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21.
使用价格相对便宜的锡类化合物和高比表面积的高岭土,采用超声波沉淀及微波干燥方法制得性价比较高的固体超强酸催化剂SO42-/SnO2-高岭土,并应用于食用香精丙酸正丁酯的合成反应。考察了该酯化反应中酸醇物质量之比、催化剂用量、反应时间、带水剂种类及用量等因素对酯化率的影响、并对催化剂的重复使用情况进行了考察。得到最佳反应条件:醇酸摩尔比为2∶1,催化剂用量为反应物料总量的3%,反应温度114116℃,正丁醇作带水剂,反应时间为4 h,此时酯化率达97.02%,高于多数文献值,催化剂重复使用第3次酯化率仍达到86.58%,经GCMS分析知产品纯度达96.68%。  相似文献   
22.
聚合硅酸硫酸铝的絮凝性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了聚合硅酸硫酸铝对高岭土悬浮液的絮凝性能.结果表明,聚合硅酸硫酸铝对高岭土悬浮液具有极好的絮聚作用,其絮凝效果与聚合硅酸硫酸铝的碱化度、加入量和高岭土悬浮液的pH值有关;其絮凝机理主要为吸附架桥与卷扫等作用.  相似文献   
23.
对含钒高岭土进行了制粒-回转窑焙烧-低酸浸出-离子交换提取五氧化二钒的半工业试验,试验结果表明,回转窑焙烧过程钒的转化率达到74%以上,全流程五氧化二钒回收率达到71.82%,产品质量达到国家标准GB3283-87要求.  相似文献   
24.
高岭土高温吸附重金属和碱金属的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
高岭土在高温下对碱金属和重金属具有吸附能力,可以解决煤、生物质和垃圾等在燃烧、气化等过程中产生的结渣、积灰、腐蚀以及重金属和超细颗粒物排放等问题。国内外学者已对此进行了长期研究,但仍存在相关的难度和问题,因此本文从高岭土高温结构特征、研究方法、高温吸附机理、高温吸附技术应用效果以及高岭土改性等5个方面介绍了相关重要成果,并结合前人研究成果和作者自身的研究经验,提出了本领域研究的展望。指出缺乏简便而准确的金属蒸气定量发生装置和在线检测装置严重阻碍了高岭土高温吸附的试验研究,亟待开发出对应的新方法或新设备;高岭土高温吸附的同时其结构因为高温也在发生畸变,掌握其中的关联是理解高温吸附行为的关键之一;烟气组分对吸附的影响研究仍不充分,因此目前无法形成复杂烟气组分下的高岭土高温吸附行为规律和数学描述;技术应用过程中,高岭土添加量较大(通常大于3%),可能对燃烧或气化工艺产生不良影响,抑制了其工业应用;高岭土改性是提升吸附效率、降低高岭土用量的有效方法,改性工艺仍有待深入研究,但因为吸附后高岭土难以分离回收和循环再生,改性成本必须低。  相似文献   
25.
高岭土和硫铁矿烧渣研制聚硅酸铝铁混凝剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
用高岭土和硫铁矿烧渣作原料研制聚硅酸铝铁混凝剂(PSAF),确定了生产工艺和操作条件,产品用于处理实际废水,并与传统混凝剂效果进行了比较。结果表明,PSAF混凝剂用药量少,处理效果好。  相似文献   
26.
系统介绍了大洲高岭土矿的地质概况,矿床特征,对大洲高岭土的理化性能进行了深入研究并对其进行了深加工试验研究试验结果表明:大洲高岭土是一种结晶较差的高岭石,工艺性能一般.Fe2O3含量在1.2%-2%,经深加工可降低Fe2O3含量.一般可以达到陶瓷工业用高岭土的一、二级标准,为陶瓷工业产品高档化创造了物质条件。  相似文献   
27.
综述了低硅铝比X分子筛合成的研究进展,分别从常规化学药品原料、非常规原料高岭土和其他原料进行了评述,并分析了各种原料和合成方法的优缺点,详细介绍了常规原料合成低硅铝比X分子筛的几种方法,重点讨论了在钾钠体系下低温老化高温晶化两步法合成低硅铝比X分子筛的研究进展,指出了高岭土和常规原料合成低硅铝比X分子筛存在物料不纯、活性不足、预处理工序复杂问题和不足。  相似文献   
28.
采用PVC树脂为主原料,以4种改性高岭土为改性剂和其他助剂相混合填充PVC塑料制成改性塑料,研究了4种改性高岭土对改性塑料的力学性能和电学性能影响。改性煅烧剥片高岭土的性能最优,其最佳添加量为10~20份。  相似文献   
29.
高岭土和三氯化铝废水制备聚合氯化铝研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以高岭土和工业三氯化铝废水为原料制备净水剂聚合氯化铝的新技术和新工艺,研究了反应催化剂、物料配比、微波反应对工艺的影响,得到的产品质量达到了国家标准。  相似文献   
30.
对河北灵寿县高岭土原矿进行表征分析,包括X射线衍射和热重差热分析,并将其在程序实验炉内煅烧,煅烧温度设为550、650、750和850℃,煅烧时间为1、2和3h以制得活性偏高岭土.利用强度活性指数测试法确定各偏高岭土试样的活性,并分析其作为水泥替代材料的潜力.结果表明煅烧至650℃、3h制得的偏高岭土活性最高,替代20%水泥的砂浆28 d抗压强度可达到纯水泥砂浆强度的90%.  相似文献   
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