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(3)医、食品领域由于氢氧化钙近乎于天然制品,副作用小。该领域主要是应用在制、食品改良剂、营养补钙剂、海水淡化和淡水海化等。虽然目前需求量较小,但其附加值很高,行业发展前景乐观。(4)环保领域该领域主要是应用于烟气脱硫、垃圾焚烧、污水等方面。
(1)石油化工领域该领域主要是应用在磺酸盐、 、润滑油脂等方面。磺酸盐作为 润滑油的添加剂,对氢氧化钙的要求较 化钙:进口,目前国内仅有少量企业能生产。
氢氧化钙化学反应:
氢氧化钙溶液和饱和碳酸钠溶液反应能够生成氢 :
Ca(OH)2 + Na2CO3=2NaOH+CaCO3↓,这个反应可以用来小量 。
氢氧化钙和二氧化碳的反应
Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O(这是石灰浆涂到墙上后氢氧化钙与二氧化碳发生的反应,墙会"冒汗"就是因为生成了水H2O,墙变得坚固是因为生成了碳酸钙CaCO3,在乡下有时为了使墙更快变硬,就在刚刷好的屋里烧炭生成二氧化碳CO2(C+O2=(点燃)CO2)。这个反应也是检验CO2的方程式,气体通入石灰水变混浊的是CO2)。
不同量的氢氧化钙和碳酸氢钠的反应
2NaHCO3+Ca(OH)2(少量)=CaCO3↓+2H2O+Na2CO3
NaHCO3+Ca(OH)2(过量)=CaCO3↓+H2O+NaOH
工业上煅烧石灰石CaCO3==(高温)CaO+CO2↑(此反应也是工业上大量CO2的方法,一式二用)
工地上经常冒白烟是在制石灰浆Ca(OH)2:CaO+H2O=Ca(OH)2(因为熟石灰的溶解度随温度升高而降低,所以工人更愿意在夏天制石灰浆,这样温度高时溶进水的熟石灰少,可制得更多石灰浆,此反应放出大量热量)
石灰浆(石灰浆,熟石灰即Ca(OH)2)被抹在墙上,与CO2反应后变硬Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O
氨与氢氧化钙的化学方程式:NH4HF2 + Ca(OH)2 = CaF2 + 2H2O +NH3
氯化镁和氢氧化钙反映的化学方程式:MgCl2+Ca(OH)2=CaCl2+Mg(OH)2↓
氨与氢氧化钙反应的化学方程式:
2 +Ca(OH)2=NH3↑+H2O+Ca(NO3)2
(NH4)2SO4+Ca(OH)2=NH3↑+H2O+CaSO4
CaCO3+SiO2=CaSiO3+CO2 条件是高温
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氢氧化钙溶液和饱和碳酸钠溶液反应能够生成氢 :
Ca(OH)2 + Na2CO3=2NaOH+CaCO3↓,这个反应可以用来小量 。
Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O ,这个反应可用来鉴定氢氧化钙溶液。
如果在氢氧化钙溶液中继续通入二氧化碳,会发下溶液先浑浊后澄清,这是因为二氧化碳会和碳酸钙[Ca(CO3)]继续反应
CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2, 而碳酸氢钙[Ca(HCO3)2]是易溶的,所以溶液会再次澄清。加热溶液又变浑浊,因为碳酸氢钙受热
Ca(HCO3)2==CaCO3↓+CO2↑+H2O
氢氧化钙不能盛放在带玻璃塞的试剂瓶中,因为虽然二氧化硅化学性质稳定,但是会与强碱反应,如NaOH,KOH,RbOH,Ba(OH)2,Ca(OH)2。如果把氢氧化钙
放在带玻璃塞的试剂瓶中,会发生如下反应:
Ca(OH)2+SiO2===CaSiO3↓+H2O
而硅酸钙会沉淀在瓶塞上,导致瓶子打不,所以不能盛放在带玻璃塞的试剂瓶中。
氢氧化钙:H2O+CaO=Ca(OH)2(这里切记!没有沉淀符号的)
初中需掌握的并不多:
Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O
Ca(OH)2 + Na2CO3=2NaOH+CaCO3↓
Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O
漳州白水泥\sds脱硫剂|咨询强盛环保食品级氢氧化钙生产及时及应用领域:氢氧化钙,又名熟石灰或消石灰,一般呈粉末状,生产原料十分广泛,成本低廉,广泛应用于食品、医、化工及饮水等领域。 由于氢氧化钙的溶解度比氢 和 的小很多,因而其溶液的腐蚀性和碱性也相对较小,所以在食品中可用作酸度调节剂,起缓冲、中和、固化等作用。食品级氢氧化钙活性比较高,结构比较疏松,纯度高,白度较好,杂质含量少,不含Pb、As等有害元素。
目前,该类设备已有企业消化吸收后,在国内建设大约有二十多条生产线。上世纪末、本世纪初有企业专业研发并生产氢氧化钙生产装备,并消化吸收了国外的工艺技术,结合国内的实际情况,建设了近50条规模在4~10万吨/年不等的氢氧化钙生产线,总生产能力在380万吨/年左右。
垃圾焚烧行业将得到稳步发展,焚烧总能力、焚烧厂数量、单厂平均规模将同步增长。根据“十三五”规划目标, 垃圾焚烧总规模还要翻番,焚烧垃圾每吨需氢氧化钙12~15千克,按此计算,目前垃圾焚烧用氢氧化钙每年需求量约150万吨,到“十三五”末有望超过300万吨。 随着环保排放标准的进一步严格,为了保证排放指标不超标,尽量减少固体废弃物对环境的影响,对氢氧化钙质量也提出了更高要求,高比表面积的氢氧化钙应运而生,目前已在欧洲和日本大量使用,高比表面积氢氧化钙越来越被重视,未来发展空间巨大。