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表面活性剂对氢氧化镍制备的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
近年来,在Ni(OH)2的制备中使用表面活性剂主要是制备纳米Ni(OH)2或超微粉末[1-4]。但由于纳米级或超微粉末Ni(OH)2不适合于目前以泡沫镍为基体的Ni-MH电池的生产,所以本实验制备Ni(OH)2晶体时,加入适量表面活性剂对颗粒表面进行改性,控制颗粒的生长和团聚,制备微米级Ni(OH)2。1实验部分以氨作配合剂利用化学沉淀法将硫酸镍溶液、氢氧化钠溶液、表面活性剂溶液、氨水以一定的比例并流加入反应器,连续搅拌,控制反应温度在50~60℃,pH值10~12之间。反应14~16 h后停止加料,陈化约8 h后,固液分离,洗涤沉淀,烘干得到氢氧化镍产品。在制备过… 相似文献
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HDPE-g-MAH改性氢氧化铝阻燃PP 总被引:1,自引:0,他引:1
在液相中用马来酸酐接枝高密度聚乙烯(HDPE-g-MAH)表面改性Al(OH)_3以改善其在高分子基相中的分散性。形态观察表明,用适量HDPE-g-MAH处理Al(OH)_3可改善Al(OH)_3在聚丙烯(PP)中的分散性,从而提高体系的力学性能;HDPE-g-MAH用量过多造成的Al(OH)_3粒子间桥联,该现象经熔融混合后依然存在,导致力学性能降低。偏光显微镜观察显示,适量HDPE-g-MAH处理Al(OH)_3可改善PP的结晶形态。 相似文献
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采用水解的KH-560处理微米级Al(OH)3粉末,改善其与树脂基体的表面相容性。通过FTIR对处理后的Al(OH)3进行了表征。优化了偶联剂水解条件及用量,并对不同Al(OH)3填充量的环氧/氢氧化铝复合材料分别采用热常数分析仪及电子万能试验机测试了其热导率和力学性能。结果表明,最佳水解条件为8%的KH-560在pH=4.5溶液中室温水解40 min。当KH-560的质量分数为Al(OH)3的10%左右时,效果最优。材料的热导率随着Al(OH)3填充量的增加而增高。填充量为6%时,力学性能达到最优。 相似文献
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高岭土在773 K焙烧,经H2SO4溶液处理后作为载体,在不同n(Ni2+)∶n(V5+)溶液中浸渍制备了Ni-V负载酸改性焙烧高岭土样品,并利用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、吡啶吸附FTIR(Py-FTIR)和紫外-可见光漫反射光谱(UV-Vis)对样品进行了表征。在高压汞灯下,以甲醇(CH3OH)常压转化制二甲醚(CH3OCH3)为模型反应,评价了Ni-V负载样品的光催化活性。结果表明,所制备催化剂对CH3OH的光催化转化有活性。当处理焙烧高岭土的酸溶液中H2SO4质量分数为40%、浸渍液n(Ni2+)∶n(V5+)=2∶8、样品焙烧温度为773 K时,催化剂样品对CH3OH转化反应活性最高,CH3OH转化率为30.5%,CH3OCH3选择性为76.2%。样品Ni-V的协同作用和表面酸性是促进CH3OH光催化转化制备CH3OCH3反应活性的重要影响因素。 相似文献