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1,二氧化硅和硅酸盐的用途分别都有哪些

二氧化硅的用途:制光导纤维、水晶、玛瑙、石英玻璃等;硅酸盐的用途:生产水泥、陶瓷等

二氧化硅和硅酸盐的用途分别都有哪些

2,安利蛋白粉的二氧化硅起什么作用

你好,二氧化硅这种物质具有孔状及层状结构,具有很大的比表面积。高比表面积带来的效果就是很强的吸附能力。在粉末状食品中添加二氧化硅,可以使得粉末不结块,及时吸走粉末中的水分,且吸收掉的水会以结合水的形式固定在二氧化硅表面,不容易释放。并且二氧化硅还能起到分散粉末的作用,使粉末之间间隔变大,更加不容易结块。
主要用于防潮。二氧化硅颗粒极细,化学性质非常稳定,不会与体内其他物质发生反应形成结石的。
防止蛋白粉结块。

安利蛋白粉的二氧化硅起什么作用

3,二氧化硅和硅各自的用途最好能区分

硅单质是良好的半导体材料, 二氧化硅则是做光导纤维
水玻璃。硅酸钠。二氧化硅和氢氧化钠反应的。硅是半导体。两个都是原子晶体
制造玻璃和作为半导体材料
硅以大量的硅酸盐矿和石英矿存在于自然界中。如果说碳是组成生物界的主要元素,那么,硅就是构成地球上矿物界的主要元素。 硅在地壳中的丰度为27.7%,在所有的元素中居第二位,地壳中含量最多的元素氧和硅结合形成的二氧化硅sio2,占地壳总质量的87%。 我们脚下的泥土、石头和沙子,我们使用的砖、瓦、水泥、玻璃和陶瓷等等,这些我们在日常生活中经常遇到的物质,都是硅的化合物。硅,真是遍布世界,俯拾即是的元素。 由于硅易于与氧结合,自然界中没有游离态的硅存在。我们介绍硅的性质、用途和制备方法。下面我们介绍硅的性质、用途、和制备方法。 http://www.singhorn.com/cn/hangye_news/viewnews.jsp?id=185

二氧化硅和硅各自的用途最好能区分

4,二氧化硅的化学性质和实际用途

1、与碱反应成盐: SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O2、与碱性氧化物反应成盐: SiO2 + CaO(高温) = CaSiO33、与盐反应生成新盐和新氧化物: Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO24、与HF反应:  SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O实际用途:1、利用其硬度高:研磨抛光材料2、利用无定形SiO2的活性,填料(白炭黑)、白水泥、变色硅胶3、利用其Si-O共价键强,用于玻璃原料4、利用SiO2的反应活性,用于制造其他硅酸盐陶瓷的原料
二氧化硅可以制作玻璃,是重要的化工原料。水晶的主要成分。化学性质:酸性氧化物,但不能与直接水反应,能与强碱反应生成硅酸盐。
二氧化碳与NaOH溶液反应的话,理论上可以反应,但是实际操作的时候,二氧化碳是很难被吸收的,一般是通多少出多少;二氧化硅放在NaOH溶液里会被慢慢溶解 二氧化碳
二氧化碳与NaOH溶液反应的话,理论上可以反应,但是实际操作的时候,二氧化碳是很难被吸收的,一般是通多少出多少;二氧化硅放在NaOH溶液里会被慢慢溶解 二氧化碳

5,二氧化硅的用途

二氧化硅用于制造平板玻璃,玻璃制品,铸造砂,玻璃纤维,陶瓷彩釉,防锈用喷砂,过滤用砂,熔剂,耐火材料以及制造轻量气泡混凝土。 二氧化硅的用途很广。自然界里比较稀少的水晶可用以制造电子工业的重要 部件、光学仪器和工艺品。 二氧化硅是制造光导纤维的重要原料。 一般较纯净的石英,可用来制造石英玻璃。石英玻璃膨胀系数很小,相当于 普通玻璃的1/18,能经受温度的剧变,耐酸性能好(除HF外),因此,石英玻璃 常用来制造耐高温的化学仪器。 石英砂常用作玻璃原料和建筑材料。 二氧化硅是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维、电子工业的重要部件、光学仪器、工艺品和耐火材料的原料,是科学研究的重要材料。 当二氧化硅结晶完美时就是水晶;二氧化硅胶化脱水后就是玛瑙;二氧化硅含水的胶体凝固后就成为蛋白石;二氧化硅晶粒小于几微米时,就组成玉髓、燧石、次生石英岩。物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源,晶体属三方晶系的氧化物矿物,即低温石英(α-石英),是石英族矿物中分布最广的一个矿物种。广义的石英还包括高温石英(β-石英)。石英块又名硅石,主要是生产石英砂(又称硅砂)的原料,也是石英耐火材料和烧制硅铁的原料。 《食品添加剂使用标准》《食品安全国家标准》:作为抗结剂用于蛋粉,奶粉,可可粉,可可脂,糖粉,植脂性粉末,速溶咖啡,粉状汤料。——来自百科。
二氧化硅广泛存在于自然界中,与其他矿物共同构成了岩石。天然存在的二氧化硅也叫硅石,是一种坚硬难熔的固体。石英的主要成分也是二氧化硅,透明的石英晶体,就是我们常说的水晶。二氧化硅的化学性质不活泼,不与水反应,也不与酸(氢氟酸除外)反应,但能与碱性氧化物或碱反应生成盐。sio2是酸性氧化物,是硅酸的酸酐。然而sio2与其它的酸性氧化物相比却有一些特殊的性质。硅酸通式为xsio2·yh2o,是无定形二氧化硅的水合物。白色的胶冻状或絮状固体。硅酸的组成较复杂,往往随生成条件而变,目前被确认的硅酸有偏硅酸h2sio3(x=1,y=1)、二硅酸 h2si2o5(x=2,y=1)、焦硅酸h6si2o7(x=2,y=3)和正硅酸h4sio4(x=1,y=2)。硅酸在水中的溶解度较小,溶液呈微弱的酸性。硅酸可由可溶性硅酸盐与酸作用制得: 刚生成的h4sio4并不立即沉淀,而是以单分子形式存在于溶液中。当放置一段时间后,h4sio4就逐渐缩合成多硅酸,形成硅酸溶胶。在溶胶中再加酸或电解质,便可沉淀出硅酸凝胶。这时生成的硅酸凝胶呈胶冻状,为白色透明、软而有弹性的固体。如果在较浓的可溶性硅酸盐溶液中加酸或氯化铵,则可立即沉淀出白色絮状的硅酸凝胶。把胶冻状硅酸凝胶烘干脱去大部分水,并活化,可制得硅胶。硅酸制成的硅胶微珠是良好的干燥剂。

6,二氧化硅的药用有哪些

二氧化硅的用途很广。自然界里比较稀少的水晶可用以制造电子工业的重要 部件、光学仪器和工艺品。 二氧化硅是制造光导纤维的重要原料。 一般较纯净的石英,可用来制造石英玻璃。石英玻璃膨胀系数很小,相当于 普通玻璃的1/18,能经受温度的剧变,耐酸性能好(除HF外),因此,石英玻璃 常用来制造耐高温的化学仪器。 石英砂常用作玻璃原料和建筑材料。 从硅石获得消光剂的方法很多,根据其制造工艺主要可以分为两类。一类是热液法制造,生产的二氧化硅形态相对较为松软。用硅胶制造的产品质地则较硬。经过处理后的两类产品均可制成标准的二氧化硅消光剂。处理过程是指使用有机(石蜡)或无机材料对二氧化硅表面进行一定程度的改性。与硅胶消光剂相比,处理过的二氧化硅拥有不同的粒径、粒径分布和孔隙体积。热液法消光剂在粒径和分布方面也不同。未处理与处理过的产品也有所不同。目前只有一种消光剂适应于特殊场合,该消光剂采用热解法制造,拥有很强的消光效率,且特别适用于水基涂料体系。 二氧化硅的消光效果相对较强,浓度较高时可能导致粘度升高。储存过程中有沉淀的趋势,特别是未经处理的二氧化硅。为了避免积聚,我们可以使用石蜡或热解法二氧化硅。该消光剂能够调节45°、60°和85°方位的消光度。添加了二氧化硅消光剂的涂料可以进行罩涂。所有这些都是stir-in产品。 合成的硅酸铝能部分替代二氧化钛做为一种高质量增量剂使用,可应用于乳液底漆。该产物在干燥的乳液漆膜中能表现出均衡的消光效果。在长油醇酸树脂体系中可做为消光剂使用,但必须与颜料和填料一起进行分散。除了在粉末涂料系统中,二氧化硅消光剂可应用于所有的涂料。 药用 微粉硅胶是一种优良的流动促进剂,可用于片剂胶囊剂,微囊等的稀释剂或填充剂、助流剂、抗黏附剂混悬液、软膏、栓剂的混悬剂或增稠剂,乳剂的稳定剂,固体制剂中液体组的分散剂,消泡剂。也可用于香精、香料中作吸附干燥剂。 在与溶解介质接触时,微粉硅胶的表面能吸附大量有效药物形成粉末,降低了粒子间的吸附功能,避免了某些细小粉末状药物的附聚与结块,促进了药物的溶解与释放。 在片剂配方中加入少量的粉末硅胶可以提高其硬度、重量与有效药物含量的均一性,在绝大多数应用中添加0.5g/kg就可得到最佳效果。 二氧化硅◆ 化学式SiO2,式量60.08。也叫硅石,是一种坚硬难溶的固体。它常以石英、鳞石英、方石英三种变体出现。从地面往下16千米几乎65%为二氧化硅的矿石。天然的二氧化硅分为晶态和无定形两大类,晶态二氧化硅主要存在于石英矿中。纯石英为无色晶体,大而透明的棱柱状石英为水晶。二氧化硅是硅原子跟四个氧原子形成的四面体结构的原子晶体,整个晶体又可以看作是一个巨大分子,SiO2是最简式,并不表示单个分子。密度2.32g/cm3,熔点1723±5℃,沸点2230℃。无定形二氧化硅为白色固体或粉末。化学性质很稳定。不溶于水也不跟水反应。是酸性氧化物,不跟一般酸反应。气态氟化氢或氢氟酸跟二氧化硅反应生成气态四氟化硅。跟热的强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和水。跟多种金属氧化物在高温下反应生成硅酸盐。用于制造石英玻璃、光学仪器、化学器皿、普通玻璃、耐火材料、光导纤维,陶瓷等。二氧化硅的性质不活泼,它不与除氟、氟化氢和氢氟酸以外的卤素、卤化氢和氢卤素以及硫酸、硝酸、高氯酸作用。氟化氢(氢氟酸)是唯一可使二氧化硅溶解的酸,生成易溶于水的氟硅酸

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