Nuevo método de síntesis de hidrato de silicato cálcico poroso basado en compuestos de óxido cálcico/polietilenglicol
Autores: Wei, Guan; Fangying, Ji; Yong, Cheng; Zhuoyao, Fang; Dexin, Fang; Peng, Yan; Qingkong, Chen
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2013
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 16
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo se propone un método novedoso para preparar silicato de calcio hidratado (CSH) poroso a partir de compuestos de óxido de calcio y polietilenglicol (CaO/PEG2000) como materiales cálcicos. El mecanismo de formación de la porosidad se reveló mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido por emisión de campo (FESEM), Brunauer-Emmett-Teller (BET) y espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (FT-IR). La reactividad de los materiales de sílice (SiO2) mejoró al aumentar el valor del pH. El Ca2 no pudo liberarse de forma sostenida del CaO/PEG2000 y reaccionó con el SiO32- provocado por la sílice para formar CSH hasta que la temperatura hidrotermal alcanzó los 170°C, evitando la formación de intermediarios apenas disueltos de forma eficaz. El CSH preparado, debido a las grandes áreas de superficie específica, mostró una excelente capacidad de liberación de Ca2 y OH-. Este CSH poroso tiene una aplicación potencial en la reducción de los efectos medioambientales negativos del continuo agotamiento de los recursos naturales de fosfato.
Descripción
En este artículo se propone un método novedoso para preparar silicato de calcio hidratado (CSH) poroso a partir de compuestos de óxido de calcio y polietilenglicol (CaO/PEG2000) como materiales cálcicos. El mecanismo de formación de la porosidad se reveló mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido por emisión de campo (FESEM), Brunauer-Emmett-Teller (BET) y espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (FT-IR). La reactividad de los materiales de sílice (SiO2) mejoró al aumentar el valor del pH. El Ca2 no pudo liberarse de forma sostenida del CaO/PEG2000 y reaccionó con el SiO32- provocado por la sílice para formar CSH hasta que la temperatura hidrotermal alcanzó los 170°C, evitando la formación de intermediarios apenas disueltos de forma eficaz. El CSH preparado, debido a las grandes áreas de superficie específica, mostró una excelente capacidad de liberación de Ca2 y OH-. Este CSH poroso tiene una aplicación potencial en la reducción de los efectos medioambientales negativos del continuo agotamiento de los recursos naturales de fosfato.