Solution

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La sépiolite est un minéral fibreux, dont la structure s'étend alternativement de la paroi et du canal des pores polyédriques. Cette structure fibreuse est stratifiée, composée de deux couches d'oxyde de silicium, un tétraèdre et un octaèdre, reliés par une liaison Si-O-Si, contenant de l'oxyde de magnésium au centre, formant des pores en nid d'abeille de 0,36 nm × 1,06 nm. L'application industrielle de la sépiolite nécessite généralementbroyeur à sépiolite Poudre à broyer en poudre de sépiolite. HCMilling (Guilin Hongcheng) est un fabricant professionnel de broyeur à sépiolite. L'ensemble des équipements de notre broyeur à sépiolite Cette ligne de production est largement utilisée sur le marché. N'hésitez pas à en apprendre davantage en ligne. Voici une introduction à l'utilisation de la poudre de sépiolite :

 

1. Propriétés de la sépiolite

(1) Propriétés d'adsorption de la sépiolite

La sépiolite est une structure tridimensionnelle spéciale dotée d'une grande surface spécifique et d'une porosité stratifiée, greffée par un tétraèdre SiO₂ et un octaèdre Mg-O₂. Sa surface présente également de nombreux centres acides [SiO₂] et alcalins [MgO₂], ce qui lui confère une forte capacité d'adsorption.

 

La structure cristalline de la sépiolite possède trois sites d'adsorption actifs différents :

Le premier est l'atome O dans le tétraèdre Si-O ;

Le deuxième est constitué de molécules d’eau qui se coordonnent avec Mg2+ au bord de l’octaèdre Mg-O, formant principalement des liaisons hydrogène avec d’autres substances ;

 

La troisième est la combinaison de liaisons Si-OH, générée par la rupture de la liaison silicium-oxygène dans le tétraèdre SiO₂, et recevant un proton ou une molécule d'hydrocarbure pour compenser le potentiel manquant. La liaison Si-OH de la sépiolite peut interagir avec les molécules adsorbées à sa surface pour renforcer l'adsorption et former des liaisons covalentes avec certaines substances organiques.

 

(2) Stabilité thermique de la sépiolite

La sépiolite est une argile inorganique stable et résistante aux hautes températures. Lors du chauffage progressif, de basse à haute température, la structure cristalline de la sépiolite subit quatre étapes de perte de poids :

 

Lorsque la température extérieure atteint environ 100 ℃, les molécules d'eau que la sépiolite perdra dans la première étape sont de l'eau de zéolite dans les pores, et la perte de cette partie des molécules d'eau atteint environ 11 % du poids total de la sépiolite.

 

Lorsque la température extérieure atteint 130 ℃ à 300 ℃, la sépiolite dans la deuxième étape perdra la première partie de l'eau de coordination avec Mg2+, soit environ 3 % de sa masse.

 

Lorsque la température extérieure atteint 300 ℃ à 500 ℃, la sépiolite dans la troisième étape perdra la deuxième partie de l'eau de coordination avec Mg2+.

 

Lorsque la température extérieure dépasse 500 °C, l'eau structurale (-OH) combinée à l'octaèdre interne disparaît au quatrième stade. La structure fibreuse de la sépiolite est alors complètement détruite, ce qui rend le processus irréversible.

 

(3) Résistance à la corrosion de la sépiolite

La sépiolite présente naturellement une bonne résistance aux acides et aux alcalis. En milieu de solution dont le pH est inférieur à 3 ou supérieur à 10, sa structure interne se corrode. Entre 3 et 10, elle présente une grande stabilité. Sa forte résistance aux acides et aux alcalis explique en grande partie son utilisation comme noyau inorganique dans la préparation d'un pigment bleu de type Maya.

 

(4) Propriétés catalytiques de la sépiolite

La sépiolite est un support de catalyseur économique et très pratique. La principale raison est qu'elle permet d'obtenir une surface spécifique plus élevée et une structure poreuse stratifiée après modification acide, ce qui constitue des conditions favorables à son utilisation comme support de catalyseur. La sépiolite peut être utilisée comme support pour former un photocatalyseur présentant d'excellentes performances catalytiques avec le TiO2, largement utilisé en hydrogénation, oxydation, dénitrification, désulfuration, etc.

 

(5) Échange d'ions de sépiolite

La méthode d'échange d'ions utilise d'autres cations métalliques à polarisation plus forte pour remplacer Mg2+ à l'extrémité de l'octaèdre de la structure de la sépiolite, modifiant ainsi l'espacement des couches et l'acidité de surface, et améliorant les performances d'adsorption de la sépiolite. Les ions métalliques de la sépiolite sont dominés par les ions magnésium, avec une faible quantité d'ions aluminium et d'autres cations. La composition et la structure particulières de la sépiolite facilitent l'échange de cations avec d'autres cations.

 

(6) Propriétés rhéologiques de la sépiolite

La sépiolite elle-même se présente sous la forme d'une fine tige, mais la plupart d'entre elles sont empilées en faisceaux de manière irrégulière. Dissoute dans l'eau ou d'autres solvants polaires, ces faisceaux se dispersent rapidement et s'entremêlent de manière désordonnée pour former un réseau fibreux complexe à rétention irrégulière. Ces réseaux forment une suspension à forte rhéologie et à viscosité élevée, témoignant des propriétés rhéologiques uniques de la sépiolite.

 

De plus, la sépiolite présente également des caractéristiques d'isolation, de décoloration, d'ignifugation et d'extensibilité, ce qui présente une grande valeur d'application dans le domaine industriel.

 

2. Principales applications de la sépioliteprocédé de poudre parSépiolitebroyeur

Avec le développement rapide de l'économie chinoise, la demande du marché pour des matériaux respectueux de l'environnement et à forte valeur ajoutée ne cesse de croître. La sépiolite est un matériau inorganique doté d'une bonne stabilité grâce à sa structure cristalline particulière, non polluante, respectueuse de l'environnement et économique. Après traitement par broyeur à sépiolite, elle peut être largement utilisée dans divers secteurs industriels, tels que l'architecture, la technologie céramique, la préparation de catalyseurs, la synthèse de pigments, le raffinage du pétrole, la protection de l'environnement, les plastiques, etc., ce qui a un impact considérable sur le développement industriel de la Chine. Parallèlement, l'attention s'est portée sur les applications innovantes et le développement technologique de la sépiolite, et la construction d'une filière industrielle sophistiquée sépiolitique s'est accélérée afin de pallier la pénurie actuelle de sépiolite sur le marché des produits à faible valeur ajoutée.


Date de publication : 28 décembre 2022