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1.
矿物磨料微粉体的比表面积大小,关系到矿物表面改性及活性,影响着非金属矿产品开发和利用。研究比表面积与诸多因素的关系,提高了矿物磨料微粉体比表面积计算的精确度,通过智能化的计算过程,结合粒度测试仪器酸套使用,为磨料微粉体比表面积的测试提供了新的高精度的测试方法。  相似文献   
2.
红辉沸石吸附性能及其在肥料中应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈南春  胡存杰 《非金属矿》2006,29(2):27-28,31
以不同粒度改型红辉沸石作为复合化肥的添加剂,探讨了其对肥料中有益组分钾元素的吸附行为。结果显示,改型红辉沸石的添加量为10%、粒度为74μm时,能较好地吸附和实现固定钾,使钾缓慢释放,延长肥料的肥效,同时肥料不结块,可提高成球率,降低成本,有利于贮藏,改善土壤环境。  相似文献   
3.
A,X,P型分子筛的原位制备与结构控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
张椿英  陈南春  张小虎  詹锋 《硅酸盐学报》2014,42(10):1332-1336
以天然矿物红辉沸石为原料,采用"酸处理红辉沸石--碱--铝酸钠--水"水热反应体系,在晶化温度95℃,晶化时间为7h条件下,根据不同分子筛相应结构比,通过控制SiO2/Al2O3,SiO2/Na2O和H2O/Na2O的摩尔比,制备出A、X、P型分子筛,并通过X射线衍射、扫描电子显微镜、Fourier红外光谱和热重--差热分析仅分析相应结构和性能特征。结果表明,生成的A、X、P型分子筛分别为立方四面体,立方八面体和四方晶系结构,结晶度分别高达97%,96%和97%,体积粒径范围分别为3.5~4μm、2~3μm和1~3μm,脱水活化能分别达到35.48、30.03和19.11kcal/mol,产率分别为94.7%、91.4%和90.2%。  相似文献   
4.
沸石抗菌剂的研究现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了目前国内外沸石抗菌剂的研究现状,重点讨论了沸石抗菌剂的原料改性、抗菌机理、持久性、变色抑制性、结构化等方面的特点,简述了沸石抗菌剂在日常生活中的应用,并对沸石抗菌剂的发展方向进行了展望.  相似文献   
5.
6.
陈南春  邹正光 《功能材料》2004,35(Z1):2986-2988
研究表明,改性后的硅酸盐矿物纳米-微米粉作为填料对光纤护套管(HDPP)和管(PVC)的性能有较大影响.加入经改性后的硅酸盐矿物纳米-微米粉,光纤护套管(HDPP)的拉伸屈服强度、纵向收缩率和摩擦系数及光纤护套管(PVC)的拉伸屈服强度和抗冲击测试均达到工业化生产要求.研究中发现,混料工艺、压力、温度等因素对产品的性能均有很大影响.矿物粉用量为0.5%时光纤护套管(PVC)的综合性能比较优越;而光纤护套管(HDPP)矿物粉用量在10%时其性能最好.  相似文献   
7.
用溶胶-凝胶法,以钛酸丁脂为先驱体、无水乙醇为溶剂、二乙醇胺为络合剂,以载玻片为基体采用溶胶.凝胶浸渍提升法制备纳米TiO2薄膜。探讨制备过程中影响薄膜质量的因素,用NDJ-8S数字显示粘度计测定溶胶在溶胶.凝胶过程中的粘度随存放时间的变化;差热分析仪分析有机物的热分解行为和晶型转变;红外光谱仪对干凝胶相组成进行分析;扫描电镜对薄膜的表面形貌、颗粒的均匀性等进行研究。结果表明;可在玻璃基体上镀上纳米TiO2薄膜;粘度随着陈化时间成正比关系;薄膜表面光滑,颗粒较均匀且达到纳米级颗粒。  相似文献   
8.
9.
为避免二甲酸钾(KDF)在酸性环境下分解过快, 调节仔猪肠胃道酸碱性和菌落平衡, 实现KDF靶向释放抗菌, 本研究以可生物降解的壳聚糖(CS)、羧甲基纤维素(CMC)和无机刚性材料P型沸石分子筛(Zeolite P)为载体, 负载抗菌药物二甲酸钾制备控释水凝胶微球。发现CS中-NH2与CMC中-COOH离子作用, 可形成结构稳定的聚电解质复合物。溶胀率的差异性表明CS/CMC/Zeolite P水凝胶微球对pH高度敏感。加入Zeolite P使水凝胶微球在pH1.2保持原有形貌且不被降解破裂。CS/CMC/Zeolite P/KDF抗菌微球的包封率为47.75%, 载药率为23.88%, 可有效缓释KDF, 在pH7.4磷酸盐缓冲溶液中的缓释性比pH1.2更优。CS/CMC/Zeolite P/KDF抗菌微球浓度为96 mg/mL时对大肠杆菌最大抑菌率为83%, 有效提高了KDF利用率。  相似文献   
10.
红辉沸石对重金属铅离子的吸附性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了红辉沸石对重金属铅离子的吸附性能:当pH值在4~5时,红辉沸石具有较好的吸附能力,其对铅的饱和吸附容量达0.831 mg/g.同时使用氯化钠和氯化铵对沸石进行改性,并用红外光谱法进行表征,证明处理后的红辉沸石结构上产生了明显的变化,有利于提高其吸附性能,其对铅的饱和吸附容量可达1.091 mg/g.  相似文献   
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