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相似文献
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1.
铝交联蒙脱土的制备   总被引:6,自引:1,他引:5  
利用差热分析和X射线衍射分析方法对铝交联蒙脱土的性能进行了测试。研究表明,铝交联蒙脱土的最佳制备条件是:OH^-与Al^3+的摩尔比为2.0,NH4^+与Al^3+的摩尔比为1.0,Al^3+与蒙脱土的质量比为0.081,交联搅拌时间为6h。原料蒙脱土层结构的热稳定性是影响铝交联蒙脱土热稳定性的主要因素之一,NH4^+的加入能提高铝交联蒙脱土的热稳定性,但是减少了引入蒙脱土中交联剂柱的数量。  相似文献   

2.
二元金属羟基低聚物交联蒙脱土及其催化性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文探讨了金属离子同晶取代[Al13]^7+中部分铝离子,制得二元金属羟基低聚物,并与临安土交联,结果发现,铁,镓、铬等金属离子能同晶取代[Al13]^7+中的Al^3+鸸 菜成二元金属羟基低聚物,且这些羟基低聚物与临安土交联产物的结晶度和热稳定性较好,在异丙苯裂解反应中有丙烯二聚的能力。  相似文献   

3.
用^27AlNMR方法研究了碱化度(B),Al^3+/SO^2-4摩尔比及水中稀释过程对PACS(含SO^2-4的聚合氯化铝)结构的影响,实验结果表明,PACS中铝含量大于0.9mol/L时,水中稀释PACS聚合度影响较大,小于0.9mol/L后水中稀释对PACS聚合度影响较小,水中稀释可使聚合大分子向Al13结构转化,这种转化能力的大小取决于PACS中B的高低和Al^3+/SO^2-4摩尔比的大  相似文献   

4.
羟基铝交联蒙脱土的红外光谱研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文用红外光谱研究了由不同铝离子浓度、不同羟铝比的羟基铝溶液交联而成的羟基铝交联蒙脱土。结果表明,交联剂的铝离子浓度及羟铝比对交联蒙脱土的红外光谱基本无影响,而焙烧温度则有显著的影响。分析比较经不同温度焙烧后的试样的红外光谱图,得出有关羟基铝交联蒙脱土热稳定性及结构变化的信息。  相似文献   

5.
介绍了综合利用高Al低P含量的清平磷矿废料的一种简单可行的办法.在焙烧清平磷矿废料的硫酸浸取液中加入硫酸铵,在酸性条件下,在常压及5℃的低温下,使铝铵钒(NH4Al(SO4)2·12H2O)大量结晶,从而导致P和Al分离.到目前为止,Al2O3的总浸取率在80%以上,其回收率在90%以上.最后,从残余Fe3+、Al3+和部分SO2-4被除去的滤液中,通过石灰水分步中和、沉淀,能得到合格的饲料磷酸氢钙和磷肥.  相似文献   

6.
铝交联蒙脱土催化剂的合成与评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用直接交换法和预焙烧法合成了交联蒙脱土催化剂,并利用偏振塞曼原子吸收分光光度法(AAS)和X射线粉末衍射(XRD)研究了金属组分的担载条件对铝交联蒙脱土交联结构的影响。在不破坏交联蒙脱土的交联结构的情况下,采用预焙烧法可以使蒙脱土拉载较多的活性组分,因而这是担载活性组分较为有效的方法。采用交换法和预焙烧法合成的交联蒙脱土催化剂都具有较高的十氢转化活性。十氢转化率与催化剂的乙醇酸量之间存在一定的线  相似文献   

7.
用27AlNMR方法研究了碱化度(B),Al3+/SO摩尔比及水中稀释过程对PACS(含SO的聚合氯化铝)结构的影响.实验结果表明,PACS中铝含量大子0.9mol/L时,水中稀释对PACS聚合度影响较大,小于0.9mol/L后水中稀释对PACS聚合度影响较小.水中稀释可使聚合大分子向Al13结构转化,这种转化能力的大小取决于PACS中B的高低和Al3+/SO摩尔比的大小.B的提高或SO含量的增加(Al3+/SO摩尔比减小),都使这种转化能力有所增加.  相似文献   

8.
交联蒙托石的表面酸性和热稳定性   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用不同的方法和条件,把聚合羟基铝镍离子引入蒙托石层间,利用X射线衍射图,红外光谱图及非水溶液滴定法,研究制备方法及条件变化对蒙托石表面酸性及热稳定等的影响。结果表明,不同的方法交联蒙托石,其表面酸性及热稳定性均发生较大的变化,原因主要在于交联剂的形成方法及条件不同,导致生成不同结构的羟基铝镍聚合体,同时,Al/Ni,(Al+Ni)/土和老化温度等条件的变化的变化对表面酸性,及热稳定性也有较大影响  相似文献   

9.
采用Ao-Ferron农时络合比色法研究了PACS中铝水解形态分布随熟化时间的变化,考究了在没经时间,碱化度(B)Al^3+/SO^2-4摩尔比和稀释作用对铝水解形态分布的影响。实验结果表明,熟化时间及稀释作用对铝水解形态分布影响不大;碱化度及Al^3+/SO^2-4摩尔比对铝水解开矿分布有影响,Ala含量随着三化度的升高而降低。  相似文献   

10.
钢液气化脱铜   总被引:2,自引:0,他引:2  
在1600℃,常压Ar气氛下,向钢液中分别加入NH4Cl及(NH4)2C2O4,将400g钢水含铜量从0.5%,分别降至0.31%及0.38%仅用脱铜剂0.7 ̄0.8g,然而,如果不降低体系的压力,在相同条件下用铵盐脱铜很难将铜含量降至0.30%以下。  相似文献   

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