Хризотил-асбест специального назначения

Хризотил-асбест специального назначения (ОАО «Ураласбест»)

Область применения

 Марка  Применение
ШАОН Шнур асбестовый общего назначения В качестве теплоизоляции и уплотнения соединений в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах.
ШАП-0 2 Шнур асбестовый пуховой В качестве теплоизоляции в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах.
ШАГ Шнур асбестовый газогенераторный Для уплотнения люков газогенераторных установок.

Технические характеристики

ТУ 5721-028-00284351-2002,

ТУ 5721-042-00284351-2002

Марка

Гарантируемый остаток волокна (%) на ситах

Массовая доля (%) фракций

Удельная поверхность ( дм(2)/г )

Массовая доля водорас- творимых хлоридов (%), не более

Потери массы при прокали- вании (%)
  + 4.8 мм + 1.35 мм более+ 1.18 мм

менее 0.075 мм

Рапид- Тестер

прибор Слонинского- Ходакова    
АСН-4 50 25 56 160
АСН-5 0 60 — 83 17 65 90 — 125 90 — 140 0.4 12 — 14
АСН-6 0 40 — 60 3 75 90 — 125 90 — 140 0.4 12 — 14
АСНП-5 75 160

АСБЕСТ — совокупное определение природных волокнистых силикатных минералов, существующих в виде пучков волокон. Длина пучков волокон может доходить до нескольких сантиметров, а диаметр может быть различным, но в основном не превышающим миллиметровые величины. Они обладают упругостью, физической и химической стабильностью, высокой прочностью при растяжении. При обработке пучки волокон могут разрываться на более мелкие части, некоторые из которых имеют размеры меньше микрона. Принято считать, что устойчивость асбеста в окружающей среде и его биологическое поведение регулируется такими его свойствами, как длина волокон и диаметр, площадь поверхности, химическая природа, свойства поверхности и устойчивость минерала в рамках биологического окружения. МСО дает следующее определение асбеста: асбест — общее название для специфических серпентиновых и амфиболовых минералов, выкристаллизованных до вида асбестовых нитей, что подразумевает возможность расщепления на длинные, тонкие и прочные волокна, вне зависимости от того, является ли минерал дробленым или обработанным.

Асбест представлен в виде двух основных групп минералов: серпентиновые и амбифоловые, различающиеся по типу кристаллической структуры. Серпентиновые минералы обладают пластиночной или слоистой структурой, амфиболы — цепной.

Основными типами асбеста являются: серпентиновый — хризотил; амфиболовый — крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит и актинолит.

ХРИЗОТИЛ имеет преимущественно волнообразные, скрученные, узелковые волокна. Он может также существовать в виде прямых волокон и пучков, особенно коротких по длине. Концы волокон обычно скошены, пучки длинных тонких волокон могут загибаться под углом больше 90о без преломления вне зависимости от того, был ли материал раздроблен или получен непосредственно из серпентина. Короткие волокна могут быть относительно хрупкими по сравнению с длинными. Пучки волокон хризотила обычно распадаются на отдельные тонкие волокна.

Асбесты отличаются друг от друга окраской. Согласно этому критерию им присваиваются разные наименования: хризотил — белый асбест, крокидолит — голубой, амозит — коричневый. У отдельных видов цвет может меняться, за исключением крокидолита, который всегда имеет голубую окраску (в связи с ионами железа в поверхностном слое волокон).

Уникальность

Хризотил — асбеста уральского месторождения

Комбинат «Ураласбест» может вырабатывать асбест всех групп от О до 7, которые существуют в мире. Прочность и армирующая способность волокна самая высокая, что обеспечивает высокую потребительскую ценность при изготовлении асбестоцементных и асбестотехнических изделий: шифера и асботруб, тормозных накладок, прокладок и другой продукции.

Содержание примесей немалита, магнезита и карбонатов в 1.6 — 3.2 раза ниже, чем в асбесте других месторождений, поэтому прочностные свойства волокна самые высокие. Волокно наиболее тонкое и эластичное, легко поддающееся распушке, что обеспечивает высокую прядильную способность и прочность изделий. При одинаковом индексе качества, при равном содержании фракций +1.18 и -0.075мм по гидроклассификатору Бауэр-Мак-Нетт, Уральский асбест по показателям относительной прочности (FSU) также лучше асбеста других месторождений.

Многочисленные испытания отечественных и зарубежных лабораторий не выявили наличия в асбесте Уральского месторождения примесей амфиболов.

Свойства Хризотил-асбеста

Хризотил-асбест является минералом группы серпентинита и представляет собой водный силикат магния: 3MgO * 2SiO2 * 2H2O. Хризотил-асбест способен расщепляться на тончайшие длинные волокна толщиной до 0.5 мкм. Хризотил-асбест комбината «Ураласбест» выгодно отличается по своим природным свойствам от асбеста как зарубежных, так и отечественных месторождений. Прочность его волокон самая высокая, волокно наиболее тонкое и эластичное, что обеспечивает его высокую прядильную способность и большую удельную поверхность. Ни один из известных материалов заменителей асбеста не имеет всей гаммы полезных свойств, которыми обладает наш хризотил-асбест.

·    прочность на разрыв более 3000 Мпа

·    плотность от 2.4 до 2.6 г/см(3)

·    температура плавления от 1450 до 1500 °C

·    коэффициент трения 0.8 единиц

·    щелочестойкость от 9.1 до 10.3 pH

·    удельная поверхность 20 м(2)/г

Химический состав Уральского хризотил-асбеста:

Соединение Массовая доля
SiO2 40.70 … 42.80
Al2O3 0.45 … 1.40
Cr2O3 0.01 … 0.09
FeO 0.09 … 1.25
Fe2O3 0.30 … 1.44
MgO 41.00 … 42.30
MnO 0.00 … 0.27
CaO 0.00 … 0.40
NiO 0.00 … 0.24
Na2O 0.00 … 0.08
K2O 0.00 … 0.05
H2O + 12.60 … 13.30
H2O — 0.50 … 1.30
прочие 12.60 … 14.00

Физико-химические свойства хризотил асбеста определяются следующими параметрами:

Показатели Диапазон числовых значений
Прочность на разрыв, кГс/мм(2) более 300
Плотность, г/см(3) 2,4-2,6
Температура плавления, °С 1450-1500
Коэффициент трения (по железу) 0,8
Щелочестойкость, pH 9,1-10,3
Теплопроводность, ккал/(м.ч.град) 0,047-0,066
Оптические свойства показателя преломления: для левого вращениядля правого вращения разность

1,554-1,558

1,545-1,550

0,007-0,013

Коэффициент отражения в диапазоне 400-700 нм.% 45-78
Частота ИК-спектра поглощения (четко разрешенные), см(-1) 955, 1030, 1080
Модуль упругости недеформированных волокон при площади поперечного сечения порядка 0,01мм(2), ГПа

175-210

Температура эндотермического эффекта, К 970-990
Температура экзотермического эффекта, К 1070-1110
Температура термической деструкции, К 760-790
pH водной суспензии 9-10
Диэлектрическая проницаемость на частоте 1 МГц: вдоль волоконпоперек волокон

80-90

12-16

Сорбционная способность: По йоду, мг/гПо водяному пару (при 20°С), %

1,6-1,9

16,-2,5

Наверх

Ваше сообщение