¿Qué es un condensador de mica?

Los condensadores de mica utilizan mica como medio en el medio del condensador. Por ejemplo, los condensadores de aire utilizan aire como medio.

Introducción a la Mica (Mica)

Los minerales de mica se dividen en dos subgrupos, siendo nueve minerales en total. El subgrupo de moscovita incluye mica de sodio, moscovita, mica de vanadio y glauconita; el subgrupo de flogopita-biotita incluye flogopita-biotita, mica triple de zinc, mica de hierro y litio, litiodita de manganeso y mica de cobre-uranio y lepidolita.

Mica es el nombre general de los minerales aluminosilicatos hidratados que contienen litio, sodio, potasio, magnesio, aluminio, zinc, hierro, vanadio y otros elementos metálicos y que tienen una estructura en capas. Incluyen principalmente moscovita, biotita, flogopita, lepidolita, etc. Las materias primas minerales de mica utilizadas en la industria son la mica en láminas, la mica rota y la sericita entre la moscovita y la flogopita. La mica más utilizada es la moscovita, seguida de la flogopita. Debido a que la mica tiene un alto aislamiento eléctrico, buena transparencia, excelente pelabilidad, alta estabilidad química, buena reducibilidad y la capacidad de mantener las excelentes propiedades físicas y químicas mencionadas anteriormente a altas temperaturas, se utiliza principalmente como un material aislante muy importante y Se utiliza ampliamente en sectores industriales como electrónica, motores, telecomunicaciones, electrodomésticos, aviación, transporte, instrumentación, metalurgia, materiales de construcción, industria ligera, así como en defensa nacional y campos industriales de vanguardia. Desde la década de 1970, debido a que la lámina de mica utilizada en condensadores, materiales de soporte aislantes de motores y materiales dieléctricos ha sido reemplazada por papel de mica hecho de mica triturada, la mayoría de los tubos de comunicación han sido reemplazados por circuitos integrados semiconductores, provocando cambios fundamentales en la estructura de consumo, por lo que provocando una disminución significativa en la demanda de mica en láminas, mientras que la demanda de mica triturada aumenta día a día. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la aplicación de los minerales de mica en materiales de construcción, exploración geológica, lubricación, pinturas, alimentos, cosméticos, etc. ha seguido expandiéndose en los últimos años. Las materias primas minerales de mica triturada y sericita tendrán amplias perspectivas de aplicación. .

Composición química: La fórmula química de la moscovita es KAl2(AlSi3O10)(OH)2; la fórmula química de la moscovita de magnesio y silicio es (Fe2+, M g)(Fe3+,Al3+)(AlSi7O20)(OH) 4; sericita La fórmula química es KAl2(Si,Al)4O10(OH,F) 2; la fórmula química de la flogopita es KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2. La mica, un mineral de silicato de aluminio, tiene una capa continua de silicio. -Estructura tetraédrica de oxígeno Escisión extremadamente completa, se puede pelar en láminas delgadas elásticas, suaves y flexibles, transparentes e incoloras, las piezas gruesas son translúcidas con gris, marrón, verde claro, rojo rosa, con brillo de vidrio a seda o perla, dureza. 2,5 ~3, gravedad específica 2,75~3,0, resistencia a los ácidos.

Moscovita

Composición química de la moscovita: KAl2[Si3AlO10](OH,F)2, el componente ideal son láminas octaédricas que contienen Al, también se puede utilizar en pequeñas cantidades Sustituida por Fe 3+, Mg, Fe 2+ o incluso Mn, Cr, V, etc. La moscovita tiene una escisión base muy completa y un color blanco claro. Los copos son elásticos.

La moscovita es uno de los minerales formadores de rocas ampliamente distribuidos y se produce en los tres tipos principales de rocas. Las rocas arcillosas pueden formar sericita durante el metamorfismo regional de bajo nivel y convertirse en moscovita cuando el grado de metamorfismo es ligeramente mayor. Una gran cantidad de moscovita se genera en la etapa de cristalización tardía del magma ácido y en la etapa de pegmatización. También se puede generar durante el proceso de alteración de alta temperatura a media y baja temperatura. La llamada greitzización es uno de los procesos de alteración de alta temperatura, que puede formar una gran cantidad de moscovita. La denominada sericitización es uno de los procesos de alteración a media y baja temperatura, en el que se puede formar una gran cantidad de sericita. La moscovita se erosiona y se rompe en escamas extremadamente finas, que pueden convertirse en clastos en sedimentos clásticos o en uno de los componentes minerales de las rocas arcillosas.

Los cristales columnares ortorrómbicos de Moscovita suelen tener forma de placa o de escamas, con forma pseudohexagonal o de rombo en su parte exterior. Hay rayas horizontales obvias en la superficie del cilindro. Los cristales gemelos son comunes y se generan múltiples contactos maclados o cristales triples intercalados según la ley de la mica.

Flogopita (Flogopita)

La fórmula química de la flogopita es KMg3[AlSi3O10][F,OH]2. Debido a que sus propiedades físicas y químicas son diferentes a las de la moscovita, tiene muchas funciones especiales y se utiliza en muchos campos importantes. En la industria, se utiliza principalmente como material aislante para equipos eléctricos y equipos eléctricos aprovechando su alto aislamiento eléctrico y resistencia al calor, así como su fuerte resistencia al ácido, álcali, presión y pelado.

La flogopita suele ser de color amarillo, marrón oscuro o negro, con brillo vítreo y la superficie de escisión tiene un brillo nacarado o semimetálico. La flogopita puede corroerse con ácido sulfúrico concentrado y puede descomponerse en ácido sulfúrico concentrado para producir una solución química lechosa. composición El potasio se reemplaza por sodio, calcio y bario; el magnesio se reemplaza por titanio, Fe, manganeso y cromo reemplazan a OH. Las variantes de flogopita incluyen mica de manganeso, mica de titanio, flogopita de cromo y fluoroflogopita. El rendimiento único crea usos únicos.

Biotita

Composición química de la biotita: K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2, se utilizan ampliamente las sustituciones homogéneas y homólogas, por lo que la La composición química de la biotita producida en diferentes rocas varía mucho. Generalmente, la biotita en rocas magmáticas ácidas y alcalinas tiene alto FeO y bajo MgO; la biotita en rocas básicas y ultrabásicas tiene alto MgO y bajo FeO en pegmatitas alcalinas tiene bajo MgO y Fe2O3 es relativamente mayor.

La forma cristalina de la biotita es la misma que la de la flogopita. El color es negro, marrón oscuro, a veces con tonos rojo claro, verde claro u otros. Los que tienen un alto contenido de titanio son de color marrón rojizo claro, mientras que los ricos en hierro de alto precio son de color verde. Transparente a opaco. Brillo de vidrio, el negro tiene un brillo semimetálico. Dureza 2-3, gravedad específica 3,02-3,12. La biotita se puede transformar en otros minerales como clorita, moscovita y sericita mediante la acción de una solución de agua caliente. Debido a su alto contenido de hierro, la biotita tiene malas propiedades aislantes y es muy inferior a la moscovita. Las escamas de biotita se utilizan a menudo como cargas en materiales de construcción. La biotita con un tamaño de partícula más grande se puede identificar fácilmente en campanas de rocas plutónicas y epigenéticas debido a su forma de escamas, color más oscuro, elasticidad, escisión completa de la mica y el hecho de que puede ser ligeramente magnética después de calentarse, especialmente en rocas ácidas o alcalinas. contienen biotita.

Sericita (Sericita)

La Sericita (Sericita) es una mica moscovita natural de grano fino, una subespecie de mica moscovita. Es un silicato en capas con una estructura A compuesto de silicio-oxígeno. Capa compuesta por dos capas de tetraedros de silicio-oxígeno intercaladas por una capa de octaedros de aluminio-oxígeno. {001} Escisión completa, se puede dividir en escamas extremadamente finas, el grosor de las escamas puede alcanzar menos de 1u (teóricamente se puede cortar en 0,001u) y la relación diámetro-espesor es grande en comparación con la moscovita: tiene; un tamaño de partícula natural pequeño y es fácil de procesar. La fórmula química del cristal de sericita es: K 0,5-1 (Al,Fe,Mg) 2 (SiAl) 4 O 10 (OH) 2 nH 2 O, composición química general: SiO 2 43,13~49,04%, Al 2 O 3 27,93~37,44%, K2O+Na2O 9~11%, H2O 4,13~6,12%. ]

La sericita es un cristal monoclínico. El cristal es escamoso y tiene un brillo sedoso (la moscovita tiene un brillo vítreo). Los bloques puros son de color gris, rosa púrpura, blanco, etc., con un diámetro de hasta. -relación de espesor >80. Gravedad específica 2,6~2,7, dureza 2~3, elástico, flexible, buena resistencia a la abrasión y al calor y aislante, difícil de disolver en soluciones ácidas y alcalinas, propiedades químicas estables. Datos de prueba: El módulo elástico es de 1505~2134MPa, la resistencia al calor es de 500~600oC, la conductividad térmica es de 0,419~0,670W.(m.K)-1, el aislamiento eléctrico es de 200kv/mm, la resistencia a la radiación es de 5×1014 neutrones térmicos/cm2 de intensidad de contraste .

Además, la composición química, estructura y estructura de la sericita son similares al caolín, y también tiene ciertas características de los minerales arcillosos, es decir, tiene buena dispersión y suspensión en medios acuosos y disolventes orgánicos. Tiene un color blanco, partículas finas y es pegajoso. Por tanto, la sericita tiene varias características de los minerales de mica y de los minerales arcillosos.

Mica sódica (Paragonita)

La mica sódica es un tipo de silicato de aluminio y sodio que contiene agua. Es un tipo de mica que se presenta a menudo con la moscovita y puede interactuar con ella. Las propiedades físicas son diferentes y la diferencia entre las dos mica radica en su composición química. En la mica de sodio, los iones de sodio ocupan la posición estructural del potasio en la moscovita.

Lepidolita (lepidolita) (cristal de lavanda) Lepidolita, Lila, cristalina

Composición química de la lepidolita K (Li, Al) 2,5-3 [Si 3,5-3 Al 0,5 -1 O 10 ](OH,F) 2 , la mica lepida es miembro del extremo rico en Li de las dos series isomórficas de Al — Li y Fe — Li. Su serie Al — Li es una serie isomórfica incompleta, y Fe - La serie Li. es completamente homogéneo. Los datos analíticos demuestran que toda mica que contiene Li contiene una cierta cantidad de F -. Cuanto mayor sea el contenido de Li, mayor será el contenido de F.

La lepidolita tiene un escote similar a la mica y un color de púrpura a rosa. Cuando se derrite, puede formar espuma y producir una llama de litio de color rojo intenso. Insoluble en ácido, pero puede verse afectado por los ácidos después de derretirse.

La lepidolita, también conocida como lepidolita, es generalmente un agregado en forma de escamas o escamas. El condado de Lushi, provincia de Henan, mi país, produce lepidolita esférica, que es una forma especial. Es de color rosa, violeta claro, a veces blanco y se vuelve marrón oscuro. transparente. Brillo de vidrio, la superficie de escisión muestra brillo perlado. Dureza 2-3. La proporción es 2,8-2,9. Los copos son elásticos. Es una de las principales materias primas para la extracción de litio, un metal raro. La lepidolita suele contener rubidio y cesio y también es una materia prima importante para la extracción de estos metales raros.

Los minerales de mica se pueden formar bajo diversas condiciones geológicas. La biotita es uno de los principales minerales formadores de rocas en rocas ígneas y se distribuye en la mayoría de las rocas plutónicas y epigenéticas. La moscovita también es un mineral formador de rocas ampliamente distribuido y se produce en rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. La flogopita se produce principalmente en rocas ultrabásicas y mármol de magnesio. Muchas micas de valor industrial se encuentran principalmente en pegmatitas y rocas metamórficas. Grandes áreas de flogopita en rocas metamórficas son producto del metasomatismo de las rocas circundantes por rocas magmáticas ricas en componentes volátiles. La moscovita de grano fino y la mica sódica, también conocida como sericita, generalmente están relacionadas con la alteración hidrotermal. La lepidolita se encuentra casi exclusivamente en pegmatitas graníticas y depósitos hidrotermales de gas de alta temperatura relacionados con el granito. El tipo de mica causada por el metamorfismo está relacionado con la composición de la roca original y el grado de metamorfismo. Las rocas carbonatadas ricas en magnesio se metamorfosean fácilmente en flogopita; las rocas ricas en aluminio se metamorfosean fácilmente en moscovita y biotita.

Mica de Vanadio (producida en arenisca) Roscoelita en Arenisca

Composición química de la mica de vanadio: K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2, los iones del grupo Y están compuestos por vanadio y principalmente aluminio, sustancias mixtas similares incluyen magnesio, Fe3+, Fe2+, cromo, etc. Datos de análisis químicos: SiO2 48,05%, Al2O3 15,00%, V2O3 14,62%, P2O5 0,13%, MgO 4,32%, CaO 0,34%, Fe2O3 0,56%, TiO2 0,38%, K2O 6,19%, BaO 1,28%, Na2O 0,13%, Cr2O; 3 1,56 %, F 0,05 %, H2O+ 5,44 %, H2O- 0,28 %, total 98,33 (producido en Hubei, China).

El color, la forma y la forma de la mica de vanadio son verdes bajo luz transmitida, y la policromaticidad es un rasgo de identificación. La mica de vanadio se encuentra en pizarra carbonosa con alto contenido de carbono orgánico y se presenta con hidromica de cromo vanadio, moscovita de cromo vanadio, hidromica de bario vanadio, etc. La mayoría de los cristales de mica de vanadio tienen la forma de finas fibras de color verde brillante y algunos tienen forma de escamas.

Mica crómica (Moscovita var. Fucsita Monoclínica)

Composición química de la mica crómica: KAl2[Si3AlO10](OH,F)2, ideal La composición de las láminas octaédricas contiene Al, que puede También se puede sustituir por Fe 3+, Mg, Fe 2+ o incluso Mn, Cr, V, etc. en pequeñas cantidades. La mica cromada tiene un escote inferior muy completo y un color blanco claro. Los copos son elásticos.

La cromita mica es uno de los minerales formadores de rocas ampliamente distribuidos y se encuentra en tres tipos principales de rocas.