전통문화대전망 - 전통 미덕 - 운모의 기능은 무엇인가요?
운모의 기능은 무엇인가요?
질문 1: 운모란 무엇인가요? 그것은 무엇에 사용됩니까? 20점 칼륨, 알루미늄, 마그네슘, 철, 리튬 및 기타 층상구조의 알루미노규산염의 총칭. 다형성이 일반적이며 그 중 단사정계 결정계가 일반적이고 그 다음이 삼각계 결정계이며 나머지는 드물다. 운모 광물 중 가장 흔한 광물종으로는 흑운모, 백운모, 금운모, 나비석 등이 있습니다. 운모는 일반적으로 의사육각형 또는 마름모 모양의 판, 플레이크 또는 원주형 결정의 형태를 취합니다. 색상은 화학성분의 변화에 따라 달라지며, 주로 Fe 함량이 증가할수록 어두워집니다. 백운모는 무색, 투명하거나 밝은 색을 띠고 흑운모는 검은색에서 짙은 갈색, 짙은 녹색을 띠고 기타 색상은 노란색, 갈색, 녹색 또는 무색입니다. 연보라색, 장미색에서 회색까지입니다. 유리광택, 벽개면에 진주광택이 난다. 모스경도는 일반적으로 2~3.5, 비중은 2.7~3.5이다. 평행 염기의 절단이 매우 완벽합니다. 백운모와 금운모는 전기절연성, 비열전도성, 내산성, 내알칼리성, 내전압성이 우수하여 전자 및 전기산업의 절연재료 제조에 널리 사용됩니다. 운모칩과 분말은 충진재 등으로 사용됩니다. 레피돌라이트는 리튬을 추출하는 주요 광물 원료이기도 하다.
1950년대부터 1970년대 중반까지 중국은 백운모와 금운모를 전략자원으로 지정했다. 첫 번째 광산은 쓰촨성 단바운모 광산이었고 이후 신장, 내몽골, 산시성, 허베이성, 산둥성 광산이었다. . 허난(河南), 산시(陝西), 윈난(雲南) 등 성, 자치구의 운모 광산이 잇달아 채굴되고 있다. 주요 국유 광산에는 신장 알타이(Xinjiang Altay), 쓰촨 단바(Sichuan Danba), 내몽골 투구이울라(Tuguiwula) 및 기타 광산과 수백 개의 현청, 향 및 개별 광산이 포함됩니다. 1978년 이전에는 산업용 원료인 운모의 연간 생산량이 1,700~2,500톤이었다. 1978년 이후에는 운모 소비구조의 근본적인 변화로 생산량이 해마다 감소했다.
질문 2: 역할 운모 운모는 두 가지 주요 기능을 가지고 있습니다:
1. 산업용
흑운모 산업은 주로 절연성과 내열성뿐만 아니라 내산성, 내알칼리성, 내압성 등을 사용합니다. 박리 가능하며 전기 장비 및 전기 장비의 절연 재료로 사용됩니다. 둘째, 증기 보일러, 제련로의 노 창 및 기계 부품 제조에 사용됩니다. 운모와 운모분말을 분쇄하여 운모종이로 가공하거나, 운모편을 대신하여 다양한 저비용, 균일한 두께의 단열재를 만들 수 있습니다.
주요 용도: 백운모는 산업에서 가장 일반적으로 사용되며 금운모가 그 뒤를 따릅니다. 그것은 건축 자재 산업, 방화 산업, 소화제, 용접봉, 플라스틱, 전기 절연, 제지, 아스팔트 종이, 고무, 진주 광택 안료 및 기타 화학 산업에서 널리 사용됩니다. 초미세 운모 분말은 플라스틱, 코팅, 페인트, 고무 등의 기능성 충전재로 사용되어 기계적 강도를 향상시키고 인성, 접착력, 노화 방지 및 내식성 등을 향상시킬 수 있습니다. 매우 높은 전기 절연성, 산 및 알칼리 부식에 대한 저항성, 탄성, 인성 및 미끄럼 특성, 내열성 및 차음성, 작은 열팽창 계수 외에도 시트 몸체의 매끄러운 표면을 최초로 도입했습니다. 큰 직경 대 두께 비율, 일정한 모양 및 부착 강함 및 기타 특성에 중점을 둡니다.
2. 운모의 약용
운모는 맛이 달고 성질이 중성이어서 주로 죽은 사람처럼 느껴지는 근육을 치료하는 데 사용됩니다. 풍악으로 인한 오한과 발열은 마치 배 위에 앉아 어지러움을 느끼는 것과 같으며, 풍악을 없애고 오장을 풍부하게 하며 생식력을 높이고 눈을 밝게 하며 몸을 가볍고 민첩하게 하며 복용 후 수명을 연장시킨다. 오랫동안. 구름구슬, 구름꽃, 구름영, 구름액, 구름모래, 인산염이라고도 하며 깊은 산속에서 생산됩니다.
질문 3: 운모의 용도는 무엇인가요? 주로 어떤 분야에 사용되나요? 코팅 분야
코팅 운모 분말은 독특한 2차원 플레이크 차단, UV 차폐, 화학 구조 안정성 및 기타 기능을 갖춘 새로운 유형의 기능성 녹색 친환경 충전재로, 코팅의 반투과성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다. 코팅막은 내후성, 내마모성, 내식성이 우수합니다. 또한 방사성 원소가 포함되어 있지 않아 코팅 분야의 녹색 환경 보호 추세를 선도하고 있습니다. 그것은 건물 외벽 코팅, 부식 방지 코팅, 분체 코팅, 고온 방지 코팅, 절연 코팅, 방수 코팅, 도로 표시 코팅, 방사선 보호 코팅 및 선박 코팅, 우주선 열 제어 코팅과 같은 일부 특수 코팅에 널리 사용됩니다. 식품 용기 코팅 등 심천 해양 운모 분말이 가장 유명합니다.
화장품 분야
화장품 등급 운모는 독특한 플레이크 구조와 부드러운 광택, 매끄러운 질감을 갖고 있어 실크처럼 가볍고 섬세한 화장품 파우더를 만들어줍니다. 자연스러운 질감은 피부에 탁월한 친화력과 맑은 효과를 부여하여 화장품에 부드러운 촉감, 부드러운 광택, 좋은 친화력 및 강한 피부 접착력을 부여하며 화장품 업계에서 고급 파우더 원료의 첫 번째 선택입니다.
또한, 운모 파우더의 결정체 투명도 덕분에 메이크업 컬러가 균일한 강렬함을 유지할 수 있어 다양한 색조에도 적합합니다. 세리사이트의 독특한 특성은 화장품 제조에 실크처럼 부드러운 광택을 더할 수도 있습니다. 제품은 파우더, 파우더, 아이섀도, 리퀴드 파운데이션, 블러셔, 파우더 및 기타 여러 분야에서 널리 사용됩니다.
플라스틱 분야
플라스틱 운모분말은 높은 직경 대 두께 비율, 고온 저항성, 내산성 및 내알칼리성, 내마모성 등의 특성을 가지고 있으며 천연 기능성 소재입니다. 분말 충전재.
고품질의 운모광석을 선별하여 독특한 습식분쇄 및 플레이킹 및 정제 공정을 통해 운모편을 완전히 절단하고 운모 특유의 높은 직경-두께비 구조를 유지합니다(직경-두께비가 100에 달합니다). 이상)으로 플라스틱 제품에 탁월한 선택이며, 플라스틱 제품에 우수한 치수 안정성을 부여하며, 제품 자체의 고온 저항성 또한 플라스틱의 Vicat 연화점을 크게 향상시켜 부품 및 부품에 적합합니다. 고온 조건에서 사용되는 제품; 운모 및 유리 섬유 다른 제품과 비교하여 표면이 매끄럽고 뒤틀림과 변형이 없는 특성이 있습니다. 제품은 PP, PA, PBT, PET 및 기타 플라스틱 변형, 기능성 마스터배치 및 플라스틱 엔지니어링 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
전자분야
운모분말은 동박적층판 산업의 기술적 요구사항을 충족하는 새로운 형태의 특수 기능성 충진재로 전자등급 실리콘을 대체할 수 있습니다. 보드에 이상적인 절연성, 강성, 팽창률, 드릴링 가공성, 내열성 및 공정 안정성과 같은 낮은 특성을 제공하는 분말입니다. 이 소재는 화학적으로 완전히 불활성이며 고온 및 복잡한 시스템에서도 균열, 열화 또는 반응을 유발하지 않습니다. 특히 드릴링 효율성, 드릴링 품질을 크게 향상시키고 드릴 비트 마모를 줄이는 특성을 가지고 있습니다. 동박적층판 산업에서 인기 있는 소재입니다.
고무분야
운모분말은 우수한 고무충진 보강재로, 직경 대 두께 비율이 높은 독특한 구조로 보강 효과가 탁월하며, 우수한 박편상 결정 형상이 크게 개선됩니다. 가스 저항.밀도, 자체 미네랄 결정의 편광 효과 및 층간 물 분자의 간섭 효과로 자외선, 전자파 및 적외선을 효과적으로 차단하여 제품의 노화 저항을 크게 향상시킵니다.
베이징 고무 연구소, 허난 타이어 공장, 사천 고무 공장 및 기타 타이어, 테이프, 고무 시트, 호스, 자동차 고무 액세서리 및 기타 제품 제조업체의 적용 결과는 견운모 분말의 가공성이 우수하다는 것이 입증되었습니다. 특성은 반강화 또는 기타 거친 입자 카본 블랙의 30-50%를 대체하거나 원래 공식에 일정 비율의 견운모 분말을 추가할 수 있어 제품 비용을 줄이면서 고무 화합물의 성능을 유지할 수 있습니다.
내화 재료 분야
내화 재료 분야에서 운모 분말은 주요 미네랄 함량이 안정적이고 내화도가 적당하며 물리적, 화학적 절연 특성이 안정적이고 진흙 결합이 양호하며 팽창이 없습니다. , 건조성 빠른 속도, 우수한 가소성 및 철 흐름 침식에 대한 강한 저항성의 장점을 가지고 있습니다.
용접봉 분야
용접봉 분야에서 운모 분말은 새로운 유형의 용접봉 코팅 재료로, 독특한 화학 원소 조합으로 아크 안정성을 향상시키고 스패터를 감소시키며, 용접봉의 성능을 향상시킵니다. E4303, E4313 등 산성 용접봉에 사용시 권장 비율은 3%~5%입니다. 또한 일정한 탄력성과 가소성을 가지며 코팅의 미끄러움과 분말 탱크의 유동성으로 인해 압력 코팅 성능이 향상되고 이산화티타늄을 대체하며 용접봉 비용이 절감됩니다.
세라믹 산업
운모 세라믹은 특수 엔지니어링 재료로 내열 재료, 절연 재료, 고온 기계 부품 등의 생산에 적합하며 널리 사용됩니다. 전기 및 전자 산업에서. 운모 세라믹은 일반적으로 결정화 유리법이나 소결법으로 제조됩니다. 그러나 이 두 공정으로 생산된 운모 세라믹의 굴곡강도는 충분히 이상적이지 않습니다. 예를 들어, 유리 결정화 방법으로 생산된 운모 세라믹의 굴곡 강도는 일반적으로...>>
질문 4: 운모란 무엇입니까? 운모는 칼륨, 알루미늄, 마그네슘, 철, 리튬과 같은 층상 구조의 알루미노규산염의 총칭입니다. 운모는 일반적으로 다형성을 갖고 있는데, 그 중 단사정계 결정계가 일반적이고 그 다음이 삼각계 결정계이며 나머지는 드물다. 운모 광물 중 가장 흔한 광물종으로는 흑운모, 백운모, 금운모, 나비석, 견운모 등이 있습니다. 운모는 일반적으로 의사육각형 또는 마름모 모양의 판, 플레이크 또는 원주형 결정의 형태를 취합니다. 색상은 화학성분의 변화에 따라 달라지며, 주로 Fe 함량이 증가할수록 어두워집니다. 백운모는 무색, 투명하거나 밝은 색을 띠고 흑운모는 검은색에서 짙은 갈색, 짙은 녹색을 띠고 기타 색상은 노란색, 갈색, 녹색 또는 무색입니다. 연보라색, 장미색에서 회색까지입니다. 유리광택, 벽개면에 진주광택이 난다. 모스경도는 일반적으로 2~3.5, 비중은 2.7~3.5이다. 평행 염기의 절단이 매우 완벽합니다. 백운모는 널리 분포된 암석 형성 광물 중 하나이며 세 가지 주요 암석 유형 모두에서 생산됩니다. 인질암은 낮은 수준의 지역적 변성작용 동안 견운모를 형성할 수 있으며, 변성 정도가 약간 더 높을 때 백운모가 될 수 있습니다. 백운모는 산성 마그마의 결정화 후기 단계와 페그마화 단계에서 다량으로 생성된다. 또한 고온에서 중저온으로 변하는 과정에서도 생성될 수 있습니다. 소위 그레이츠화(greitzization)는 고온 변질 과정 중 하나로, 다량의 백운모를 형성할 수 있습니다. 소위 견운모화는 중저온 변질 과정 중 하나로 다량의 견운모를 형성할 수 있습니다. 백운모는 풍화되어 극도로 미세한 비늘로 부서지며, 이는 쇄설성 퇴적물의 쇄설물이 되거나 점토질 암석의 광물 성분 중 하나가 될 수 있습니다.
백운모와 금운모는 전기절연성, 비열전도성, 내산성, 내알칼리성, 내전압성이 좋아 전자전기산업의 절연재료 제조에 널리 사용된다. 운모칩과 분말은 충진재 등으로 사용됩니다. 레피돌라이트는 리튬을 추출하는 주요 광물 원료이기도 하다.
운모 광물은 결정이 크고 밝은 색상으로 인해 오랫동안 인류가 사용해 왔습니다. 고대 중국 서적에 기록된 이름은 다음과 같습니다: Huapilian, Tianbing, Tianpi, Dijin, Laoguajin, Thousand Layer Paper, Yuanmian, Yunmichi, Xionghei 등.
둔황 막고굴 당112호 동굴에서 사용된 안료는 X선 회절 분석에 따르면 잘게 분쇄된 천연 백운모로 만들어져 윤기가 난다. 연색성이 우수합니다.
중국은 오랫동안 백운모와 금운모를 알고 활용해 왔지만, 운모 광상에 대한 공식적인 탐사는 중화인민공화국 건국 이후부터 시작되었으며, 1952년 쓰촨 단에서 시작되었습니다. , 내몽고는 조사 및 탐사를 거쳐 좋은 결과를 얻었습니다. 1958년 산시성 판즈(板油)에서 전국 운모 회의가 개최되어 운모 조사와 탐사를 본격적으로 실시하기로 결정되었다. 운모 매장량 조사의 기초를 제공했습니다. 그 후 장쑤성 동해의 마그네슘-실리카 백운모 매장지가 발견되어 산업에 활용되었으며 중국에 새로운 산업용 운모 종이 추가되었습니다. 운모 퇴적물은 내몽고의 오라산맥, 다비에산맥, 친링산맥, 요녕성, 쓰촨성, 윈난성 등에서 발견되어 운모 자원이 확대되고 있습니다. 1980년대부터 건축자재, 지질학, 광업 등의 부서에서는 운모 분쇄 및 견운모 광산에 대한 일반 조사를 수행해 왔습니다. 면밀한 조사를 거쳐 하북성 영수시 탄좡진 산커우에서 운모파괴 광산이 발견되었고 내몽골, 단호북, 요녕성 등지에서 견운암 광물 반점이 발견되었으며 산업적 응용 연구에서도 진전이 있었습니다. 분쇄된 운모와 견운모.
1950년대부터 1970년대 중반까지 중국은 백운모와 금운모를 전략자원으로 지정했다. 첫 번째 광산은 쓰촨성 단바운모 광산이었고 이후 신장, 내몽골, 산시성, 허베이성, 산둥성 광산이었다. . 허난(河南), 산시(陝西), 윈난(雲南) 등 성, 자치구의 운모 광산이 잇달아 채굴되고 있다. 주요 국유 광산에는 신장 알타이(Xinjiang Altay), 쓰촨 단바(Sichuan Danba), 내몽골 투구이울라(Tuguiwula) 및 기타 광산과 수백 개의 현청, 향 및 개별 광산이 포함됩니다. 1978년 이전에는 산업용 원료인 운모의 연간 생산량이 1,700~2,500톤이었는데, 1978년 이후에는 운모 소비구조의 근본적인 변화로 생산량이 해마다 감소하였다.
baike.baidu/view/973
질문 5: 운모 플레이크는 무엇이며 그 용도는 무엇입니까? 시장 조사에 따르면 천연 운모 플레이크는 껍질을 벗겨서 만든 두꺼운 운모 플레이크입니다. 두께 결정, 특정 두께 및 특정 모양의 운모 부품 절단, 드릴링 또는 펀칭 이 제품은 텔레비전, 전력 커패시터, 열 계전기, 모니터 디스플레이, 항공 우주, 항공, 통신, 레이더, 내열성 뼈대 시트 등에 적합합니다. .원재료 및 보조재료로 사용됩니다.
운모시트는 전기히터칩, 전기히터 보호시트, 개스킷, 전자관시트, 전구시트로 구분됩니다. 소재는 천연광물제품이므로 무공해, 절연성이 특징입니다. , 내전압성이 우수하며 다양한 사양의 천연 운모 시트를 고객의 요구에 따라 다이컷할 수 있습니다.
운모 및 그 제품은 전기 제품의 절연재로 널리 사용됩니다. 그 종류에는 천연 운모, 합성 운모, 운모 테이프, 운모 판, 운모 포일, 운모 유리 등이 있습니다.
천연 운모에는 여러 종류가 있는데, 전기 절연 재료로 사용되는 두 가지 종류는 백운모와 금운모입니다. 백운모는 유리광택을 띠며 일반적으로 무색투명하며, 금운모는 금속광택과 반금속광택을 띠며, 흔한 것은 금황색, 갈색, 연녹색 등으로 투명성이 좋지 않다. 백운모와 금운모는 좋은 전기적, 기계적 특성, 좋은 내열성, 화학적 안정성 및 코로나 저항성을 가지고 있습니다. 두 종류의 운모 모두 껍질을 벗겨서 0.01~0.03mm 두께의 부드럽고 탄력 있는 조각으로 가공할 수 있습니다. 백운모의 전기적 성질은 금운모보다 우수하지만, 금운모는 금운모보다 부드럽고 내열성이 더 좋습니다.
운모는 목적에 따라 일반적으로 운모편(얇은 운모), 콘덴서용 운모, 전자관용 운모 두꺼운 시트 등 3가지로 분류할 수 있는데, 이 세 종류의 면적과 두께 규격은 다음과 같다. 운모는 다음 표와 그 등급 및 용도에 나와 있습니다.
또한 운모 시트는 고등학교 생물학에서 성장 호르몬의 통과를 방지하고 물이 통과하도록 하는 데 사용됩니다. 성장호르몬이 식물 성장에 미치는 영향을 확인하기 위해 변수를 단일화하도록 제어합니다.
또한, 전자레인지에서 운모 시트의 역할은 전자레인지 내부로 전자레인지가 들어갈 수 있도록 하고, 전자레인지를 방출하는 방출기 헤드의 연기 및 기타 오염을 방지하는 것입니다. 전자레인지의 효율은 확실히 떨어지게 됩니다.
질문 6: 운모 분말의 기능은 무엇입니까? 제품 세부 정보 운모 분말의 주요 특성 및 용도: 1. 플레이크 필러는 기본적으로 도막과 물에서 평행한 배향 배열을 형성합니다. 및 기타 부식성 물질은 고품질의 초미세 운모분말(칩의 직경-두께 비율이 50배 이상, 바람직하게는 70배 이상)을 사용할 경우 도막의 침투를 강력하게 차단합니다. 물과 기타 부식성 물질이 도막을 통해 침투하는 시간은 일반적으로 3배로 늘어납니다. 초미세 운모분말 충진재는 특수수지에 비해 가격이 훨씬 저렴하므로 기술적, 경제적 가치가 매우 높습니다. 고품질의 운모 초미세분말의 사용은 부식방지코팅 및 외벽코팅의 품질과 성능을 향상시키는 중요한 수단입니다. 도장 과정에서 초미세 운모 분말 웨이퍼는 도막이 굳기 전에 표면 장력의 작용으로 누워 자동으로 서로 평행하고 도막 표면과 평행한 구조를 형성합니다. 이러한 층별 배열은 부식성 물질이 도막에 침투하는 방향과 정확히 수직으로 배열되어 차단 효과가 극대화됩니다. 2. 도막의 물리적, 기계적 특성을 향상시킵니다. 초미세 운모 분말을 사용하면 도막의 일련의 물리적, 기계적 특성을 향상시킬 수 있습니다.
관건은 충전재의 형태학적 특성, 즉 플레이크 충전재의 직경 대 두께 비율과 섬유상 충전재의 길이 대 직경 비율이 콘크리트 속의 모래나 자갈과 같은 역할을 한다는 점이다. 강철 막대의 보강재로 사용됩니다. 3. 도막의 내마모 성능을 향상시킵니다. 수지 자체의 경도는 제한되어 있으며 많은 필러(예: 활석 가루)의 강도는 높지 않습니다. 이에 비해 초미세 운모분말은 화강암의 구성성분 중 하나로 경도와 기계적 강도가 매우 크다. 따라서 초미세 운모 분말을 코팅재에 충전재로 첨가하면 내마모 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 초미세 운모분말은 주로 자동차 코팅, 도로 코팅, 기계적 부식 방지 코팅, 벽 코팅 등에 사용됩니다. 4. 절연성 초미세 운모분말은 매우 높은 저항성을 가지며 그 자체로 최고의 절연재입니다. 실리콘 수지 또는 실리콘 붕소 수지와 화합물을 형성하여 고온에 노출되면 기계적 강도와 절연성이 우수한 세라믹 재료로 변하므로 이러한 종류의 절연 재료로 만들어진 전선 및 케이블은 화재 속에서도 살아남습니다. 화재, 여전히 원래의 단열 상태를 유지합니다. 이는 광산, 터널, 특수 건물, 특수 시설 등에 매우 중요합니다. 5. 난연제 : 초미세 운모분말은 귀중한 난연 충진제로서 유기할로겐 난연제와 결합하면 난연 및 난연 코팅이 가능합니다. 6. 자외선 및 적외선 차단 특성 초미세 운모 분말은 자외선 및 적외선 차단 성능이 뛰어납니다. 따라서 옥외용 도료에 습윤 운모 초미세분말을 첨가하면 도막의 자외선 저항성을 크게 향상시키고 도막의 노화를 지연시킬 수 있습니다. 적외선을 차폐하는 능력은 단열재 및 단열재를 공식화하는 데 사용됩니다. 7. 방열 및 고온코팅 초미립 운모분말은 적외선 방출 능력이 우수하며, 산화철 등과 결합하면 우수한 방열 효과를 얻을 수 있습니다. 8. 방음 및 충격 흡수 초미세 운모 분말은 재료의 일련의 물리적 계수를 크게 변경하여 재료의 점탄성을 형성하거나 변경할 수 있습니다. 이러한 유형의 소재는 진동 에너지를 효율적으로 흡수하고 충격파와 음파를 약화시킵니다. 또한 운모 웨이퍼 사이에 충격파와 음파가 반복적으로 반사되어 에너지도 약화됩니다. 초미세 운모 분말은 소음기, 방음 및 충격 흡수 코팅을 만드는 데에도 사용됩니다. 자세한 내용은 다음 전화로 문의하세요.
질문 7: 운모란 무엇입니까? 운모(운모) 소개
운모 광물은 총 9종의 두 가지 하위 그룹으로 나뉩니다. 광물. 백운모 하위 그룹에는 운모 나트륨, 백운모, 운모 및 녹운석이 포함되며, 금운모-흑운모 하위 그룹에는 금운모, 아연 삼중 운모, 철 리튬 운모, 망간 리튬 운모 및 구리-우라늄 운모가 포함됩니다.
운모는 리튬, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 알루미늄, 아연, 철, 바나듐 및 기타 금속 원소를 함유하고 층상 구조를 갖는 함수 알루미노규산염 광물의 총칭입니다. 주로 백운모, 흑운모, 금운모, 나비석 등을 포함합니다. 산업계에서 사용되는 운모광물 원료는 백운모와 금운모 중 편운모, 부서진 운모, 견운모가 가장 많이 사용되며, 운모는 백운모이고, 금운모가 그 뒤를 따른다. 운모는 전기절연성이 높고, 투명성이 좋으며, 박리성이 우수하고, 화학적 안정성이 높으며, 환원성이 좋고, 위에서 언급한 우수한 물리화학적 특성을 고온에서도 유지하는 능력이 있기 때문에 주로 매우 중요한 절연재료로 사용되고 있으며, 전자, 모터, 통신, 가전제품, 항공, 운송, 계장, 야금, 건축자재, 경공업 등 산업분야는 물론 국방, 첨단산업 분야까지 폭넓게 활용되고 있습니다. 1970년대 이후 콘덴서, 모터절연 지지재, 유전체 등에 사용되는 운모편이 운모를 파쇄하여 만든 운모지로 대체됨에 따라 대부분의 통신관이 반도체 집적회로로 대체되면서 소비구조에 근본적인 변화를 가져왔으며, 이에 따라 이로 인해 운모편 수요가 크게 감소한 반면, 운모 분쇄물 수요는 나날이 증가하고 있습니다. 과학 기술의 발전으로 건축자재, 지질 탐사, 윤활, 페인트, 식품, 화장품 등에 운모 광물의 응용이 최근 몇 년 동안 지속적으로 확대되고 있으며, 운모 및 견운모 광물 원료는 광범위한 응용 전망을 갖게 될 것입니다. .
화학 조성: 백운모의 화학식은 KAl2(AlSi3O10)(OH)2이고, 마그네슘-실리콘 백운모의 화학식은 (Fe2+, Mg)(Fe3+,Al3+)(AlSi7O20)(OH)입니다. )4 견운모는 KAl2(Si,Al)4O10(OH,F)2이고, 금운모의 화학식은 KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2이며, 규산알루미늄 광물은 연속적인 층을 이루고 있다. 실리콘-산소 사면체 구조로 매우 완전한 절단이 가능하고 탄력 있는 얇은 시트로 벗겨낼 수 있으며 부드럽고 구부릴 수 있으며 투명하고 무색이며 두꺼운 조각은 회색, 갈색, 밝은 녹색, 장미색으로 반투명하며 유리에서 실크 또는 진주 광택이 있습니다. 경도 2.5~3, 비중 2.75~3.0, 내산성.
백운모
백운모의 화학 조성: KAl2[Si3AlO10](OH,F)2, 이상적인 성분은 Al을 함유한 팔면체 시트이며 소량으로도 사용할 수 있습니다. Fe 3+, Mg, Fe 2+ 또는 Mn, Cr, V 등 백운모는 매우 완전한 기부 분열과 연한 흰색을 가지고 있습니다. 플레이크는 탄력적입니다.
백운모는 널리 분포된 암석 형성 광물 중 하나이며 세 가지 주요 암석 유형 모두에서 생산됩니다. 인질암은 낮은 수준의 지역적 변성작용 동안 견운모를 형성할 수 있으며, 변성 정도가 약간 더 높을 때 백운모가 될 수 있습니다. 백운모는 산성 마그마의 결정화 후기 단계와 페그마화 단계에서 다량으로 생성된다.
또한 고온에서 중저온으로 변하는 과정에서도 생성될 수 있습니다. 소위 그레이츠화(greitzization)는 고온 변질 과정 중 하나로, 다량의 백운모를 형성할 수 있습니다. 소위 견운모화는 중저온 변질 과정 중 하나로 다량의 견운모를 형성할 수 있습니다. 백운모는 풍화되어 극도로 미세한 비늘로 부서지며, 이는 쇄설성 퇴적물의 쇄설물이 되거나 점토질 암석의 광물 성분 중 하나가 될 수 있습니다.
백운모 마름모꼴 기둥 모양의 결정은 일반적으로 판 모양 또는 플레이크 모양이며 유사 육각형 또는 마름모 모양입니다. 실린더 표면에 뚜렷한 가로 줄무늬가 있습니다. 쌍정이 흔하며 운모 법칙에 따라 다중 접촉 쌍정 또는 산재형 삼중 결정이 생성됩니다.
금운모
금운모의 화학식은 KMg3[AlSi3O10][F,OH]2입니다. 백운모와는 물리적, 화학적 성질이 다르기 때문에 특별한 기능을 많이 가지고 있으며 많은 중요한 분야에서 사용되고 있습니다. 산업계에서는 주로 높은 전기 절연성, 내열성, 강한 산, 알칼리, 압력 및 박리에 대한 저항성을 전기 장비 및 전기 장비의 절연 재료로 사용합니다. 금운모는 일반적으로 노란색, 암갈색 또는 흑색을 띠며 유리광택을 띠고 벽개면은 진주빛 또는 반금속광택을 띤다. 구성 칼륨은 나트륨, 칼슘, 바륨으로 대체되고, 마그네슘은 티타늄, 철, 망간, 크롬으로 대체됩니다. ......>>
질문 8: 운모란 무엇입니까? 운모는 칼륨, 알루미늄, 마그네슘, 철, 리튬과 같은 층상 구조의 알루미노규산염의 총칭입니다.
다형성이 흔하며 그 중 단사정계 결정계가 일반적이고 그 다음이 삼각계 결정계이며 나머지는 드물다. 운모 광물 중 가장 흔한 광물종으로는 흑운모, 백운모, 금운모, 나비석 등이 있습니다. 운모는 일반적으로 의사육각형 또는 마름모 모양의 판, 플레이크 또는 원주형 결정의 형태를 취합니다. 색상은 화학성분의 변화에 따라 달라지며, 주로 Fe 함량이 증가할수록 어두워집니다. 백운모는 무색, 투명하거나 밝은 색을 띠고 흑운모는 검은색에서 짙은 갈색, 짙은 녹색을 띠고 기타 색상은 노란색, 갈색, 녹색 또는 무색입니다. 연보라색, 장미색에서 회색까지입니다. 유리광택, 벽개면에 진주광택이 난다. 모스경도는 일반적으로 2~3.5, 비중은 2.7~3.5이다. 평행 염기의 절단이 매우 완벽합니다.
용도: 백운모와 금운모는 전기 절연성, 비열 전도성, 내산성, 내알칼리성, 내전압성이 우수하여 전자 및 전기 산업에서 절연 재료를 만드는 데 널리 사용됩니다. 운모칩과 분말은 충진재 등으로 사용됩니다. 레피돌라이트는 리튬을 추출하는 주요 광물 원료이기도 하다.