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相似文献
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1.
本文介绍了钠基累托石粘土的制备与特性,讨论了钠基累托石粘土作钻进液材料、铸型涂料悬浮剂、型砂粘结剂,印染糊料,煤球粘结剂与合成有机累托石粘土等方面的应用。  相似文献   

2.
钛柱撑累托石的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
以累托石为原料,制备钛柱撑累托石,并以钛柱撑累托石对有机废水的吸附性能探讨了最佳的制备条件。探索试验表明:在剧烈搅拌条件下,将无水乙醇与钛酸四正丁酯按一定比例混合,然后再加入用HNO3调至一定pH值的H2O,继续搅拌,在室温下陈化一定时间后与定量的累托石悬浮液搅拌混合制得钛柱撑累托石。  相似文献   

3.
高纯纳米累托石制备方法研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
梁景晖  毛艳 《非金属矿》2002,25(3):34-35,39
介绍了加入分散剂的累托石矿浆,在高速离心机力场的作用下,可制备出品位达91.7%以上的高纯纳米累托石精矿。  相似文献   

4.
以累托石为载体,根据粘土矿物的特性,在总结已有研究成果的基础上,研究了不同条件下制备的层柱累托石,并对各制备因素进行了分析、探讨。利用DTA、IR、XRD、SEM等方法对层柱累托石的性能进行了表征。  相似文献   

5.
累托石矿物提纯工艺探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

6.
累托石的开发利用   总被引:10,自引:1,他引:9  
介绍了累托石粘土矿物的物化性能和工艺性能 ,以及提纯工艺和开发利用现状  相似文献   

7.
采用钠基累托石与二氧化钛反应制备光催化剂 ,并用于光催化降解有机染料酸性红。结果表明 ,降解 2h脱色率为 91.7%。影响光催化剂光降解性能的主要因素 ,是焙烧温度、复合反应温度。使用中光催化剂用量、溶液 pH值对降解效果有重要影响。该催化剂再生使用 ,亦具有良好的降解效果  相似文献   

8.
采用低温液相法以醋酸铜和自制的TiO2/累托石光催化材料为原料,以葡萄糖为还原剂,在乙醇/聚乙二醇/H2O三相溶液体系中首次合成了累托石-TiO2-Cu2O三元复合光催化材料。并用扫描电镜(SEM)、X射线粉末衍射(XRD)、紫外-可见漫反射吸收(UV-Vis)技术对复合材料进行分析,结果表明该方法制备的复合材料既能实现TiO2、Cu2O的固载和复合,同时能显著增强半导体光催化剂对可见光的吸收性能。  相似文献   

9.
以累托石为载体,用液相合成法制备了累托石负载型纳米氧化亚铜(Cu2O)复合光催化材料,并通过X射线粉末衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、紫外-可见漫反射吸收(UV-Vis)对其进行表征,结果表明该复合光催化材料能改善纳米Cu2O的团聚,并增加其光吸收范围和强度,从而有效提高其光催化活性和增强其吸附能力。  相似文献   

10.
汪惠  刘爱平  冯启砂  余娟  吴胜 《金属矿山》2011,40(10):158-161
以KCl为钾源,研究了湖北钟祥累托石对钾离子的吸附和解吸动力学行为。结果表明:累托石对K+的吸附速度很快,吸附动力学过程符合ExpAssoc模型,吸附平衡时间约为30 min;累托石对K+的等温吸附过程符合Langmuir等温吸附模式,饱和吸附量为14.588 mg/g;pH=5的HCl溶液对K+的解吸量最小,Ca2++Mg2+混合溶液对K+的解吸量随着Ca2++Mg2+浓度的提高而提高,Elovich模型和指数模型(双常数模型)可较好地描述 K+的解吸过程;累托石是较好的钾元素缓释载体,环境中Ca2++Mg2+浓度越低,缓释效果越好。  相似文献   

11.
膨润土吸附水中Zn2+的影响因素研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了邯郸钙基膨润土及其钠化土对Zn2+的吸附行为,考察了溶液中Zn2+的初始浓度、液固比、pH值、吸附时间、搅拌速度、温度、膨润土粒度等因素对膨润土吸附的影响。结果表明:钙基膨润土及其钠化土对Zn2+的吸附在2 h时都基本达到平衡;提高溶液的pH值、吸附温度和搅拌速度,延长吸附时间,降低膨润土的粒度、Zn2+的初始浓度和液固比,都能不同程度地提高膨润土对Zn2+的吸附率;在混合体系中,共存离子Pb2+对两种膨润土吸附Zn2+的效果都几乎没有影响,而Cr6+却会降低?街峙蛉笸炼訸n2+的吸附率。  相似文献   

12.
改性膨润土吸附剂的制备及对苯酚的吸附性能   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用AlCl3改性膨润土制备含苯酚废水吸附剂。研究了AlCl3投加量、焙烧温度对吸附剂性能的影响,探讨了改性膨润土用量、接触时间、溶液pH、改性膨润土投加方式等对改性膨润土吸附苯酚的影响。结果表明,经过改性和450℃焙烧的改性膨润土对苯酚的去除效果优于原土和活性炭,在原水苯酚浓度为200mg/L、pH=8.5、接触时间为30min、改性膨润土投加量为4g/L时,对苯酚的去除率可以达到92.2%;采用分批投药的方式,苯酚去除率可达99.7%。  相似文献   

13.
通过纯矿物浮选试验、Zeta电位测试、浊度测试、红外光谱测试以及Zn~(2+)溶液水解平衡计算,系统研究了Zn~(2+)对微细粒石英可浮性的影响及其作用机理。结果表明:微细粒石英纯矿物在油酸钠体系下基本不可浮,Zn~(2+)作用后的石英在pH=9~11时的浮选性能最佳。Zn~(2+)主要是以Zn(OH)_2沉淀的形式吸附于微细粒石英表面并促进其聚团,油酸根离子可能与石英表面Zn(OH)_2发生反应生成了油酸锌,从而促进了石英的上浮。  相似文献   

14.
利用废弃蛋壳制备碳羟基磷灰石,并利用其对废水中的Zn2 进行吸附作用研究.对影响吸附效果的几个因素,包括pH值、吸附时间、温度、吸附剂用量以及Zn2 初始浓度等进行试验,结果表明,碳羟基磷灰石对Zn2 的吸附效果很好.当废水中Zn2 初始浓度为50 mg/L、CHAP用量为3 g/L、pH为6、温度为35℃、作用时间为1 h时,Zn2 吸附率高达98.75%,其吸附容量达16.5mg/g.吸附试验还表明,该吸附符合Langmuir和Freundlich方程,对Zn2 吸附比较稳定.  相似文献   

15.
Ca-基膨润土制备重金属废水吸附剂的研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
膨润土因其特殊的晶体结构而具有良好的吸附能力、阳离子交换能力和吸水膨胀能力等性能。近年来,随着人们对其结构和理化性能的进一步了解,膨润土的高层次开发已成为非金属矿物材料的研究热点。文中对钙基膨润土进行了改性处理,并着重探讨了Ca-基膨润土对重金属废水的吸附,并对含Cr^6 和Cu^2 的模拟废水进行了吸附试验,同时比较了钠基土和有机土的吸附效果。进一步探讨了吸附时间及吸附液pH值对改性膨润土吸附Cr^6 的影响。  相似文献   

16.
在微波场中辐射25min制备了锡蒙脱石,经XRD、锡含量及吸附活性分析表明,蒙脱石的层间距增大了0.65~0.71nm;经550℃焙烧,锡蒙脱石结构仍保持完好:随锡含量的增加,样品的热稳定性增强,锡含量为1.81~2.12mmol/g,并随阳离子交换容量升高而增加;对废水中Pb2 的吸附去除率为97%;这些性能指标均优于常规方法.  相似文献   

17.
钠化膨润土的制备及其对含油废水吸附性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以碳酸钠为改性剂制备了钠化膨润土,研究了模拟含油废水在改性膨润土上的吸附行为.XRD分析表明,钠离子已进入膨润土层间,改性膨润土层间距由1.527nm减小到1.241nm.吸附实验表明,吸附剂用量2.5g/L,pH值为5.04,吸附时间为60min,油在Na-Bt上的吸附符合Langmuir和Freundlich等温吸附方程.  相似文献   

18.
ZnO纳米粒子与沸石组装体系前驱体的制备条件研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以具有特殊孔道结构的沸石和具有半导体、非线性光学特性的ZnO纳米粒子为基础,研究了pH值、交换时间、沸石粒径、交换溶液浓度及种类等条件对制备二者组装体系前驱体的影响,并成功探索出了一套优化的制备条件。利用X-射线衍射仪对前驱体结构进行了表征,结果表明,其结构未受到破坏,符合预期设想。  相似文献   

19.
本文采用挥发诱导自组装技术(ELSA),以乙醇为溶剂、四甲基氢氧化铵( TMAOH)为结构导向剂,合成了胺基修饰的介孔硅吸附剂。同时以Cu2 、Pb2 、Mn2 、Cd2 为目标污染物,考察了介孔吸附剂对重金属的吸附性能。结果表明,吸附剂对重金属的吸附更符合Langmuir 吸附等温模式,行为主要表现为单分子层吸附;吸附动力学方程拟合表明样品对重金属的吸附行为更符合二级动力学吸附模型,表明此类吸附剂对金属离子的吸附以化学作用为主;吸附饱和的介孔吸附剂可经过简单的酸洗回收,多次回用后的重金属去除率仍可达到90%左右。  相似文献   

20.
等离子显示屏用Zn2SiO4:Mn2+荧光粉的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
采用高温固相法制备PDP绿色荧光粉Zn2SiO4:Mn2+,研究了Zn/Si摩尔比、激活剂Mn2+含量的变化对荧光粉真空紫外光谱、相对亮度、余辉时间及色坐标的影响.试验结果表明,当Zn/Si摩尔比为1.905,Mn2+含量为0.11 mol时,所制备的荧光粉Zn2SiO4:Mn2+的色坐标x=0.2109,y=0.7115,发射波长525 nm,余辉时间t1/10为3.5 ms.  相似文献   

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