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1.
研究了十二烷基苯磺酸钠和C12脂肪醇聚氧乙烯(3)醚对活性氧化铝孔结构的影响。实验结果表明,十二烷基苯磺酸钠和C12脂肪醇聚氧乙烯(3)醚能够使氧化铝平均孔径从11.98 nm分别移至6.32 nm和9.42 nm,比表面从193 m2/g分别增至241 m2/g和230 m2/g。这两种表面活性剂之所以能显著影响氧化铝孔分布,主要是因为,以氧原子为极性头的表面活性剂,不仅能够进入拟薄水铝石粒子间隙,而且能够插入拟薄水铝石层间,其氧原子与拟薄水铝石层表面的羟基以及水分子,通过氢键形成一种新的复合氧化铝。在焙烧的过程中,表面活性剂能够减小拟薄水铝石层表面和微孔内壁的应力,避免了层间的坍塌和毛细孔的收缩,从而影响氧化铝孔分布,且极性头小的表面活性剂影响效果优于极性头大的表面活性剂。 相似文献
2.
3.
采用改进的苯胺-硝基苯混合法代替传统的苯胺法合成2-巯基苯并噻唑(促进剂M),确定了最佳的合成条件:反应温度为240~260℃,反应时间为4h,产品收率大于80%.以活性氧化铝、二氧化硅和活性炭3种常见的固体吸附剂为催化剂,考察了固体吸附剂对合成反应的影响,催化效果明显:2-巯基苯并噻唑的收率由原来的80.6%提高到了85%以上,最高达到86.7%;反应时间由原来4h缩短为3h. 相似文献
4.
采用溶胶-凝胶法制备出多孔活性氧化铝,采用XRD表征手段对其和参比成品活性氧化铝的晶相进行分析.XRD测定表明实验条件下制得的活性氧化铝为非晶态的γ-Al2O3,成品活性氧化铝为结晶完整的γ-Al2O3.用静态吸附法比较了制备的活性氧化铝、成品氧化铝对氟离子的吸附性能,结果表明:实验制得的活性氧化铝对氟离子的吸附性能较好. 相似文献
5.
6.
采用EDTA容量法,以PAN作为指示剂,准确分析不同温度下焙烧高岭土中的活性铝含量,滴定终点颜色变化明显.并讨论了活性硅、活性铝含量对原位晶化合成ZSM-5型分子筛的影响.750℃焙烧高岭土、外加铝源的950℃焙烧高岭土都难以合成出ZSM-5型分子筛.以950℃焙烧高岭土为载体和唯一铝源,外加硅源,适当调节碱、硅、水加入量,在150℃,高硅铝比条件下得到杂晶少、结晶度较高的产品.通过此方法可区分高岭土中载体铝和用于合成的活性铝.原位晶化合成中硅铝配比以活性铝、活性硅含量计算较为合理. 相似文献
7.
对3种不同粒径的氧化铝进行活化,控制滤建,研究其除氟性能,并在实验条件下测得其饱和吸附量.实验结果表明,除氟剂粒径小、比表面积较大时,有利于除氟性能的提高. 相似文献
8.
9.
以活性氧化铝作为吸附剂,研究其对水中F-的去除性能,同时探究了吸附剂的投加量、温度、p H对吸附效果的影响。结果表明:活性氧化铝对水中的F-有较好的去除效果,符合准一级吸附动力学方程。用Langmuir方程拟合的最大吸附量为4.39mg/g (25℃)。反应的吉布斯自由能(ΔG)为-20.77~-22.05kJ/mol,说明吸附是一个自发的过程。活性氧化铝对水中F-的吸附量随pH的升高而降低,最佳应用pH为5~7;最佳投加量为2.0g/L;当外界温度从15℃增加到35℃时,吸附量增加了0.1~1.1倍,因此,活性氧化铝应用于北方高氟地下饮用水处理时,冬季应考虑附加增温、保温设施。 相似文献
10.