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综合性泡沸石用途广泛 催化剂在石油化学工业,例如在流动性催化作用 崩裂并且加氢裂化。 泡沸石区域分子在小空间,导致在他们的结构和反应性上的变化。 泡沸石的氢形式(准备 离子交换)是强有力固体 酸和能促进许多酸摧化的反应,例如 异构化, 烷化和崩裂。 催化裂化使用一台熔炉和反应器。 个原油蒸馏分数在熔炉被加热并且通过对反应器。 在反应器原油遇见一种催化剂例如泡沸石。 它审阅这步三次,每次得到致冷机。 后它到达步以分离器。 分离器收集被回收的氢。 然后它审阅fractionator并且成为后的项目。

泡沸石有用途在的再加工方法,他们多微孔的能力夺取有些离子,当允许其他自由地时通过允许许多核裂产物从核废料率地被去除和地被困住。 相等地重要的是泡沸石矿物物产。 他们的alumino硅酸盐建筑对辐射是极端耐久和有抵抗性甚而以多孔形式。 另外,一旦他们用被困住的核裂产物装载,泡沸石浪费组合可以是热的被按入一个极端耐久的陶瓷形式,关闭毛孔和设陷阱废物在一个坚实石块。 这是很大地减少它的危险与常规再加工系统比较的废形状因子。 [1]

随沉积岩中的主要造岩矿物含量差异而不同。例如,泥质岩以粘土矿物为主要造岩矿物,而粘土矿物是铝-硅酸盐类矿物,因此泥质岩中SiO2及Al2O3的总含量常达70%以上。砂岩中石英、长石是主要的,一般以石英居多,因此SiO2及Al2O3含量可高达80%以上,其中SiO2可达60~95%。石灰岩、白云岩等碳酸盐岩,以方解石和白云石为造岩矿物,CaO或CaO+MgO含量大,SiO2,Al2O3等含量一般不足10%。表1是根据岩样的化学分析资料综合的泥质岩、砂岩和石灰岩的化学成分含量范围值。

例如,由硅、铝、铁、锰、磷和硅酸盐等组成的矿物可由沉积区的化学条件控制,如铝-硅酸盐粘土矿物和铝矿物;也可由化学条件支配又受到生物、微生物细菌等的促进,如有些铁、锰、铜、铅等沉积矿物组分;还有一些元素主要依靠生物体提供,如磷质岩中的磷来自海洋生物骨骸或陆地的鸟粪,硅质放射虫岩来自放射虫的硅质壳及硅质海绵等。蒸发化学组分,半封闭盆地内常见的蒸发组分是方解石和白云石。

蒸发组分与干旱气候
沉积岩形成示意图
沉积岩形成示意图
环境有关。有机质衍变组分,各种低等和高等植物的根、茎、叶的堆积物和各种陆生的和水生的高等、低等以及微体动物的堆积物的有机质部分经埋藏和细菌分解,可衍变为由碳、氢、氧不同比例聚合而成的有机酸、脂酸、醣、纤维素和有机碳等多种衍生组分,构成煤、石油、 天然气、油页岩等的主要成分。此外,有一些自然硫、锰、铁、铜、铅、锌、铀等在沉积岩中的聚集,也是在微生物或细菌活动的参与下造成的。

沉积岩是由风化的碎屑物和溶解的物质经过搬运作用、沉积作用和成岩作用而形成的。形成过程受到地理环境和大地构造格局的制约。古地理对沉积岩形成的影响是多方面的。明显的是陆地和海洋,盆地外和盆地内的古地理影响。陆地沉积岩的分布范围比海洋沉积岩的分布范围小;盆地外沉积岩的分布范围或能保存下来的范围,比盆地内沉积岩的分布或能保存下来的范围要小一些。

氢氧化钾(化学式:KOH,式量:56.11)白色粉末或片状固体。熔点360~406℃,沸点1320~1324℃,相对密度2.044g/cm,闪点52°F,折射率n20/D1.421,蒸汽压1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解,吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)1230mg/kg。溶于乙醇,微溶于醚。有的碱性和腐蚀性,其性质与烧碱相似。

EU分类:腐蚀性[2]易溶于水,并放出大量热,水溶液呈强碱性。溶于乙醇,微溶于乙醚。极易从空气中吸收水分而潮解,并吸收二氧化碳逐渐变成碳酸钾。有的碱性和腐蚀性。对组织有烧灼作用,尤其是严重损伤黏膜,切勿溅入眼内。空气中高容许浓度为0.5mg/m³。
储存注意事项[17] 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃,相对湿度不超过80%。包装密封,切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

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