Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2Praktika_Vosstanovlen.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
127.22 Кб
Скачать

Заключение

Для определения количественного содержания компонентов портландцемента были использованы следующие методы: гравиметрический – для определения SiO2 и титриметрический комплексонометрический – для определение Fe2O3, Al2O3, MgO, CaO. В гравиметрический метод входят такие операции как осаждение, фильтрование, промывание осадка, просушивание, озоление, прокаливание до постоянной массы. Этот метод требует высоких знаний и квалификации специалистов, но он является наиболее точным.

Комплексонометрический метод не требует больших временных затрат и использования дорогостоящей аппаратуры, он прост и доступен.

В ходе выполнения анализа портландцемента были получены следующие данные: содержание SiO2 не соответствует требуемому. Результат занижен на 50%. Это может быть связано с недоосаждением кремния или с неполным переводом кремниевой кислоты в нерастворимое состояние по следующим причинам: неудовлетворительное качество желатина, нехватка кислоты HCl при переводе портландцемента в раствор и осаждении кремниевой кислоты, недостаточный нагрев раствора, что не позволило перейти в нерастворимое состояние всю кремниевую кислоту, воспламенение фильтра при озолении осадка.

Содержание Al2O3 и Fe2O3 попадает в интервал, который соответствует ГОСТам на портландцемент.

По полученным результатам определения содержания CaO была выявлена ошибка, которая заключается в потере 43% компонента. Это может быть связано с тем, что часть кальция в виде Ca(OH)2 выпала в осадок вместе с гидроксидами железа и алюминия и не была оттитрована в той пробе.

Содержание MgO соответствует требуемому ГОСТом интервалу.

Литература

  1. Гровс А. Анализ силикатов – М.: Иностранная литература,1953.-302 с.

  2. ГОСТ 21216.3-81. Сырье глинистое. ГОСТ 22552.0-77.Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Общие требования к методам анализам (SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2).

  3. ГОСТ 21216.0-81.Сырье глинистое. Метод определения минерального состава.

  4. Егорова Е.Н. Методы выделения кремниевой кислоты и аналитическое применение кремнезема. М., Наука, 1959.-201 с.

  5. Ивасаки И.,Иосида, Ямая К.Так называемая «минус вода» в вулканических породах.- Кадзаи. "BullVolconol, Soc.Japan.1968.-v. 13, №2-р.101-121.(япон.)РЖ Геология, вып.08В. Геохимия Минералогия и петрография – 1980 -№1. реф. В 448

  6. Методические основы исследования химического состава горных пород, руд и минералов. Под ред. Г.В. Остроумова М: Недра. 1979.- 250 с.

  7. ГОСТы 2642.1 – 86, 2642.3-97, 2642.4-97,2642.5-97, 2642.7,2642.8-97 Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения: гигроскопической влаги, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO.

  8. Хализова В.А., Столярова И.А., Хитров В.Г., Сорокин И.В. Определения кремния и алюминия в минеральном сырье. М.,Недра 1982.-278 с.

  9. ГОСТ19609.0-89. Каолин обогащенный. Методы испытаний. Фотометрическое определение Fe2O3.

  10. ГОСТ 19609.15-89. Каолин обогащенный. Пламенно-фотометрическое определение K2O, Na2O.

  11. ГОСТ 23673.4-79. Доломиты для стекольной промышленности. Методы определения SiO2.

  12. Воробьева В.С., Вонкова М.А., Пятова В.Н. Атомно-абсорбционное определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния и марганца и силикатных горных породах и боксите. В кн.: Методы химического анализа минерального сырья. М. ВИИС.-1977.-№15.-С.72-78.

  13. Русаонов А.К. Основы количественного спектрального анализа руд и минералов. М.: Недра, 1978.

34

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]