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41.
凹凸棒石粘土对中低放核素Sr、Cs的吸附研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过实验研究 ,讨论了经不同方法改性处理的凹凸棒石粘土对锶铯的吸附作用。研究表明凹凸棒石粘土对铯的吸附能力优于锶。特别是经改性剂处理的凹凸棒石粘土 ,在碱性、氧化条件下对锶铯的吸附更为显著  相似文献   
42.
纳米凹凸棒石表面硅烷偶联剂改性研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
利用硅烷偶联剂(LM-N308)对纳米凹凸棒石表面进行有机改性.红外光谱和高分辨透射电镜照片表明,约有占改性产品质量6.1%的LM-N308以化学键的形式结合在在纳米凹凸棒石的表面,形成有机包覆层.表面改性后的纳米凹凸棒石的表面性质由亲水性变成了疏水性,用于复合材料中能同时提高其强度和韧性.  相似文献   
43.
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   
44.
凹凸棒石黏土脱色剂对航空煤油脱色研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王青宁  申涛  李澜  朱琬荣 《非金属矿》2007,30(2):40-41,53
介绍了凹凸棒石黏土作为脱色剂,对航空煤油脱色.通过正交实验研究了活化酸度、焙烧温度、AlCl3加入量、脱色剂的用量和脱色时间对航空煤油脱色的影响.结果表明,经6%的硫酸酸化和450℃焙烧处理后的凹凸棒石黏土,加入1%AlCl;,制备的脱色剂脱色效果最佳,可使航空煤油的脱色率达到98.3%.  相似文献   
45.
<正> (一)凹凸棒石特性凹凸棒石是一种含水的镁铝硅酸盐矿物,它有良好的胶体性能和非胶体性能,广泛应用于各工农业生产部门. 凹凸棒石集合体具有干草状或毛刷状结构,其针状体或多或少地以杂乱的方式紧密地堆积在一起,即使凹凸棒石在很细的条件  相似文献   
46.
采用SRV-IV摩擦磨损实验机(球盘接触方式)考察了凹凸棒石热活化产物作为润滑油添加剂的摩擦学性能;研究了热活化温度对凹凸棒石减摩抗磨性的影响;采用SEM、EDS和XPS分别分析了磨损表面的微观形貌、元素组成及元素化学状态。结果表明,热活化后,凹凸棒石的成分和形貌基本不变;热活化后的凹凸棒石粉体具有更好的减摩抗磨性;热活化的最佳温度为500℃。在添加500℃热活化凹凸棒石的油样润滑下,磨损表面生成FeOx(FeO、Fe2O3和FeOOH)和SiOx复合陶瓷修复层,从而进一步提高钢-钢摩擦副的摩擦学性能。  相似文献   
47.
凹凸棒石/聚丙烯酸钾包膜材料的制备与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
凹凸棒石与丙烯酸为主要原料,采用溶液聚合法制备凹凸棒石/聚丙烯酸钾复合膜材料,探讨了丙烯酸中和度、引发剂、交联剂和凹凸棒石添加量对膜材料吸水倍率和NH+4渗透速率的影响.结果表明:在丙烯酸单体浓度20%、中和度70%、引发剂用量0.1%、交联剂用量0.5%、凹凸棒石用量20%的条件下,合成的复合膜材料吸水倍率最高,达...  相似文献   
48.
芮源隆  尹建军  吴剑  金叶玲  陈静 《非金属矿》2011,34(6):50-52,55
黏土矿物在造纸行业中长期广泛使用,但是目前通行的预处理工艺不能充分发挥黏土矿物在纸品中的助留增强效果.本实验以凹凸棒石黏土为例,考察了水化预处理对凹土填充纸品性能的影响.结果表明,充分水化处理可使凹土崩解到微纳米尺度,从而可提升凹土加填纸的抗张强度.同时,SEM表征及机理分析表明,高效水化可使凹土颗粒微纳米化,能显著提...  相似文献   
49.
通过引入大孔硅胶作为锁水材料,较好地解决了凹土基干燥剂的吐水问题.以大孔硅胶改良的凹土基干燥剂在相对湿度75%的条件下,24h吸湿率为67.62%,吸湿后机械强度保持良好,无明显吐水现象.综合分析表明,改良凹土基干燥剂不仅能较好抑制高湿度吐水问题,还具有成本低、无污染且可反复使用的产业化推广价值.  相似文献   
50.
为了改善煤泥水的沉降性能,研究了在氧化还原体系下,将酸活化凹凸棒石粘土(ATP)与丙烯酰胺单体混合发生接枝聚合反应,生成凹凸棒石粘土/聚丙烯酰胺接枝聚合物(ATP/PAM),并对煤泥水进行了絮凝处理,同时考察了絮凝剂浓度对絮状物沉降速率、压缩层压实程度以及上层清液透光率等的影响,探讨了ATP/PAM的絮凝机理.实验结果表明,特性粘数接近的ATP/PAM在很宽的添加量范围比普通PAM具有更好的絮凝效果.ATP/PAM处理后获得的絮状物体积更小,压缩层的压实程度更好,且在絮凝剂浓度相同的情况下,其上层清液的透光率更高.这是由于ATP/PAM降低了分散体系的ξ电位并且具有不同于普通PAM的高分子结构造成的.  相似文献   
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