stringtranslate.com

Силикат натрия

Силикат натрия — это общее название химических соединений с формулой Na.
2 х
Си
й
О
2 г + х
или (На
2
О)
Икс
· (SiO
2
)
й
, такие как метасиликат натрия Na
2
SiO
3
, ортосиликат натрия Na
4
SiO
4
и пиросиликат натрия Na
6
Си
2
О
7
. Анионы часто являются полимерными . Эти соединения обычно представляют собой бесцветные прозрачные твердые вещества или белые порошки, растворимые в воде в различных количествах.

Силикат натрия также является техническим и общим названием смеси таких соединений, главным образом метасиликата, также называемого жидким стеклом , жидким стеклом или жидким стеклом . Продукт имеет широкое применение, включая рецептуру цементов , покрытий, пассивную противопожарную защиту , обработку текстиля и пиломатериалов, производство огнеупорной керамики, клеев и при производстве силикагеля . Коммерческий продукт, доступный в водном растворе или в твердой форме, часто имеет зеленоватый или синий цвет из-за присутствия железосодержащих примесей.

В промышленности различные марки силиката натрия характеризуются массовым соотношением SiO 2 :Na 2 O (которое можно преобразовать в молярное соотношение путем умножения на 1,032). Соотношение может варьироваться от 1:2 до 3,75:1. [1] Марки с соотношением ниже 2,85:1 называются щелочными. Те, у кого соотношение SiO 2 :Na 2 O выше, называются нейтральными.

История

Растворимые силикаты щелочных металлов (натрия или калия ) наблюдались европейскими алхимиками уже в 1500-х годах. Джамбаттиста делла Порта заметил в 1567 году, что tartari salis (винный камень, гидротартрат калия ) вызывает плавление порошкообразного кристалла (кварца) при более низкой температуре. [2] Другие возможные ранние упоминания о силикатах щелочного металла были сделаны Василием Валентайном в 1520 году, [3] и Агриколой в 1550 году. Около 1640 года Жан Баптист ван Гельмонт сообщил об образовании силикатов щелочного металла как растворимого вещества, полученного путем плавления песка с избытком щелочи и заметил, что кремнезем можно количественно осаждать, добавляя к раствору кислоту . [4]

В 1646 году Глаубер изготовил силикат калия , который он назвал кремниевым раствором , плавив карбонат калия (полученный путем прокаливания винного камня) и песка в тигле и поддерживая его в расплавленном состоянии до тех пор, пока он не перестанет пузыриться (из-за выделения углекислого газа ). . Смеси давали остыть, а затем измельчали ​​до мелкого порошка. [5] Когда порошок подвергался воздействию влажного воздуха, он постепенно образовывал вязкую жидкость, которую Глаубер назвал « Oleum oder Liquor Silicum, Arenae, vel Crystallorum » (т. е. масло или раствор кремнезема, песка или кристаллов кварца). [6]

Однако позже утверждалось, что вещества, приготовленные этими алхимиками, не были жидким стеклом, как его понимают сегодня. [7] Его мог приготовить в 1818 году Иоганн Непомук фон Фукс путем обработки кремниевой кислоты щелочью; результат растворим в воде, «но не подвержен влиянию атмосферных изменений». [8]

Термины «жидкое стекло» и «растворимое стекло» использовались Леопольдом Вольфом в 1846 году, [9] Эмилем Коппом в 1857 году, [10] и Германом Кретцером в 1887 году. [11]

В 1892 году Рудольф фон Вагнер выделил натриевое , поташное , двойное (содовое и поташное) и фиксирующее (т. е. стабилизирующее) как виды жидкого стекла. Тип крепления представлял собой «смесь кремнезема, хорошо насыщенного калийным жидким стеклом и силикатом натрия», используемую для стабилизации неорганических акварельных пигментов на цементных работах для наружных вывесок и фресок. [12] [13] [14] [15]

Характеристики

Силикаты натрия представляют собой бесцветные стекловидные или кристаллические вещества или белые порошки. За исключением самых богатых кремнием, они легко растворимы в воде, образуя щелочные растворы. [ нужна цитата ] Когда он высохнет, его все равно можно снова гидратировать в воде. [16]

Силикаты натрия устойчивы в нейтральных и щелочных растворах. В кислых растворах ионы силиката реагируют с ионами водорода с образованием кремниевых кислот , которые имеют тенденцию разлагаться в гель гидратированного диоксида кремния . [ нужна цитата ] Нагревается для удаления воды, в результате получается твердое полупрозрачное вещество, называемое силикагелем , широко используемое в качестве осушителя . Он выдерживает температуру до 1100°C. [ нужна цитата ]

Производство

Растворы силикатов натрия можно получить обработкой смеси кремнезема ( обычно в виде кварцевого песка ), каустической соды и воды горячим паром в реакторе . Общая реакция такая

2 х NaOH + SiO
2
(На
2
О)
Икс
· SiO
2
+ х Н
2
О

Силикаты натрия также можно получить растворением кремнезема SiO .
2
( температура плавления 1713 °С) в расплавленном карбонате натрия (плавится с разложением при 851 °С): [17]

х На
2
СО
3
+ SiO
2
(На
2
О)
Икс
· SiO
2
+ СО
2

Материал можно получить также из сульфата натрия (температура плавления 884 °С) с углеродом в качестве восстановителя:

2 х На
2
ТАК
4
+ С + 2 SiO
2
→ 2 (На
2
О)
Икс
· SiO
2
+ 2 ТАК
2
+ СО
2

В 1990 году было произведено 4 миллиона тонн силикатов щелочных металлов. [1]

Ферросилиций

Силикат натрия может быть получен в рамках производства водорода путем растворения ферросилиция в водном растворе гидроксида натрия (NaOH • H 2 O): [18]

2NaOH + Si + H 2 O → 2Na 2 SiO 3 + 2H 2

Процесс Байера

Хотя это и нерентабельно, Na 2 SiO 3 является побочным продуктом процесса Байера , который часто преобразуется в силикат кальция (Ca 2 SiO 4 ).

Использование

Основные области применения силикатов натрия — моющие средства, бумажная промышленность (в качестве средства для удаления краски ), очистка воды и строительные материалы. [1]

Инженерное дело

Клей и цемент

Клеевые свойства силиката натрия хорошо известны, по крайней мере, со времен Первой мировой войны. [19] Наибольшее применение растворов силиката натрия — это цемент для производства картона . [1] При использовании в качестве клея для бумаги шов силиката натрия имеет тенденцию к растрескиванию в течение нескольких лет, после чего он больше не удерживает склеенные поверхности бумаги.

Растворы силиката натрия также можно использовать в качестве навинчиваемого клеевого слоя для склеивания стекла со стеклом [20] или кремниевых пластин, покрытых оксидом кремния, друг с другом. [21] Соединение стекла со стеклом из силиката натрия имеет то преимущество, что это метод низкотемпературного соединения, в отличие от сварки сплавлением. [20] Это также менее трудоемкая обработка, чем анодное соединение стекло-стекло, [22] которое требует промежуточного слоя, такого как SiN, чтобы действовать как диффузионный барьер для ионов натрия. [22] Для осаждения такого слоя требуется этап химического осаждения из паровой фазы при низком давлении. [22] Однако недостатком склеивания силиката натрия является то, что очень трудно удалить пузырьки воздуха. [21] Частично это связано с тем, что этот метод склеивания не требует склеивания в вакууме, а также не требует помощи на месте, как при анодном склеивании. [23] Отсутствие полевой помощи иногда может быть полезным, поскольку полевая помощь может обеспечить такое сильное притяжение между пластинами, что более тонкая пластина сгибается и коллапсирует [23] на наножидкостную полость или элементы МЭМС.

Покрытия

Силикат натрия можно использовать для различных красок и покрытий (например, для сварочных стержней ). Их можно вылечить разными способами. При первом подходе тонкий слой силиката натрия может медленно загущаться путем высыхания, а затем превращаться в твердую пленку путем нагревания. До нагрева такие слои не являются водонепроницаемыми. Чтобы сделать их водостойкими, необходимы высокие температуры 100 ° C (212 ° F; 373 К). [16] Его следует медленно поднимать, чтобы обезвоживать пленку и избегать образования пара (и пузырей), а затем «обжечь» при температуре выше 150 ° C (302 ° F; 423 K). Процесс должен быть относительно медленным, сначала можно использовать инфракрасные лампы. [16]

Другой подход, когда высокая температура непрактична, водостойкость может быть достигнута химическими веществами (или сложными эфирами ), такими как борная кислота (B(OH) 3 ), фосфорная кислота (PO(OH) 3 ), фторосиликат натрия , фосфат алюминия и др. [16] Перед нанесением водный раствор силиката натрия смешивают с отвердителем. [16]

Буровые растворы

Силикат натрия часто используется в буровых растворах для стабилизации стенок скважины и предотвращения обрушения стенок скважины. Это особенно полезно, когда скважины проходят через глинистые формации , содержащие набухающие глинистые минералы , такие как смектит или монтмориллонит .

Обработка бетона и каменной кладки

Бетон , обработанный раствором силиката натрия, помогает уменьшить пористость большинства каменных изделий, таких как бетон , штукатурка и штукатурка . Этот эффект помогает уменьшить проникновение воды, но не оказывает известного влияния на снижение пропускания и выбросов водяного пара. [24] С избытком Ca(OH) 2 ( портландита ), присутствующим в бетоне, происходит химическая реакция, которая надолго связывает силикаты с поверхностью, делая их гораздо более прочными и водоотталкивающими. Это лечение обычно применяется только после того, как произошло первоначальное излечение (7 дней или около того, в зависимости от условий). Эти покрытия известны как силикатная минеральная краска . Ниже приведен пример реакции силиката натрия с гидроксидом кальция, обнаруженного в бетоне, с образованием геля гидрата силиката кальция (или CSH), основного продукта в гидратированном портландцементе. [25]

На
2
SiO
3
+ у Ч
2
О
+ х Са(ОН)
2
х CaO.SiO
2
.y Ч
2
О
+ 2NaOH

Вспомогательные моющие средства

Он используется в вспомогательных средствах для моющих средств, таких как комплексный дисиликат натрия и модифицированный дисиликат натрия. Гранулы моющего средства приобретают прочность благодаря покрытию из силикатов. [1]

Очистка воды

Силикат натрия используется в качестве коагулянта квасцов и флокулянта железа на очистных сооружениях . Силикат натрия связывается с коллоидными молекулами, создавая более крупные агрегаты , которые опускаются на дно толщи воды. Микроскопические отрицательно заряженные частицы, взвешенные в воде, взаимодействуют с силикатом натрия. Их двойной электрический слой разрушается из-за увеличения ионной силы , вызванного добавлением силиката натрия (дважды отрицательно заряженный анион, сопровождаемый двумя катионами натрия), и впоследствии они агрегируют. Этот процесс называется коагуляцией . [1]

Огнеупорное использование

Жидкое стекло является полезным связующим для твердых веществ, таких как вермикулит и перлит . При смешивании с последней легкой фракцией жидкое стекло можно использовать для изготовления твердых, высокотемпературных изоляционных плит, используемых для огнеупоров, пассивной противопожарной защиты и высокотемпературной изоляции, например, для изоляции формованных труб. При смешивании с мелкодисперсными минеральными порошками, такими как вермикулитовая пыль (которая является обычным отходом процесса отшелушивания), можно получить высокотемпературные клеи. Вспучивание исчезает в присутствии мелкодисперсной минеральной пыли, в результате чего жидкое стекло становится простой матрицей. Жидкое стекло недорогое и широкодоступное, что делает его популярным во многих областях применения огнеупоров.

Литейный завод

Используется в качестве связующего вещества песка при литье в песчаные формы всех распространенных металлов. Это позволяет быстро изготовить прочную форму или стержень тремя основными методами. [ нужна цитата ]

Поскольку силикат натрия не горит во время литья (он может фактически плавиться при температуре заливки выше 1800 градусов по Фаренгейту), обычно добавляют органические материалы, чтобы обеспечить улучшенное разрушение песка после литья. Добавки включают сахар, крахмал, уголь, древесную муку и фенольные смолы.

Краситель вспомогательный

Раствор силиката натрия используется в качестве фиксатора при ручном окрашивании реактивными красителями , которым требуется высокий уровень pH для взаимодействия с текстильным волокном. После нанесения красителя на ткань на основе целлюлозы, такую ​​как хлопок или вискоза, или на шелк, ему дают высохнуть, после чего силикат натрия наносят на окрашенную ткань, накрывают полиэтиленом для сохранения влаги и оставляют реагировать в течение часа при комнатной температуре. [26]

Ремонт металла

Силикат натрия используется вместе с силикатом магния в ремонтных и монтажных пастах глушителей . При растворении в воде силикат натрия и силикат магния образуют густую пасту, которую легко наносить. Когда выхлопная система двигателя внутреннего сгорания нагревается до рабочей температуры , тепло вытесняет всю лишнюю воду из пасты. Оставшиеся силикатные соединения имеют стеклоподобные свойства, что делает ремонт временным и хрупким .

Ремонт автомобилей

Силикат натрия в настоящее время также используется в качестве герметика для швов и трещин в выхлопной системе для ремонта глушителей, резонаторов, выхлопных труб и других компонентов выхлопной системы с армирующими лентами из стекловолокна или без них. В этом случае силикат натрия (60–70%) обычно смешивают с каолином (40–30%), минералом силиката алюминия, чтобы сделать «клееное» соединение силиката натрия непрозрачным. Однако силикат натрия является высокотемпературным клеем; каолин служит просто совместимым высокотемпературным красителем. Некоторые из этих ремонтных составов также содержат стекловолокна, которые улучшают их способность заполнять зазоры и уменьшают хрупкость.

Силикат натрия можно использовать для заполнения зазоров внутри прокладки головки блока цилиндров . Обычно используется в головках цилиндров из алюминиевого сплава , которые чувствительны к термическому искривлению поверхности. Это может быть вызвано многими причинами, включая растяжение болта головки блока цилиндров, недостаточную подачу охлаждающей жидкости , высокое давление в головке блока цилиндров, перегрев и т. д.

«Жидкое стекло» (силикат натрия) добавляется в систему через радиатор и циркулирует. Силикат натрия находится во взвешенном состоянии в охлаждающей жидкости до тех пор, пока она не достигнет головки блока цилиндров. При 100–105 ° C (212–221 ° F) силикат натрия теряет молекулы воды, образуя стеклянное уплотнение с температурой переплавки выше 810 ° C (1490 ° F).

Ремонт силикатом натрия может длиться два года или дольше. Восстановление происходит быстро, и симптомы мгновенно исчезают. Этот ремонт работает только тогда, когда силикат натрия достигает температуры «конверсии» 100–105 ° C. Загрязнение моторного масла является серьезной возможностью в ситуациях, когда присутствует утечка охлаждающей жидкости в масло. Загрязнение смазочных материалов силикатом натрия (стеклянными частицами) отрицательно влияет на их функциональность.

Раствор силиката натрия используется для недорогого, быстрого и окончательного вывода из строя автомобильных двигателей. Запуск двигателя с использованием около 2 литров раствора силиката натрия вместо моторного масла приводит к выпадению осадка , катастрофически повреждающему подшипники и поршни двигателя в течение нескольких минут. [27] В США эта процедура использовалась для соблюдения требований программы Car Allowance Rebate System (CARS) . [27] [28]

Безопасное строительство

Между двойной обшивкой некоторых сейфов использовалась смесь силиката натрия и опилок . Это не только делает их более огнестойкими , но и делает чрезвычайно трудным вскрытие их ацетиленовой горелкой из-за выделяющегося дыма .

Хрустальные сады

При попадании в раствор жидкого стекла кристаллов ряда солей металлов образуются простые или ветвящиеся сталагмиты цветных силикатов металлов. Это явление использовалось производителями игрушек и химических наборов, чтобы доставить поучительное развлечение многим поколениям детей с начала 20 века до наших дней. Раннее упоминание о кристаллах солей металлов, образующих « химический сад » в силикате натрия, можно найти в журнале Modern Mechanix 1946 года . [29] Используемые соли металлов включали сульфаты и/или хлориды меди, кобальта, железа, никеля и марганца.

Керамика

Силикат натрия используется в качестве дефлокулянта в литейных шликерах, помогая снизить вязкость и потребность в большом количестве воды для разжижения глиняного тела. Его также используют для создания эффекта потрескивания в керамике, обычно отлитой на круге. На колесо набрасывают вазу или бутылку, достаточно узкую и с толстыми стенками. Силикат натрия наносится кистью на часть изделия. Через 5 минут стенку детали растягивают наружу ребром или рукой. В результате изделие выглядит морщинистым или потрескавшимся.

Он также является основным компонентом «волшебной воды», которая используется при соединении кусков глины, особенно если уровень влажности между ними различается. [30]

Герметизация негерметичных водосодержащих конструкций

Силикат натрия с добавками был введен в землю, чтобы укрепить ее и тем самым предотвратить дальнейшую утечку высокорадиоактивной воды с АЭС Фукусима-дайити в Японии в апреле 2011 года. [31] Остаточное тепло, переносимое водой, используемой для охлаждения поврежденные реакторы ускорили схватывание впрыскиваемой смеси.

3 июня 1958 года первая в мире атомная подводная лодка « Наутилус» посетила Эверетт и Сиэтл. В Сиэтле члены экипажа, одетые в гражданскую одежду, были отправлены тайно купить 140 литров (160 литров) автомобильного продукта, содержащего силикат натрия (первоначально обозначенного как Stop Leak), для ремонта протекающей системы конденсатора. « Наутилус» направлялся к Северному полюсу с совершенно секретной миссией по пересечению Северного полюса под водой. [32]

Патроны для огнестрельного оружия

Историческим применением клеящих свойств силикатов натрия является производство бумажных патронов для револьверов с черным порохом, производимых компанией Colt's Manufacturing Company в период с 1851 по 1873 год, особенно во время Гражданской войны в США. Силикат натрия использовался для склеивания горючей нитрованной бумаги с образованием конического бумажного картриджа для удержания черного пороха, а также для цементирования свинцового шарика или конической пули в открытом конце бумажного картриджа. Такие бумажные патроны, цементированные силикатом натрия, вставлялись в барабаны револьверов, тем самым ускоряя перезарядку капсюльных револьверов с черным порохом. Это использование в значительной степени закончилось с появлением в 1873 году револьверов Кольта, в которых использовались патроны с латунной гильзой . верхняя часть латунного патрона для дробовика, предназначенная для скрепления патрона для дробовика. Перезарядка латунных патронов для дробовика широко практиковалась самостоятельными американскими фермерами в 1870-х годах с использованием того же материала для жидкого стекла, который также использовался для консервирования яиц. Приклеивание верхнего пыжа к патрону для дробовика заключалось в нанесении на верхний пыж от трех до пяти капель жидкого стекла для закрепления его на латунном корпусе. Примерно с 1877 года латунные корпуса патронов для дробовиков были заменены бумажными корпусами. В новых патронах для дробовиков с бумажным корпусом вместо соединения, сцементированного водяным стеклом, использовался роликовый обжим для удержания верхнего пыжа в гильзе. Однако в то время как латунные дробовые гильзы с верхними пыжами, склеенными жидким стеклом, можно было перезаряжать практически бесконечно (конечно, с учетом пороха, пыжа и дроби), бумажные гильзы, заменившие латунные корпуса, можно было перезаряжать лишь несколько раз.

Еда и лекарства

Косметика

Силикат натрия и другие силикаты являются основными компонентами кремов «мгновенного» удаления морщин, которые временно подтягивают кожу, минимизируя появление морщин и мешков под глазами. Эти кремы, если нанести их тонкой пленкой и дать высохнуть в течение нескольких минут, могут дать потрясающие результаты. Этот эффект не является постоянным и длится от нескольких минут до пары часов. Он действует как водный цемент: как только мышца начинает двигаться, она трескается и оставляет на коже белые следы.

Консервация продуктов питания

Плакат времен Первой мировой войны, предлагающий использовать жидкое стекло для сохранения яиц (внизу справа).

Водное стекло с большим успехом использовалось в качестве консерванта для яиц, в первую очередь, когда охлаждение недоступно. Свежеснесенные яйца погружают в раствор силиката натрия (жидкое стекло). После погружения в раствор их вынимали и давали высохнуть. На яйцах остается постоянное воздухонепроницаемое покрытие. Если их затем хранить в подходящей среде, большинство бактерий, которые в противном случае могли бы привести к их порче, не проникают внутрь, а их влага сохраняется. Согласно цитируемому источнику, обработанные яйца таким методом можно сохранять свежими до пяти месяцев. . При варке яиц, консервированных таким образом, скорлупа перестает быть проницаемой для воздуха, и яйцо будет иметь тенденцию трескаться, если в скорлупе не будет сделано отверстие (например, булавкой) для выхода пара. [35]

Домашнее пивоварение

Флокулянты силиката натрия также используются для осветления вина и пива путем осаждения коллоидных частиц. Однако силикат натрия как очищающее средство иногда путают с изингласом , который получают из коллагена , извлеченного из высушенных плавательных пузырей осетровых и других рыб. Яйца консервируют в ведре с гелем из жидкого стекла, а их скорлупу иногда также используют (запекают и измельчают) для очистки вина. [36]

Аквакультура

Гель силиката натрия также используется в качестве субстрата для роста водорослей в инкубаториях аквакультуры . [37]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcdef Джерард Лагали, Вернер Туфар, А. Минихан, А. Ловелл «Силикаты» в Энциклопедии промышленной химии Ульмана, Wiley-VCH, 2005. doi : 10.1002/14356007.a23_661
  2. ^ делла Порта, Джамбаттиста (1569). Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium, libri iiii [ Природная магия, или о чудесах природы, в четырёх книгах ] (на латыни). Лион ( Лугдунум ), Франция: Гийом Руйе (Gulielmum Rovillium). стр. 290–291.См. стр. 290–291, « Crystallus, ut fusilis fiat » (Кварц, таким образом расплавленный)]
  3. ^ Кон, К. (1862). «Die Erfindung des Wasserglas im Jahre 1520» [Изобретение жидкого стекла в 1520 году]. Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur-Vereins [Журнал Австрийской ассоциации инженеров] (на немецком языке). 14 : 229–230.
  4. ^ ван Гельмонт, Йоханнес (1644). Opuscula medica inaudita (на латыни). Кёльн, Германия: Йост Кальховен (Jodocum Kalcoven). п. 53.В Части I: De Lithiasi , стр. 53, ван Гельмонт упоминает, что щелочи растворяют силикаты: « Porro lapides, gemmae, Arenae, Marmora, Silices и т. д. adjuncto alcali, vitrificantur: sin autem plure alcali coquantur, resolvuntur in humido quidem: ac resoluta , facili negotio acidorum Spirituum, separantur ab alcali, pondere pristini pulveris lapidum ». (Кроме того, камень, драгоценные камни, песок, мрамор, кремнезем и т. д. становятся стекловидными при добавлении щелочи: но при обжиге с большим количеством щелочи они растворяются во влаге: и прежняя масса каменного порошка отделяется от щелочи и высвобождается простым добавлением кислоты.)
  5. ^ Глаубер, Иоганн Рудольф (1647). Furni Novi Philosophici [ Новая философская печь ] (на немецком языке). Том. 2. Амстердам, Нидерланды: Иоганн Фабель. стр. 136–137. См.: «Wie durch Hülff eines reinen Sandes oder Kißlings auß Sale Tartari ein kräfftiger Spiritus kan erlanget werden». (Как с помощью чистого песка или кремнезема можно получить мощный раствор винного камня).
  6. ^ (Глаубер, 1647), с. 138
  7. ^ Анон. (1863). «Die Erfindung des Wasserglases im Jahre 1520» [Изобретение жидкого стекла в 1520 году]. Kunst- und Gewerbe-Blatt (на немецком языке). 49 : 228–230.
    • Перепечатано в: Анон. (1863). «Die Erfindung des Wasserglases im Jahre 1520» [Изобретение жидкого стекла в 1520 году]. Политехнический журнал (на немецком языке). 168 : 394–395.
    • Перепечатано в: Анон. (1863). «Die angebliche Erfindung des Wasserglases im Jahre 1520» [Предполагаемое изобретение жидкого стекла в 1520 году]. Neues Repertorium für Pharmacie (на немецком языке). 12 : 271–273.
  8. ^ Непомук фон Фукс, Иоганн (1825). «Ueber ein neues Produkt aus Kieselerde und Kali» [О новом продукте из кремнезема и поташа]. Archiv für die Gesammte Naturlehre (на немецком языке). 5 (4): 385–412.Со страницы 386: «Ich erhielt es zuerst, vor ungefähr 7 Jahren» (впервые я получил это около 7 лет назад).
    • Перепечатано в: Непомук Фукс, Йох. (1825). «Ueber ein neues Produkt aus Kieselerde und Kali; und dessen nüzliche Anwendung als Schuzmittel gegen schnelle Verbreitung des Feuers in Theatern, als Bindemittel, firnißartigen Anstrichen usw» [О новом продукте из кремнезема и поташа; и его полезное применение в качестве защиты от быстрого распространения огня в театрах, в качестве клея, лака и т. д.]. Политехнический журнал (на немецком языке). 17 : 465–481.
  9. ^ Вольф, Леопольд (1846). Das Wasserglas: Seine Darstellung, Eigenschaften und seine mannichfache Anwendung in den technischen Gewerben [ Жидкое стекло: его приготовление, свойства и разнообразное использование в технической торговле ] (на немецком языке). Кведлинбург и Лейпциг, Германия: Готфрид Бассе.
  10. ^ Эмиль Копп (1857): «Sur la préparation et les proprietés du verre solver ou des силикаты потасса и раствора; проанализируйте все les travaux publiés jusqu'a ce jour sur ce sujet» (О приготовлении и свойствах растворимого стекла) или силикаты поташа и соды; анализ всех опубликованных до сих пор работ по этой теме). Le Moniteur scientifique , том 1, 337–349, страницы 366–391.
  11. ^ Кретцер, Герман (1887). Wasserglas und Infusorienerde, deren Natur und Bedeutung für Industrie, Technik und die Gewerbe [ Жидкое стекло и растворимые земли, их природа и значение для промышленности, техники и торговли ] (на немецком языке). Вена, Австрия: Хартлебен.
  12. ^ Фон Вагнер, Рудольф (1892; перевод 13-го издания Виллиана Крукса) Руководство по химической технологии [1]
  13. ^ Фон Вагнер, Руководство по химической технологии (перевод 1892 г.)
  14. ^ Герман Майер (1925): Дас Вассерглас; Sein Eigenschaften, Fabrikation und Verwendung auf Grund von Erfahrungen und Mitteilungen der Firma Henkel & Cie . (Жидкое стекло: его свойства, производство и применение на основе опыта и коммуникаций фирмы Henkel & Co.) Издано Vieweg, Брауншвейг, Германия.
  15. ^ Моррис Шреро (1922): Водное стекло: Библиография. Издано Библиотекой Карнеги, Питтсбург, Пенсильвания.
  16. ^ abcde Справочник по силикатам натрия OxyChem (PDF) , 2019 г.
  17. ^ Гринвуд, Норман Н .; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . ISBN 978-0-08-037941-8.
  18. ^ Брэк, Пол; Данн, Сэнди Э.; Виджаянта, К.Г. Упул; Адкок, Пол; Фостер, Саймон (ноябрь 2015 г.). «Старое решение новой проблемы? Генерация водорода реакцией ферросилиция с водными растворами гидроксида натрия». Энергетические науки и инженерия . 3 (6): 535–540. дои : 10.1002/ese3.94 . S2CID  54929253.
  19. ^ Фернесс, Рекс (30 сентября 1922 г.). «Силикат натрия как клей». Журнал Общества химической промышленности . 41 (18): 381р–384р. дои : 10.1002/jctb.5000411801.
  20. ^ Аб Ван, HY; Фут, РС; Джейкобсон, Южная Каролина; Шнайбель, Дж. Х.; Рэмси, Дж. М. (15 декабря 1997 г.). «Низкотемпературная сварка для микроизготовления приборов химического анализа». Датчики и исполнительные механизмы B: Химические вещества . 45 (3): 199–207. дои : 10.1016/S0925-4005(97)00294-3. ISSN  0925-4005.
  21. ^ аб Пуэрс, Р; Козма, А (1 сентября 1997 г.). «Склеивание пластин раствором силиката натрия». Журнал микромеханики и микроинженерии . 7 (3): 114–117. Бибкод : 1997JMiMi...7..114P. дои : 10.1088/0960-1317/7/3/008. ISSN  0960-1317. S2CID  250822654.
  22. ^ abc Бертольд, А.; Никола, Л.; Сарро, премьер-министр; Веллекуп, MJ (15 мая 2000 г.). «Анодное соединение стекла со стеклом с использованием тонких пленок стандартной IC-технологии в качестве промежуточных слоев». Датчики и исполнительные механизмы A: Физические . 82 (1–3): 224–228. дои : 10.1016/S0924-4247(99)00376-3. ISSN  0924-4247.
  23. ^ Аб Ли, Дунцин, изд. (2008). Энциклопедия микрофлюидики и нанофлюидики. Бостон, Массачусетс: Springer US. дои : 10.1007/978-0-387-48998-8. ISBN 978-0-387-32468-5.
  24. ^ «Дом» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 10 августа 2018 г. Проверено 9 августа 2018 г.
  25. ^ JLR Thompson et al. Характеристика силикатных герметиков на бетонном цементе и исследования бетона, том. 27 № 10 1997 г.
  26. Берч, Паула (22 марта 2010 г.). «Силикат натрия как фиксатор при окрашивании» . Проверено 22 марта 2010 г.
  27. ^ аб Хелликер, Кевин. «Убийственное приложение для драндулетов вдыхает свежую жизнь в «жидкое стекло»», The Wall Street Journal , 4 августа 2009 г.
  28. ^ Процедуры отключения двигателя для программы CARS. Архивировано 19 октября 2010 г. на Wayback Machine , cars.gov.
  29. ^ "Волшебный сад". Mechanix Illustrated : 88. Апрель 1946 г. Архивировано из оригинала 10 февраля 2012 г. Проверено 30 апреля 2007 г.
  30. ^ «Ремонт керамики, керамики, скульптуры и кинцуги | Ремонт и реставрация Китая» .
  31. ^ Пресс-релиз (TEPCO:2011.4.6)
  32. ^ Командир Уильям Р. Андерсон с Клэем Блером младшим, Наутилус 90 Север (Кливленд и Нью-Йорк: The World Publishing Co., 1959), стр. 133–137; Командир Уильям Р. Андерсон с Клэем Блером младшим, Наутилус 90 Север (Нью-Йорк: Новая американская библиотека, 1959), 89–90.
  33. ^ Том Келли (август 1995 г.). «Изготовление и применение горючих бумажных пистолетных патронов». Архивировано из оригинала 27 марта 2008 г. Проверено 17 декабря 2010 г.
  34. ^ Кирст, WJ (1983). Самопотребляющиеся бумажные патроны для ударного револьвера . Миннеаполис, Миннесота: Northwest Development Co.
  35. ^ Как хранить свежие яйца. motherearthnews.com
  36. ^ С. М. Триттон (1956) Любительское виноделие .
  37. ^ Бехтольд, МФ (1955). «Полимеризация и свойства разбавленной водной кремниевой кислоты из катионного обмена». Журнал физической химии . 59 (6): 532–541. дои : 10.1021/j150528a013.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки