佳木斯麥飯石濾料 麥飯石是一種對生物、無害并具有一定生物活性的復合礦物或藥用巖石。麥飯石的母巖常為中、酸性巖漿巖。其化學成分除常見的 Ca 、 Mg 、 Si 、Al 、 Fe 、 K 、 Na 外,還有少量稀有元素、稀土元素、放射性元素。麥飯石具有吸附性、溶解性、 PH調節性、生物活性和礦化性等性能。它能吸附水中游離的金屬離子。麥飯石中含 Al 2 O 3 約 15%, 是典型的兩性氧化物 , 在水溶液中遇堿起反應降低 PH 值 , 遇酸起反應提高 PH 值 , 具有雙向調節 PH 的功能 . 經水泡過的麥飯石 , 可溶出對人體和生物體有用的常量元素K 、 Na 、 Ca 、 Mg 、 P 及 Si 、 Fe 、 Zn 、 Cu 、 Mo 、 Se 、Mn 、 Sr 、 Ni 、 V 、 Co 、 Li 、 Cr 、 I 、 Ge 、 Ti 等微量元素。麥飯石在水溶液中還能容出人體所必須的氨基酸 。
麥飯石應用醫療保健、食品、飲料以及水質凈化、污水處理、防腐、防臭、保鮮、去污、瓷器制作以及種植業和養殖業等領域。
常用規格: 、、、、
化學成分
主要成分 | SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2 | CaO | MgO |
含量 |
◎麥飯石的礦物特性
1、從結構上來看麥飯石
使用麥飯石及其粉末,水浸出物,為什么保存時間長,為什么能吸附細菌類。對此,岐阜藥科大學的大野武男教授提出了下面的學說:
麥飯石中所含的鋁硅酸鹽類(長石),其化學組成是,KAlSi3O8、NaAlSi3O8、或者CaAl2Si2O8、MgAl2Si2O8等,其中的二氧化硅SiO2是具有SiO4的正四面體,呈三次方的立體構造。而且,在其構造的一部分中,鋁通過氧橋配位,如圖所示的嵌入狀態結構。
對色素和細菌的吸附,可以認為是與色素分子中的帶(+)電荷的氮原子、細菌蛋白質中同樣的帶(+)電荷的氮原子之間的結合。特別是細菌,菌體具有無數個-N+,和麥飯石中多數個-SiO-發生多重結合,表現為捕捉菌體的吸附現象。再加之麥飯石的長石,由于風化和溶解,變成極多孔質狀態,與一般的長石比較,-SiO-原子團增加的非常多,表現出的吸附作用。
麥飯石中的原子團{-SiO-······-N+-}
{-SiO-······-N+-}
{-SiO-······-N+-}細菌蛋白質
{-SiO-······-N+-}
如果將麥飯石研成粉末,離子溶出和吸附作用增強。這一現象也可以用上述的假說來說明和理解。也就是說,可以認為麥飯石中-SiO-的游離基用多余的結合點與氮原子結合,因此抑制了細菌等的活動。
2、從電子學角度來看麥飯石
物質成為離子或“離子化”的現象,多是在水溶液中發生,這也是電解在陽極上發生的現象之一。對離子來說,應該考慮是氧作用、+電荷增加,發生“電解氧化”;還是氫作用、一電荷增加的“電解還原”。一般,我們使用的飲用水,接近中性,溶解的物質也極少。在了解水的性質基礎上,濃度為溶質,克當量的水溶液的電導度是在此濃度略微增加,在稀釋到某一濃度,電導度達到一定值,稀釋的程度用1克當量的電解質所產生的離子增加值,或用離子原來能力的值來表示之。由“當量電導度”、用麥飯石處理的水,由于膠體狀態成水膠化的SiO2等物質溶出,對于這種固體粒子的存在,并不妨礙測定水溶液的電位差便可以看出化學親和力和濃度積(濃度)。
根據歐姆定律,“發生的電位差 * 消耗的電流=水”的活度,由已知標準電位的水和麥飯石處理水的電位差,水的活度和溶液中+、-離子的輸送電量的比例,“輪率Transpot Number”相對于溶液中存在的微粒子把電壓增加時,多數的粒子向陽極移動的現象,即離子在水中與水結合的現象為,“水和作用”。麥飯石處理水的水和作用非常大。換言之,麥飯石處理水,變成了帶+的、-電原子團多的水。迄今為止,對于許多未搞清楚,未理解的效果,將逐漸地在電子工業方面被搞清,可以說看到光明吧。產品技術指標
分析項目 | 分析數據 | 分析項目 | 分析數據 | 分析項目 | 分析數據 |
密度 | /cm3 | SiO2 | 65-70% | MgO | % |
磨損率< | % | Al2O3 | % | CaO | % |
破損率< | 5% | TiO2 | % | Na2O | % |
強度≥ | % | Fe2O3 | % | K2O | % |
FeO | % | P2O3 | % | ||
Mn | % | 吸附水 | % |