c型硅胶

c型硅胶,本品用于制备硅砂的原料,经进一步烘干和筛选可形成粗孔硅胶,用作干燥剂、吸附剂和催化剂载体。制药工业中药物提纯分离,工业发酵过程中吸附高分子蛋白,脱除绝缘油中的有机酸和高聚物,工业气体脱水和吸附水中多价有害元素,也可用于物品防潮防锈以及家庭饲养宠物的垫料。其中粗孔硅胶也是进一步加工精细硅胶系列产品的基础原料。

粗孔C型硅胶简介

粗孔C型硅胶可称为C型硅胶,外观呈乳白色透明或半透明状,有块状、球形。平均孔径为8.0-10.0nm,比表面积300-400平米/克。内部具有均匀的微孔结构,物化性能稳定、热稳定性好、机械强度高。

粗孔C型硅胶用途

1、在三聚氰胺、苯酐、顺丁烯二酸酐、顺丁橡胶、丙烯腈等重要工业品生产中用作催化剂及催化剂载体;

2、用于石化产品的精制脱除芳烃,也可用于有机气体、液体的选择性吸附分离及离子交换脱除水中多价有害元素等;

3、用于防湿包装以及用于工业气体的脱水提纯。

4.清除绝缘油中的有机酸和高聚物。

5.工业发酵过程中吸附发酵品中的高分子蛋白。

6.用作催化剂及催化剂载体等。

粗孔C型硅胶分类

工类:粗孔球形硅胶;

Q类:粗孔块状硅胶。

c型硅胶造价信息

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性状

本品为乳白色半透明颗粒,具有多微孔结构。

用途

本品用于制备硅砂的原料,经进一步烘干和筛选可形成粗孔硅胶,用作干燥剂、吸附剂和催化剂载体。制药工业中药物提纯分离,工业发酵过程中吸附高分子蛋白,脱除绝缘油中的有机酸和高聚物,工业气体脱水和吸附水中多价有害元素,也可用于物品防潮防锈以及家庭饲养宠物的垫料。其中粗孔硅胶也是进一步加工精细硅胶系列产品的基础原料。

详细资料

项目 指标 典型数值 C-I型 C-II型 优等品 一等品 0.5-3mm 1.5-5mm 加热减量,% ≤ 6.5 7.0 6.5 6.5 3.2 粒度下限,% ≤ 5.0 5.0 5.0 5.0 0.2 孔容,Ml/g ≥ 0.78 0.76 0.65 0.65 0.92 球形颗粒合格率, % ≥ 60 60 --- --- 87 含球率, %≤ --- --- --- 10.0 --- 堆积密度,g/l 400--480 480--520 --- --- 451。

c型硅胶常见问题

  • 有什么硅胶翻模型

    模具硅胶分为缩合型硅胶(100:3配比使用)和加成型硅胶(1:1配比使用)2种。这2种都可以用来翻模型,但是市面上常用的是缩合型硅胶,因为价格便宜,性能也完全ok,对一些水泥石膏建筑产品、树脂工艺品、...

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c型硅胶文献

硅胶检验标准 硅胶检验标准

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常州中弘光伏有限公司原材料检验标准 硅胶检验标准 文件编号 一、目的和用途 : 本标准提出对硅胶送样检验的工艺过程、内容及标准。 二、适用范围: 适用于各种规格的硅胶。 三、工具和仪器设备 : 秒表、胶枪、直尺,高低温试验箱,紫外箱 四、检验(项目)及标准: A 类标准: 序号 项目 检验内容、标准 检验方法(器 具) 1 规格型号 检查规格型号是否与送检单一致, 送检单 是否与 BOM单一致, 检查供应商是否在合 格供应商之例。 目测 2 外观 挤出的硅胶是均匀膏状物,没有气泡,没 有结皮现象,光滑,无坍塌落糊状,无异 物。 目测 挤出一段至少大于 100mm,待完全固化后, 切开截面(每 5mm切开一段),切面处无 空洞。 目测 硅胶颜色 颜色符合设计要求,色泽均匀; 目测 3 有效期 要标明生产日期及有效期( 1 年) 目测 4 气味 无刺激性气味,符合 ROSH要求

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粗孔硅胶产品应贮存在通风干燥的库房内,避免受潮或与易挥发物质混存,C型硅胶产品运输中应避免受潮或与易挥发物质混运,包装容器小心轻放,避免破损。

硅胶柱硅胶

硅胶在色谱技术中应用最广,其在效率、硬度及性能方面均优于其他填料。硅胶填料分为A,B及C3种类型。A型硅胶为最早的通用型色谱填料,通常被金属污染,不适用于亲水作用色谱(HILIC);B型硅胶为球形颗粒,金属杂质含量低,在中性到高pH(至少pH 9)范围内相对稳定;C型硅胶为“氢化硅胶”,与经典的硅胶在化学结构方面有很大不同,经典硅胶表面主要为极性硅醇基(Si—OH),而C型硅胶表面主要为硅一氢(Si—H)基团,用“含水正相”(aqueous normal phase,ANP)描述在此类硅胶相上的分离,与“经典的”HILIC分离区别,然而ANP通常被认为是替代HILIC的另一名词。C型硅胶极性较低,对水的吸附少,不仅改善了保留的重现性,而且为HILIC中弱极性化合物的分离提供了新的选择性。除了这些最初主要用于非水流动相中的硅胶外,其他专门用于水有机流动相的硅胶材料具有较少的表面硅醇基,如Atlantis HIUC Silica,是当前HILIC应用中最常用的固定相。也有核一壳表面多孔颗粒(Halo)及未衍生的亚乙基桥杂化(BEH)颗粒用于HILIC分离的报道。商品化的硅胶填料在纯度上有所不同,取决于制备技术。因此,不同厂家的硅胶柱在保留性能、柱效及峰形上有很大差异,但具有相似的选择性。

硅胶表面含有Si—OH和硅氧烷(Si—O—Si)两种基团。Si—OH为强吸附点,而Si一0一Si具有疏水性。尽管HILIC概念于1990年提出,但早在20世纪80年代,这种以未键合硅胶为色 柱,采用反相流动相的色谱模式已用于碱性化合物的分离,并提出该色谱模式下碱性化合物在硅胶柱上的保留存在离子交换机理。以未键合硅胶为色谱柱的HILIC中分析物保留主要受两种作用控制,(1)固定相表面富水层与疏水性更强的流动相之间的分配作用,(2)与固定相上薄层水之间的氢键作用 。

硅胶柱分离机理

HILIC的分离机理仍存在着争议,普遍认为,在水有机流动相中,溶质在硅胶柱上的HILIC保留机理较复杂,包括分配作用、离子交换、氢键作用和静电作用,甚至包括在低有机溶剂浓度时与Si—O—Si疏水作用的反相保留。后来一些学者也证实了HILIC模式下碱性化合物在硅胶柱上的复杂保留机理。总的来说,HILIC保留机理主要取决于分析物的 质、流动相组成及色谱柱特性,这种复杂机理会导致相同固定相对不同溶质的保留表现出较大差异。

当前,HILIC保留机理仍是色谱界的研究热点。一些作者通过考察不同性质化合物在不同HILIC色谱柱上的保留行为,进一步揭示及确证HILIC保留机理。如McCalley考察了中性、强酸性及强碱性化合物在硅胶、酰胺柱、二醇基柱及两性离子柱上的保留行为,实验数据证实HILIC机理非常复杂,包括分配、吸附、离子作用及疏水作用。当水含量较高时,对于大多数极性溶质常观察到logk与水相体积分数之间呈线性关系,但Jin及其合作者考察了核苷在6种不同极性固定相包3种硅胶柱(Atlantis HILIC silica,Venusil HILIC及BEH HILIC)及3种合成固定相上保留随流动相中水含量的变化,腺苷无论用分配模型还是吸附模型在6根色谱柱上都不存在线性关系。他们提出了HILIC中描述极性溶质保留行为的新方程式:

Ink=a blnCB cCB

式中CB为流动相中水相体积分数。常数口与溶质的分子体积相关,b与溶质一固定相作用有关,c与溶质及溶剂之间作用能有关。该模型说明了HIHC中溶质保留是一个复杂工程,不完全是受一种机理控制(如分配或吸附),以哪一种机理为主则取决于溶质的性质、极性固定相性质及流动相组成 。

​指经过化学方法处理后用于制取有机硅等所用之有机硅,主要包括:

(1)沉淀法白炭黑:亲水性沉淀法白碳黑、疏水性沉淀法白碳黑

(2)气相法白碳黑:亲水性气相法白碳黑、疏水性气相法白碳黑

(3)消光粉:油漆涂料、塑料防粘连剂、补强剂、食品添加剂、喷墨介质吸附剂

(4)硅胶:细孔球型硅胶、细孔块状、粗孔硅胶、粗孔球型硅胶、粗孔微球硅胶、粗孔块状硅胶、变色硅胶、薄层层析硅胶、变压吸附硅胶、蓝色硅胶、C型硅胶、B型硅胶、柱层层析硅胶、硅胶干燥剂、猫砂、硅胶密封条、硅溶胶、硅胶干燥片、液相色谱固定相硅胶

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