硅藻土助滤剂
硅藻土助滤剂 性质
| 熔点 | 1400~1650℃ |
|---|---|
| 沸点 | 2200 °C |
| 堆积密度 | 120kg/m3 |
| 密度 | 0.47 g/cm3 (loose weight)(lit.) |
| 储存条件 | no restrictions. |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | white to light gray |
| 气味 (Odor) | 无味 |
| PH值 | ~7 (25℃, 10% in aq. suspension) |
| 水溶解性 | insoluble |
| Merck | 14,4973 |
| Specific Activity | ≤1EU/g (endotoxin) |
| 介电常数 | 1.4(Ambient) |
| 稳定性 | 稳定的。与强酸不相容 |
| 化妆品成分功效 | 增肌 遮光剂 防结块 磨料 |
| 化妆品成分评估 | Celite (61790-53-2) |
| InChI | 1S/O2Si/c1-3-2 |
| InChIKey | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Si](=O)=O |
| EPA化学物质信息 | Kieselguhr (61790-53-2) |
硅藻土助滤剂 用途与合成方法
硅藻土助滤剂具有良好的微孔结构、吸附性能和抗压缩性能,不仅能使被滤液体获得较好的流速比,并且能滤除微细的悬浮物,保证了滤液澄清度。硫黄制酸装置中一般也采用硅藻土作为助滤剂除去固体硫黄中的杂质,传统硫黄制酸装置中液硫过滤一般也采用硅藻土作为助滤剂。

硅藻土是由古代单细胞低等植物硅藻遗体堆积后,经过一定的地质条件而形成的一种具有多孔的生物沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。由于其生物成因,硅藻土具有有序排列的微孔结构,这种独特的结构赋予其孔隙率高、堆积密度小、比表面积大,吸附性强等诸多优点,硅藻土在食品、药品、化工、建材等领域得到广泛应用。
硅藻土助滤剂在啤酒、黄酒、白酒等食品饮料中应用较多,其主要成分为 SiO2,通常占80 %以上,最高可达 94 %,还含有少量的 Al2O3、 Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O 和有机质。
硅藻土助滤剂主要通过下列三种作用将悬浮在液体中的固体杂质粒子截留在介质的表面及沟道当中,从而达到固液分离的目的:
筛分作用:这是一种表面过滤作用,当流体流经硅藻土时,硅藻土的孔隙小于杂质粒子的粒径,这样杂质粒子不能通过而被截留下来,这种作用被称之为筛分作用。
深度效应:深度效应是深层过滤的阻留作用。在深层过滤时,分离过程只发生在介质的“内部”,部分穿过滤饼表面的比较小的杂质粒子,被硅藻土内部而曲折的微孔沟道和滤饼内部更细小的孔隙所阻留,这种微粒往往小于硅藻土的微孔,当微粒撞到通道的壁上时,这就有可能脱离液流,但它是否能达到这一点,决定于微粒受到的惯性力和阻力的平衡。
吸附作用:吸附作用与以上两种过滤机理截然不同,这一作用实际上也可以看成是动电吸引作用,它主要取决于固体粒子与硅藻土本身的表面性质。当那些硅藻土内部孔隙还小的颗粒碰撞在多孔硅藻土内部表面上时。
安全信息
| 危险品标志 | T,Xn,Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 48/20-36/37-49 |
| 安全说明 | 22-39-26-36-53-45-S26 |
| 危险品运输编号 | No citation |
| 职业暴露等级 | B |
| 职业暴露限值 | TWA: 6.0 mg/m3 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS号 | VV7311000 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 25120000 |
| 存储类别 | 13 - 不可燃性固体 |
MSDS信息
硅藻土助滤剂 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | L14552 | 助滤剂 | 61790-53-2 | 500g | 804 |
| 2026-07-06 | 089381 | 硅藻土 | 61790-53-2 | 1kg | 855 |
