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洗浄力があるガラス製造業で使用される99%Min炭酸ナトリウムのソーダ灰 ライト

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xCAS | 497-19-8 | Mf | Na2CO3 |
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出現 | 白い粉 | 等級の標準 | 産業等級 |
純度 | 99%分 | 適用 | ガラス製造業の洗剤 |
ハイライト | 99%Min炭酸ナトリウムのソーダ灰,99%Minソーダ灰 ライト,ガラス製造業の炭酸ナトリウムのソーダ灰 |
化学式を洗浄する99%Min炭酸ナトリウムのソーダ灰 ライト
ソーダ灰は炭酸ナトリウムで構成される、分子方式はNa2CO3であり、分子量は105.99である。
炭酸ナトリウムは白い無臭の粉であるまたは室温の粒子は、次第に水を吸収するために空気--にさらされて吸水が固めを形作る。3種類の水晶水、即ちナトリウムの一水化物(Na2CO3を含んでいる炭酸ナトリウムの水和物がある·H2O)、ナトリウムの七水和物 (Na2CO3·7H2O)およびナトリウムのdecahydrate (Na2CO3·10H2O)。炭酸ナトリウムは水およびグリセロールのわずかにプロパノールで不溶解性絶対エタノールのsolubleで容易に溶ける。20℃で、炭酸ナトリウムの20グラムは水の1 100グラムあたり分解することができ35.4℃に、容解性は水の1 100グラムあたり最高、炭酸ナトリウムの49.7グラム分解することができるである。
ソーダは重要な基本的な化学原料であり、「3つの酸の2つの基盤および国民経済の建築材料、化学工業、冶金学、織物、食糧、国防、薬および他の多くの分野で広く利用されている「化学工業の母」の評判の2つの基盤」の1つは、国民経済の非常に重要な位置を占める。
建築材料の分野では、ソーダは、ように板ガラスの主要な原料の1つ、反作用にナトリウム イオンを提供し、また明白になる代理店の主要なコンポーネントである;化学工業では、ソーダ灰はケイ酸ナトリウム(一般にソーダ、重炭酸ナトリウムとして知られている)、フッ化ナトリウム、重クロム酸塩および他のプロダクトの製造で広く利用されている;
冶金学の分野では、選鉱のために製錬のために共同溶媒、浮遊の代理店およびスチール製造のために脱硫の代理店として使用されるソーダ缶。織物分野では、織物の生産の過程において水軟化剤として使用されるソーダ缶;
食品加工の分野では代理店を、緩衝代理店発酵させる、中和剤の役割をこね粉の修正担ったり、パスタの好みそして柔軟性を高めるのに、パスタ添加物として使用されまた補助添加物としてグルタミン酸ナトリウムおよび醤油の生産で使用することができる。
さらに、ソーダは環境の脱硫、ペーパー作成でまた広く利用されている日焼けする、医薬品等の上限のまた映像の管ガラスの貝および光学ガラスの製造業で使用されるソーダ缶。
項目 | 一流を指示しなさい | 点検結果 | |
≥総アルカリ(Na2CO3無水ベースの質の一部分)の%の | 99.2 | 99.55 | |
NaCl (NaClの無水ベースの質の一部分)の≤ %の | 0.7 | 0.42 | |
Feの質の一部分(無水ベース)の≤ %の | 0.0035 | 0.0009 | |
硫酸塩(SO4無水ベースの質の一部分)の≤ %の | 0.03 | 0.006 | |
水の不溶解性Matter%≤ | 0.03 | 0.006 | |
見掛け密度(g/ml) | ≥0.60g/ml | 0.70g/ml | |
結論:一流 | |||
パッキング: | 40KG |
製造技術
ソーダ灰の工程は6%、45%および49%のための中国の記述に主に3つの工程の自然なアルカリ方法、アンモナル アルカリ方法および結合されたアルカリ方法および容量それぞれ含める。主要なプロダクトは軽いアルカリおよび重いアルカリであり、軽いアルカリは水方法か放出方法によって重いアルカリを得ることができる。アルカリの生産のための燃料は主に熱石炭であり、個々の企業はまた天燃ガスを使用する。
自然なアルカリ方法の原料は簡単な工程および安価がある主に自然なアルカリの鉱石である。現在、自然なアルカリの鉱石は米国、中国、トルコのような少数の国だけにあり、米国、トルコおよび中国が自然なアルカリの主要な生産者であるメキシコ。私達の国の自然なアルカリ プロセスの生産は河南および内蒙古に主に集中している。
アンモナル アルカリ方法(Solvayのアルカリ方法)の上流で主に未加工塩および石灰岩はである。この方法では、重炭酸ナトリウム(重曹)はアンモナル塩水軽いアルカリを得るために、それから重炭酸ナトリウムはか焼しおよび重いアルカリを通した二酸化炭素の吸収によって変形の後で得られる得られる。アンモナル アルカリ方法の主な利点は原料を、副産物アンモナルの大規模で連続的な生産およびリサイクルのために高い製品品質得て、安く、容易適したである。主要な不利な点は不用な液体および不用な残余によって未加工塩の単一プロダクト、低い稼働率、環境汚染、および場所のレイアウトの強い限定行う。
結合されたアルカリ プロセスはに基づいて先生によってHou Debang創設されたアンモナル アルカリ プロセス、「1938年に中国の現代化学工業の開拓者」、改善され、開発される。結合されたアルカリ プロセスの上流で主に未加工塩および総合的なアンモナルはである。「1つの塩の付加のコンバインドサイクル発電の生産によってソーダ灰および塩化アンモニウムを同時に作り出すのに、アンモナル植物との2アンモナル吸収がおよび1の炭酸化作用」、アンモナル植物のNH3および二酸化炭素は使用されている。多数の不用な残余および不用な液体の排出を避けている間、副産物の塩化アンモニウムがまた窒素の化学肥料、電気めっきし、印刷し、そして染まる電池の製造業に使用することができる、結合されたアルカリ方法は石灰岩なしでアンモナル アルカリ方法の欠点を、未加工塩の稼働率非常に改良される、克服し、コークス(石炭)、救う燃料、原料、エネルギーおよび交通機関の費用。