显著降低。二是砂浆的强度关键在于混凝土与水的化学反应速率和反应速度。在小于0℃下施工,水份结冻。自然,水化反应属化学反应,有一定凝固温度,混凝土反映减少。高过0℃之上溶化,再次水化反应,从而循环系统混凝土的强度必定降低。三是一般可再分散化天然乳胶粉的破乳温度为0℃之上,而EVA的商品一般在0-5℃上下。供需情况,目前没有明确的数据支撑,通过分析出口数据,可确定欧洲、美洲市场需求较大,其他区域相对较少。在较低的温度下不可以汇聚破乳,或破乳性较弱。危害了高聚物砂浆的柔韧度、粘结力。并且温度较低时纤维素醚的融解速率比较慢,危害砂浆的黏附性和施工性,因此尽可能在5℃之上施工才可以确保其工程施工质量。
早强剂就是指可以提升砂浆强度并对中后期强度无明显危害的减水剂,依照其成分的不一样,分成有机化学和无机两大类。有机化学为甲酸钙、三、三异胺、尿素溶液等;无机有硫酸钾、氯盐等。
中轻度Cd污染农业土壤修复多采用以pH调控为主的钝化措施,但在pH中性土壤中综合效果不佳。本研究提出在蔬菜生长时期用甲酸钙溶液强化根际土壤交换态Cd向碳酸盐结态Cd的转化,在基本不改变土壤pH的情况下,阻控蔬菜对pH中性土壤Cd的吸收。反应基本结束时加入石灰乳调节pH至7~8并保温1~2h,然后加入适量硫化物沉淀剂,使溶液中重金属离子沉淀完全,再经过滤、滤液浓缩结晶、离心分离、干燥即得到甲酸钙产品,母液循环使用,产品干燥温度控制在80℃左右为宜[5-7]。室内模拟实验表明,低浓度甲酸钙(1.3~3.9 g·L^-1)可以促使土壤交换态Cd转化为水溶态Cd;24 h内甲酸根生物降解后,土壤碱度有所提高,但pH变化不大,利于土壤交换态Cd转化为水溶态Cd后继续转化为生物有效性相对更低的碳酸盐结合态Cd。采用全Cd含量为1.03 mg·kg^-1、pH为7.3的棕壤开展油菜盆栽实验,结果显示,在油菜生长中后期2次以灌溉形式按76、152或228 mg·kg^-1土的剂量添加甲酸钙后,收获时油菜Cd含量分别比对照组减少31.6%、32.7%和39.4%,但不同处理土壤pH变化很小;在第二茬盆栽实验中,不同处理油菜Cd含量差异消失。甲酸钙阻控当季蔬菜吸收土壤Cd的作用主要归因于其对土壤交换态Cd向碳酸盐结合态Cd转化的促进作用,但土壤交换性阳离子组成与含量、铁锰氧化物和有机质等因素对甲酸钙阻控效果的影响还有待进一步研究。
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