中文名 | 矿物绵 | 外文名 | mineral wool |
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别 名 | 矿物棉、矿棉 | 领 域 | 工业、建筑 |
主要有喷吹法、离心法和离心喷吹法三种。①喷吹法。是用一定压力的高速空气或过热蒸汽,将熔融物的流股分裂、吹拉成为纤维。根据流股与气流的相对位置,又可分为立吹法和平吹法,前者所得的纤维质量优于后者。②离心法。是借机械离心力,将熔融物流股甩制成纤维,常使用多辊离心机。③离心喷吹法。综合了离心和喷吹两法的特点。矿物绵与粘结剂按一定比例混合或在成棉时喷入粘结剂,再经成型、干燥、固化等工序可制成各种矿物绵制品。其主要品种有板(又分硬质、半硬与刚性三种)、毡、毯、垫、席、条带、绳与管壳等。矿物绵制品按其品种和粘结剂之不同,可用干法、湿法或半干法成型。所用粘结剂分为有机质的(如合成树脂、淀粉、沥青等)和无机质的(如水玻璃、膨润土、高岭土等)两种 。
矿物绵及其制品具有质轻、耐久、不燃、不腐、不霉、不受虫蛀等特点,是优良的保温隔热、吸声材料。矿物绵的纤维直径应不大于9微米;渣球含量不超过10%。原棉的容重为50~100公斤/m3,制品的容重则因品种而异毡为40~200公斤/m3,板为70~500公斤/m3。矿物绵与制品在常温下的热导率一般为0.041~0.07瓦/(米·开)。 用途 干法矿物绵板和毡,可制作建筑物内、外墙的复合板以及屋顶、楼板、地面结构的保温、隔声材料。湿法、半干法刚性板可作公共与民用建筑物的天花板及墙壁等内装修吸声材料。矿物绵毡、管、板可作为工业热工设备和冷藏工厂的保温隔热材料 。
矿物棉,是由矿物原料制成的蓬松状短细纤维。具有不燃、不霉、不蛀等性能。可做成毡、毯、垫、绳、板等。用作吸声、减震、隔热材料。以冶金矿渣或粉煤灰为主要原料者称矿渣棉;以玄武岩等岩石为主要原料者称“岩棉”。将原料破碎成一定粒度后加助剂等进行配料,再入炉熔化、成棉、装包。成棉工艺有喷吹法、离心法及离心喷吹法三种。矿物绵与粘合剂再经成型、干燥、固化等工序可制成各种矿物绵制品。
地理研究 /GEOGRAPHY 058 城市地理 岩石矿物分析 黎湘红 (云南省有色地质局综合经营公司 ,云南 昆明 650051) 摘要 :目前我国采矿事业持续进步 ,同时对地质勘探具有更新 实际要求 。只有不断加强岩石矿物分析工作 ,才能使地质勘探 贯彻落实 。按照分析原理及对象不同 ,岩石矿物分析实施过程 中,主要包括金属及非金属方面分析工作 。必须遵循相应矿物 分析程序 ,这样才能充分明确矿物质本身应有成分 ,同时有利 于对成分含量科学判定 。同时,有助于矿物质进行合理开发使 用,将矿物质经济价值充分体现 。本文针对如何加强岩石矿物 分析展开探究 ,并提出相应流程和注意关键点 。 关键词 :岩石;矿物 ;分析 岩石矿物从形成原理上讲 ,主要受到地壳多方面影响 ,由 不同化学元素共同构成 ,因而岩石矿物本身属于一种自然聚合 体。岩石矿物分析开展过程中 ,主要从化学地质角度进行开 展,
(一)总体要求: 矿物绝缘电缆应符合下列标准要求 ,在供货期间如有最新国家或行业标准 ,则产品应符合新标 准要求: GB/T19001-2000 ISO9001:2000 《国家质量标准》 GB/T-24001 ISO14001:1996 《国家环境标准》 GB/T19022.1-1994 《国家计量标准》 GB/T12706、GB/T18380.3 《设计标准》 GB/T18380.3、 IEC60332 《成束燃烧试验标准》 GB/T12666.6-1990 《电线电缆燃烧试验方法 A类》 GB/T3048-1994 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956-1997 《导体直流电阻规定》 GB/T19216-2003 《电线电缆缆耐火特性试验方法》 BS6207-2001 《额定电压 750V及以下矿物电缆》 GB13033-1991 《额定电压 750V 及以下矿物电缆及终端》
中国习惯上把具金属或半金属光泽的、或可以从中提炼某种金属的矿物,称为某某"矿",如方铅矿、黄铜矿;把具玻璃或金刚光泽的矿物称为某某"石",如方解石、孔雀石;把硫酸盐矿物常称为某"矾",如胆矾、铅矾;把玉石类矿物常称为某"玉",如硬玉、软玉;把地表松散矿物常称为某"华",如砷华、钨华。至于具体命名则又有各种不同的依据。有的依据矿物本身的特征,如成分、形态、物性等命名;有的以发现、产出该矿物的地点或某人的名字命名。例如锂铍石liberite(成分)、金红石rutile(颜色)、重晶石barite(比重大)、十字石 staurolite(双晶形态)、香花石hsianghualite(发现于湖南临武香花岭)、彭志忠石 pengzhizhongite(纪念中国结晶学家和矿物学家彭志忠)等。矿物的中文名称除少数由中国学者发现和命名(如锂铍石、香花石、彭志忠石等)及沿用中国古代名称(如石英、云母、方解石、雄黄等)者外,主要均来源于外文名称。其中有的意译,如上述的金红石、重晶石、十字石等;少数为音译,如埃洛石(halloysite)等;大多数则系根据矿物成分,间或考虑物性、形态等特征另行定名,如硅灰石(原文wollastonite为纪念英国化学家W.H.Wollaston而来)、黝铜矿(原文 tetrahedrite,意译应为四面体矿)等;还有音译首音节加其他考虑的译名,如拉长石(原文labradorite来源于加拿大地名Labrador)等。
新矿物
世界上已知矿物约3000种。随着研究手段的改进,新矿物种的发现逐年增多。若以20年为一个计算单位,则新矿物的发现,1880~1899年为87种 ,1900~1919年为185种,1920~1939年为256种,1940~1959年为347种。80年代平均每年发现新矿物约 40~50种。中国从1958年发现香花石开始,至1989年已发现新矿物约70种。
矿物是化学元素通过地质作用等过程发生运移、聚集而形成。具体的作用过程不同,所形成的矿物组合也不相同。矿物在形成后,还会因环境的变迁而遭受破坏或形成新的矿物。
形成矿物地质作用
岩浆作用发生于温度和压力均较高的条件下。主要从岩浆熔融体中结晶析出橄榄石、辉石、闪石、云母、长石、石英等主要造岩矿物,它们组成了各类岩浆岩。同时还有铬铁矿、铂族元素矿物、金刚石、钒钛磁铁矿、铜镍硫化物以及含磷、锆、铌、钽的矿物形成。伟晶作用中矿物在700~400℃、外压大于内压的封闭系统中生成。所形成的矿物颗粒粗大。除长石、云母、石英外,还有富含挥发组分氟、硼的矿物如黄玉、电气石, 含锂、铍、铷、铯、铌、钽、稀土等稀有元素的矿物如锂辉石、绿柱石和含放射性元素的矿物形成。热液作用中矿物从气液或热水溶液中形成。高温热液 (400~300℃)以钨、锡、的氧化物和钼、铋的硫化物为代表;中温热液(300~200℃)以铜、铅、锌的硫化物矿物为代表;低温热液 (200~50℃)以砷、锑、汞的硫化物矿物为代表。此外,热液作用还有石英、方解石、重晶石等非金属矿物形成。
风化作用中早先形成的矿物可在阳光、大气和水的作用下化学风化成一些在地表条件下稳定的其他矿物,如高岭石、硬锰矿、孔雀石、蓝铜矿等。金属硫化物矿床经风化产生的 CuSO4和FeSO4溶液,渗至地下水面以下,再与原生金属硫化物反应,可产生含铜量很高的辉铜矿、铜蓝等,从而形成铜的次生富集带。化学沉积中,由真溶液中析出的矿物如石膏、石盐、钾盐,硼砂等;由胶体溶液凝聚生成的矿物如鲕状赤铁矿、肾状硬锰矿等。生物沉积可形成如硅藻土(蛋白石)等。
区域变质作用形成的矿物趋向于结构紧密、比重大和不含水。在接触变质作用中,当围岩为碳酸盐岩石时,可形成夕卡岩,它由钙、镁、铁的硅酸盐矿物如透辉石、透闪石、石榴子石、符山石、硅灰石、硅镁石等组成。后期常伴随着热液矿化形成铜、铁、钨和多金属矿物的聚集。围岩为泥质岩石时可形成红柱石、堇青石等矿物。
矿物的组合、共生、伴生、标型特征
矿物在空间上的共存称为组合。组合中的矿物属于同一成因和同一成矿期形成的,则称它们是共生,否则称为伴生。研究矿物的共生、伴生、组合与生成顺序,有助于探索矿物的成因和生成历史。就同一种矿物而言,在不同的条件下形成时,其成分、结构、形态或物性上可能显示不同的特征,称为标型特征,它是反映矿物生成和演化历史的重要标志。
矿物收藏国外已有百年历史,在中国刚刚起步。矿物晶体是具有科研和观赏双重价值的珍奇资源,是大自然赐予人类天然、独特、精美、珍贵的不可再生的艺术品。
欧洲有句名谚:石头是上帝随手捏的,矿物晶体是上帝用尺子精心设计出来的。
矿物标本的收藏源自于16世纪早期,17世纪欧洲的皇室成员、达官贵族悄然兴起了矿物收藏热。
中国工业文明较晚,皇室、达官贵人没有见过美丽的矿物晶体,只是对玉感兴趣,流行玉文化。矿物晶体在全世界流通。发育良好的矿物晶体价值连城。
矿物晶体知识的普及、标本的收藏,已成为一个国家文化和文明程度的标志之一。