Nom chimique : Sulfate de calcium semi-hydraté
Le gypse alpha est obtenu par chauffage de la pierre de gypse sous haute pression et le gypse alpha est chimiquement identique à la formule CaSO4.1 / 2H2O et au gypse bêta mais différent au point de structure cristalline.
La structure du gypse bêta est en forme d'aiguille et amorphe, tandis que la structure cristalline du gypse alpha est géométrique.
Il montre que le gypse alpha, par rapport au gypse bêta, semble être fluidisé lorsqu'il est mélangé avec beaucoup moins d'eau que le gypse bêta et que le gypse alpha offre des propriétés de haute résistance.
Alpha Gypsum est préféré dans différentes applications industrielles en raison de sa résistance mécanique élevée.
Le gypse alpha est un ingrédient courant pour la fabrication du plâtre.
Le gypse alpha est fabriqué en transformant la pierre de gypse en une fine poudre et est réputé pour sa résistance et ses faibles niveaux d'absorption.
Domaines d'application d'Alpha Gypsum :
-Plâtre de moulage en céramique
-Plâtre dentaire
-Liant pour chape
-Produits chimiques de construction
-Plâtre orthopédique
-Ornements architecturaux et décoratifs
Comment est fabriqué Alpha Gypsum :
Le gypse alpha est fabriqué en calcinant de la pierre de gypse sous haute pression.
La calcination est un processus qui chasse l'humidité d'une substance en la chauffant à une température spécifique.
Utilisations d'Alpha Gypse :
Le gypse alpha est essentiellement utilisé chaque fois que plus de résistance est nécessaire, car le gypse alpha durcira à un degré beaucoup plus élevé que le plâtre normal.
DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU GYPSE ALPHA :
1. Le gypse à haute résistance en poudre de gypse α convient aux projets de plâtrage à haute résistance, aux produits décoratifs et aux plaques de plâtre.
Alpha Gypsum peut être utilisé dans un environnement très humide après avoir été mélangé avec un hydrofuge.
Alpha Gypsum est transformé en un adhésif sans retrait avec l'agent de cimentation organique.
Des matériaux organiques, tels qu'une solution aqueuse d'alcool de chlorure de polyvinyle et une émulsion d'acétate de polyvinyle, peuvent être formulés comme agents de cimentation.
Alpha Gypsum convient au GRG, aux produits en plâtre de bricolage, aux bijoux artisanaux et à la fabrication de divers moules de précision.
Le bâtiment en poudre de gypse 2.β est mélangé avec de l'eau et un retardateur pour synthétiser la suspension de gypse, qui peut être utilisée comme peinture d'intérieur.
Plâtrage et stucage intérieur Gypse de construction mélangé avec de l'eau, du sable et un retardateur pour synthétiser le mortier de gypse utilisé pour le plâtrage intérieur.
La surface en plâtre est lisse, délicate, blanche et belle.
Le mortier de gypse peut également être utilisé comme apprêt pour peinture, etc., et peut être directement peint ou collé sur des revêtements muraux ou du papier peint.
Eau:
Pour fabriquer du plâtre à partir de gypse alpha, vous devez ajouter environ 22 à 45 livres d'eau pour 100 livres de gypse alpha, puis remuer.
Après séchage :
L'un des effets secondaires négatifs du travail avec le gypse alpha est qu'une fois que le gypse alpha sèche, il ne peut généralement pas être sculpté ou moulé comme le plâtre normal peut l'être.
Cela est dû à la dureté accrue d'Alpha Gypsums.
Augmentation de la force :
D'autres formes de plâtre peuvent être ajoutées au gypse alpha, comme le gypse bêta, pour augmenter encore plus la résistance du plâtre.
Qu'est-ce que le gypse ?
Le gypse est un minéral naturel extrait de gisements formés par d'anciens fonds marins en tant que matière première.
Composé de sulfate de calcium et d'eau, il est utilisé pour une variété d'utilisations manufacturières, industrielles et agricoles.
Une propriété importante du gypse est qu'il est naturellement résistant au feu.
Comment le ciment est-il fabriqué ?
Le ciment est produit à partir d'une combinaison chimique de calcium, de silicium, d'aluminium, de fer et de petites quantités d'autres ingrédients qui sont soigneusement dosés pour obtenir le bon résultat.
Souvent, du gypse est ajouté au cours du processus de meulage final, car il aide à réguler le temps de prise du béton.
Le ciment a une texture fine et une livre de ciment contient 150 milliards de grains.
Mélange de ciment et de gypse :
Vous pouvez utiliser un produit pré-mélangé combinant les ingrédients du ciment avec la bonne quantité de gypse.
Vous pouvez également les mélanger vous-même.
Dès que vous ajoutez de l'eau au mélange, le processus de durcissement commence.
La première partie de ce processus s'appelle la période de dormance et dure jusqu'à la moitié du processus de séchage.
C'est à ce moment que le béton peut être placé dans des coffrages.
La pâte deviendra bientôt trop dure pour être travaillée.
Utilisations du gypse et du ciment prémélangés :
Les ciments de gypse possèdent une résistance et une dureté considérablement supérieures à celles des plâtres industriels standard.
De plus, les ciments de gypse nécessitent moins d'eau pour le mélange et les moulages qu'ils produisent sont plus faciles à peindre, plus lourds, moins poreux et plus durables.
Ces ciments produisent plus de chaleur lors de la prise.
Compte tenu de ces propriétés, les ciments de gypse sont souvent utilisés pour fabriquer de la statuaire et d'autres objets d'art comme des pieds de lampe et des projets d'artisanat.
DEFINITION du gypse Alpha :
ALPHA GYPSUM est un ingrédient courant pour la fabrication du plâtre.
Le gypse alpha est fabriqué en transformant la pierre de gypse en une fine poudre et est réputé pour sa résistance et ses faibles niveaux d'absorption.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DIFFÉRENTES du gypse Alpha :
1. Le gypse hémihydraté a deux formes : α et β, qui sont toutes deux des cristaux rhombiques, mais leurs propriétés physiques sont différentes. Le gypse semi-hydraté de type α a une bonne cristallinité et fermeté.
Le gypse semi-hydraté de type β est un cristal floconneux et fissuré avec d'excellents cristaux.
La surface spécifique des gypses alpha est beaucoup plus grande que celle du gypse semi-hydraté de type α.
Lors de la production de produits à base de gypse, le gypse semi-hydraté de type α nécessite moins d'eau que le type β, et les produits ont une compacité et une résistance plus élevées.
2. Avec la progression continue de l'hydratation, le gypse semi-hydraté de type β produit de plus en plus de particules colloïdales de gypse dihydraté.
Ces particules sont plus petites que l'original, ont une grande surface spécifique et absorbent beaucoup d'eau ; ils continuent à s'hydrater et à s'évaporer.
Diminution, la consistance de la suspension continue d'augmenter, l'adhérence entre les particules colloïdales est progressivement renforcée, le frottement et l'adhérence entre les particules sont générés, et la suspension perd progressivement sa plasticité et se condense progressivement.
DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE PRODUCTION du gypse Alpha :
En règle générale, le gypse semi-hydraté de type α, également connu sous le nom de gypse à haute résistance, est traité à la vapeur dans un milieu de vapeur saturée.
Le gypse semi-hydraté de type β, qui est également du gypse de construction, est calciné avec un wok ou un appareil ouvert dans un four rotatif.
Conseils de sécurité :
Qu'il s'agisse de travailler sur un chantier de construction ou de poser un patio pour votre cour arrière, certaines protections de base sont nécessaires.
Des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection aident à empêcher la poussière fine de souffler dans vos yeux.
Le ciment étant de nature alcaline, le béton caustique humide et les autres mélanges de ciment sont nocifs pour la peau.
Des vêtements de protection comme des pantalons longs, des manches longues et des gants imperméables sont nécessaires.
Comment tirer le meilleur parti du gypse alpha pour tous vos besoins de modélisation et de construction ?
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Les instructions et les guides basés sur les connaissances sur ce que le gypse alpha implique sont écrits de manière professionnelle avec le profane à l'esprit.
Avantages du gypse Alpha :
Il y a, bien sûr, de nombreux avantages à utiliser le gypse alpha.
Le gypse alpha, mieux connu sous le nom de plâtre de gypse, est une substance homogène, ce qui signifie qu'après avoir été correctement mélangé, il se transforme en une substance solide sans grains, parties molles ou dures, ou grumeaux.
La cire en pâte de gypse Alpha est efficace pour les rénovations ou les restaurations domiciliaires.
La cire en pâte correctement préparée est utilisée pour restaurer le vieux bois.
Pas moins de huit industries, y compris celles des artistes et des décorateurs, utilisent les moules en caoutchouc de silicone RTV flexibles de ce produit polyvalent.
Le plâtre de gypse se coule facilement dans la plupart des moules, et nous avons également notre propre système à utiliser avec d'autres moules et moulages.
Utilisation efficace du produit :
Du point de vue du profane, tous les processus et méthodologies ne sont pas immuables.
Dans notre guide pratique, nous prenons le temps d'expliquer les détails. Voici quelques exemples:
Pour l'artiste, Dalchem Chromatic Alginate est recommandé. Il s'agit d'un gypse de moulage spécial connu sous son terme technique : hydrostone.
Pour préparer une bonne cire en pâte, utilisez un chiffon en coton doux et propre pour appliquer la cire sur une pièce finie.
Lorsque vous appliquez de la cire en pâte sur une pièce finie, appliquez le chiffon sur la surface du produit. Cela permet à la cire de s'infiltrer dans la pièce.
La préparation d'un support de coulée n'est pas difficile lorsque les instructions du fournisseur sont suivies correctement. Un versement approprié dans des moules en latex garantit qu'il n'y a pas de piégeage de bulles dans le liquide. Le temps de prise et les périodes de plasticité sont deux points importants à considérer.
Le temps de prise commence par l'ajout de plâtre de gypse à l'eau. La plasticité dépend du type de plâtre de gypse utilisé.
L'invention concerne un procédé amélioré de "gros morceaux" pour produire du gypse alpha, du sulfate de calcium semi-hydraté, à partir de roche de gypse naturelle du type dans lequel des morceaux de particules de roche de gypse (d'une taille minimale d'environ 1/2 pouce ou 1,3 cm) sont calcinés à faible teneur en eau. demande d'hémihydrate alpha par autoclavage dans une atmosphère de vapeur saturée, rapidement séché et pulvérisé.
L'amélioration permet le traitement minutieux du gypse naturel sous forme de particules de grande taille ou contenant une quantité considérable de sélénite et comprend les étapes d'initiation de la calcination sans modificateur d'habit cristallin et, après le début de la formation d'hémihydrate, l'ajout d'un modificateur d'habit cristallin et l'achèvement de la calcination sous une pression de vapeur accrue.
Dans cette étude, un nouveau type de liant de cendres volantes a été développé en utilisant des cendres volantes, des boues de chaux hydratées et du ciment Portland, ainsi que du plâtre α-gypse comme stimulateur.
Le processus d'hydratation et la microstructure du liant de cendres volantes ont été étudiés par analyse thermique différentielle, diffraction des rayons X et microscopie électronique à balayage.
Ces études ont montré que le développement de la résistance du liant se fait par la formation d'ettringite et de tobermorite.
La durabilité du liant de cendres volantes a été évaluée par ses performances dans l'eau par immersion et par des cycles alternés de mouillage et de séchage à 27–50 °C.
Les résultats révèlent l'absence de lessivage de la matrice dans le liant de cendres volantes ainsi qu'une réduction de la résistance et une amélioration de la perte de poids avec l'augmentation de la température et des cycles.
Le liant de cendres volantes convient pour une utilisation dans les mortiers de maçonnerie, le béton et les briques.
La densité du produit final du gypse et par conséquent sa résistance à la flexion, à la compression et aux rayures augmente.
La résistance à la compression du produit final, composé de gypse à 4 consistances dans lequel 100 grammes de gypse sont mélangés à 25 grammes d'eau, est d'environ 900 kg/cm².
Considérant que ce chiffre est d'environ 300 kg / cm² dans un béton armé normal, il devient plus facile de comprendre l'importance des résistances obtenues avec Alpha Gypsum.
Si le rapport gypse/eau est de 5, la résistance à la compression augmentera jusqu'à 1100 kg/cm².
Il est possible de produire un produit avec un rapport gypse / eau de 1-1,5, mais uniquement avec Beta Gypsum et un produit de proportions 1,5-5,0, et uniquement avec Alfa Gypsum produit avec une technologie spéciale.
Le gypse alpha est obtenu en chauffant du gypse sous haute pression et est chimiquement le même avec la formule CaSO4.1/2H2O et le gypse bêta mais différent au point de structure cristalline.
MOTS CLÉS:
10101-41-4, 13397-24-5, Sulfate de calcium hémihydraté, Phosphogypse, Landplaster, GIPS, Gypse (Ca(SO4).2H2O), UNII-4846Q921YM, Acide sulfurique calcium(2+) sel dihydraté, MFCD00149625
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Rapport eau/plâtre (%) : 38 - 42
Contenu de l'hémisphère (%) : > 90
Démarrage de la douille (min) : > 3
Fin de prise (min) : <25
Diamètre d'épandage (mm): 160 - 220
Eau cristalline (%) : 5,8 - 6,2
Résistance à la compression (kg/cm2) : > 400
Densité apparente (g/L): 1100
Le gypse alpha est produit en différentes finesses selon la demande.
Caractéristiques du gypse Alpha :
- Facile à utiliser et peut être coulé solidement, posé à la main avec des fibres coupées ou pulvérisé. Les pièces entièrement durcies peuvent être peintes, poncées, usinées et polies.
- Utilisé pour fabriquer des pièces légères très solides et résistantes à l'eau.
- Les applications incluent la fabrication d'éléments architecturaux, la reproduction de sculptures et d'effets spéciaux.
- Des couleurs vibrantes sont possibles en ajoutant des pigments.
- Des poudres métalliques (bronze, étain, laiton, etc.) peuvent être ajoutées pour donner l'apparence de véritables pièces moulées en métal à une fraction du coût.
- Vous pouvez reproduire l'apparence du marbre ou de la céramique en ajoutant des charges peu coûteuses.
- Lorsqu'il est utilisé avec le gypse Alpha FGR 95 des États-Unis, Matrix™-G a reçu un indice de flamme UL-94V-O et répond
GYPSE
Le gypse est une matière première essentielle pour le développement de tous les produits à base de plâtre.
Le gypse est généralement une roche finement cristalline blanche mate.
La pureté et l'homogénéité des gypses jouent un rôle essentiel dans la qualité des produits à base de plâtre.
Alphaplatre propose des solutions industrielles pour la manutention et le stockage du gypse permettant ainsi son homogénéisation.
Cette étape intermédiaire est indispensable pour obtenir un gypse plus régulier et constant.
Généralement un stock tampon de 5 à 15 jours est constitué et réapprovisionné ultérieurement.
Afin de garantir la qualité de cette opération, Alphaplatre propose 2 solutions, détaillées ci-dessous :
Empileur :
Les gerbeurs sont directement reliés aux convoyeurs à bande assurant l'approvisionnement en gypse.
Les gerbeurs peuvent être mobiles et installés sur des rails ou des roues.
Ils effectuent un stockage précis permettant l'homogénéisation du gypse.
Cet équipement peut régler sa hauteur pour réduire les risques de chute de produit.
Voyageur :
Directement intégré à la structure de l'entrepôt de stockage, le tripper est mobile tout le long du bâtiment.
L'ensemble est fixé sur un tapis roulant qui assure l'approvisionnement en gypse.
Le gypse est ensuite réparti de chaque côté du convoyeur pour stockage.
Les mouvements du tripper sont automatisés et assurent une parfaite homogénéisation du produit.
Le gypse est un minéral sulfaté mou composé de sulfate de calcium dihydraté, de formule chimique CaSO4·2H2O.
Le gypse est largement exploité et est utilisé comme engrais et comme constituant principal dans de nombreuses formes de plâtre, de tableau noir ou de craie de trottoir et de cloisons sèches.
Une variété massive de gypse blanc ou légèrement teinté à grain fin, appelée albâtre, a été utilisée pour la sculpture par de nombreuses cultures, notamment l'Égypte ancienne, la Mésopotamie, la Rome antique, l'Empire byzantin et les albâtres de Nottingham de l'Angleterre médiévale.
Le gypse cristallise également sous forme de cristaux translucides de sélénite.
Le gypse se forme comme minéral évaporite et comme produit d'hydratation de l'anhydrite.
Le gypse est utilisé dans une grande variété d'applications :
Industrie de construction:
Les plaques de plâtre sont principalement utilisées comme finition pour les murs et les plafonds, et sont connues dans la construction sous le nom de plaques de plâtre, de plaques de plâtre ou de cloisons sèches.
Les blocs de gypse sont utilisés comme des blocs de béton dans la construction de bâtiments.
Le mortier de gypse est un ancien mortier utilisé dans la construction de bâtiments.
Un composant du ciment Portland utilisé pour empêcher la prise éclair (durcissement trop rapide) du béton.
Agriculture:
Engrais : À la fin du 18e et au début du 19e siècle, le gypse de la Nouvelle-Écosse, souvent appelé plâtre, était un engrais très recherché pour les champs de blé aux États-Unis.
Le gypse fournit deux des macronutriments végétaux secondaires, le calcium et le soufre.
Contrairement au calcaire, il n'affecte généralement pas le pH du sol.
Remise en état des sols salins, quel que soit le pH.
Lorsque du gypse est ajouté à un sol sodique (salin) et acide, la forme hautement soluble du bore (métaborate de sodium) est convertie en métaborate de calcium moins soluble.
Le pourcentage de sodium échangeable est également réduit par l'application de gypse.
Le Zuiderzee Works utilise du gypse pour les terres récupérées.
Autres utilisations d'amendement de sol : Le gypse réduit la toxicité de l'aluminium et du bore dans les sols acides.
Le gypse améliore également la structure du sol, améliorant l'absorption d'eau et l'aération.
Un substitut du bois dans le monde antique : Par exemple, lorsque le bois est devenu rare en raison de la déforestation sur la Crète de l'âge du bronze, le gypse a été utilisé dans la construction de bâtiments à des endroits où le bois était auparavant utilisé.
Surveillance du potentiel hydrique du sol : un bloc de gypse peut être inséré dans le sol, sa résistance électrique mesurée pour en déduire l'humidité du sol.
Modelage, sculpture et art :
Plâtre pour moules de coulée et modelage.
En tant qu'albâtre, matériau de sculpture, il était utilisé surtout dans le monde antique avant que l'acier ne se développe, lorsque sa relative douceur le rendait beaucoup plus facile à tailler.
Au Moyen Âge et à la Renaissance, on le préférait même au marbre.
À l'époque médiévale, les scribes et les enlumineurs l'utilisaient comme ingrédient dans le gesso, qui était appliqué sur les lettres enluminées et doré à l'or dans les manuscrits enluminés.
Nourriture et boisson:
Un coagulant de tofu (caillé de soja), ce qui en fait finalement une source importante de calcium alimentaire.
Ajout de dureté à l'eau utilisée pour le brassage.
Utilisé en boulangerie comme conditionneur de pâte, réduisant le caractère collant et comme source de calcium alimentaire pour les produits de boulangerie.
Le composant principal de la levure minérale alimentaire.
Utilisé dans la culture des champignons pour empêcher les grains de s'agglutiner.
Médecine et cosmétique :
Plâtre pour attelles chirurgicales.
Plâtres d'empreinte en dentisterie.
Autre:
Une alternative à l'oxyde de fer dans certains mélanges de thermite.
Des tests ont montré que le gypse peut être utilisé pour éliminer les polluants tels que le plomb ou l'arsenic des eaux contaminées.
Étymologie et histoire :
Le mot gypse est dérivé du mot grec γύψος (gypsos), "plâtre".
Parce que les carrières du quartier de Montmartre à Paris ont longtemps fourni du gypse brûlé (gypse calciné) utilisé à des fins diverses, ce gypse déshydraté est devenu le plâtre de Paris.
Lors de l'ajout d'eau, après quelques dizaines de minutes, le plâtre de Paris redevient du gypse ordinaire (dihydraté), provoquant le durcissement ou la "prise" du matériau d'une manière utile pour le moulage et la construction.
Le gypse était connu en vieil anglais sous le nom de spærstān , « pierre de lance », en référence à ses projections cristallines.
Au milieu du XVIIIe siècle, l'ecclésiastique et agriculteur allemand Johann Friderich Mayer a enquêté et rendu public l'utilisation du gypse comme engrais.
Le gypse peut agir comme une source de soufre pour la croissance des plantes et, au début du XIXe siècle, il était considéré comme un engrais presque miraculeux.
Les agriculteurs américains étaient si impatients de l'acquérir qu'un commerce de contrebande animé avec la Nouvelle-Écosse s'est développé, entraînant la soi-disant « guerre du plâtre » de 1820.
Propriétés physiques:
Le gypse est modérément soluble dans l'eau (~ 2,0–2,5 g / l à 25 ° C) et, contrairement à la plupart des autres sels, il présente une solubilité rétrograde, devenant moins soluble à des températures plus élevées.
Lorsque le gypse est chauffé dans l'air, il perd de l'eau et se convertit d'abord en sulfate de calcium semi-hydraté (bassanite, souvent simplement appelé «plâtre») et, s'il est chauffé davantage, en sulfate de calcium anhydre (anhydrite).
Comme pour l'anhydrite, la solubilité du gypse dans les solutions salines et dans les saumures dépend également fortement de la concentration de NaCl (sel de table commun).
La structure du gypse est constituée de couches d'ions calcium (Ca2+) et sulfate (SO2−4) étroitement liés.
Ces couches sont liées par des feuilles de molécules d'eau anioniques via une liaison hydrogène plus faible, ce qui donne au cristal un clivage parfait le long des feuilles (dans le plan {010}).
L'échelle de Mohs de dureté minérale définit le gypse comme une valeur de dureté 2 basée sur la comparaison de la dureté des rayures.
Variétés de cristal :
Article principal : Sélénite (minéral)
Le gypse se présente dans la nature sous forme de cristaux aplatis et souvent maclés, et de masses transparentes et clivables appelées sélénite.
La sélénite ne contient pas de sélénium significatif; plutôt, les deux substances ont été nommées pour le mot grec ancien pour la Lune.
La sélénite peut également se présenter sous une forme soyeuse et fibreuse, auquel cas elle est communément appelée « spath satiné ».
Enfin, il peut aussi être granuleux ou assez compact. Dans les échantillons de la taille d'une main, il peut être de transparent à opaque.
Une variété de gypse blanc ou légèrement teinté à grain très fin, appelée albâtre, est prisée pour les travaux ornementaux de toutes sortes.
Dans les zones arides, le gypse peut se présenter sous une forme semblable à une fleur, généralement opaque, avec des grains de sable incrustés appelés rose du désert.
Le gypse forme également certains des plus grands cristaux trouvés dans la nature, jusqu'à 12 m (39 pi) de long, sous forme de sélénite.
Occurrence:
Le gypse est un minéral commun, avec des lits d'évaporites épais et étendus en association avec des roches sédimentaires.
Les dépôts sont connus pour se produire dans des strates remontant aussi loin que l'éon archéen.
Le gypse est déposé à partir d'eau de lac et de mer, ainsi que dans des sources chaudes, à partir de vapeurs volcaniques et de solutions de sulfate dans des veines.
L'anhydrite hydrothermale dans les veines est généralement hydratée en gypse par les eaux souterraines dans les expositions proches de la surface.
Le gypse est souvent associé aux minéraux halite et soufre. Le gypse est le minéral sulfaté le plus courant.
Le gypse pur est blanc, mais d'autres substances trouvées comme impuretés peuvent donner une large gamme de couleurs aux dépôts locaux.
Parce que le gypse se dissout avec le temps dans l'eau, le gypse se trouve rarement sous forme de sable.
Cependant, les conditions uniques du parc national de White Sands, dans l'État américain du Nouveau-Mexique, ont créé une étendue de 710 km2 (270 milles carrés) de sable de gypse blanc, suffisamment pour approvisionner l'industrie américaine de la construction en cloisons sèches pendant 1 000 ans.
L'exploitation commerciale de la zone, fortement opposée par les habitants de la région, a été définitivement empêchée en 1933 lorsque le président Herbert Hoover a déclaré les dunes de gypse monument national protégé.
Le gypse est également formé en tant que sous-produit de l'oxydation des sulfures, entre autres par oxydation de la pyrite, lorsque l'acide sulfurique généré réagit avec le carbonate de calcium.
Sa présence indique des conditions oxydantes. Dans des conditions réductrices, les sulfates qu'il contient peuvent être réduits en sulfure par des bactéries sulfato-réductrices.
Cela peut conduire à une accumulation de soufre élémentaire dans les formations pétrolifères, telles que les dômes de sel, où il peut être extrait à l'aide du procédé Frasch Les centrales électriques brûlant du charbon avec désulfuration des gaz de combustion produisent de grandes quantités de gypse comme sous-produit des épurateurs.
Les images orbitales du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ont indiqué l'existence de dunes de gypse dans la région polaire nord de Mars, qui ont ensuite été confirmées au niveau du sol par le Mars Exploration Rover (MER) Opportunity.
Exploitation minière:
Des quantités commerciales de gypse se trouvent dans les villes d'Araripina et de Grajaú au Brésil ; au Pakistan, en Jamaïque, en Iran (deuxième producteur mondial), en Thaïlande, en Espagne (premier producteur en Europe), en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Irlande, au Canada et aux États-Unis.
De grandes carrières à ciel ouvert sont situées dans de nombreux endroits, notamment Fort Dodge, Iowa, qui se trouve sur l'un des plus grands gisements de gypse au monde, et Plaster City, Californie, États-Unis, et East Kutai, Kalimantan, Indonésie.
Plusieurs petites mines existent également dans des endroits tels que Kalannie en Australie occidentale, où le gypse est vendu à des acheteurs privés pour des ajouts de calcium et de soufre ainsi que la réduction des toxicités de l'aluminium sur le sol à des fins agricoles.
Des cristaux de gypse atteignant 11 m (36 pi) de long ont été trouvés dans les grottes de la mine Naica de Chihuahua, au Mexique.
Les cristaux ont prospéré dans l'environnement naturel extrêmement rare et stable de la grotte.
Les températures sont restées à 58 ° C (136 ° F) et la grotte était remplie d'eau riche en minéraux qui a entraîné la croissance des cristaux.
Le plus gros de ces cristaux pèse 55 tonnes (61 tonnes courtes) et a environ 500 000 ans.
La synthèse:
Le gypse synthétique est produit comme déchet ou sous-produit dans une gamme de procédés industriels.
Désulfuration :
Le gypse de désulfuration des fumées (FGDG) est récupéré dans certaines centrales au charbon.
Les principaux contaminants sont Mg, K, Cl, F, B, Al, Fe, Si et Se. Ils proviennent à la fois du calcaire utilisé pour la désulfuration et du charbon brûlé.
Le gypse est suffisamment pur pour remplacer le gypse naturel dans une grande variété de domaines, y compris les cloisons sèches, le traitement de l'eau et le retardateur de prise de ciment.
Les améliorations apportées à la désulfuration des gaz de combustion ont considérablement réduit la quantité d'éléments toxiques présents.
Dessalement:
Le gypse précipite sur les membranes d'eau saumâtre, un phénomène connu sous le nom d'entartrage des sels minéraux, comme lors du dessalement de l'eau saumâtre avec de fortes concentrations de calcium et de sulfate.
Le tartre diminue la durée de vie et la productivité de la membrane.
C'est l'un des principaux obstacles dans les procédés de dessalement membranaire des eaux saumâtres, comme l'osmose inverse ou la nanofiltration.
D'autres formes d'entartrage, telles que l'entartrage de la calcite, selon la source d'eau, peuvent également être des considérations importantes dans la distillation, ainsi que dans les échangeurs de chaleur, où la solubilité ou la concentration du sel peut changer rapidement.
Une nouvelle étude a suggéré que la formation de gypse commence par de minuscules cristaux d'un minéral appelé bassanite (CaSO4 · 0,5H2O).
Ce processus se déroule via une voie en trois étapes :
nucléation homogène de bassanite nanocristalline ;
auto-assemblage de bassanite en agrégats, et
transformation de la bassanite en gypse.
Déchets de raffinerie
La production d'engrais phosphatés nécessite de décomposer la roche phosphatée contenant du calcium avec de l'acide, produisant des déchets de sulfate de calcium appelés phosphogypse (PG).
Cette forme de gypse est contaminée par des impuretés présentes dans la roche, à savoir le fluorure, la silice, des éléments radioactifs comme le radium et des éléments métalliques lourds comme le cadmium.
De même, la production de dioxyde de titane produit du gypse de titane (TG) en raison de la neutralisation de l'excès d'acide avec de la chaux.
Le produit est contaminé par de la silice, des fluorures, des matières organiques et des alcalis.
Les impuretés présentes dans les déchets de gypse de raffinerie ont, dans de nombreux cas, empêché leur utilisation comme gypse normal dans des domaines tels que la construction.
En conséquence, les déchets de gypse sont stockés indéfiniment dans des piles, avec un risque important de lessivage de leurs contaminants dans l'eau et le sol.
Pour réduire l'accumulation et finalement nettoyer ces piles, des recherches sont en cours pour trouver plus d'applications pour ces déchets.
La sécurité au travail:
Les personnes peuvent être exposées au gypse sur le lieu de travail par inhalation, contact avec la peau et contact avec les yeux.
Le sulfate de calcium en soi est non toxique et est même approuvé comme additif alimentaire, mais en tant que gypse en poudre, il peut irriter la peau et les muqueuses.
États-Unis:
L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a fixé la limite légale (limite d'exposition autorisée) pour l'exposition au gypse sur le lieu de travail à TWA 15 mg/m3 pour l'exposition totale et TWA 5 mg/m3 pour l'exposition respiratoire sur une journée de travail de 8 heures.
Le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) a fixé une limite d'exposition recommandée (REL) de TWA 10 mg/m3 pour l'exposition totale et TWA 5 mg/m3 pour l'exposition respiratoire sur une journée de travail de 8 heures.
Propriétés physiques du gypse Alpha :
Rapport eau / plâtre (%) : 38-42
Teneur en hémihydrate (%) : >90
Temps de prise initiale (min.) : 3-8
Temps de réglage final (min.): 10-25
Diamètre d'affaissement (mm): 160-200
Eau cristalline (%) : 5,5-6,2
Résistance à la compression (kg/cm2) : >400
Densité apparente (g/L) : 1100±100
Degré de blancheur (*L) : >95
Dv(90) (micromètre) (granulomètre Malvern) : 55-65
Sulfate de calcium dihydraté
10101-41-4
Phosphogypse
Landplatre
GIPS
Gypse (Ca(SO4).2H2O)
13397-24-5
calcium;sulfate;dihydraté
Acide sulfurique, sel de calcium (1:1), dihydraté
UNII-4846Q921YM
Acide sulfurique, sel de calcium(2+), dihydraté
MFCD00149625
Acide sulfurique, sel de calcium, hydrate (1:1:2)
Sulfate de calcium(II), dihydraté (1:1:2)
4846Q921YM
Annaline
Compactrol
Gypsite
Primoplast
Pierre de gypse
Ciment Duracal
Magnésie Blanc
Tiger Kencoat
Cristal R
CoCoat T
G 6 (réfractaire)
SK (minéral)
G 75 (minéral)
G 16 (gypse)
Sulfate de calcium, dihydraté
PE 20A
Sulfate de calcium dihydraté (CaSO4.2H2O)
plâtre de terre
CI 77231
CaSO4-2H2O
CaSO4.2H2O
Ca.SO4.2H2O
sulfate de calcium--eau (1/2)
DTXSID7047514
CHEBI:32583
Sulfate de calcium dihydraté, réactif
Sulfate de calcium dihydraté grade ACS
8210AF
AKOS015903950
FT-0623414
J-000304
Q30135771
Composant UNII-WAT0DDB505 PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L