硫酸钙复盐的合成、特性及无水硫酸钙水化机理研究

硫酸钙复盐的合成、特性及无水硫酸钙水化机理研究

论文摘要

我国天然无水硫酸钙(硬石膏)矿产资源丰富,但由于水化活性差,利用率很低。随着国民经济的高速发展,对石膏产品需求日益加大,解决天然硬石膏水化活性低的问题越来越迫切。因此针对无水硫酸钙水化理论中存在的问题,如复盐生成与分解、激发剂阳离子的z/r参数的作用、同离子效应等开展研究,揭示盐类激发剂对硬石膏水化激发作用机理,探寻激发硬石膏水化的规律,对促进天然石膏矿产的开发具有重要的理论意义与现实意义。本论文从硫酸钙复盐的合成入手,深入开展了硫酸钙复盐的生成条件、热学性质、光谱学表征、水溶特性等方面的研究;对可溶性硫酸盐对无水硫酸钙水化激发效果进行了系统的分析研究;揭示了可溶性硫酸盐对无水硫酸钙的水化激发机理,探讨了盐类激发剂对不同产地天然硬石膏的适应性。主要内容和研究成果如下:1、通过应用溶液合成和高温淬冷合成两种方法,对可溶性硫酸盐与无水硫酸钙合成复盐的条件及规律进行了系统研究,优化了复盐的合成工艺参数,并对水溶液合成法中反应温度、反应时间与溶剂量对复盐合成的影响进行了探讨。结果显示,虽然无水硫酸钙具有络合性,但在常温常压水溶液中,仅一价硫酸盐(除Li外)能合成复盐,I族元素从上到下随原子序数增加,与硫酸钙形成复盐的难度逐渐降低,其中钾盐合成复盐速度最快。水溶液合成复盐的影响因素主要为合成温度和溶剂量。硫酸钙复盐的高温合成是一个渐进的过程,受温度影响较大,且与反应物熔点高低密切相关;硫酸钙复盐的高温合成动力学可以用二维扩散反应方程((1.α)ln(1-α)+α=kt)和Ginstling-Brounshtein方程(1-2α/3-(1-α)2/3=kt)来描述,反应受扩散控制。2、对硫酸钙复盐的晶体结构、谱学性质及热稳定性进行了研究分析,建立了热学与谱学档案。高温淬冷合成的硫酸钙复盐有较好的热学稳定性,但水合复盐随着温度的升高,复盐的物相组成变化较复杂。受硫酸钙复盐中阳离子数量与种类的影响,SO42-阴离子基团的振动光谱出现变化,复盐中阳离子种类越多,其谱峰分裂越明显。3、对合成的硫酸钙复盐水溶特性进行研究,对复盐的水化历程、影响因素进行了分析讨论。硫酸钙复盐水溶特性较复杂,但具有一定的相似性。其水化分解主要受水量和水化时间的影响,水合复盐在水量较少的情况下不易分解,在0.3-10L/mol水量范围内含钾硫酸钙水合复盐存在可逆转化。复盐在高水量时溶解非常快,受扩散过程控制。两种水合复盐溶解性能相似,溶解方程级数在1.1左右。而高温复盐的溶解动力学级数则在1.5-1.8范围内,动力学常数比水合复盐低一个数量级,其大小呈现以第三周期元素为中心向两边增大的趋势。结晶阶段为CaSO4·2H2O相的析出,其结晶Stumm动力学方程级数为1.07。4、通过对CaSO4在Na2SO4、K2SO4、Rb2SO4、Cs2SO4、(NH4)2SO4溶液中水化过程,以及CaSO4·2H2O、CaSO4与以上硫酸盐反应速度、产物的研究,结合复盐合成与水化过程研究结果分析,明确了无水硫酸钙水化不可能按照布德尼科夫的复盐理论进行;CaSO4在其它种类的可溶性硫酸盐溶液中水化研究表明,无水硫酸钙水化过程中受硫酸盐水合物的析晶过程影响,与激发剂阳离子z/r值大小无关,阳离子的z/r参数影响水化率的规律并不存在;5、无水硫酸钙在可溶性硫酸盐中的水化按照溶解-成核-生长理论进行。CaSO4达到溶解平衡时,Ca2+的浓度大于CaSO4·2H2O溶解平衡的Ca2+的浓度,CaSO4·2H2O获得结晶的驱动力;可溶性硫酸盐激发作用在于异向晶核的形成:水化过程与CaSO4生成复盐或析出水合物所形成的细小物相,作为异质微粒使母相中存在不均匀性,这些不均匀性有效地降低成核时的表面能位垒,使CaSO4·2H2O晶核优先地在这些不均匀的地方形成,因此这些物质起成核催化剂作用。引入外来离子,降低了成核的表面能势垒,使CaSO4·2H2O更容易结晶。6、选用四种不同产地与地质成因的天然硬石膏研究盐类激发剂的适应性,并对加水量与环境温度对水化的影响进行了探讨。天然硬石膏由于其地质成因与所处地质环境不同,在物相组成、碱金属离子等杂质含量、晶体生长状态等多方面存在明显差异,因此不同产地硬石膏对激发剂种类具有选择性,但水化激发机理一致。在有杂质存在的天然硬石膏中,FeSO4表现出了良好的适应性,其水化激发效果高于在分析纯无水硫酸钙中的效果。温度与水量对无水硫酸钙的水化有重要影响,硬石膏胶结料及其制品在生产过程中环境温度宜控制在30℃以内。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 硫酸钙在绿色建筑材料中的地位
  • 1.2 硫酸钙的种类及特性
  • 1.2.1 硫酸钙概述
  • 1.2.2 无水硫酸钙的特性
  • 1.3 无水石膏储量
  • 1.4 无水硫酸钙的研究现状
  • 1.4.1 无水硫酸钙水化机理研究现状
  • 1.4.2 无水硫酸钙的应用研究现状与发展
  • 1.5 硫酸钙复盐的种类和特性
  • 1.5.1 无机复盐的特点
  • 1.5.2 硫酸钙复盐的研究现状
  • 1.6 本论文的研究内容、方法及意义
  • 1.6.1 问题的提出及意义
  • 1.6.2 研究的主要内容
  • 1.6.3 研究方案和表征方法
  • 第2章 硫酸钙复盐的合成研究
  • 2.1 实验试剂
  • 2.2 水合硫酸钙复盐的合成研究
  • 2.2.1 合成工艺
  • 2.2.2 合成结果分析
  • 2.2.3 水合硫酸钙复盐影响因素研究
  • 2.2.4 水合硫酸钙复盐的合成规律分析
  • 2.3 高温硫酸钙复盐的合成研究
  • 2.3.1 高温固相合成工艺
  • 2.3.2 碱金属硫酸盐-硫酸钙复盐体系的合成研究
  • 2.3.3 高价硫酸盐与硫酸钙高温合成复盐的研究
  • 2.3.4 高温合成硫酸钙复盐的规律分析
  • 2.4 合成动力学研究
  • 2.4.1 动力学研究方法
  • 2.4.2 硫酸铷复盐高温合成动力学
  • 2.5 小结
  • 第3章 硫酸钙复盐的表征
  • 2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐的表征'>3.1 K2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐的表征
  • 2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐的晶体结构'>3.1.1 K2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐的晶体结构
  • 2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐热学性能分析'>3.1.2 K2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐热学性能分析
  • 2Ca2Cu(SO44·2H2O红外与拉曼光谱分析'>3.1.3 K2Ca2Cu(SO44·2H2O红外与拉曼光谱分析
  • 2Ca2Cu(SO44·2H2O比热分析'>3.1.4 K2Ca2Cu(SO44·2H2O比热分析
  • 2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐的表征'>3.2 K2Ca2Cu(SO44·2H2O复盐的表征
  • 2Ca2(SO42·2H2O复盐的晶体结构'>3.2.1 K2Ca2(SO42·2H2O复盐的晶体结构
  • 2Ca2(SO42·2H2O复盐的热稳定性分析'>3.2.2 K2Ca2(SO42·2H2O复盐的热稳定性分析
  • 2Ca2(SO42·2H2O复盐的红外与拉曼光谱分析'>3.2.3 K2Ca2(SO42·2H2O复盐的红外与拉曼光谱分析
  • 3.3 硫酸钙高温复盐的表征
  • 3.3.1 硫酸钙高温复盐的晶体结构特点
  • 3.3.2 硫酸钙高温复盐的热稳定性分析
  • 3.3.3 硫酸钙高温复盐的红外与拉曼光谱分析
  • 3.4 小结
  • 第4章 硫酸钙复盐的水溶特性研究
  • 4.1 水溶特性研究方法
  • 4.2 水合复盐的水化过程分析
  • 2Ca2(SO42·2H2O水化过程分析'>4.2.1 K2Ca2(SO42·2H2O水化过程分析
  • 2Ca2Cu(SO44·2H2O水化过程分析'>4.2.2 K2Ca2Cu(SO44·2H2O水化过程分析
  • 4.3 高温合成复盐的水化过程分析
  • 4Ca(SO43水化过程分析'>4.3.1 Na4Ca(SO43水化过程分析
  • 2Ca2(SO43水化过程分析'>4.3.2 K2Ca2(SO43水化过程分析
  • 4.3.3 其它高温合成复盐的水化过程
  • 4.4 复盐的溶解动力学性能研究
  • 4.5 小结
  • 第5章 硫酸盐对无水硫酸钙水化激发的研究
  • 5.1 实验方法
  • 4的溶解与水化性质研究'>5.2 CaSO4的溶解与水化性质研究
  • 4和CaSO4-2H2O的溶解性质研究'>5.2.1 CaSO4和CaSO4-2H2O的溶解性质研究
  • 4的水化热力学分析'>5.2.2 CaSO4的水化热力学分析
  • 4的水化性质研究'>5.2.3 CaSO4的水化性质研究
  • 4生成复盐的硫酸盐对CaSO4水化激发的研究'>5.3 与CaSO4生成复盐的硫酸盐对CaSO4水化激发的研究
  • 5.3.1 硫酸钠对无水硫酸钙水化激发的研究
  • 5.3.2 其它一价硫酸盐对无水硫酸钙水化激发分析
  • 4生成复盐的硫酸盐对CaSO4水化过程研究'>5.4 不与CaSO4生成复盐的硫酸盐对CaSO4水化过程研究
  • 5.4.1 水化三天后产物的XRD分析
  • 5.4.2 水化三天后产物的水化率分析
  • 2+浓度分析'>5.4.3 水化三天后上层清液中Ca2+浓度分析
  • 5.4.4 不同类型钾盐对无水硫酸钙水化的影响
  • 5.4.5 小结
  • 4水化激发机理探讨'>第6章 CaSO4水化激发机理探讨
  • 6.1 关于溶解-析晶理论的讨论
  • 6.2 关于复盐理论的讨论
  • 6.3 关于溶解-成核-生长理论的讨论
  • 2SO4体系中水化产物的XPS分析'>6.3.1 低浓度Li2SO4体系中水化产物的XPS分析
  • 2SO4体系中水化产物的XPS分析'>6.3.2 低浓度K2SO4体系中水化产物的XPS分析
  • 4体系中水化产物的XPS分析'>6.3.3 低浓度CuSO4体系中水化产物的XPS分析
  • 6.3.4 水化率与z/r的关系
  • 6.4 硫酸钙水化激发机理
  • 4水化激发机理在实际中的应用'>第7章 CaSO4水化激发机理在实际中的应用
  • 7.1 激发剂对纯无水硫酸钙水化的影响分析
  • 7.1.1 激发剂对无水硫酸钙水化率的影响分析
  • 7.1.2 不同激发剂对无水硫酸钙水化产物晶体形状的影响
  • 7.1.3 水及激发剂量对水化率的影响
  • 7.2 激发剂对不同产地天然硬石膏的适应性研究
  • 7.2.1 四种天然硬石膏的化学成分与矿物组成分析
  • 7.2.2 激发剂对不同产地天然硬石膏水化的影响
  • 7.3 温度对天然硬石膏水化的影响
  • 7.4 小结
  • 第8章 结论与展望
  • 8.1 结论
  • 8.2 展望
  • 参考文献
  • 附录1 博士学习期间已经发表或已完成的论文
  • 致谢
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