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在处于潮湿环境时,石灰中的水分不蒸发,二氧化碳也无法渗入,硬化将停止;加上氢氧化钙微溶于水,已硬化的石灰遇水还会溶解溃散。因此,石灰不宜在长期潮湿和受水浸泡的环境中使用。石灰在硬化过程中,要蒸发掉大量的水分,引起体积显著收缩,易出现干缩裂缝。所以,石灰不宜单使用,般要掺入砂、纸筋、麻刀等材料,以减少收缩,增加抗拉强度,并能节约石灰。 石灰氢氧化钙具有较强的碱性,在常温下,能与玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应,生成有水硬性的产物,产生胶结。因此,石灰还是建筑材料工业中重要的原材料。 不管是生石灰还是熟石灰,现在在在各个域都能够得到广泛的使用,广泛应用于钢铁、化工、医药、食品、玻璃、建筑、造纸、水处理等行业。



虽起步较晚,但豫北钙业(乐山市峨眉山市分公司)依靠得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新 钙基脱硫剂产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为客户提供各类优质 钙基脱硫剂产品和技术服务。


氢氧化钙除了我们平时熟知的用途之外,还有其他人们很少接触到的用途,那就是在牙齿上的应用。具体是怎么操作的,氢氧化钙怎么会对牙齿有好处呢?我们继续往下看: 氢氧化钙呈碱性,利于炎症,减轻疼痛,同时可抑制细菌生长,氢氧化钙对根尖周组织无刺激性,具有根尖诱导作用,可以促进根尖组织的修复。光固化氢氧化钙颗粒小,操作时易覆盖整个穿髓孔,且很快固化,对牙髓几乎没有压力,覆盖时边缘密封性好,硬度及强度均很大,能较好地微渗漏现象,利于牙髓组织恢复。其般使用是用于盖髓的,也就是说是补牙时用于垫很近牙髓处用的;在光固前是跟复合树脂样都是可以任意塑形的,覆盖于近髓或穿髓处,光照20 s 固化后用聚羧酸锌水门汀垫底。



络合吸收法某些金属鳌合物添加剂(如Fe(II)EDTA)会与NO结合,形成亚硝酰亚铁鳌合物。目前,大多数联合氢氧化钙湿法工艺都采用在WFGD中添加金属螯合物的方法,以达到脱除 SO2和NOx的目的。但溶液中的Fe2+易被氧化,且再生工艺复杂,不利于大规模应用。为了克服此缺点,Chang等提出用含-SH 基团的亚铁络合物作为吸收液,从而开辟了一条新的同时脱硫脱硝途径。该方法是利用具有强还原性的半胱氨酸亚铁溶液吸收、还原烟气中的SO2和NOx,并将其转移到液相。SO2和 NOx 分别以SO32-、SO42-和N2的形式去除。钟秦等也对半胱氨酸亚铁溶液同时脱硫脱硝进行了深入的实验研究,在模拟烟气的基础上得到了较高的脱硫和脱硝效率。由此可见,与其他亚铁螯合剂相比,半胱氨酸亚铁溶液具有更大的优势。但从实验转为应用,还有待进一步研究开发。在常压下,方解石加热到898℃,文石加热到825℃,将分解为氧化钙和二氧化碳,碳酸钙与所有的强酸发生反应,生成水和相应。



以垃圾焚烧为例,我们每个人都是垃圾的制造者,据估算,国人每人每产生的生活垃圾在0.8~1.3千克之间。当前,国内很多城市面临老填埋封场,但却难以找到新填埋场的严峻局面,解决垃圾的去处已迫在眉睫。真埋场的选址、供地、运营等方面矛盾四起,成为棘手的问题。从减量化的角度讲,焚烧发电厂是当前无法绕过的选择。在范围内,已有2000多座生活垃圾焚烧发电厂,欧盟于2001年就了填埋禁令,欧洲、美国、日本等发达和地区70%~90%的生活垃圾均是焚烧处理。通过焚烧,垃圾可以减容90%,减量80%.因此,垃圾焚烧发电在我国有广阔的发展空间。目前,我国垃圾焚烧能力达到33.5万吨/天,随着垃圾焚烧厂数量的增加,焚烧厂呈现大型化趋势。预计到2016年,全国城市生活垃圾焚烧厂总数将增至350座,单场平均处理能力980吨/天。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,全国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。