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41.
煤系高岭土表面改性效果评价及机理研究 总被引:6,自引:0,他引:6
实验发现,活化指数法不能有效地反映煤系高岭土的表面改性效果。活化指数高的样品,在橡胶中并不具有好的补强效果。红外光谱(IR)和魔角旋转核磁共振(MASNMR)研究证明,表面改性高岭土的补强效果取决于矿物颗粒表面化学键合与物理吸附的偶联剂分子的比例,化学键合的分子越多其补强效果越好。魔角旋转核磁共振(MAS NMR)研究表明,煤系高岭土表面的Al-O键是一个比较活跃的基团,易与偶联剂分子之间发生化学 相似文献
42.
利用偏光显微镜对大同煤田太原组9号煤层底板高岭岩的岩石学特征和成因进行了研究。在显微镜下识别出碎屑(包括陆源碎屑、火山石英晶屑、火山黑云母晶屑、脱玻化的"燧石状"玻屑)、隐晶高岭石团块、高岭石晶屑、高岭石基质四大结构组分;研究认为组成此层高岭岩的岩石类型主要为凝灰质团块状高岭岩,在顶部发育有薄层长石假象型晶粒高岭岩和凝灰质隐晶高岭岩,中间夹薄层凝灰质砂岩;该层高岭岩是经盆底水流改造的沉凝灰物质蚀变而成。特别是首次提出:该层高岭岩中大量发育的团块是由硅铝质玻屑蚀变而来的隐晶质高岭石集合体,由于经受了流水改造作用,其火山成因证据已经消失殆尽。 相似文献
43.
使用Coulter Multisizer3粒度分析仪对不同粒径的聚丙乙烯微球标准物质进行粒径测量,得到小孔管流速基本相等、相同的体积下脉冲数和粒径呈负相关的关系、标准样品中粒度越大分布越广等结论和相关分析报告。并从实例和理论两方面对分析报告中各项内容和参数做了详尽分析,为库尔特粒度分析仪使用者和研究人员提供有益参考。 相似文献
44.
煤系高岭土表面改性若干问题与对策 总被引:18,自引:1,他引:17
煤系高岭土与传统的非煤系高岭土在结构及理化性能方面有很大区别,特别是煤系高岭土煅烧以后,由于羟基的脱去,其表面改性与非煅烧高岭土有很大不同,因而必须针对不高岭土自身结构和性质特点,选择有效的表面改性剂。本文提出了目前煤系高岭土表面改性过程中存在的几个总是及解决对策。作者通过大量实验,对煤系高岭 土经过某种2以提高其比表面积,然后再进行表面改性,取得了很好效果。同时改性效果介参数方面,作者提出了“ 相似文献
45.
累托石为二八面体云母和二八面体蒙脱石组成的1∶1型规则间层矿物,是一种具有特殊结构的粘土矿物,具有热稳定、耐高温、吸附、阳离子交换、高分散、高塑、阻隔紫外线、层间孔径可变和结构层分离等独特的物理性质。我国累托石粘土主要赋存于二叠系地层中,表现为沉积—成岩建造与岩浆热液建造两种成因模式。目前,累托石已广泛应用于环保材料、高温润滑脂、纳米材料等众多领域,并取得了较大突破,但是无论从广度和深度上均有待进一步扩展。 相似文献
46.
介绍了高岭土在FCC催化剂应用中作用原理,以及国内外发展概况.论述了高岭土在半合成和全白土型催化剂合成中其原料的理化性质,产地以及酸碱改性等对产品的影响,并试图找到影响产品催化裂化性能的内在原因. 相似文献
47.
高岭石是一种层状硅酸盐矿物,有机物可进入其层间形成高岭石有机插层复合物.本文介绍了高岭石的结构、性质以及高岭石有机插层技术,综述了高岭石有机插层影响因素的研究进展,概括了高岭石有机插层复合物的应用现状,同时分析了高岭土有机插层复合物的研究重点和应用前景. 相似文献
48.
以改性高岭土(MK)和白炭黑(PS)作为补强荆,采用熔融共混法制备了三元乙丙橡胶(EPDM)复合材料,并对其力学性能、气密性能和微观结构进行了测试分析.结果表明:改性高岭土和白炭黑在EPDM中分散良好,有效提高了复合材料的力学性能和气体阻隔性能,MK单独填充复合材料的透气率降低了25.5%~47.0%,50份PS填充的透气率降低了51.5%,MK与PS配合填充的降低了43.2%~53.1%,复合材料的气密性能得到了明显的改善.且颗粒细小、分散性较好的PS阻隔性能略好于颗粒尺寸较大、分散性较弱的MK,配合填充的阻隔作用比单独填充的更强. 相似文献
49.
以张家口高岭土为原料,采用多次置换插层的方法制备了高岭石-季铵盐插层复合物.XRD分析表明十二烷基三甲基氯化铵分子进入高岭石层间,并使其层间距d001扩大至3.50 nm.利用TG、DSC分析数据对高岭石-季铵盐插层复合物的热分解行为进行了动力学研究.结果表明复合物在加热过程中发生两步反应,第一步是插层剂分子于200.50℃发生脱嵌反应,第二步为高岭石于518.88℃发生脱羟基反应.针对第一阶段的脱嵌反应,采用“特征点分析法”进行了动力学研究,并计算得到了活化能E =218.327 kJ/mol,指前因子A=2.392×1022 s-1,机理函数为f(α)=2×(1-α)3/2. 相似文献
50.
采用XLY-Ⅱ型毛细管流变仪研究了尼龙6(PA6)和PA6/高岭土纳米复合材料的流变性能.结果表明,PA6和PA6/高岭土纳米复合材料均为假塑性流体.在210~240℃纳米复合材料的非牛顿指数为0.860~0.985,其表观黏度随着高岭土含量的增加先升高后下降.且在高剪切速率条件下,高岭土对纳米复合材料体系黏度的影响减小.高岭土的加入使PA6的黏流活化能降低,故在恒定剪切应力下其可在较宽的温度范围内成型加工. 相似文献