首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
矿物材料对核素Sr、Cs的吸附性能研究   总被引:12,自引:1,他引:12  
本文在分析若干矿物材料的基本物化性能基础上,对其吸附放射性核素锶铯的性能进行了研究。沸石、钠化改性凹凸棒石粘土矿物对锶铯具有优良的吸附性能。矿物对锶铯的吸附以化学吸附为主、物理吸附不是决定的因素。  相似文献   

2.
改性凹凸棒土的制备及其对印染废水的处理效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
以凹凸棒石粘土为原料,采用三氯化铝(AlCl3)对凹凸棒石粘土进行改性,探讨了改性凹凸棒石粘土投量、pH值、吸附时间对处理效果的影响。结果表明:改性凹凸棒石粘土投加浓度为50g/L,吸附时间为40min,pH值=3时,印染废水的脱色率可达98%;该方法具有处理效果好,操作简单等优点;热再生是凹凸棒石粘土最好的再生方法。  相似文献   

3.
介绍了凹凸棒石粘土的资源概况、晶体结构、化学组成和应用领域,讨论了酸、热和超细粉碎处理对其结构、组成的影响,提出对凹凸棒石粘土结构和组成的研究能促进对其应用研究的深化,能提升凹凸棒石粘土的应用价值。  相似文献   

4.
凹凸棒石是具有纤维状晶体结构的天然粘土矿物,属于一维纳米材料。由于其晶体结构和特殊性能,使得凹凸棒石粘土作为优异的补强材料广泛应用于聚合物复合材料。为了提高凹凸棒石粘土在聚合物中的分散性和相容性,对其进行表面改性处理是很必要的。本文综述了纳米凹凸棒石粘土有机表面修饰的研究现状,提出了研究领域现存的问题及其解决方法,分析了产业发展趋势及前景。  相似文献   

5.
不同酸处理对凹凸棒石粘土理化性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在固液比1∶10时,将凹凸棒石粘土分别采用1%HCl、H2SO4、H3PO4、CH3COOH、HClO4和H4P2O7溶液进行处理,通过红外光谱、凹凸棒石粘土成分、比表面积、稳态剪切流变和脱色力性能的测定,考察了不同类型酸处理对凹凸棒石粘土结构和性能的影响。结果表明:与凹凸棒石粘土原土相比,经酸处理后可溶出凹凸棒石粘土中的Na+、Mg2+和Ca2+离子;HCl、CH3COOH、H3PO4和HClO4溶液处理的凹凸棒石粘土比表面积和孔体积减小,但平均孔径增大;经酸处理后凹凸棒石粘土剪切粘度降低;用H2SO4处理的凹凸棒石粘土表现出最好的脱色性能。  相似文献   

6.
凹凸棒石是一种层链状水合镁铝硅酸盐矿物,其独特的棒状纤维结构,使得它具有优异的流变、吸附、耐热、阻燃、增韧、补强等性能。在介绍凹凸棒石性能的基础上,综述了凹凸棒石粘土在众多行业中的应用,以期为凹凸棒石粘土的高附加值应用提供参考。  相似文献   

7.
凹凸棒石粘土的活化工艺浅析及其新工艺的探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 凹凸棒石粘土的活化工艺浅析凹凸棒石是一种富镁的具层到链状过渡型结构的硅酸盐矿物。由于凹凸棒石具有特殊的晶体结构,使其具有许多独特的性能。以凹凸棒石为主要矿物成分的粘土——凹凸捧石粘土,具有较好的脱色吸附性能、胶体性能、催化性能,被广泛用于石油化  相似文献   

8.
凹凸棒石独特的纤维状或棒状晶体形态和层链状晶体结构使其具有很大的比表面积,因而具有特殊的物理化学性质,主要包括吸附性、离子交换、流变性、催化性和可塑性等.但天然凹凸棒石粘土由于产地和组成不同而含有较多的杂质,严重影响凹凸棒石粘土的良好性能.经研究发现用提纯的方法对凹凸棒石改性可以除去其通道中的杂质,增加其比表面积,从而提高了吸附和离子交换性能;用热活化、酸化、碱化、有机改性、无机改性、混合法对原凹凸棒石进行改性可以使其疏松多孔,比表面积增加,吸附性能也随之提高,因而对其改性有较高的社会效益和经济效益.  相似文献   

9.
总结了目前国内凹凸棒石吸附处理含重金属离子废水的研究状况,分析了pH值、吸附时间、金属离子初始浓度、凹凸棒石投加量、改性方法和共存离子对吸附效果的影响,探讨了吸附机理和等温式,展望了凹凸棒石吸附重金属的研究前景.  相似文献   

10.
凹凸棒石催化活性污泥法处理印染废水的研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
本文介绍了利用凹凸棒石粘土研制催化氧化剂,应用于活性污泥法处理印染废水,改善水质环境。主要探讨了凹凸棒石催化氧化剂的配方,研究了它的催化氧化机理和对氧传递速率的影响,研究了凹凸棒石催化活性污泥法处理印染废水的最佳条件,为改进和提高凹凸棒石催化活性污泥法处理废水效果进行了基础性研究。  相似文献   

11.
在总结了胶体级凹凸棒石粘土的生产技术基础上 ,结合实际提出了两种干法加工工艺 ,给出了工艺参数 ,并对添加Mg(OH) 2 或MgO以及挤压提高凹凸棒石粘土造浆性能的机理作出了分析。  相似文献   

12.
王金明  易发成 《金属矿山》2007,(1):77-80,89
采用连续法研究了3种矿物材料对Sr2 的吸附性能.试验结果表明,4A沸石对Sr2 的平衡吸附量为218 mg/g,沸石对Sr2 的平衡吸附量为24 mg/g,凹凸棒石对Sr2 的平衡吸附量为31 mg/g单位质量4A沸石处理0.005 mol/L Sr2 溶液的能力最强,凹凸棒石次之,沸石稍次于凹凸棒石;4A沸石对Sr2 的阻滞效果最好,沸石次之,凹凸棒石最差.Sr2 在沸石柱中的迁移速率最小,其次是4A沸石柱,再其次是凹凸棒石柱.  相似文献   

13.
凹凸棒石黏土对Cd2+的吸附作用及影响因素   总被引:16,自引:0,他引:16  
通过室内吸附实验,表明凹凸棒石黏土(凹土)对重金属离子Cd^2+有很好的吸附作用,吸附作用受溶液pH值影响明显。增大镉离子初始浓度,有利于提高凹土对Cd^2+吸附量,但是去除率降低。支持电解质对凹土吸附Cd^2+也产生影响,Ca^2+的影响比Na^+和K^+的大。  相似文献   

14.
混维凹凸棒石黏土的主要矿物成分是凹凸棒石,还含有伊利石、绿泥石、高岭石和伊蒙混层黏土等,大多呈现砖红色、灰色或土黄色。由于共存矿物组成相对复杂和色泽较深,混维凹凸棒石黏土过去常常被认为是低品位矿,不具备工业应用价值。随着高纯凹凸棒石黏土资源的快速消耗,自然界中储量更大的混维凹凸棒石黏土高值利用受到了重视。介绍了混维凹凸棒石黏土中黏土矿物含量差异、棒晶发育和类质同晶取代等主要特征,系统总结了在环境污染物吸附、土壤改良与修复、功能复合材料及其结构演化等方面的应用研究现状,从工业潜在应用角度展望了未来研究的重点方向,以期为我国混维凹凸棒石黏土的高效利用提供新视角。  相似文献   

15.
新疆膨润土对Sr~(2+)、Cs~+的吸附性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用间歇法研究在不同环境条下(浓度、固液比、温度、pH值、介质),新疆膨润土(简称XJ)对Sr~(2+)、Cs~+'的吸附性能影响.结果表明:XJ对Sr~(2+)、Cs~+的吸附性能比较好,当Sr~(2+)、Cs~+浓度为0.01mol/L时,XJ对Sr~(2+)、Cs~+的吸附平衡时间约在7天左右,平衡吸附量分别为40mg/g、129mg/g.Sr~(2+)、Cs~+的浓度和不同固液比对XJ的吸附性能影响比较大,其次是不同介质、溶液的pH值和溶液的温度.  相似文献   

16.
利用物理和化学方法对凹凸棒石矿物粉末(凹土)进行提纯、改性处理,通过表面吸附机理在凹土表面吸附分散剂以及复合活性剂,利用离心、水浴、过滤等处理获得高纯度、高活性凹土粉末,通过SEM和XRD分析粉末的组分变化,对改性凹土制备的水性悬浮剂流变性能进行研究。试验结果表明:经过提纯改性处理的凹土粉末纯度可以达到95%,凹土悬浮体的六偏磷酸钠分散剂最佳用量为0.75%,72 h后水性悬浮剂的悬浮率达到96%,在剪切速率作用下,悬浮剂具有较好的剪切粘度和应力,能够形成网络状结构,保证悬浮剂稳定性。   相似文献   

17.
研究了蒙脱石在不同条件下对Sr、Cs、Pb等重金属离子的吸附效果,并通过AAS、XRD等方法探讨了pH值、重金属离子浓度对吸附效果的影响。结果表明:pH值、重金属离子浓度的影响与离子种类有很大关系,不同离子之间的影响差别很大。Sr离子的最佳pH值为4,最佳质量浓度为0.4g/L;Cs离子的最佳pH值为4,最佳质量浓度为1.0 g/L;Pb离子的最佳pH值为8,最佳质量浓度为0.8g/L。  相似文献   

18.
本文采用连续法研究了沸石及凹凸棒石矿物对Cs 的吸附性能,为评价中低放核废物处置效果提供一些参考依据。实验表明:4A沸石对Cs 的平衡吸附量为271mg/g,沸石对Cs 的平衡吸附量为195mg/g,凹凸棒石对Cs 的平衡吸附量为22mg/g;单位质量4A沸石处理0.005mol/L Cs 溶液的能力最强,沸石稍次于4A沸石,凹凸棒石最弱;4A沸石对Cs 的阻滞效果最好,沸石略次之,凹凸棒石最差。  相似文献   

19.
酸改性Att/氧化锰复合材料的制备研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用盐酸改性的凹凸棒土(Att)为载体,制备负载锰氧化物的凹凸棒土复合材料,采用氮吸附比表面及孔结构分析、红外光谱、XRD等手段对酸改性凹凸棒土及其复合材料进行了表征。研究发现0.1mol/L盐酸处理的凹凸棒土的比表面积增加最明显;随负载氧化锰量的增大,比表面积和孔容下降;XRD测试表明,复合材料中氧化锰的主要成分是Mn3O4。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号