時間:2014-05-08 09:50:19
作者:世邦機器
高嶺土層與層之間的解離能夠降低高嶺土的粒徑,提高其比表面積。工業(yè)應用中將會增加高嶺土的造紙性能,提高其陶瓷原料的擠壓成型性質和成型干燥強度,從而使原礦的價值倍增。高嶺土的剝離可分為機械剝離和化學剝離。
機械剝離的方法主要有磨剝法(包括磨機和助磨介質)和高壓擠出法等。后者效果較好,但設備要求高,工藝較復雜;前者則設備磨損消耗較大,生產成本較高?;瘜W剝離的原理是:利用插層作用使高嶺土磨粉機層間膨脹,鍵合力大為減弱,除去插層客體后,原來堆垛的片狀高嶺土就自然分解成小片狀的高嶺土,達到自然剝離的目的。
牛美娜(2005)以尿素作為插層劑,對高嶺土插層復合物和高嶺土剝片的制備條件進行了考察。結果表明,隨著溫度的升高,尿素添加量的增大,都有利于插層率的提高。但是插層率太高,剝離過程中高嶺土層間的尿素不能完全分解,并不有利于高嶺土剝離。實驗表明,在95℃時高嶺土與尿素的質量比為2:1,直接插層后,再經過沸水分解得到的高嶺土剝片的晶粒較小,效果卓越。
閻琳琳等(2007)采用插層法和超聲波法相結合的方法對高嶺石進行剝片。選用尿素、乙酸鉀和DMSO,分別采用了飽和溶液浸泡法、吸潮法和微波插層法,先制備出高嶺石的插層復合物,再對其進行超聲波處理。運用超聲波法嘗試將高嶺石插層復合物剝片,研究其插層及剝片效果,探討超聲波剝片的可行性。實驗發(fā)現,以乙酸鉀為插層劑的高嶺石插層復合物在超聲波的作用下,不僅使高嶺石較均勻地實現了納米化,而且保持了良好的晶型。并且插層-超聲波法可在較短時間內達到對高嶺石的剝片與分散,有望用于工業(yè)生產。
宋說講等(2007)采用超聲波法,以二甲基亞砜作為插層中間體,將1,2-丙二醇插入高嶺土層間,制得丙二醇插層復合物。通過XRD檢測表明,1,2-丙二醇能夠插入高嶺土層間,隨著插層時間延長,硅酸鹽片層發(fā)生了剝離,形成粒徑為納米級的顆粒,并且分散均勻。與傳統方法相比,插層時間大大縮短,插層工藝簡單,插層效率高,便于進一步實現工業(yè)應用。
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TODTA曲線能詳細分析脫嵌過程的熱反應動力學過程,為高嶺土插層反應機理研究提供了重要的保證。
電子顯微鏡檢測結果表明,在高嶺土微球的表面發(fā)生了顯著的變化,即生長了一層密集的PK小晶粒。這與申建華等在高嶺土微球原位晶體合成沸石分子篩Y時發(fā)現的產物中有沸石分子篩p生成的結果相符。
無機填料在30%填充量下能顯著提高復合材料的拉伸強度、彎曲強度、缺口沖擊強度和熱性能,降低PP復合材料的生產成本,同時不影響復合材料的加工性能,擴大了其應用領域。
碳化是影響水泥基膠凝材料耐久性的主要問題之一,房屋建筑、水泥路面、水利工程等混凝土構件均存在不同程度的碳化現象,而且服役時間越長,碳化現象越嚴重。
鉻渣如不加處理長期堆放,其中的Cr6+經雨水淋濾將匯入地表徑流或滲入地下,污染地下水。
更為重要的是,在進行飲用水預氯化和消毒時,氯與水中有機物,如腐殖酸和富里酸等,發(fā)生氧化反應和親電取代反應,產生易揮發(fā)和不易揮發(fā)的氯化有機物,如三鹵甲烷(THM)和鹵乙酸(HAA)等消毒副產物(DBP),這些鹵化有機化合物多是致癌物或誘變劑。