時間:2014-05-08 09:50:19
作者:世邦機器
無機改性高嶺土的應用:酸(如硫酸、磷酸、腐殖酸等)等常被用來改性高嶺土。無機酸活性劑可提高黏土礦物的陽離子交換能力。另外,隨著溶液酸性增強,部分八面體陽離子和少量四面體硅的溶解導致黏土礦物孔道逐漸對外開放,比表面積變大,有利于提高黏土礦物的吸附能力。
有機改性高嶺土的應用:李娜等(2011)利用有機化學插層法制備納米級的蒙脫土顆粒(MMT)和高嶺土顆粒(Kao),它們的比表面積分別為(129.74±4.11)m2/g和(57.58±1.56)m2/g,平均粒徑分別為(69.73±1.3)nm和(96.14±2.3)nm。陽離子交換容量分別為127.26mmol/100g和46.2mmol/100g。并且在不同pH值條件下對溶液中Cu2+的吸附效果及吸附機理進行了研究。結果表明,制備的納米型蒙脫土和高嶺土加工工藝的Cu2+的吸附等溫線可以用Langmuir方程和Freundlich方程進行擬合,說明高嶺土對Cu2+是典型的單分子層吸附。而且當溶液中Cu2+濃度低于120mg/L時,納米型蒙脫土、高嶺土對Cu2+的非常大去除率分別達到99.5%和94.3%,而且隨溶液中Cu2+濃度增加和溶液的pH值的降低而降低。認為在溶液中的吸附離子(如Cu2+)濃度較低時,溶液中主要以表面吸附為主。隨著Cu2+濃度的逐漸增加,直到吸附、沉淀反應達到飽和后,平衡溶液中Cu2+濃度迅速增加。而隨著溶液中吸附離子濃度的增加,蒙脫土和高嶺土用途對Cu2+吸附親和力呈逐漸下降的趨勢。而實際上,在整個反應過程中,以沉淀-共沉淀反應為主的慢速反應過程主導了溶液中蒙脫土和高嶺土對Cu2+去除的主要過程。實驗結果進一步研究發(fā)現(xiàn),在較低的Cu2+添加濃度范圍內,可以很好地用Langmuir方程對吸附進行擬合,而在高濃度下,擬合的效果要差些,這表明在對Cu2+的吸附反應中,除了蒙脫土中的蒙脫石和高嶺土中的高嶺石外,蒙脫土和高嶺土中的其它成分(如氧化鈣、氧化鎂)可能與OH-發(fā)生了沉淀-共沉淀的反應,從而影響了對Cu2+的吸附過程。
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土聚水泥對混凝土早期劈裂抗拉強度的影響比對抗壓強度的影響更明顯,土聚水泥與碎石骨料黏結緊密,標準養(yǎng)護7d劈裂抗拉后的斷裂面大多都從碎石骨料處斷裂。
更為嚴重的是,藍藻中有些種類(如微囊藻)還會產生毒素(簡稱MC),MC對魚類、人畜產生毒害。對于水華的快速處理,普遍認為用無毒絮凝劑沉降的物理方法是理想選擇之一。
層間距的變化可以用于判斷有機分子是否插入高嶺石的層間,但卻不能表明插層作用的完全程度。瞿金蓉等(2003)利用X射線粉晶衍射和激光拉曼光譜實驗分析高嶺石及其乙酸鉀插層物的結構。
高嶺土顆粒具有較好的莫氏硬度,經煅燒的高嶺土,具有比鍛燒之前更高的莫氏硬度,從而增加了瓶塞的耐磨性,是降低微粒含量的手段之一。
高能表面改性法該法是利用等離子體、紫外線、紅外線等高能射線的照射,加強和引發(fā)表面改性劑在粉體顆粒表面的反應,達到粉體表面改性的目的。
可溶解有機碳是土壤或水域生態(tài)系統(tǒng)中的活性物質,對土壤或水體中的微生物和養(yǎng)分的組成和形態(tài)轉化起到重要的作用,同時對地表生態(tài)系統(tǒng)中的生物地球化學循環(huán)及重金屬的毒性和遷移有深刻影響。