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结晶系统简介

结晶系统简介

只是一个Bravais点阵类型:六角形的六角晶格系统。的六方晶系系统由7点群,使得其所有的空间群有作为基础晶格的六边形格子。的六方晶系晶体家族包括12点的基团,使得它们的空间群中的至少一个具有作为基础晶格的六边形格子,是六方晶系系统的联合和三角晶系统在某些情况下,它是有用的或指导重绘与orthohexagonal轴的六方晶系结构,其特征在于,所述b轴是在90℃的a轴和c轴重绘。石墨是一个例子,在六方晶系的结晶的晶体。六边形格子系统是七晶格系统之一,由六方晶系布喇菲晶格。这是与45个空间群,其基本晶格点群第24号命令。它经常被混淆,六方晶系的小系统,它由27空间群,使得相同的点群的所有的空间群是在六边形格子系统,或具有较大的六方晶系家族,由52个空间群无论是六方或菱面体的晶格系统。六方晶系晶体家族包括12点的基团,使得它们的空间群中的至少一个具有作为基础晶格的六边形格子,是六方晶系晶体和三角晶系统工会。有50个与空间群,这正是那些布拉菲格子是六角形或菱面体的。

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结晶系统基本含义

溶液中溶质的浓度超过其饱和溶解度之值。晶核的生成有三种形式:即初级均相成核、初级非均相成核及二次成核。在高过饱和度下,溶液自发地生成晶核的过程,称为初级均相成核;溶液在外来物(如大气中的微尘)的诱导下生成晶核的过程,称为初级非均相成核;而在含有溶质晶体的溶液中的成核过程,称为二次成核。二次成核也属于非均相成核过程,它是在晶体之间或晶体与其他固体(器壁、搅拌器等)碰撞时所产生的微小晶粒的诱导下发生的。

对结晶操作的要求是制取纯净而又有一定粒度分布的晶体。晶体产品的粒度及其分布,主要取决于晶核生成速率(单位时间内单位体积溶液中产生的晶核数)、晶体生长速率(单位时间内晶体某线性尺寸的增加量)及晶体在结晶器中的平均停留时间。溶液的过饱和度,与晶核生成速率和晶体生长速率都有关系,因而对结晶产品的粒度及其分布有重要影响。在低过饱和度的溶液中,晶体生长速率与晶核生成速率之比值较大(见图),因而所得晶体较大,晶形也较完整,但结晶速率很慢。在工业结晶器内,过饱和度通常控制在介稳区内,此时结晶器具有较高的生产能力,又可得到一定大小的晶体产品。使结晶完整。

晶体在一定条件下所形成的特定晶形,称为晶习。向溶液添加或自溶液中除去某种物质(称为晶习改变剂)可以改变晶习,使所得晶体具有另一种形状。这对工业结晶有一定的意义。晶习改变剂通常是一些表面活性物质以及金属或非金属离子。

晶体在溶液中形成的过程称为结晶。结晶的方法一般有2种:一种是蒸发溶剂法,它适用于温度对溶解度影响不大的物质。沿海地区“晒盐”就是利用的这种方法。另一种是冷却热饱和溶液法[4]。此法适用于温度升高,溶解度也增加的物质。如北方地区的盐湖,夏天温度高,湖面上无晶体出现;每到冬季,气温降低,石碱(Na2CO3·10H2O)、芒硝(Na2SO4·10H2O)等物质就从盐湖里析出来。在实验室里为获得较大的完整晶体,常使用缓慢降低温度,减慢结晶速率的方法。

人们不能同时看到物质在溶液中溶解和结晶的宏观现象,但是溶液中实际上同时存在着组成物质的微粒在溶液中溶解与结晶的两种可逆的运动。通过改变温度或减少溶剂的办法,可以使某一温度下溶质微粒的结晶速率大于溶解的速率,这样溶质便会从溶液中结晶析出。

结晶系统结晶知识

在结晶结晶学和重结晶纯化化学试剂的操作中,溶剂的选择是关系到纯化质量和回收率的关键问题。选择适宜的溶剂时应注意以下几个问题:

选择的溶剂应不与欲纯化的化学试剂发生化学反应。例如脂肪族卤代烃类化合物不宜用作碱性化合物结晶和重结晶的溶剂;醇类化合物不宜用作酯类化合物结晶和重结晶的溶剂,也不宜用作氨基酸盐酸盐结晶和重结晶的溶剂。

对欲纯化的化学试剂中可能存在的杂质或是溶解度甚大,以便能使杂质在欲纯化的化学试剂结晶和重结晶时留在母液中,在结晶和重结晶时不随晶体一同析出;或是溶解度甚小,以便能使杂质在欲纯化的化学试剂加热溶解时,很少在热溶剂溶解,在热过滤时被除去。

用于结晶和重结晶的常用溶剂有:水、甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿、冰醋酸、二氧六环、四氯化碳、苯、石油醚等。此外,甲苯、硝基甲烷、乙醚、二甲基甲酰胺、二甲亚砜等也常使用。二甲基甲酰胺和二甲亚砜的溶解能力大,当找不到其它适用的溶剂时,可以试用。但往往不易从溶剂中析出结晶,且沸点较高,晶体上吸附的溶剂不易除去,是其缺点。乙醚虽是常用的溶剂,但是若有其它适用的溶剂时,最好不用乙醚,因为一方面由于乙醚易燃、易爆,使用时危险性特别大,应特别小心;另一方面由于乙醚易沿壁爬行挥发而使欲纯化的化学试剂在瓶壁上析出,以致影响结晶的纯度。

在选择溶剂时必须了解欲纯化的化学试剂的结构,因为溶质往往易溶于与其结构相近的溶剂中―“相似相溶”原理。极性物质易溶于极性溶剂,而难溶于非极性溶剂中;相反,非极性物质易溶于非极性溶剂,而难溶于极性溶剂中。这个溶解度的规律对实验工作有一定的指导作用。如:欲纯化的化学试剂是个非极性化合物,实验中已知其在异丙醇中的溶解度太小,异丙醇不宜作其结晶和重结晶的溶剂,这时一般不必再实验极性更强的溶剂,如甲醇、水等,应实验极性较小的溶剂,如丙酮、二氧六环、苯、石油醚等。适用溶剂的最终选择,只能用试验的方法来决定。

关于晶体的析出过滤得到的滤液冷却后,晶体就会析出。用冷水或冰水迅速冷却并剧烈搅动溶液时,可得到颗粒很小的晶体,将热溶液在常温条件下静置使之缓缓冷却,则可得到均匀而较大的晶体。

如果溶液冷却后晶体仍不析出,可用玻璃抹摩控液面下的容器壁,也可加入晶种,或进一步降低溶液温度(用冰水或其它冷冻溶液冷却)。如果溶液冷却后不析出晶体而得到油状物时,可重新加热,至形成澄清的热溶液后,任其自行冷却,并不断用玻璃棒搅拌溶液,摩擦器壁或投人晶种,以加速晶体的析出。若仍有油状物开始析出,应立即剧烈搅拌使油滴分散。

结晶系统结晶方法

晶体在溶液中形成的过程称为结晶。结晶的方法一般有2种:一种是蒸发溶剂法,它适用于温度对溶解度影响不大的物质。沿海地区“晒盐”就是利用的这种方法。另一种是冷却热饱和溶液法。此法适用于温度升高,溶解度也增加的物质。如北方地区的盐湖,夏天温度高,湖面上无晶体出现;每到冬季,气温降低,石碱(Na2CO3·10H2O)、芒硝(Na2SO4·10H2O)等物质就从盐湖里析出来。在实验室里为获得较大的完整晶体,常使用缓慢降低温度,减慢结晶速率的方法。

结晶系统原理

蒸发结晶:蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出,叫蒸发结晶。例如:当NaCl和KNO3的混合物中NaCl多而KNO3少时,即可采用此法,先分离出NaCl,再分离出KNO3。

可以观察溶解度曲线,溶解度随温度升高而升高得很明显时,这个溶质叫陡升型,反之叫缓升型。

当陡升型溶液中混有缓升型时,若要分离出陡升型,可以用降温结晶的方法分离,若要分离出缓升型的溶质,可以用蒸发结晶的方法,也就是说,蒸发结晶适合溶解度随温度变化不大的物质,如:氯化钠。

如硝酸钾就属于陡升型,氯化钠属于缓升型,所以可以用蒸发结晶来分离出氯化钠,也可以用降温结晶分离出硝酸钾。

结晶系统实验过程

在蒸发皿中进行,蒸发皿放于铁架台的铁圈上,倒入液体不超过蒸发皿容积的2/3,蒸发过程中不断用玻璃棒搅拌液体,防止受热不均,液体飞溅。看到有大量固体析出,或者仅余少量液体时,停止加热,利用余热将液体蒸干过滤与蒸发相伴随的往往有过滤。这里介绍几种常见的过滤方法:

1 常压过滤,所用仪器有:玻璃漏斗、小烧杯、玻璃棒、铁架台等。要注意的问题有:在叠滤纸的时候要尽量让其与玻璃漏斗内壁贴近,这样会形成连续水珠而使过滤速度加快。这在一般的过滤中与速度慢的区别还不太明显,当要求用热过滤时就有很大的区别了。比如说在制备KNO3时,如果你的速度太慢,会使其在漏斗中就因冷却而使部分KNO3析出堵住漏斗口,这样实验效果就会不太理想。

2减压过滤,所用仪器有:布氏漏斗、抽滤瓶、滤纸、洗瓶、玻璃棒、循环真空泵等。要注意的问题有:选择滤纸的时候要适中,当抽滤瓶与循环真空泵连接好后用洗瓶将滤纸周边润湿,后将要过滤的产品转移至其中(若有溶液部分要用玻璃棒引流)。降温结晶先加热溶液,蒸发溶剂成饱和溶液,此时降低热饱和溶液的温度,溶解度随温度变化较大的溶质就会呈晶体析出,叫降温结晶。例如:当NaCl和KNO3的混合物中KNO3多而NaCl少时,即可采用此法,先分离出KNO3,再分离出NaCl。

与结晶相伴随的往往有过滤。这里介绍几种常见的过滤方法:1 常压过滤,所用仪器有:玻璃漏斗、小烧杯、玻璃棒、铁架台等。要注意的问题有:在叠滤纸的时候要尽量让其与玻璃漏斗内壁贴近,这样会形成连续水珠而使过滤速度加快。这在一般的过滤中与速度慢的区别还不太明显,当要求用热过滤时就有很大的区别了。比如说在制备KNO3时,如果你的速度太慢,会使其在漏斗中就因冷却而使部分KNO3析出堵住漏斗口,这样实验效果就会不太理想。2 减压过滤,所用仪器有:布氏漏斗、抽滤瓶、滤纸、洗瓶、玻璃棒、循环真空泵等。要注意的问题有:选择滤纸的时候要适中,当抽滤瓶与循环真空泵连接好后用洗瓶将滤纸周边润湿,后将要过滤的产品转移至其中(若有溶液部分要用玻璃棒引流)。2100433B

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结晶系统简介常见问题

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结晶系统简介文献

液相水合工艺结晶系统技术改造 液相水合工艺结晶系统技术改造

液相水合工艺结晶系统技术改造

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页数: 3页

简述了液相水合法生产工艺流程。介绍了自生产以来结晶系统存在的一些缺陷,对生产造成的影响,通过行之有效的技术改造后,阐述了改造后的成效。

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七大晶系图解

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页数: 43页

뺧쳥뗄웟듳뺧쾵쫇쪮럖튵뗄컊쳢ꎬ쯼폐쪱쫇본뇰뺧쳥뗄맘볼ꎬ 본님뿳뺧뗄죋뛠짙펦룃횪뗀튻킩ꆣ 룅 싛 틑횪뺧쳥탎첬뎬맽쯄췲훖ꎬ쯼쏇뚼쫇내웟훖뷡뺧쒣쪽랢폽짺뎤ꎬ 벴웟듳뺧쾵ꆣ뺧쳥쫇틔죽캬랽쿲랢폽뗄벸뫎쳥ꎬ캪쇋뇭쪾죽캬뿕볤ꎬ 럖뇰폃죽ꆢ쯄룹볙쿫뗄훡춨맽뺧쳥뗄뎤ꆢ뿭ꆢ룟훐탄ꎬ헢벸룹훡뗄붻 뷇ꆢ뎤뛌늻춬뛸릹돉웟훖늻춬뛔돆ꆢ 늻춬췢맛뗄뺧쾵쒣쪽ꎺ 뗈훡뺧쾵ꎬ 쯄랽뺧쾵ꎬ죽랽뺧쾵ꎬ쇹랽뺧쾵ꎬ킱랽뺧쾵ꎬ떥킱뺧쾵ꎬ죽킱뺧쾵 ꆣ 쟫 뾴 춼 ꎺ 짏춼쫇웟듳뺧쾵뗄샭싛쒣탍ꎬ 퓚춬튻쮮욽쏦짏ꎬ 쟫듳볒ퟐ쾸럖뇦쯼쏇 뗄쟸뇰ꆣ 쏦쿲맛훚뗄훡돆 x 훡ꎬ 폫뮭쏦욽탐뗄뫡훡돆 y 훡ꎬ 쫺횱뗄 훡돆 z 훡ꎬ 튲뿉뷐ꆰ훷훡ꆱ 튻ꎬ 뗈 훡 뺧 쾵 볲 뷩 뗈훡뺧쾵뗄죽룶훡뎤뛈튻퇹ꎬ쟒쿠뮥뒹횱ꎬ뛔돆탔ퟮ

理石结晶墙面结晶

将钢丝棉盘成小盘用调速手抛机将速度调在400转以下,将盘好的钢丝棉盘压在手抛机打磨头下在石材表面上试机,以钢丝棉不脱出不散开为准,启动打磨机正常结晶硬化处理。打磨不得少于三遍,直至过到结晶硬化效果。花岗石地面墙面结晶同上用相对应的花岗石晶硬剂进行结晶处理。结晶硬化时也可用结晶垫配合结晶粉结晶。结晶垫可用白垫、红垫(不掉色)、结晶粉进行结晶。大理石晶硬粉用水稀释,呈膏状为佳。均匀压在打磨垫下,启动机器匀速打磨,打磨中可加少许清水,直至石材光亮出现晶硬效果。结晶硬化后必须用清水清洗和玻璃刮板刮干净。

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理石结晶地面结晶

常用175、208、300转/分钟重40-70KG的多功能翻新机或专业的晶硬机。结晶时可用钢丝棉盘打磨垫状,要求盘平整、饱满,放在需做晶硬的石材地面将晶硬剂准备好,清理开地面不能有阻挡物,安装针盘,压在盘好的钢丝棉垫上,启动机器可进行结晶硬化处理。结晶硬化处理的材料要根据不同石材材质合理的选择大理石晶硬剂。

若刚开始结晶时地面打磨发黑时表明研磨翻新后石材水份没完全干透或地上尘土太多。若有时间允许的话等石材干透后再做结晶,时间不允许的话可选用下面的用抛光垫用结晶粉进行结晶处理。

结晶的作用:经过晶硬处理之后,石面分子更致密,光泽度明显提高,不仅能增强色彩和光亮度,还能达到防滑、防水、防油等功效。

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结晶器结晶器内壁的润滑

为防钢水在冷凝过程中与结晶器内壁粘结,减小拉坯时的摩擦阻力,改善铸坯表面质量、延长结晶器的使用寿命,在生产中,还要对结晶器内壁进行润滑。润滑是采用沸点高于结晶器内壁温度(约200℃左右)的液体润滑剂或保护渣,在结晶器振动的过程中,它们不断被带入钢液面下的内壁上,并在钢水或坯壳与结晶器内壁间形成一层油气膜或熔渣膜,以润滑内壁。

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