天然胶跟硅胶的区别

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/26 08:43:51
天然胶跟硅胶的区别
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天然胶跟硅胶的区别
天然胶跟硅胶的区别

天然胶跟硅胶的区别
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天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是(C5H8)n,其成分中91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质.天然橡胶是应用最广的通用橡胶.
世界上约有2000种不同的植物可生产类似天然橡胶的聚合物,已从其中500种中得到了不同种类的橡胶,但真正有实用价值的是三叶橡胶树.橡胶树的表面被割开时,树皮内的乳管被割断,胶乳从树上流出.从橡胶树上采集的乳胶,经过稀释后加酸凝固、洗涤,然后压片、干燥、打包,即制得市售的天然橡胶.天然橡胶根据不同的制胶方法可制成烟片、风干胶片、绉片、技术分级橡胶和浓缩橡胶等.   标准橡胶或颗粒胶,是20世纪60年代发展起来的天然橡胶新品种.以前,通用的烟片、绉片、风干片这几种传统产品不论在分级方法、制造方法上都是束缚着天然橡胶的发展.因此,马来西亚于1965年开始实行标准橡胶计划,在使用生胶理化性能分级的基础上发展了颗粒橡胶的生产.标准橡胶是指按机械杂质、塑性保持率、塑性初值、氮含量、灰法分含量、灰分含量、颜色指数等理化性能指标进行分级的橡胶.标准橡胶包装也比较先进,一般用聚乙烯薄膜包装,并有鲜明的标识,包的重量较小,易于搬动.马来西亚包装重为33.3kg,我国规定为40kg.   标准胶的分级较为科学,所以这种分级方法很快为各主要天然橡胶生产国以及国际标准化机构所接受,并先后制定了标准胶的分级标准.这些标准大体相同,但又不完全一致.例如ISO2000规定分五个等级,我国的标准GB8081—87,规定有四个等级.
编辑本段自然属性
  通常我们所说的天然橡胶,是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳,经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物.天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是(C5H8)n,其橡胶烃(聚异戊二烯)含量在90%以上,还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等.   天然橡胶的物理特性.天然橡胶在常温下具有较高的弹性,稍带塑性,具有非常好的机械强度,滞后损失小,在多次变形时生热低,因此其耐屈挠性也很好,并且因为是非极性橡胶,所以电绝缘性能良好.   天然橡胶的化学特性.因为有不饱和双键,所以天然橡胶是一种化学反应能力较强的物质,光、热、臭氧、辐射、屈挠变形和铜、锰等金属都能促进橡胶的老化,不耐老化是天然橡胶的致命弱点,但是,添加了防老剂的天然橡胶,有时在阳光下曝晒两个月依然看不出多大变化,在仓库内贮存三年后仍可以照常使用.   天然橡胶的耐介质特性.天然橡胶有较好的耐碱性能,但不耐浓强酸.由于天然橡胶是非极性橡胶,只能耐一些极性溶剂,而在非极性溶剂中则溶胀,因此,其耐油性和耐溶剂性很差,一般说来,烃、卤代烃、二硫化碳、醚、高级酮和高级脂肪酸对天然橡胶均有溶解作用,但其溶解度则受塑炼程度的影响,而低级酮、低级酯及醇类对天然橡胶则是非溶剂.
编辑本段巴西橡胶树
  天然橡胶采自植物的汁液,虽然世界上有2000多种植物可生产天然橡胶,但大规模推广种植的主要是巴西橡胶树.采获的天然橡胶主要成分是顺式聚异戊二烯,具有弹性大、定伸强度高、抗撕裂性和耐磨性良好、易于与其它材料粘合等特点,广泛用于轮胎、胶带等橡胶制品的生产.巴西橡胶树喜高温、高湿、静风、沃土,主要种植在东南亚等低纬度地区.受自然条件制约,我国仅海南、广东、云南等地气候条件可以种植,可用面积约1500万亩,目前已种植1400万亩左右,年产量在60万吨左右. 天然橡胶
编辑本段品种分类及质量标准
   天然橡胶书籍介绍
天然橡胶按形态可以分为两大类:固体天然橡胶(胶片与颗粒胶)和浓缩胶乳.在日常使用中,固体天然橡胶占了绝大部分的比例.   胶片按制造工艺和外形的不同,可分为烟片胶、风干胶片、白皱片、褐皱片等.烟片胶是天然橡胶中最具代表性的品种,一直是用量大、应用广的一个胶种,烟片胶一般按外形来分级,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级,达不到五级的则列为等外胶.   颗粒胶(即标准胶)是按国际上统一的理化效能、指标来分级的,这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项,其中以杂质含量为主导性指标,依杂质之多少分为5L、5、10、20及50等共五个级别.   我国期货交易市场上海期货交易所天然橡胶合约的交割等级为国产一级标准胶SCR5和进口烟片胶RSS3,其中国产一级标准胶SCR5通常也称为5号标准胶,执行国家技术监督局发布实施的天然橡胶GB/T8081~1999版本的各项品质指标.进口烟片胶RSS3执行国际橡胶品质与包装会议确定的“天然橡胶等级的品质与包装国际标准”(绿皮书)(1979年版).
编辑本段主要用途
  由于天然橡胶具有上述一系列物理化学特性,尤其是其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性,并且,经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等宝贵性质,所以,具有广泛用途.例如日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、松紧带;医疗卫生行业所用的外科医生手套、输血管、避孕套;交通运输上使用的各种轮胎;工业上使用的传送带、运输带、耐酸和耐碱手套;农业上使用的排灌胶管、氨水袋;气象测量用的探空气球;科学试验用的密封、防震设备;国防上使用的飞机、坦克、大炮、防毒面具;甚至连火箭、人造地球卫星和宇宙飞船等高精尖科学技术产品都离不开天然橡胶.目前,世界上部分或完全用天然橡胶制成的物品已达7万种以上.
编辑本段天然橡胶的历史
  1492年 远在哥仑布发现美洲大陆以前,中美洲和南美洲的当地居民已开始利用.   1736年 直到1736年,法国才在世界上首次报道有关橡胶的产地、采集胶乳的方法和橡胶在南美洲当地的利用情况,使欧洲人开始认识天然橡胶,并进一步研究其利用价值.   1839年 此后又经过了100多年,直到1839年美国人固特异(C.Goodyear)发现了在橡胶中加入硫黄和碱式碳酸铅,经加热后制出的橡胶制品遇热或在阳光下曝晒时,才不再像以往那样易于变软和发粘,而且能保持良好的弹性,从而发明了橡胶硫化,至此天然橡胶才真正被确认其特殊的使用价值,成为一种其重要的工业原料.   1888年 英国人邓录普(J.B.Dunlop)发明了充气轮胎,促使汽车轮胎工业飞跃地发展,因而导致耗胶量急剧上升.   1876年 英国人威克姆(H.Wickham)从巴西马逊河口采集橡胶种子,运回英国皇家植物园播种,并在锡兰(现在的斯里兰卡)、印度尼西亚、新加坡试种,均取得成功.此即为巴西橡胶树在远东落户的开端.从此,栽培橡胶业发展非常迅速.1997年世界天然橡胶产量已高达624.7万吨.   新中国成立后 中国农垦科技工作者通过科学实践,打破了国外近百年来所谓15°以北是巴西橡胶树种植“禁区”的定论,成功地在北纬18°以北至北纬24°的广大地区种植巴西橡胶树,并获得较高的产量.1996年天然胶产量已达到42万吨,成为世界第五大天然胶生产国.
编辑本段我国天然橡胶的战略地位
  国务院办公厅于2007年印发了《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》(国办发[2007]10号),进一步明确了'天然橡胶是重要的战略物资和工业原料'的战略定位,肯定了我国天然橡胶产业所做出的重大贡献,指出了当前我国天然橡胶产业发展中存在的问题和面临的挑战,提出了今后发展我国天然橡胶产业的指导思想、基本原则、发展目标和具体措施.   《意见》明确提出到2015年,我国国内天然橡胶年生产能力要达到80万吨以上,境外生产加工能力达到60万吨以上的目标.《意见》为我国天然橡胶产业的快速健康发展明确了前进的方向、创造了良好的环境、开辟了广阔的工作空间,这是新时期指导我国天然橡胶产业发展的一部划时代的纲领性文件,具有重大的现实意义和深远的历史意义.
编辑本段天然橡胶的特性和分布
  橡胶树原产于巴西亚马逊河流域马拉岳西部地区,现已布及亚洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲40多个国家和地区.种植面积较大的国家有:印度尼西亚、泰国、马来西亚、中国、印度、越南、尼日利亚、巴西、斯里兰卡、利比里亚等.我国植胶区主要分布于海南、广东、广西、福建、云南,此外台湾也可种植,其中海南为主要植胶区.   常绿乔木,有乳状汁液.直根系,三出复叶,革质全缘.花单性,雌雄同株,圆锥花序.果实为蒴果,种子椭圆形.巴西橡胶树有较大的变异性和适应性.适于年平均温度26~27℃,而且没有15℃以下绝对最低温度;年降雨量2500mm以上,分布均匀;年平均相对湿度80%以上;土层深1m以上,表层20~30cm含有机质3%以上,土壤pH5~6,土壤质地以壤质土最好,地下水位1.5~2m以上;海拔高度一般300 m以下,无大风的地区种植.
硅胶(Silica gel; Silica)别名:硅橡胶是一种高活性吸附材料,属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2·nH2O.不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应.各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构.硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等. 硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶.
一般来说,硅胶按其性质及组分可分为有机硅胶和无机硅胶两大类.   无机硅胶是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而 硅胶结构图
制得.硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2 .nH2O.不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应.各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构.硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等.   有机硅胶是一种有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物.其中,以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上.
编辑本段无机硅胶
  名称:硅胶   别名:硅橡胶;氧化硅胶或硅酸凝胶   英文名称:Silica gel; Silica   分子式:xSio 2·yH2O   分子量:60.08   CAS 登录号:CAS# 112926-00-8   EINECS 登录号:231-545-4   词语解释:化学式xSio 2·yH2O.透明或乳白色粒状固体.具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质.在水玻璃的水溶液中加入稀硫酸(或盐酸)并静置,便成为含水硅酸凝胶而固态化.以水洗清除溶解在其中的电解质Na+和SO4 2-( Cl-)离子,干燥后就可得硅胶.如吸收水分,吸湿量约达40%.用于气体干燥,气体吸收,液体脱水,色层分析等,也用做催化剂.如加入氯化钴,干燥时呈蓝色,吸水后呈红色.可再生反复使用.
安全性能
  硅胶主要成分是二氧化硅,化学性质稳定,不燃烧.硅胶是一种非晶态二氧化硅,应控制车间粉尘含量不大于10毫克/立方米,需加强排风,操作时戴口罩.   硅胶有很强的吸附能力,对人的皮肤能产生干燥作用,因此,操作时应穿戴好工作服.若硅胶进入眼中,需用大量的水冲洗,并尽快找医生治疗.   蓝色硅胶由于含有少量的氯化钴,有毒,应避免和食品接触和吸入口中,如发生中毒事件应立即找医生治疗.   硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质,吸附能力下降,可通过再生后重复使用.
硅胶吸附水蒸汽后的再生
  硅胶吸附水份后,可通过热脱附方式将水份除去,加热的方式有多种,如电热炉、烟道余热加热及热风干燥等.   脱附加热的温度控制在120--180℃为宜,对于蓝胶指示剂、变色硅胶、DL型蓝色硅胶则控制在100--120℃为宜.各种工业硅胶再生时的最高温度不应超过以下限度:   粗孔硅胶不得高于600℃;   细孔硅胶不得高于200℃;   蓝胶指标剂(或变色硅胶)不得高于120℃;   硅铝胶不得高于350℃.   再生后的硅胶,其水份一般控制在2%以下即可重新投入使用.
硅胶吸附有机杂质后的再生
  ⒈焙烧法   对于粗孔硅胶,可放在焙烧炉内逐渐升温至500--600℃,约经6—8小时至    硅胶
胶粒呈白色或黄褐色即可.对细孔硅胶,焙烧温度不能超过200℃.   ⒉漂洗法   将硅胶在饱和水蒸汽中吸附达到饱和后放热水中浸泡漂洗,并可结合使用洗涤剂以除去废油或其它有机杂质,再经净水洗涤后烘干脱水.   ⒊溶剂冲洗法   根据硅胶吸附有机物种类,选用适当的溶剂将吸附在硅胶内的有机物溶出,然后将硅胶加热以脱除溶剂.
硅胶再生应注意的问题
  ⒈烘干再生时应注意掌握逐渐提高温度,以免剧烈干燥引起胶粒炸裂,降低回收率.   ⒉对硅胶焙烧再生时,温度过高会引起硅胶孔结构的变化而明显降低其吸附效果,影响使用价值.对于蓝胶指示剂或变色硅胶,脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用.   ⒊经再生后的硅胶一般应过筛除去微细颗粒,以使颗粒均匀.
贮存与包装
  硅胶具有强的吸湿能力,因此应贮存在干燥地方,包装物与地面之间要有搁架.包装物有钢桶、纸桶、纸箱、塑料瓶、聚乙烯塑料复合袋、柔性集装袋等.运输过程中应避免雨淋、受潮和曝晒.
无机硅胶的用途
  大孔硅胶一般用作催化剂载体、消光剂、牙膏磨料等.因此应根据不同的用途选择不同的品种.   硅胶可以用来作干燥剂,而且可以重复使用.硅胶是由硅酸凝胶mSiO2·nH2O适当脱水而成的颗粒大小不同的多孔物质.具有开放的多孔结构,比表面(单位质量的表面积)很大,能吸附许多物质,是一种很好的干燥剂、吸附剂和催化剂载体.硅胶的吸附作用主要是物理吸附,可以再生和反复使用. 在碱金属硅酸盐(如硅酸钠)溶液中加酸,使之酸化,再加入一定量的电解质进行搅拌,即生成硅酸凝胶;或者在较浓的硅酸钠溶液中加酸或铵盐也能生成硅酸凝胶.将硅酸凝胶静置几小时使之老化,然后用热水洗去可溶性盐类,在60~70℃下烘干并在约300℃时活化,即可得硅胶. 将硅酸凝胶用氯化钴溶液浸泡后再烘干和活化,可得变色硅胶.用它作干燥剂时,吸水前是蓝色,吸水后变红色,从颜色的变化可以看出吸水程度,以及是否需要再生处理.硅胶还广泛用于蒸气的回收、石油的精炼和催化剂的制备等方面   无机硅胶作为干燥剂来使用,可具体到以下几个方面   1.主要用于仪器、仪表、设备等在密闭条件下的吸潮防锈.   2.与普通硅胶干燥剂配合使用,指示干燥剂的吸潮程度和判断环境的相对湿度.作为包装用硅胶干燥剂,广泛用于精密仪器、皮革、服装、食品、药品和家用电器等.   3.硅胶因为其食品级用途可以用来做婴儿奶嘴等与人体直接接触的用品,另外,硅胶也可用来生产避孕套.
相关专业术语
  比表面:是指每克硅胶所具有的表面积,包括内部微孔表面积和外表面积之和.——单位:平方米/克   孔容:每克硅胶内部孔隙的总体积.——单位:毫克/克(ml/g)   孔径:是指硅胶内部微孔的直径.——单位:埃(A 0 )或纳米(nm) 1nm=10A 0   吸附量:硅胶在一定相对湿度下吸附水蒸气达到饱和,此时吸附水蒸气的量称吸附量.——单位:%   堆积密度:硅胶的质量与其所堆积空间体积之比.——单位:克/升 (g/l)   PH值:硅胶PH值是指经过一定条件处理,含有一定比例的硅胶水溶液的PH值.   比电阻:是表示硅胶纯度的一个指标.比电阻本身定义是溶液在1cm距离的电阻.硅胶的比电阻是指经过一定条件处理后,硅胶中水溶性电解质的溶出,用电导测定溶液的比电阻.比电阻愈高则反映硅胶所含水溶性电解质量愈低.——单位:欧姆.厘米(Ω.cm)   磨耗率:是硅胶耐磨强度的一个指标.是指在一定条件下硅胶磨耗的损失量.——单位:%   遇水不炸裂率:是指耐水硅胶耐水度的一个指标.——单位:%
编辑本段无机硅胶分类
  硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶.由于孔隙结构的不同,因此它们的吸附性能 各有特点.粗孔硅胶在相对湿度高的情况下有较高的吸附量,细孔硅胶则在相对湿度较低的情况下吸咐量高于粗孔硅胶,而B型硅胶由于孔结构介于粗、细孔之间,其吸附量也介于粗、细孔之间.    无机硅胶根据其用途 ,还可以分为啤酒硅胶、变压吸附硅胶、医用硅胶、变色硅胶、硅胶干燥剂、硅胶开口剂、牙膏用硅胶等.
细孔硅胶
  细孔硅胶为无色或微黄色透明状玻璃体,它的基本质量参数如下:平均孔距 2.0-3.0MM ,比表面 650-800 细孔硅胶
㎡ /g,孔容0.35-0.4ml/g,比热0.92KJ/kg.℃,导热系数0.63KJ/m. hr .℃.   用途:适用于干燥,防潮,防锈.可防止仪器,仪表,武器弹药,电器设备,药品,食品,纺织品及其他各种包装物品受潮,也可用做催化剂载体以及有机化合物的脱水精制.因其具有堆积密度高和低湿度下吸湿效果明显的特点,可以用作空气净化剂以控制空气温度.在海运途中也有广泛的应用,因为货物在运输过程中常因温度大而受潮变质,用该产品可有效的去湿防潮,使货物的质量得到保障.细孔硅胶还常用于两层平行密封窗板之间的除湿,可保持两层玻璃的通明度.
B型硅胶
  性状:B型硅胶为乳白色透明或半透明球状或块状颗粒.B型胶孔结构介于粗孔硅胶、细孔硅胶之间. B型硅胶
基本质量参数:孔容为0.60—0.85ml/g,平均孔径为4.5—7.0nm,比表面为450—650m2/g.   用途:主要用作空气湿度调节剂、催化剂及载体、宠物垫料,以及用作层析硅胶等精细化工产品的原料.
粗孔硅胶
  粗孔硅胶又叫C型硅胶,是硅胶的一种,是一种高活性吸附材料,属 粗孔硅胶
非晶态物质,其化学分子式为mSiO2·nH2O.不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应.粗孔硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等.   粗孔硅胶外观呈白色,有块状、球状和微球形三类产品.粗孔球形硅胶主要用于气体净化剂、干燥剂及绝缘油的除酸剂等;粗孔块状硅胶主要用于催化剂载体、干燥剂、气体和液体净化剂等.
编辑本段有机硅胶
有机硅性能
  有机硅胶产品的基本结构单元是由硅-氧链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连.因此,在有机硅产品的结构中既含有"有机基团",又含有"无机结构",这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身.与其他高分子材料相比,有机硅产品的    硅胶
最突出性能是:1.耐温特性   有机硅产品是以硅-氧(Si-O)键为主链结构的,C-C键的键能为82.6千卡/克分子,Si-O键的键能在有机硅中为121千卡/克分子,所以有机硅产品的热稳定性高,高温下(或辐射照射)分子的化学键不断裂、不分解.有机硅不但可耐高温,而且也耐低温,可在一个很宽的温度范围内使用.无论是化学性能还是物理机械性能,随温度的变化都很小.   2.耐候性   有机硅产品的主链为-Si-O-,无双键存在,因此不易被紫外光和臭氧所分解.有机硅具有比其他高分子材料更好的热稳定性以及耐辐照和耐候能力.有机硅中自然环境下的使用寿命可达几十年.   3.电气绝缘性能   有机硅产品都具有良好的电绝缘性能,其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅,而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小.因此,它们是一种稳定的电绝缘材料,被广泛应用于电子、电气工业上.有机硅除了具有优良的耐热性外,还具有优异的拒水性,这是电气设备在湿态条件下使用具有高可靠性的保障.   4.生理惰性   聚硅氧烷类化合物是已知的最无活性的化合物中的一种.它们十分耐生物老化,与动物体无排异反应,并具有较好的抗凝血性能.   5.低表面张力和低表面能   有机硅的主链十分柔顺,其分子间的作用力比碳氢化合物要弱得多,因此,比同分子量的碳氢化合物粘度低,表面张力弱,表面能小,成膜能力强.这种低表面张力和低表面能是它获得多方面应用的主要原因:疏水、消泡、泡沫稳定、防粘、润滑、上光等各项优异性能.
有机硅的用途
  由于有机硅具有上述这些优异的性能,因此它的应用范围非常广泛.它    硅胶
不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围已扩到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等.
. 啤酒硅胶
  性状:   啤酒硅胶是一种非晶态多微孔结构的固体粉末,孔径为8-16nm,化学分子式为mSiO2·nH2O,不溶于水和任何溶剂,除苛性碱和氢氟酸外,不与任何酸、碱、盐起反应,无毒、无味、不燃烧、不爆炸,具有强的热、冷稳定性,对人体无害.主要用于啤酒工业.   功能:   1.啤酒硅胶具有大的比表面和无数适宜的微孔结构,可能在几分钟内把造成啤酒浑浊的蛋白质吸附,经过滤除去,可延长啤酒贮藏期180-240天,防止啤酒出现冷浑浊.   2.不影响啤酒泡沫和口味.啤酒硅胶的物化性质决定了它对啤酒泡沫和口味毫无影响,实践也证明了啤酒硅胶是世界啤酒行业公认的最安全的啤酒稳定剂.   3.提高助滤效果.啤酒硅胶化学性质稳定,不含啤酒可溶物,其表面积和多微孔结构均大大优于硅藻土,是很好的助滤剂,辅助硅藻土过滤能使啤酒更明亮、更清澈.
蓝色硅胶
  性状:   蓝色硅胶分为蓝胶指示剂、变色硅胶和蓝胶,外观为蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒,根据颗粒形状可分为球形和块状两种,具有硅胶吸附防潮的作用,并可随吸湿量的增加,自身颜色由蓝色变紫色,最后变成浅红色,既指示环境的湿度,也直观显示是否仍有防潮作用.   用途:   1.主要用于仪器、仪表、设备等在密闭条件下的吸潮防锈.   2.与普通硅胶干燥剂配合使用,指示干燥剂的吸潮程度和判断环境的相对湿度.作为包装用硅胶干燥剂,广泛用于精密仪器、皮革、服装、食品、药品和家用电器等.
编辑本段医用硅胶
  医用硅胶是美容外科中应用相当广泛的生物材料,有多种形态,如:液态硅胶油、胶冻样硅胶、泡沫状硅胶海绵及弹性固体硅橡胶等,目前应用较多的是固体硅橡胶.硅橡胶具有良好的生物相容性,对人体组织无刺激性、无毒性、无过敏反应、机体排异反应极少;具有良好的理化特性,与体液以及组织接触过程中能保持其原有的弹性和柔软度,不被降解,是一种相当稳定的惰性物质.能耐高温,可消毒.加工成型方便,易加工雕刻形状,使用方便.硅橡胶可分为热硫化型硅橡胶和室温硫化型硅橡胶两类.热硫化型硅橡胶可制成不同硬度的产品,是临床最常用的一种,可预先雕刻成所形.如:鼻假体、人工下颌、颅骨补片、乳房假体、耳廓或支架下颌面部赝复材料、人工关节、人工睾丸等.室温硫化型硅橡胶为硅油单位再室温下,通过催化剂的作用完成硫化过程,在其尚为液态未硬化前注射入所需部位,按局部缺陷形态进行填充塑形.但此种用法病发症较多,已被停止使用.
编辑本段主要用途
  利用硅胶具有强力吸附能迅速有效地吸附密封包装内的水分、化学性质稳定、无毒无害的特点;加之近年来不断的创新开发,各种硅胶已被大量用于药物提纯、DNA分离、食品干燥、高精电子、高级化妆品、污水净化、啤酒提纯、高级涂料以及树脂生产或保存等方面.在我们日常生活和生产经营活动中,硅胶被经常用于以下几方面:   精密光学仪器、电子电器的干燥防霉包装;   皮具干燥方面,如放置于皮衣、皮袋、皮鞋内起到干燥保质的作用;   食品干燥方面,多见于放在饼干及油炸类食品中,以保证食品松;   药品干燥方面,放于药瓶内,确保药品延长保存期;   集装箱干燥:运输的集装箱在不同纬度上会形成箱里的“内雨”,如果您使用硅胶干燥剂,它能吸附相当于自身重量的水份,对远洋运输长达50天的过程中,可以有效地降低露点而使集装箱的凝水现象得到控制.   宾馆用物品类,如放置在衣柜中,鞋中和床下,吸附各种异味,保持空气干爽清新.