Смески асбестовые

Смески асбестовые (ОАО «Ураласбест»)

Область применения

Смеска Область применения
АСТ-35 Производство асбестоцементных плоских листов и шифера, безнапорных и
АСТ-25 высоконапорных труб, специальных изделий.
АСТ-12  
АСТ-10  
АСТ-6  
АСШ-50 Производство асбестоцементных плоских листов и шифера.

АСТ — асбестовая смеска трубная

АСШ — асбестовая смеска шиферная

Высокая упругость, прочность, химическая стойкость, очень высокая адсорбционная способность используются при изготовлении асбестоцементных изделий.

Особая связующая способность, эластичность и прочность волокон позволяют широко использовать хризотил-асбест в производстве асбестотехнических и текстильных изделий, а также при армировании пластмасс.

Стабильность химического состава, эластичность и прочность используются при изготовлении гербовой бумаги и денежных знаков.

Упаковка

Асбест упаковывается в бумажные и синтетические мешки массой нетто от 15 до 50 кг, которые могут быть сформированы в пакеты массой до 1.5 тонн и обтянуты термоусадочной или растягивающейся пленкой.

Технические характеристики

ТУ 21-22-20-95

Смеска

Гарантируемый остаток волокна (%) на ситах

Просев сита 0.4 мм (%), не более

Массовая доля (%) фракций

  + 4.8 мм + 1.35 мм   более+ 1.18

менее 0.075 мм

АСТ-35 35 47 3.5

30

50
АСТ-25 25 65 3.5

24

52
АСТ-12 12 58 7.0

20

52
АСТ-10 10 70 3.7

18

55
АСТ-6 6 62 8.0

13

56
АСШ-50 51 8.5

8

58

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 90° 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).

При использовании асбеста наибольшую значимость представляют сведения о термостойкости волокон — температурах, при которых волокна распадаются, и температуре плавления остаточных материалов. Температура распада колеблется от 40°С до 104°С, температура плавления остаточных материалов составляет выше 120°С. При нагревании выше 60°С хризотил утрачивает молекулы воды с кристаллической решетки и теряет гибкость. При температуре около 80°С структура волокон нарушается; происходит рекристаллизация хризотила на неволокнистый фостерит и кремень. Амфибол утрачивает молекулы воды и первоначальную структуру волокон при температуре выше 100°С.

У всех видов асбеста хорошая или очень хорошая сопротивляемость кислотам и основаниям, за исключением хризотила, который сравнительно быстро разлагается кислотами.

·     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 кв.м/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  1,545-1,5500,007-0,013
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