使有機物脫水,生成碳的反應。
廣義的脫水指任何能通過有機物脫水、脫去其它小分子,生成新的有機物反應。
1.使有機物脫水,生成碳的反應
2,應該是奪取氫氧元素而只剩碳元素,故稱碳化。
硫酸可以作為碳化劑
有機物和二氧化碳的反應,生成羧酸的反應
3.混凝土工業(yè)中:碳化反應是指空氣中的二氧化碳氣體在有水的狀態(tài)下和混凝土中氫氧化鈣反應生成中性的碳酸鈣的過程.隨著氫氧化鈣在碳化過程中被不斷消耗,混凝土逐漸中性化,有關資料表明,當PH值降至10時,鋼筋表面的鈍化膜就有可能被破壞 。2100433B
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住宅建筑的低碳化設計——要:針對目前氣候變化趨勢,結合當前低碳經濟發(fā)展形勢,詳細介紹了住宅建筑低碳化設計的思路和技術措施,對我國開展住宅建筑節(jié)能,實現(xiàn)低碳化,具有一定的指導意義。
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混凝土的碳化深度 混凝土碳化深度: 土碳化是指混凝土中的高堿性物質(主 要是氫氧化鈣)同大氣中的二氧化碳( CQ)發(fā)生化學反應的 現(xiàn)象。 由于混凝土碳化是在混土碳化是在混凝土的構件外表 面及表面下形成一個堅硬的碳化表皮,所以又稱為混凝土 “表面碳化”。 測定混凝土碳化深度值的意義: 檢測混凝土碳化深度的目的之一是混凝 土碳化深度的大小直接影響采用回彈法檢測混凝土強度的 測定結果,即(對回彈法檢測混凝土強度測定值進行修正) 必須考慮 混凝土碳化深度。 檢測混凝土碳化深度的目的之二是由此 可定性地推定混凝土中的鋼筋銹蝕情況。下面簡述混凝土碳 化與鋼筋 銹蝕的關系分析。 混凝土碳化與鋼筋銹蝕的關系: 普通硅鹽水泥在水化過程中生成大量的氫氧 化鈣?;炷量紫吨谐錆M了飽和氫氧化鈣溶液,鋼筋在堿性 介質中表面生成難溶的 Fe?Q和 FaQ,這層保護膜(或鈍化膜) 使鋼筋 難以生銹。 混凝土硬化以后,表
這種類型的反應是一個不變的反應,因為它處于熱平衡狀態(tài),另一種定義這個的方式是吉布斯自由能等于零。有意義的是,這意味著液體和兩種固溶體同時共存并處于化學平衡狀態(tài)。在系統(tǒng)溫度沒有變化的階段期間也有一個熱停止。由共晶反應產生的固體宏觀結構取決于幾個因素。最重要的因素是兩種固溶體如何成核和生長。最常見的結構是層狀結構,但其他可能的結構包括棒狀,球狀和針狀。
主要用于生物質原料在酸性或堿性條件下進行水熱碳化反應,制備功能性納米炭材料。 2100433B
以釩渣亞熔鹽法釩鉻共提工藝所得到的中間產品釩酸鈣為研究對象,針對釩酸鈣后續(xù)產品轉化問題,提出釩酸鈣碳化銨化生產釩氧化物的工藝路線;研究NH4HCO3轉化溶出釩的工藝條件,考察是否通入CO2、NH4HCO3的添加量、反應溫度、不同液固比以及反應時間等對釩酸鈣轉化溶出效果的影響。
從反應中可以看出,若將釩酸鈣中的鈣離子完全轉化為碳酸鈣,需要三倍于釩酸鈣物質的量的碳酸氫銨,但大量碳酸氫銨的加入會產生刺激性氣味甚至跑氨,不利于工業(yè)化操作。而在反應過程中通入CO2不但可以為反應體系提供充足的碳源,使鈣離子完全轉化為碳酸鈣,還可以減少碳酸氫銨的用量,防止跑氨現(xiàn)象的產生。
在銨根離子與釩酸鈣中釩的摩爾比為1、液固比分別為15和20、反應溫度75℃、攪拌速率200r/min、反應時間2h條件下,研究了不通入CO2與通入CO2時釩的轉化效果。
通過對比發(fā)現(xiàn),通入CO2的碳化銨化反應,在同的反應時間下得到的固相釩轉化率明顯高于未通入CO2的碳化銨化反應的固相釩轉化率,且其釩轉化率達到穩(wěn)定值所需的反應時間要小于未通CO2所需反應時間。這說明,在碳化銨化反應中通入CO2能有效地提高碳化銨化反應的反應速度和反應限度。
采用冷卻結晶的方法可以從體系中分離NH4VO3。因此,若要提高偏釩酸銨結晶率,需要保證反應后液相中的偏釩酸銨含量在比較高的水平??梢钥闯?,75℃條件下,碳酸氫銨濃度為0g/L時,對應的偏釩酸銨溶解度最高,為31.02g/L;那么在75℃的碳化銨化反應中,反應理論液固比應以得到偏釩酸銨濃度為31.02g/L的飽和溶液為目的(對應反應液中V2O5理論物質的量應為0.135mol/L)。即反應前固相中釩含量(以V2O5計)理論上與反應后進入液相的釩含量(以V2O5 計)相等。
為考察碳酸氫銨加入量對碳化銨化的反應的影響,加入碳酸氫銨的量應能保證碳化銨化反應完全進行。設加入的碳酸氫銨的質量為eg,為了保證釩酸鈣中的釩完全轉化為偏釩酸銨,理論上碳酸氫銨的物質的量應等于釩酸鈣中釩的物質的量,即碳酸氫銨與釩酸鈣中釩的物質的量之比(以下簡稱銨釩摩爾比)為1。