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71.
改性膨润土处理含酚废水的试验研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
聂锦旭  肖贤明  刘立凡 《非金属矿》2005,28(2):40-41,50
研究了以Al2 (SO4 ) 3为改性剂对钠基和钙基膨润土改性后的絮凝性能 ,并以它们为絮凝剂 ,研究了对化工含酚废水的去除效果 ,并确定了最佳用土量、pH值、搅拌时间等。实验表明 ,改性膨润土对含酚废水有较好的絮凝效果 ,对酚的去除率可达 78.5 %,对废水中的COD和油去除率分别为 75 .2 %和 94.2 %。  相似文献   
72.
研究采用化学还原法制备了钌硼 /膨润土 (RuB/Ben)负载型非晶态合金催化剂 ,以气相苯加氢为探针反应考察了其催化活性和抗硫性能 ,并利用ICP、XRD、BET、TEM等对催化剂进行表征。实验结果表明 ,RuB/Ben非晶态型固体催化剂中的贵金属的负载量很少 ,但有良好的催化活性和抗硫性 ,可望用于实际的生产工艺中。  相似文献   
73.
采用广西宁明膨润土为原料。在微波辐射下合成了4A沸石并对样品进行了表征。与传统水热处理法相比,微波法晶化时间明显缩短.合成的4A沸石白度、钙离子交换能力等指标均有提高,且晶粒度大为减小。产品达到了优等品质量标准,可望制成性能优良的洗涤剂助剂。  相似文献   
74.
选用价格低廉的ε-己内酰胺对内蒙某膨润土矿样进行有机改性,采用正交试验法筛选出最佳的改性反应条件,得到一种可用来制备纳米复合材料的改性膨润土。然后,用该土与尼龙6进行原位聚合,经TEM测试,改性膨润土在尼龙6基体中发生解离,达到纳米级分散,同时尼龙6的力学性能和热稳定性得到大幅改善。这不仅拓宽了膨润土的应用领域,也达到了改性增强尼龙6的目的。  相似文献   
75.
研究了以膨润土提铝残渣为含硅原料 ,采用湿化学法合成堇青石的方法。该法由前驱体合成、干燥、煅烧等步骤组成。由实验确定了各步操作的最佳条件 ;用红外光谱和X -射线衍射分别对前驱体和煅烧产物的结构进行了表征。结果表明 ,合成的前驱体为一种有机硅化合物 ,其干燥、煅烧后的产物为堇青石  相似文献   
76.
采用干法工艺,对甘肃平凉膨润土进行钠化改性,分别从不同钠化剂(碳酸钠、氯化钠、氢氧化钠)的选择和配比、钠化高混时间、自然放置时间等因素对钠化土性能的影响进行了研究.用FT IR和XRD对钠化土进行分析,结果表明,钠化土在不改变原土结构的同时发生了阳离子交换,层间距明显增大.  相似文献   
77.
为了实现超高性能混凝土(UHPC)流变特性的高效调控,采用膨润土作为辅助胶凝材料并对制备的UHPC进行了性能评估,包括UHPC浆体的流动度、静态屈服应力、动态屈服应力、塑性黏度和触变性,并系统分析了不同掺量的膨润土对UHPC浆体流变性能的影响。结果表明:随着膨润土掺量增加,UHPC浆体的流动度整体表现为下降趋势,下降幅度逐渐增大;当膨润土掺量由0%增加到15.0%(质量分数)时,UHPC浆体静态屈服应力、动态屈服应力和塑性黏度均显著增大,分别提高了约17.05倍、5.78倍和1.16倍;随着膨润土掺量增加,滞回环面积和触变指数增大,触变性得到明显改善。同时,掺入膨润土后仍然满足UHPC的优异力学性能要求。  相似文献   
78.
壳聚糖和膨润土均为吸附剂,利用壳聚糖与膨润土各自的优点,将这两种吸附剂相结合,制成一种新型吸附剂-壳聚糖负载改性膨润土膜,用于吸附铜离子。根据对铜离子的吸附率大小,通过单因素试验,确定了最佳制备实验条件,m(壳聚糖)∶m(膨润土)为3∶2,反应θ为50℃,反应t为10 min。壳聚糖负载改性膨润土膜对铜离子吸附性能最佳。  相似文献   
79.
以改性褐煤-泥炭、氯化钾和膨润土为粘结剂原料,用响应曲面设计安排实验。研究结果表明,当三者加入量分别为4%、20%和2%时,型煤综合性能佳;氯化钾的增强是因为过饱和的氯化钾晶体附着在煤粒和大分子粘结剂的空隙结晶,膨润土的增强是因为膨润土质点在高温脱水后的紧密附着作用。  相似文献   
80.
以聚磷酸铵(APP)为主要阻燃剂,复配可膨胀石墨(EG)和膨润土作为阻燃剂和改性剂,制备了完全无机且无卤阻燃剂改性的硬质聚氨酯泡沫(RPUF)。在固定无机阻燃剂及改性剂总量的条件下,研究了膨润土和EG用量及比例对RPUF的热稳定性、阻燃性能、力学性能、泡孔结构等的影响。结果表明,随膨润土或EG含量的增大,泡沫的压缩强度先增大后减小,二者含量分别为10%和5%时压缩强度最大。EG对泡沫阻燃性能的提高有显著影响,但同时也会使泡孔孔径增大;而膨润土作为泡沫成核剂能明显减小孔径。通过热重分析表明膨润土和EG的加入能明显增强泡沫的热稳定性。当APP为泡沫总质量的15%,膨润土为5%,EG为5%时,可以制得阻燃性能、力学性能和泡沫孔径较佳平衡的阻燃泡沫材料。在该条件下,泡沫的压缩强度为0.42 MPa,泡沫平均孔径为434μm,LOI值达到29%。  相似文献   
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