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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
丙烯酸盐/高岭土/淀粉复合高吸水材料制备   总被引:2,自引:0,他引:2  
以混合丙烯酸盐、高岭土和淀粉等为原料,用水溶液交联共聚法制备了复合高吸水树脂材料,研究了引发剂、交联剂、高岭土用量等因素对材料吸水性能的影响,制备得到了吸去离子水、0.9%NaC l溶液、自来水分别达到1480、55、160 g/g的样品。  相似文献   

2.
煅烧高岭土表面包覆二氧化钛实验研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用溶胶-凝胶法制备了高岭土/二氧化钛复合颜料.通过白度、吸油值、XRD和SEM等测试,分析了钛盐溶液加入量、滴加方式以及煅烧温度对二氧化钛包覆高岭土的影响.得到白度为95.61%、吸油值为22.5ml/100g的锐钛型钛白代用品.  相似文献   

3.
煤系高岭土在焙烧温度620℃、活化时间2h的条件下制备偏高岭土,其内部的吸附水和大部分结构羟基脱出基本完成,质量损失达14.2%,热处理使铝氧八面体破坏,结晶度降低,结构无序化。在反应温度80℃、反应时间7h、酸用量25mL/g和酸浓度2mol/L条件下制得酸改性高岭土材料,比表面积达313.58m2/g。对H2S的吸附结果表明,吸附容量达50.2mg/g,比天然沸石大28.5mg/g。再经5.3%的K2MnO4浸渍改性的高岭土的吸附容量达82.3mg/g。  相似文献   

4.
二氧化钛/煅烧高岭土复合粉体材料的紫外光透过性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
以煅烧高岭土和四氯化钛为主要原料,用水解沉淀法在煅烧高岭土表面包覆纳米二氧化钛制备了一种无机复合型抗紫外材料;采用分光光度计测定波长325nm、350nm、375nm、400nm紫外光下复合材料的透光度.结果表明,TiO2包覆量、煅烧温度、钛盐水解pH值、硫酸铵用量等对TiO2/煅烧高岭土复合粉体材料的紫外光透过性能有重要影响;制备的TiO2/煅烧高岭土复合粉体材料的紫外光透过度低于6%,接近商品二氧化钛.  相似文献   

5.
以高岭土为载体、磷钨酸( PW12)为活性组分制备了非均相酯化催化剂PW12/高岭土,将其用于异丁酸与正丁醇的催化酯化合成异丁酸丁酯,考察了高岭土以及催化剂的焙烧温度、焙烧时间和磷钨酸与高岭土的质量比等因素对异丁酸丁酯酯化率的影响,并采用FTIR技术对载体、活性组分及催化剂进行了表征.结果表明,催化剂适宜的制备条件为:...  相似文献   

6.
以氯氧化锆、醋酸锌、高岭土、尿素、无水乙醇等为原料,采用水热沉淀法制备了高岭土负载Zr O2/Zn O复合粉体,利用XRD及FT-IR对所得粉体进行表征.同时研究了不同粉体对甲基橙溶液的光催化降解效果,结果表明,当w(高岭土)∶w(Zr O2/Zn O)=1∶1时,高岭土负载Zr O2/Zn O复合粉体的光催化性能良好、降解率高.  相似文献   

7.
以高岭土和丙烯酸为原料,采用溶液聚合法合成得到超强吸水性高岭土/聚丙烯酸钠复合材料,讨论了实验中主要因素对其吸水性能的影响.结果表明交联剂用量0.05%,引发剂用量0.30%,高岭土添加量30%,中和度85%,反应温度65℃,复合材料吸蒸馏水最佳,倍率达407.9g/g;交联剂用量0.05%,引发剂用量0.20%,高岭土添加量40%,中和度80%,反应温度65℃,吸自来水最佳,倍率达230.2g/g;交联剂用量0.05%时,引发剂用量0.20%,高岭土添加量20%,中和度70%,反应温度65℃,吸生理盐水最佳,倍率达62.3g/g.  相似文献   

8.
以水溶液聚合法制备了魔芋接枝丙烯酸/高岭土复合材料。正交试验分析结果表明:在高岭土用量为20%、反应温度为80℃、丙烯酸中和度为70%、N,N-亚甲基双丙烯酰胺用量为0.06%、过硫酸钾用量为0.6%的条件下,制备的魔芋接枝丙烯酸/高岭土复合材料吸蒸馏水倍率最高,为723.3 g/g。以布洛芬为模型药物,研究了不同p H值的缓冲溶液中载药复合材料的释药性能,结果表明:载药复合材料在p H值为7.4的缓冲溶液中的累积释药百分数明显高于p H值为1.2时,为76.47%。利用Ritger-peppas公式模型对复合材料释药性能进行拟合,复合材料对布洛芬的释放机理符合Fick扩散。红外光谱(FTIR)表明:魔芋、丙烯酸、高岭土和布洛芬发生了相互作用,共同参与了接枝聚合反应;扫描电子显微镜(SEM)分析表明:布洛芬已经负载在魔芋接枝丙烯酸/高岭土复合材料中。  相似文献   

9.
以硫酸钛、硫酸锌、高岭土、尿素、无水乙醇等为原料,水热法制备了氧化锌/氧化钛复合纳米粉体以及高岭土负载纳米氧化锌/氧化钛复合粉体;利用X-射线衍射(XRD)对所得粉体进行了表征;研究了不同粉体对甲基橙溶液的光催化降解效果,制备出了光催化性能良好的高岭土负载纳米氧化锌/氧化钛复合粉体。  相似文献   

10.
二氧化钛化学包覆高岭土试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以软质高岭土为基材,采用钛盐水解的方法制备高岭土/二氧化钛复合颜料.考察不同条件因素对复合颜料性能指标的影响,确定最佳水解包覆工艺流程和工艺条件,实现以低成本高岭土/二氧化钛复合颜料代替高价格钛白粉的目标.  相似文献   

11.
对膨润土/聚合物多元复合高吸水材料制备工艺优化的主要原理和条件进行了讨论,用优化工艺制备的复合高吸水材料吸去离子水、0.9%NaCl水,分别为1693.3g/g、60g/g。  相似文献   

12.
丙烯酸盐/膨润土/淀粉共聚复合高吸水材料制备研究   总被引:12,自引:4,他引:8  
以复合丙烯酸盐、膨润土和淀粉等为原料,用水溶液交联共聚法制备复合高吸水树脂材料,研究了引发剂、膨润土添加量、交联剂用量等因素对材料吸水量的影响。  相似文献   

13.
采用N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,以过硫酸钾为引发剂,利用水溶液聚合法制备了淀粉接枝丙烯酰胺/沸石高吸水性复合材料,研究了淀粉与单体的配比、沸石添加量、交联剂用量、引发剂用量及中和度对吸水倍率的影响,探讨了复合材料的保水性,用红外光谱表征复合材料的结构。结果表明:沸石在聚合物中能较好分散,复合材料吸自来水倍率达365g/g,对生理盐水溶液的吸水倍率达67g/g,其保水性能良好。  相似文献   

14.
本文对矿物/聚合物复合高吸水材料制备的主要工艺进行了介绍和评述,重点讨论了丙烯酸盐/膨润土/淀粉复合高吸水材料的性能。  相似文献   

15.
矿物/聚合物复合高吸水材料制备及性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对矿物/聚合物复合高吸水材料制备和性能进行了研究,提出了影响材料性能的改进方向。  相似文献   

16.
以湖北宜昌煤系高岭土为原料,先经气流粉碎、表面改性制备出改性超细粉(平均粒径4.61μm),再制备高岭土/天然橡胶复合材料,并测定了复合材料的力学性能,确定了适宜的充填工艺,考察了煅烧土和未煅烧土填充天然橡胶复合材料性能上的差异。结果表明:适宜的硫化时间为10min;在填充量相同前提下,煅烧土填充天然橡胶复合材料的力学性能优于未煅烧土。  相似文献   

17.
改性高岭土处理含油废水的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用硫酸铝和活性炭高温焙烧改性高岭土.探究改性高岭土对舍油废水的吸附性能,实验结果表明:吸附剂量为12g/L时,在室温和pH值为6的条件下,对700-800mg/L的柴油溶液吸附30min吸附效果最好,在处理实际废水中,改性高岭土对柴油的去除率也高达99%以上.  相似文献   

18.
本试验主要研究煤系高岭土有机改性及其对橡胶的补强性能。将经过表面改性的煤系高岭土部分替代白炭黑填充到丁苯橡胶(SBR)基体中,利用熔融共混法制备出改性高岭土/SBR复合材料,并进行硫化性能及力学性能分析。结果表明,改性煤系高岭土的替代量为60%时,t10(焦烧时间)和t90(正硫化时间)达到最小值,300%定伸应力达到8.0 MPa,拉伸强度达到20.0 MPa,撕裂强度达到60 kN/m,SBR复合材料的硫化加工性能与力学性能均明显改善。  相似文献   

19.
为开发新型高效的洗涤助剂,采用加碱焙烧活化高岭土的方法,分别从晶化时间、焙烧温度、碱土质量比、碱度和硅铝比等方面考察了合成硅铝酸盐的工艺参数.确定了合成的适宜工艺为:高岭土和碱以1:1的质量比均匀混合,焙烧温度500℃,n(SiO2)/n(Al2O3)=4.5,碱浓度为2mol/L,晶化时间8h.所得产品钙离子的交换吸附量为312.6mg/g,镁离子的交换吸附量为139.4mg/g,在浓度为5×10-5mol/L的铅溶液中,产品在8min对铅离子吸附彻底;随着铅离子浓度的增大,达到吸附平衡耗时也增长.  相似文献   

20.
累托石/壳聚糖吸附剂的制备及对锌的吸附   总被引:1,自引:0,他引:1  
按浸渍法制备了累托石/壳聚糖复合吸附剂,用复合吸附剂对含Zn2+溶液进行了吸附试验,在试验基础上对实际电镀含锌废水进行了处理。结果表明:当壳聚糖与累托石的质量比为0.04,壳聚糖脱乙酰度为90%时,制成的复合吸附剂吸附效率较高。当水中Zn2+浓度低于100 mg/L时,在pH值为7,复合吸附剂用量为3.0g/L,吸附时间为40 min条件下,复合吸附剂对Zn2+的吸附率达99%以上,处理后的水符合国家污水综合排放一级标准。  相似文献   

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