海泡石的沉積作用形成或由蛇紋巖蝕變而成的。
海泡石本身是無害的,但是由于海泡石礦是由蛇紋巖蝕變而來,而蛇紋巖又是石棉的主要成分,因此很難將海泡石與石棉分離,一般的海泡石都會含有少量的石棉成分,比例大約在5%~30%左右。海泡石主要被用來制作煙斗。中國江西樂平、湖南瀏陽等地有產(chǎn)出。江西樂平牯牛嶺是我國海泡石的發(fā)現(xiàn)地。海泡石粘土的地質調查始于章人駿,1947年,他依據(jù)化學分析及脫色效果將“耐火白土”定名為海泡石,并討論了礦床的成因。
海泡石的特殊結構決定了它擁有包括貫穿整個結構的沸石。水通道和孔洞以及大的表面積,它具有截面積為0.36nm×1.06nm的管狀貫穿通道及高達900的理論表面積。在通道和孔洞中可以吸附大量的水或極性物質,包括低極性物質,因此海泡石具有很強的吸附能力。強吸附性以及可處理改善的大比表面,使之具備作催化劑載體的良好條件。海泡石的一些表面性質(如表面酸性弱、鎂離子易被其它離子取代等),使其本身也可用作某些反應的催化劑。故海泡石不僅是一種很好的吸附劑,而且是一種良好的催化劑和催化劑載體。海泡石的晶體結構具有連續(xù)的硅氧四面體層。其中,每一個硅氧四面體都共用二個角頂同相鄰的三個四面體相連。四面體中活性氧指向沿b軸周期性的倒轉,因此形成了大小固定井平行于鏈的開口通道,這些通道中含有沸石水。在八面體邊緣有兩個水分子與鎂離子結合,參與八面體配位。
海泡石的物理性質如下:
(1)外觀:顏色多變,有白色、淺黃、淺灰、黑綠,條呈白色,不透明,觸感光滑且粘舌。
(2)硬度:2-2.5
(3)比重:1-2.3
(4)耐高溫:在350度的高溫下,結構不發(fā)生變化,耐高溫性能達1500-1700度
(5)吸咐性:吸收大于自身重量150%的水
(6)吸水率:160~200%。
(7)飽和鹽水吸附率:180一260%。
(8)熱穩(wěn)定性:1300度失濕存水,沸石水;
200~600度失結品水,結構無太人變化;
600~700度失結構水;
820度生成新相一頑火石。
(9)相轉變:20一80MPa,22~76小時;500度以上,600度以下為蒙脫石一綠泥石混合物。
(10)懸浮性:海泡石易分散于水或其它強中等的極性溶劑里并形成網(wǎng)絡,且?guī)缀醪皇茈娊赓|的影響。
(11)溶液酸堿性:海泡石w=10%懸浮液pH值約為9。
海泡石纖維是一種天然礦物纖維,是海泡石礦物的纖維狀變種,稱之為α-海泡石。據(jù)介紹,海泡石作為一種層鏈狀的硅酸鹽礦物,結構中兩層硅氧四面體中間夾一層鎂氧八面體,形成2∶1 型的層狀結構單元。其四面體層是連續(xù)的,層中活性氧的指向周期性的發(fā)生倒轉。八面體層形成上下層相間排列的通道。通道的取向與纖維軸一致,允許水分子、金屬陽離子、有機小分子等進入其中。海泡石具有較好的耐熱性,海泡石還有良好離子交換和催化特性,及耐腐蝕、抗輻射、絕緣、隔熱等特性,尤其是其結構中的Si-OH能與有機物直接反應生成有機礦物衍生物。
在其結構單元中,硅氧四面體與鎂氧八面體相互交替,具有層狀和鏈狀的過渡特征。海泡石具有特的理化性能,它的比表面積高(可達800-900m/g)、孔隙率大,擁有很強的吸附與催化能力。
海泡石的應用領域也十分廣泛,而經(jīng)過提純、超細加工、改性等一系列處理的海泡石,可作為吸附劑、凈化劑、除臭劑、補強劑、懸浮劑、觸變劑、填充劑等應用于水處理、催化、橡膠、涂料、化肥、飼料等工業(yè)方面。除此之外,海泡石較好的抗鹽性能和耐高溫性能使其作為鉆井泥漿原料應用于石油鉆井、地熱鉆井等方面。
優(yōu)點
1、用海泡石做橡膠制品,、密封性能,耐酸程度更高。
2、用海泡石釀造,在液體脫色和凈化是石棉的七倍。
3、用海泡石搞摩擦,彈性好,硬度分散平穩(wěn),吸聲率是石棉150分倍摩擦聲音極小,而且是出口創(chuàng)匯的高附加值的原材料。
4、用海泡石纖維粘合混紡在紡織業(yè)行業(yè)是石棉替代品,密封及高強抗熱,在國外已經(jīng)證實及國內(nèi)的認可。
海泡石是一種纖維狀富鎂粘土礦物。這一礦物的德文名稱是Meerschaum。Meer是海洋;Schaum是泡沫,故譯名海泡石。海泡石的英文名稱是Sepiolite。Sepia為烏賊,屬海生動物,由于它骨骼多孔、體輕能浮于水,故以此命名這一礦物。海泡石來自遠古的陸緣海、內(nèi)陸海、湖泊,通過復雜的地質作用形成,是當今世上古老且的稀有非金屬礦資源,具有特的納米孔道結構和的吸附性。
主要用于陶瓷、環(huán)保、冶金、鑄造、塑料、橡膠、化工、輕工、石油、建筑、和農(nóng)牧業(yè)等方面。海泡石粘土是配制特殊鉆井泥漿的好原料,也是油脂工業(yè)和石油精煉中佳的吸附劑或過濾劑。其使用價值和經(jīng)濟價值一般都坡縷石。
粘土層間存有大量的無機陽離子,表現(xiàn)為親水性,不利于其在有機相中分散。利用晶層間金屬離子的可交換性,以有機陽離子交換金屬離子,有機陽離子吸附在粘土層片上,有機部分嵌在層間,從而使層間距增大,使層間由親水轉變?yōu)槭杷?,有助于提高復合材料降低粘土表面能,以利于粘土晶層均勻地分散于聚合物中。當層狀粘土以納米級尺寸均勻分散于聚合物復合體系中時,結合聚合物長鏈結構及良好的加工性,此類材料的性能較其相應的宏觀或微米級材料有大幅度的提高,包括抗張強度,彈性模量,熱變形溫度性能等表現(xiàn)出全新的性質,如的透明性或性質的各向異性等。因此開發(fā)利用粘土作為的補強劑,有著廣闊的前景。