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天然蒙皂石(smectite)粘土,特别是蒙脱石(montomorillonite)是生产纳米蒙脱土的首选。全球有一些大型的商业性矿床(蒙脱石含量超过50%), 相似文献
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阻隔性尼龙6/有机蒙脱土纳米复合材料的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
通过有机蒙脱土(OMMT)在熔融己内酰胺中的沉降实验,确定OMMT在熔融己内酰胺中的含量为小于4%为最佳;否则,就会发生沉降,影响实验的连续进行。采用单体熔体插层——原位本体聚合方法,将自制OMMT与己内酰胺熔融混合,制得PA6/OMMT纳米复合材料。利用X射线衍射(XRD)法研究了复合材料的微观结构,通过傅里叶红外(FTIR)及扫描电镜(SEM),观察了纳米颗粒在基体中的分散情况。结果表明,有机改性蒙脱土在PA6中以插层、剥离和碎片的形式存在。在X射线衍射谱中发现蒙脱土的(001)面衍射峰的在2θ为1°-10°之间已经消失,表明OMMT片层已被完全剥离,均匀分散在尼龙树脂中。在SEM中可见到剥离的片层碎片,表明有机蒙脱土在尼龙6中达到了纳米级的分散。 相似文献
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在合成苯丙乳液的基础上,通过高速搅拌与超声处理,使蒙脱土(MMT)均匀分散于苯丙乳液中。通过测试复合乳液的粘度,在MMT用量为2%~4%时,发现乳液粘度有较大变化。用二甲苯对复合乳液的破乳物进行48h抽提,并进一步采用TGA、XRD等方法对抽提剩余物进行表征分析。结果表明:抽提剩余物中含有大量不能被萃取掉的大分子组分,即大量苯丙大分子已经嵌入MMT的片晶层间;抽提剩余物的MMTd001,层间距达到1.46~1.83nm,MMT含量为2%时部分MMT层间距最大达到3.07nm;蒙脱土分散均匀,纳米复合乳液破乳抽提物的热性能比原苯丙乳液的破乳物有较大提高。 相似文献
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用二甲基二烯丙基氯化铵改性得到的蒙脱土和丙烯酰胺,采用原位插层聚合方式,制备了具有部分插层和部分剥离型结构的纳米复合絮凝剂PAM/MMT.用该絮凝剂与混凝剂聚合氯化铝(PAC)结合处理模拟活性染料KGL废水,研究了药剂用量、染料浓度和pH对处理效果的影响.结果表明:PAC-PAM/MMT絮凝体系的脱色率和沉降速率均优于PAC-PAM体系,且在PAC、PAM/MMT的质量浓度分别为400、10 mg/L时,其脱色率可达99.8%;前者在处理低浓度活性染料废水时更具优势并显示出更低的pH敏感性. 相似文献
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为了改善沥青的物理流变性能,采用蒙脱土对基质沥青及SBS改性沥青进行改性,利用旋转薄膜老化对沥青样品进行了老化以研究其热氧老化性能.通过采用针入度、延度、软化点、动态剪切及弯曲蠕变等试验,对纳米蒙脱土对沥青物理流变性能的影响进行了分析.研究结果表明,在沥青中掺入纳米蒙脱土后有效的提高了老化前后沥青的高温流变性能.然而,... 相似文献
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将蒙脱土(MMT)与SBS改性沥青熔融共混,制备了系列蒙脱土/SBS复合改性沥青.通过扫描电镜(SEM)和X线衍射(XRD),分析了蒙脱土/SBS复合改性沥青的微观结构,利用旋转薄膜烘箱试验(RTFOT)研究其热氧老化性能.结果表明:在高速剪切作用下,MMT与SBS在基质沥青中均匀分散,形成剥离型与插层型纳米复合结构;MMT对SBS改性沥青物理性能的影响主要表现为针入度降低、软化点升高、延度减小,使其抗高温形变能力显著提高,但对其低温性能不利;老化后基质沥青软化点升高,SBS改性沥青软化点变化不大,而MMT/SBS复合改性沥青软化点降低;与SBS改性沥青相比,MMT/SBS复合改性沥青的抗老化性能明显提高. 相似文献
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采用酸活化共聚法合成蒙脱石基复合絮凝剂PMT,以其处理含Cr^6+印染废水,考察了pH值、PMT投加量及速度梯度(G)对PMT絮凝效果的影响,并将PMT的絮凝效果与PAC的进行了比较。结果表明,pH值为4~8时,PMT对Cr^6+的去除效果较好;当PMT投量为0.2~0.4g/L、慢速搅拌的G值为60~90s^-1时,PMT对TOC、COD、色度、Cr^6+均有较好的去除效果。当PMT与PAC的有效成分含量相当时,PMT对TOC、色度、Cr^6+的去除效果好于PAC的,但对COD的去除效果比PAC的差。 相似文献
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本文以钠基蒙脱石和不同碳链长度的烷基季铵盐为原料,研究了烷基铵用量、插层反应时间、烷基铵的碳链长度对烷基铵吸附量、蒙脱石/烷基铵的凝胶性能和结构的影响。研究结果表明,烷基铵在蒙脱石层间的吸附量是影响蒙脱石/烷基铵凝胶性能和结构的主要因素,烷基铵在蒙脱石层问的吸附能够呈现出超量吸附的特性,而吸附量的变化则会导致蒙脱石/烷基铵凝胶性能的显著差异;受制于烷基铵在蒙脱石层间的吸附量和排列方式,蒙脱石/烷基铵的结构具有不确定性,随着烷基铵吸附量和排列方式的不同而呈现动态变化的特点。 相似文献
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浅谈PLS纳米复合材料的结构和阻燃性能 总被引:1,自引:0,他引:1
阻燃聚合物/层状无机纳米复合材料的结构控制与阻燃原理作为新一代火灾防治高新技术,是需要重点研究的基础课题。介绍了PLS(Polymer/Lavered Silicate,聚合物/层状硅酸盐)纳米复合材料的研究现状,分析了结构形态、特征及其对性能的影响,探讨了它在阻燃领域的研究方向。 相似文献