{"id":118473,"date":"2022-08-22T16:30:33","date_gmt":"2022-08-22T08:30:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/118473\/"},"modified":"2022-08-22T16:30:33","modified_gmt":"2022-08-22T08:30:33","slug":"preparacion-de-carbonato-de-calcio-esferico-por-reaccion-de-hipergravedad-cristalizacion-y-carbonizacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/es\/118473\/","title":{"rendered":"Preparaci\u00f3n de carbonato de calcio esf\u00e9rico por reacci\u00f3n de hipergravedad, cristalizaci\u00f3n y carbonizaci\u00f3n."},"content":{"rendered":"
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Las formas comunes de carbonato de calcio incluyen principalmente forma irregular, forma de huso, forma esf\u00e9rica, forma de escamas y forma de cubo, etc. Las diferentes formas de carbonato de calcio tienen diferentes campos de aplicaci\u00f3n y funciones. , solubilidad y gran \u00e1rea de superficie espec\u00edfica, etc., tienen importantes aplicaciones en los campos de la fabricaci\u00f3n de pl\u00e1sticos, caucho, alimentos y papel.<\/p>\n
En la actualidad, los principales m\u00e9todos de preparaci\u00f3n de carbonato de calcio esf\u00e9rico son el m\u00e9todo de met\u00e1tesis y el m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n. Aunque el m\u00e9todo de met\u00e1tesis puede producir carbonato de calcio esf\u00e9rico con morfolog\u00eda regular y buena dispersi\u00f3n, las materias primas de este m\u00e9todo son caras y se introducir\u00e1 una gran cantidad de iones de impurezas, lo que no es adecuado para la producci\u00f3n industrial. El m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n es el m\u00e9todo m\u00e1s utilizado en la industria. El m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n tradicional se divide principalmente en el m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n intermitente y el m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n por pulverizaci\u00f3n continua. Aunque el m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n tiene un bajo costo y se puede producir a gran escala, el m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n tradicional para preparar carbonato de calcio esf\u00e9rico tiene problemas tales como una distribuci\u00f3n irregular del tama\u00f1o de las part\u00edculas y una baja eficiencia de producci\u00f3n.<\/p>\n
El m\u00e9todo de cristalizaci\u00f3n por reacci\u00f3n de hipergravedad es un nuevo m\u00e9todo para preparar nanomateriales, y su esencia es generar una gran fuerza centr\u00edfuga a trav\u00e9s de la rotaci\u00f3n de alta velocidad, simulando el entorno del campo de hipergravedad. El rotor de empaque giratorio de alta velocidad en el reactor de hipergravedad convierte el l\u00edquido en filamentos, gotitas o pel\u00edculas l\u00edquidas, y el \u00e1rea superficial espec\u00edfica del l\u00edquido aumenta considerablemente. 1 a 3 \u00f3rdenes de magnitud, los procesos de micromezclado y transferencia de masa se mejoran considerablemente, por lo que el tiempo de reacci\u00f3n es m\u00e1s corto que el m\u00e9todo de carbonizaci\u00f3n tradicional, y el producto tiene las ventajas de tama\u00f1o de part\u00edcula peque\u00f1o, distribuci\u00f3n de tama\u00f1o de part\u00edcula estrecha, alta pureza del producto , y morfolog\u00eda m\u00e1s regular. . Los reactores de hipergravedad se utilizan ampliamente en la preparaci\u00f3n de nanomateriales debido a sus buenos efectos de micromezclado y transferencia de masa.<\/p>\n
El carbonato de calcio esf\u00e9rico se cultiva a partir de vaterita en la mayor\u00eda de los casos, pero la vaterita, como forma de cristal termodin\u00e1micamente inestable, es dif\u00edcil de existir de manera estable en un ambiente h\u00famedo y una soluci\u00f3n acuosa, y requiere algunos m\u00e9todos especiales para obtenerla de manera estable. La investigaci\u00f3n muestra que la introducci\u00f3n de NH4+ durante la reacci\u00f3n de carbonizaci\u00f3n no solo puede inhibir la formaci\u00f3n de calcita durante el proceso de cristalizaci\u00f3n y facilitar la transformaci\u00f3n de la forma cristalina de carbonato de calcio en vaterita, sino que tambi\u00e9n la atm\u00f3sfera de NH4+ puede hacer que la vaterita generada existen de manera estable en la soluci\u00f3n.<\/p>\n
A diferencia del NH4+, los amino\u00e1cidos \u00e1cidos se disociar\u00e1n en soluci\u00f3n y se combinar\u00e1n con Ca2+ para formar una plantilla de cristal semilla. Bajo la influencia de la plantilla de cristal semilla, el carbonato de calcio resultante tambi\u00e9n aparecer\u00e1 en fase de cristal metaestable y el amino\u00e1cido adecuado. La introducci\u00f3n generar\u00e1 funciones espec\u00edficas y modificar\u00e1 la morfolog\u00eda durante la cristalizaci\u00f3n del carbonato de calcio.<\/p>\n
Utilizando \u00e1cido glut\u00e1mico y cloruro de amonio de bajo costo como aditivos, se estudi\u00f3 la preparaci\u00f3n controlable de carbonato de calcio esf\u00e9rico en un campo de hipergravedad, y se investigaron los efectos de los dos aditivos en la s\u00edntesis de carbonato de calcio. Los resultados mostraron que:<\/p>\n
(1) Utilizando el m\u00e9todo de cristalizaci\u00f3n y carbonizaci\u00f3n de la reacci\u00f3n de hipergravedad, el tama\u00f1o de part\u00edcula se puede obtener en las condiciones \u00f3ptimas en las que se agregan \u00e1cido L-glut\u00e1mico y cloruro de amonio al 4 % y al 20 % de hidr\u00f3xido de calcio, respectivamente, y el factor de hipergravedad es 161,0. Carbonato de calcio de vaterita pura con alta esfericidad de aproximadamente 500 nm.<\/p>\n
(2) Antes de que comience la reacci\u00f3n, el \u00e1cido L-glut\u00e1mico y los iones de calcio en la soluci\u00f3n forman una plantilla que afecta la nucleaci\u00f3n y el crecimiento del carbonato de calcio, y el abundante NH4+ en la soluci\u00f3n durante la reacci\u00f3n proporciona un buen ambiente para la formaci\u00f3n de vaterita, el corte de alta velocidad del l\u00edquido por el reactor de hipergravedad evita la posibilidad de un recubrimiento excesivo de materias primas de hidr\u00f3xido de calcio y realiza la preparaci\u00f3n controlable de carbonato de calcio esf\u00e9rico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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