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11.
以微米级硅藻土和纳米级氧化铝粒子为原料,构筑具有一定粗糙结构的表面,以十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMOS)为低表面能改性剂,以环氧树脂为粘接剂,制得硅藻土/Al2O3基复合超疏水涂层。首先,通过HDTMOS水解液对硅藻土和氧化铝粒子进行表面改性,再加入环氧树脂溶液获得悬浮液,采用喷涂法将上述悬浮液喷涂于基底表面,经加热固化后得到超疏水涂层。通过单因素实验筛选出最佳制备工艺( V(HTDMOS)∶V(乙醇)=0.04∶1;m(硅藻土)∶m(Al2O3) =1.5∶0.8;m(E51)∶m(丙酮) =1∶5),其表面水静态接触角高达163.4°,扫描电镜观察其表面呈粗糙度均匀的微观分级结构。涂层适用于滤纸、木块、不锈钢板等多种基底,均可表现出优异的超疏水性能。同时,该涂层经过100次的循环磨损实验后,其表面水静态接触角仍高达146.3°。  相似文献   
12.
考察了多种补强填料和半补强(或增量)填料如硅藻土、碳酸钙和氧化铝等对室温硫化(RTV)硅橡胶的机械性能和介电性能的影响。结果表明,采用经六甲基二硅氮烷处理的气相法白炭黑或沉淀法白炭黑作填料时,RTV硅橡胶多方面的性能都有所提高;采用补强填料和半补强填料并用的RTV硅橡胶的性能优于使用单一补强填料的RTV硅橡胶;随着填料用量的增加,RTV硅橡胶的机械性能、相对介电常数和介质损耗因数都有一定程度的提高,但体积电阻率有所降低。  相似文献   
13.
硅藻土国内外发展现状及展望   总被引:4,自引:0,他引:4  
硅藻土作为一种十分丰富的矿产资源,由于其具有多孔性、吸附性强、轻质、熔点高、隔热、吸声、折射率低、化学性能稳定等特点,应用十分广泛.笔者主要介绍了硅藻土在填料、助滤剂、农业、建筑建材等领域的国内外最新研究成果、应用现状及发展趋势.  相似文献   
14.
硅藻土作为基材开发了一种新型给水处理技术——生物硅藻土-动态膜反应器,并对该工艺系统处理微污染原水的去除性能进行了小试研究.结果表明,在通量为40 L/(m2.h)的条件下,系统对浊度有较好的去除效果,且出水浊度均在1 NTU以下.本工艺对CODMn和UV254也有较好的去除效果,去除率分别达58.14%和45.8%,这主要是由于硅藻土吸附、微生物降解和动态膜的分离作用;同时,反应器对氨氮的去除率也较好,达到90%以上,这主要基于反应器内微生物的分解作用.  相似文献   
15.
本项研究根据海康硅藻土的特点,采用合理的加工工艺流程,制备了优质的啤酒助滤剂。通过啤酒过滤应用,其性能达到美国同类产品Celite水平。本项研究成果已通过广东省石化厅主持的中试技术鉴定,为广东省硅藻土资源的开发利用提供了科学依据。  相似文献   
16.
硅藻土改性对工业废水降氟效果的影响研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
从研究硅藻土的微观结构和物理化学特性着手,通过对比实验,讨论硅藻土的改性及其对工业废水降氟效果的影响,结果表明,改性后的硅藻土孔体积和比表面积增大,而堆积密度减少,同时碱金属或碱土金属被结合在硅藻土的缺损表面上,为吸附氟提供了更好的条件,可以显著地提高去氟效果,是工业废水降氟较为理想的净化剂。  相似文献   
17.
硅藻土和纤维素为原料,通过溶胶-凝胶法制备出了新型硅藻土/纤维素复合助滤剂,探究了各种制备条件对助滤剂的影响,并在高岭土悬浊液中对硅藻土、纤维素和硅藻土/纤维素的助滤性能进行了比较,同时研究了硅藻土/纤维素助滤剂对实际微污染水过滤的影响。研究结果表明:复合助滤剂的最佳制备条件为纤硅比0.67,氨水浓度5.0×10-4mol/L,蒸馏水/纤维素40 mL/g,EtOH/硅藻土20 mL/g,60℃恒温水浴;硅藻土/纤维素复合助滤剂的助滤性能要明显优于硅藻土和纤维素助滤剂;在微污染原水直接过滤过程中,投加硅藻土/纤维素助滤剂可提高各微污染物的去除率,结合微滤膜深度处理工艺,最终出水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求。  相似文献   
18.
采用硅藻土对上海两种农业土进行改良试验研究,分析了不同硅藻土体积比对上海潮土和黄泥土稠度指标、水稳定性大团聚体含量和击实性能的影响。试验表明:塑、液限值与硅藻土含量相关系数为0.981*、0.971*,并且硅藻土对塑、液限的影响与土的粘性聚合体含量成反比;硅藻土可以明显增加两种土中粒径大于0.25 mm的大团聚体的含量;硅藻土可以显著提高两种土的最优含水率并降低最大干密度,且相关性系数分别为0.993*、-0.999**。由此说明,硅藻土可以提高上海农业土的疏松度和保水性能。  相似文献   
19.
Diatomite was used as raw material to prepare sodium silicate with a modulus of 3.1 by alkalidissolution method and the resulted sodium silicate solution was employed as a precursor. Methyl methacrylate monomers were introduced in wet gels through solution-immersion, and upon heating at 70 ℃, the mesoporous surfaces throughout the skeletal framework were coated with the polymer layer. PMMA modified silica aerogels were successfully synthesized via ambient pressure drying. The properties were investigated by FTIR, NMR, TGA, nitrogen adsorption-desorption, FESEM and nano-indentation, etc. Results indicate that with the increasing of PMMA incorporated into silica aerogels, the bulk density and the BET surface area increase, the porosity decreases. Through the observation of FESEM, it is found that the interconnecting pores and the big pores add, the pore size distribution expands from 5-17 to 28-150 nm. By comparison, the PMMA modified silica aerogels achieve a 52-fold increase in hardness and a 10-fold increase in modulus.  相似文献   
20.
硅藻土具有良好的物理、化学特性,被广泛的应用于填料、建材、农业、化工等多个领域。我国硅藻土虽然储量多,分布广,但是多数矿床杂质含量高,不能直接利用。合理的选择纯化工艺以及新的纯化工艺的开发已经成为该领域未来研究的热点。从物理纯化法、化学纯化法和物理-化学联合纯化法三个方面对目前硅藻土的提纯方法进行了归纳整理,在此基础上,提出了获得高品位、高比表面积硅藻土的纯化方案新构想,以期能在具体工业生产中具有一定的指导意义。  相似文献   
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