楊浩文 高文元
(大連工業(yè)大學紡織與材料科學工程學院,遼寧大連 116034)
硅藻土是一種硅質(zhì)巖石,是由單細胞硅藻類生物的硅酸鹽遺骸形成的。我國的硅藻土資源十分豐富,達20億噸以上,主要集中在東北華東地區(qū),主要礦區(qū)集中在吉林、云南、浙江三省,其中優(yōu)質(zhì)土集中在吉林長白地區(qū),其他地區(qū)多為低品位硅藻土,不能直接深加工。
目前在我國發(fā)現(xiàn)有硅藻土礦的省份達10多個,北方的硅藻土品位要高于南方。吉林省中長白地區(qū)的硅藻土SiO2含量達90%以上,但樺甸地區(qū)的硅藻土含量低于40%,大部分集中在70%~90%;云南的硅藻土主要集中在騰沖一帶,但硅藻土品質(zhì)較差,SiO2含量低于50%;浙江嵊州、山東臨朐、內(nèi)蒙赤峰、四川米易等地的硅藻土SiO2含量也都集中在70%~90%。
硅藻土特殊的理化性能使其具有廣泛的應(yīng)用,清楚的了解硅藻土的理化性能對硅藻土的開發(fā)利用具有指導(dǎo)意義。
硅藻土的主要化學成分為非晶質(zhì)SiO2,在加熱到800℃~1000℃時,非晶型開始向晶型轉(zhuǎn)變。SiO2含量常占80%以上,最高可達94%,并含有少量的Al2O3,F(xiàn)e2O3,CaO,MgO等和有機雜質(zhì)。
硅藻土的礦物成份主要是蛋白石及其變種,其次是粘土礦物,包括水云母、高嶺石和礦物碎屑包括石英、長石、黑云母。此外還有含量從微量到30%以上的有機質(zhì)。
另外,硅藻土具有較高的化學穩(wěn)定性,只溶于氫氟酸,不溶于其他任何強酸;硅藻土表面覆蓋大量的羥基、氫鍵(見圖1),故呈弱酸性,能溶于強堿溶液中。羥基的存在使硅藻土具有一定的活性和吸附特性,可以通過對表面羥基的改性處理,使其具有特殊的結(jié)構(gòu)進而產(chǎn)生特定的應(yīng)用性能。
硅藻土的密度為1.9~2.3g/cm3,堆密度0.34~0.65g/cm3,比表面積40~65m2/g,孔體積0.45~0.98m3,吸水率是自身體積的2~4倍,熔點1650℃~1750℃,在電子顯微鏡下可以觀察到特殊多孔的構(gòu)造,由于硅藻的形態(tài)不同,形成的硅藻土微觀形貌也不同,一般呈圓柱狀和圓篩狀(見圖2)。經(jīng)過一定的改性處理可以提高孔體積和比表面積,進而決定吸附特性的強弱。
我國在上世紀50年代利用硅藻土質(zhì)輕多孔的性能,開始生產(chǎn)硅藻土隔熱保溫磚,其中以硅藻土輕質(zhì)空心磚、硅藻土多孔燒結(jié)磚為主以及一些隔熱粉和隔熱板類產(chǎn)品。80年代利用硅藻土富含SiO2的特性,制備出硅酸鈣絕熱制品,后來相繼又出現(xiàn)了石棉硅酸鈣制品、無石棉硅酸鈣制品[1]。此外,硅藻土作為水泥混合材對水泥性能的優(yōu)化效果明顯,使水泥的軟化系數(shù)、抗壓強度都有所提高,而且減輕了水泥制品的返鹵現(xiàn)象[2],出現(xiàn)了輕質(zhì)硅藻土水泥[3]、硅藻土玻璃纖維增強水泥板。近年來,硅藻土經(jīng)加熱處理后,又被應(yīng)用于建筑陶瓷和裝飾性材料上[4-5],賦予制品強度高、比重輕、收縮率小、吸濕吸煙、凈化空氣等特性。
圖1 硅藻土表面化學結(jié)構(gòu)Fig.1 The surface chemical structure of diatomite
圖2 硅藻土的掃描電鏡照片F(xiàn)ig.2 The SEM images of diatomite
硅藻土由于富含SiO2,也可作為改性劑應(yīng)用于瀝青改性,先制備出性能優(yōu)良的瀝青改性劑,使瀝青路面抗高溫、低溫和抗老化,提高路面強度都有明顯作用[6]。制備優(yōu)良的瀝青改性劑首先要對硅藻土進行篩選、加工,還要選擇合適的加工方法,使其SiO2含量得到進一步提高,另外復(fù)合、偶聯(lián)其他功能材料改性效果更好[7]。
硅藻土吸水率高、易吸附、化學穩(wěn)定性高、無毒,使其可制備農(nóng)用殺蟲劑,能吸收破壞害蟲體表的蠟層,最后失水死亡,硅藻土殺蟲劑對谷物的儲存和保護起到了明顯的效果[8]。我國硅藻土殺蟲劑的應(yīng)用技術(shù)和施藥設(shè)備還處于初級階段,急需開發(fā)出適合我國儲糧特點的應(yīng)用技術(shù)和高效率施藥設(shè)備以提高防蟲效果,降低勞動強度,為推動硅藻土殺蟲劑在我國大規(guī)模推廣應(yīng)用提供技術(shù)支持[9]。
另外,硅藻土制成的各種除草劑[10]也對雜草的生長起到有效的抑制,并能夠延長藥效時間,助長農(nóng)作物的生長。
硅藻土用于復(fù)合肥料中,使化肥被均勻的吸附包裹起來,可防止肥料結(jié)塊,改良土壤,對土壤的保濕、土質(zhì)疏松具有積極作用,并能吸附農(nóng)作物生長所需元素,促使農(nóng)作物的生長[11]。
硅藻土的吸附作用包括物理吸附和化學吸附,物理吸附是由硅藻土的多孔性和較大的比表面積決定,而化學吸附是由于硅藻土表面和孔隙內(nèi)分布有大量的活性硅羥基團,能與吸附質(zhì)通過化學鍵發(fā)生結(jié)合,形成離子交換或離子對的吸附[12]。
硅藻土吸附作用的主要體現(xiàn)是污水處理,硅藻土可以吸附廢水中的有機化合物、重金屬離子、有色廢水中的染料以及高氟工業(yè)廢水的氟和一些細菌[13-14]。但是未改性的硅藻土應(yīng)用于污水處理效果不佳:(1)用鋁、鐵等帶正電荷的離子對其進行表面改性;(2)加入其他的絮凝劑復(fù)合制成改性硅藻土;(3)對其進行酸化、灼燒[15]等處理方法對硅藻土進行改性后,其吸附性能明顯改善且效果優(yōu)良。
硅藻土輕質(zhì)多孔,比表面積大,質(zhì)軟、易吸附更改性使其具有很好的催化性能。硅藻土的催化性能主要是用溶膠-凝膠法、共沉淀法、機械力活化法附載納米TiO2使其具有光催化性能[16]。李煥等[17]經(jīng)冷凍干燥后于空氣中煅燒得到了Bi2O3/硅藻土復(fù)合光催化劑,都可用于光催化降解有機物和部分無機物。另外,硅藻土和Sn的氧化物可復(fù)合成固體酸,用于催化合成酯類物質(zhì)[18]。此外,用硅藻土負載鈷[19]、硫酸鹽[20]、Dawson型磷鎢酸[21]來催化合成其他物質(zhì)。
硅藻土可作為造紙?zhí)盍希岣吡思垙埖挠∷①|(zhì)量和平滑度,在濾紙中可提高濾液澄清度,并使濾速加快。在卷煙紙中可調(diào)節(jié)燃燒率,無任何毒性副作用。
硅藻土在橡膠輪胎中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在制備白炭黑上,白炭黑作為橡膠的補強劑,增加了制品的彈性模量,可明顯減少橡膠的摩擦和提高橡膠的抗張力。
塑料中摻入硅藻土,對塑料的防老化、抗氧化、防紫外線效果顯著。同時提高制品的耐熱性、耐磨性。
硅藻土作為油漆、涂料的添加劑,能提高油漆、涂料的含固量、膜厚度,并使干燥速度加速,且具有消光作用。
除了上述應(yīng)用,硅藻土還被用作助濾劑而廣泛應(yīng)用于啤酒制造、油脂工業(yè)、醫(yī)藥、染料、微孔材料、人造革、飼料業(yè),作為載體應(yīng)用于拋光劑、干燥劑等各行各業(yè)。
隨著科技發(fā)展,人們對硅藻土的認識逐漸深入,已經(jīng)從最初的宏觀了解到現(xiàn)在的微觀探索,對硅藻土的利用也變得精細化。但是我國對硅藻土的利用距國外還有較大差距,我國60%以上的硅藻土用于生產(chǎn)保溫材料,10%用于生產(chǎn)各種填料,另有更少的用于助濾劑,這種消費構(gòu)成也是由于我國的硅藻土90%左右是低品位所造成的。
我國與美國的硅藻土儲量相差無幾,但是美國卻是世界上最大的助濾劑生產(chǎn)國和出口國,這就取決于硅藻土的品位,因此要使硅藻土的利用價值最大化,我們應(yīng)繼續(xù)對硅藻土進行改性、提純的研究,然后進一步開發(fā)硅藻土助濾劑。
目前日本已經(jīng)研制出具有自動調(diào)節(jié)室內(nèi)濕度、消除異味、殺滅有害微生物的新型環(huán)保裝飾材料。這也給我國硅藻土的發(fā)展帶來啟發(fā),我們也應(yīng)積極研發(fā)硅藻土新型環(huán)保材料,在硅藻土基制品中添加不同的催化劑,以達到不同的環(huán)保效應(yīng)。像環(huán)保型消音吸煙材料、具有吸油功能的瓷磚等。
另外,硅藻土催化性能的開發(fā)也具有非常廣闊的前景,通過負載鑲嵌等手段復(fù)合成具有一定催化降解或催化合成其他物質(zhì)功能的新材料是今后發(fā)展的主要趨勢。目前國內(nèi)從事此項工作的還很少,這就需要更多的科研人員投入進來。
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