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11.
海泡石活化改性的研究现状及应用前景   总被引:6,自引:1,他引:6  
综述了海泡石活化改性的主要方法、应用现状以及存在的一些问题,评价了改性海泡石在环境污染治理、抗菌材料、医学等领域的应用前景.  相似文献   
12.
使用海泡石制备环氧树脂纳米复合材料。采用胶化时间、热分析方法、红外光谱法研究纤维状海泡石对环氧树脂反应性的影响。用透射电镜观察海泡石的分散情况,通过力学性能的测试,研究海泡石对环氧树脂基体力学性能的影响。结果表明,海泡石对环氧树脂的工艺性没有影响,可使环氧树脂的力学性能大幅度提高。  相似文献   
13.
以钛酸丁酯为原料,海泡石为载体,采用溶胶一凝胶法合成TiO2/海泡石光催化剂,经xRD分析表明,TiO2以锐钛矿型结构分布在海泡石表面.通过亚甲基蓝溶液降解脱色实验,检验了试样的光催化性.实验表明,200mL的浓度不大于20mg/L的亚甲基蓝溶液中,光催化剂投加量为2g时,光催化效果最好.催化反应在很短的时间内即能达到较高的脱色率,150min后的脱色率可达到96%以上.  相似文献   
14.
Theiron basedcatalystsforammoniasynthesishavethecommonproblemsoflowefficiency ,highconsumptionofenergy ,strictrequirementforequip ment,andlowoperationflexibility ,etc .,anditishardtoradicallylowerenergyconsumptionbysimplyimprovingiron basedcatalystsproper…  相似文献   
15.
该区出产的海泡石粘土呈灰白色,土质细腻,比重小,在水中不易受强电解质的影响,经粉碎和适当的漂白材料后加入涂料中,可明显改善涂料悬浮体系的稳定性,提高涂层的耐洗擦性和耐水性,与石灰膏配合使用,可制成成本与106涂料相当,而耐洗擦性大大优于106涂料的新内墙涂料,其耐洗擦性可达2000次以上。  相似文献   
16.
海泡石矿分散特性的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
袁继祖  夏惠芳 《非金属矿》1991,(5):18-20,23
作者采用各种分散方法、各种分散剂,研究了海泡石矿的分散特性,推荐了分散海泡石的分散方法和分散剂。  相似文献   
17.
粉石英在蓄电池胶壳中的应用粉石英是近年来开发的一种新型工业矿物原料。它具有超细均匀的粒度组成,特殊的颗粒形态、较高的表面活性、较高的化学纯度、极低的吸油率、耐酸性强、绝缘性好以及不含吸附水等一系列优良的物化性能,使其成为一种理想的橡胶填料,尤其是用作静态橡胶(蓄电池胶壳)和擦贴胶(板、管、带)制品的填料。蓄电池胶壳是由橡胶、硫化剂、促进剂、增强剂、助剂和填料等原料,经混炼、模压、硫化而成的一种硬质橡胶制品,用来贮装硫酸和铅片等,制作汽车、通讯用的直流电源。由于这种特定的结构和用途,要求蓄电池胶壳具有较高的…  相似文献   
18.
简要介绍了海泡石的基本结构,系统介绍了海泡石在常见聚合物复合材料阻燃领域的应用,着重讨论了海泡石的改性及与其他阻燃剂协同作用在聚合物中的阻燃效果,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   
19.
苏洋  罗振敏  王涛 《化工进展》2022,41(11):5731-5736
为了氢气/甲烷预混气体的安全使用,选用CO2-海泡石粉体气固两相材料作为抑爆材料,通过20L球形爆炸装置测试了海泡石粉体及其浓度对氢气/甲烷预混气体的爆炸特性参数及抑制效果进行实验研究。结果表明,在不同的喷气压力下,粉体的分散性是不同的,造成了粉体最佳抑爆浓度的产生。二氧化碳单独作用下,氢气/甲烷预混气体在氢气添加比例较低时具有较好的抑制效果,对50%以上氢气添加下的氢气/甲烷预混气体的抑制效果较差。而CO2海泡石粉体两相抑制剂作用下复合抑爆剂对含氢气较高的氢气/甲烷预混气体具有较好的抑制效果。此外,本文结合海泡石粉体的元素组成及热解特性分析其氢气/甲烷抑爆机理。  相似文献   
20.
通过对天然海泡石磁化和精氨酸表面修饰,制备了一种氨基酸修饰的磁性海泡石(L-Arg-MSEP)。采用SEM、VSM、XRD、FTIR和BET方法对其结构进行表征和分析,对比在不同pH值、吸附剂投加量、时间、温度和初始浓度条件下,海泡石及其复合改性海泡石对水中Pb(2+)的吸附效率。结果表明,L-Arg-MSEP不仅具有超顺磁性,而且成功引入氨基,有利于提高其对Pb(2+)的吸附效率。结果表明,L-Arg-MSEP不仅具有超顺磁性,而且成功引入氨基,有利于提高其对Pb(2+)的吸附性能;在30℃,溶液pH为5.0,Pb(2+)的吸附性能;在30℃,溶液pH为5.0,Pb(2+)的初始浓度为200 mg/L,吸附剂投加量为2 g/L的最佳吸附实验条件下,L-Arg-MSEP对Pb(2+)的初始浓度为200 mg/L,吸附剂投加量为2 g/L的最佳吸附实验条件下,L-Arg-MSEP对Pb(2+)的最大吸附量为130.59 mg/g;L-Arg-MSEP对Pb(2+)的最大吸附量为130.59 mg/g;L-Arg-MSEP对Pb(2+)的吸附更符合准二级动力学模型和Langmuir等温吸附模型。吸附过程为自发的放热过程。  相似文献   
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