Cambios químicos de cuarzo oñembohyku rire .
Eheja peteĩ marandu .
Cuarzo ohasa peteî serie de cambios químicos proceso de calentamiento jave, principalmente oimehápe transiciones fase mineral, reacciones de oxidación, deshidratación ha fenómeno pérdida de peso. Ko’ãva ha’e pe proceso específico cambio químico rehegua:
1. Fase mineral rehegua transición .
Arena de cuarzo ohasa transición fase mineral temperatura yvate, ombohasáva fase de cuarzo alfa-gui fase de cuarzo beta-pe. Pe fase cuarzo alfa oñemoambuéta fase beta cuarzo-pe 573 grado ári , ha pe fase beta cuarzo oguereko estabilidad yvateve. Upévare, temperatura yvate gotyo, arena de cuarzo ohechaukáta forma fase de cuarzo beta rehegua.
2. Reacción de oxidación rehegua .
2.1 Reacción yvyku’i cuarzo ha oxígeno apytépe .
Temperatura yvate gotyo, yvyku'i cuarzo rehegua orreacciona oxígeno ndive yvytúpe ojapo hagua dióxido de silicio. Ko reacción ha e petet reacción exotérmica ikatúva ojapo temperatura yvate ha tatatĩ omimbipáva.
2.2 Reacción yvyku’i cuarzo ha óxido metálico apytépe .
Arena de cuarzo ikatu avei orreacciona umi óxido metálico ndive temperatura yvate gotyo ojapo hagua mineral metálico. Techapyrã, oñembojoapy haguã Al2O3, yvyku'i cuarzo ikatu orreacciona Al2O3 ndive ojapo haguã ita capilar, ha'éva mineral temperatura yvate.
3. Deshidratación ha mba’e vaiete .
Temperatura yvate gotyo, arena de cuarzo ohasa umi reacción deshidratación rehegua. Ojejapo rire petet cantidad de calentamiento, pe humedad arena de cuarzo-pe oñembopiro y mbeguekatu ojupívo haku, ha ko fenómenope oñembohéra pérdida de peso. Upévare, pe proceso temperatura yvate aja, mbeguekatúpe oguejyvéta pe yvyku’i cuarzo rehegua.
4. Análisis de composición química ojejapo jave calentamiento tubo de cuarzo rehegua .
Oñemotenondévo tubo de cuarzo calefacción, dióxido de silicio ha'e componente principal, ha determinación contenido orekóva tuicha significación evaluación calidad ha rendimiento tubo de cuarzo. Umi método medición común rehegua oguereko método gravimétrico, método de titulación ha método espectrofotométrico.
4.1 Método de peso rehegua .
Pe método peso rehegua ha e petet método clásico análisis químico rehegua odetermináva pe contenido dióxido de silicio rehegua petet muestrape omedi rupi imasa. Ojehechávo umi tubo de cuarzo hakuáva, umi método de peso ojeporúva jepi ha'e método de deshidratación evaporación ácido clorhídrico ha método cloruro de amonio.
4.2 Método espectrométrico rehegua .
Espectrofotometría ha e petet método analítico oñemopyendáva principio de absorción selectiva de la luz rehe umi sustancia rupive. Ojehechávo umi tubo de cuarzo hakuáva, ikatu ojeporu espectroscopia de absorción visible ultravioleta (ViV) ojekuaa haguã mba'éichapa oî dióxido de silicio.
4.3 Análisis de contenido de elementos de impureza rehegua .
Ojejapo hagua dióxido de silicio, umi tubo de cuarzo calefacción rehegua ikatu avei oguereko ambue elemento impureza rehegua ha eháicha aluminio, hierro, calcio, magnesio, etc.. Ko ã elemento impureza rehegua oguereko tuicha impacto rendimiento ha aplicación tubo de cuarzo rehe. Umi método ojehecha jepiva’ekue apytépe oĩ espectroscopia absorción atómica (AAS), espectrometría de masas plasmáticas acopladas inductivamente (ICP-MS), ha x-Espectroscopia de fluorescencia de rayos (XRF).
Oñembojoapývo, cuarzo ohasa umi cambio químico ha'eháicha transición fase mineral, reacción de oxidación, deshidratación ha pérdida de peso proceso de calentamiento jave, orekóva impacto significativo umi propiedad física ha química orekóva. Oñeanalisávo contenido umi elemento dióxido de silicio ha impureza tubo de cuarzo calentado-pe, ikatu oñentende ampliamente composición química ha característica desempeño tubo de cuarzo, ome'ëva pytyvõ mbarete control de calidad, optimización desempeño ha expansión de campo de aplicación tubo de cuarzo.

