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1.
2.
以硫酸亚铁铵、葡萄糖和凹凸棒石为原料,采用一步水热法制备了凹凸棒石/Fe3O4/炭纳米复合材料,研究了氨水加入量和水热时间对材料微观结构、磁性能和吸附性能的影响,并与凹凸棒石、凹凸棒石/炭和凹凸棒石/Fe3O4进行对比分析。结果表明:由于氨水的加入,硫酸亚铁铵沉淀为纳米Fe3O4颗粒,负载于凹凸棒石表面;葡萄糖炭化为无定形炭负载于凹凸棒石表面。随着氨水加入量的增多和反应时间的延长,复合材料中Fe3O4含量相应增加,磁化率迅速增加。不同材料(凹凸棒石、凹凸棒石/炭、凹凸棒石/Fe3O4和凹凸棒石/Fe3O4/炭)的磁性能和吸附性能的对比分析表明:碳的负载有效改善了材料对有机污染物苯酚的吸附性能,Fe3O4则赋予材料磁性能。凹凸棒石/Fe3O4/炭对苯酚的去除率(57%)远高于未改性凹凸棒石,并可以从液相中磁分离。 相似文献
3.
以凹凸棒石为原料,分别以木糖,果糖,蔗糖和纤维素为碳源,采用水热法对凹凸棒石进行亲有机改性。采用扫描电镜(SEM),红外光谱(FT-IR)及元素分析对所得样品进行结构表征,比较不同碳源对凹凸棒石有机改性的影响,并研究所得样品对有机污染物苯酚和亚甲基蓝的吸附影响规律。结果表明:以木糖为碳源时,水热产物为微米碳球与凹凸棒石共存;以果糖和蔗糖为碳源时,水热产物为碳微米球与凹凸棒石/碳纳米复合材料共存;以纤维素为碳源时,可获得形貌单一的凹凸棒石/碳纳米复合材料。比较分析所得不同改性凹凸棒石对苯酚和亚甲基蓝的吸附行为发现:以纤维素为碳源所获得的凹凸棒石/碳纳米复合材料对苯酚的吸附脱除效果最好;以木糖为碳源所获得的碳微米球和凹凸棒石共存体对亚甲基蓝的吸附脱除效果最好。无论生物质碳化后以游离碳还是纳米碳形式存在,与未改性凹凸棒石相比,蔗糖为碳源所得改性凹凸棒石对亚甲基蓝的吸附脱除率略有降低,其他糖类碳源所得改性凹凸棒石对苯酚和亚甲基蓝的吸附脱除性能均有所提高。 相似文献
4.
5.
针对陶瓷材料结构-功能一体化,提出先以蒙脱石为模板,葡萄糖为碳源,采用溶液吸附的方法制备蒙脱石-葡萄糖;然后调控葡萄糖溶液的浓度,热压烧结蒙脱石-葡萄糖得到蒙脱石基陶瓷/碳复合材料。采用阿基米德排水法、三点弯曲测试和扫描电镜等研究蒙脱石中葡萄糖的含量对陶瓷/碳复合材料的气孔率、力学性能和导电性能的影响。结果表明:蒙脱石吸附的葡萄糖在热压过程中原位碳化,增加了陶瓷/碳复合材料的显气孔率,导致弯曲强度和断裂韧性降低,但显著提高了陶瓷/碳复合材料的电导率。当葡萄糖溶液的质量分数为10%时,陶瓷/碳复合材料的碳质量分数为7.62%,电导率达到0.523S·m-1。蒙脱石表面和层间的葡萄糖原位碳化,形成导电网络,促进了载流子的有效传递。在26.5~40 GHz频率范围内,获得的陶瓷/碳(碳质量分数为7.62%)最佳反射损耗为-41.35 dB,具有良好的吸波性能。 相似文献
6.
页岩气水平井地质导向钻进中的储层“甜点”评价技术 总被引:1,自引:0,他引:1
随钻自然伽马探测手段在四川盆地涪陵国家级页岩气产能示范区水平井导向实践中暴露出储层特征显示不明确、"甜点"层钻遇率低的问题。为此,通过研究该区页岩标志层、"甜点"层的岩性、物性及含气性特征,建立其与已测量的自然伽马值的对应关系,总结得出了该区页岩储层"甜点"判别方法,以此作为LWD随钻地质导向轨迹实时控制的依据。焦页14-3HF井的现场试验结果表明,实钻水平段1 540 m,"甜点"钻遇率和储层钻遇率均为100%,优质"甜点"钻遇率达93.6%,单井完井测试平均无阻流量达到103.24×10~4 m~3/d,取得了非常好的效果。结论认为,该储层"甜点"层判别和识别技术能够更好地指示钻头在"甜点"层中钻进,有利于全面发挥地质导向技术在页岩气水平井钻井中的技术优势。 相似文献
7.
如何延长液压油的使用寿命 总被引:2,自引:1,他引:2
本文在着重分析水和磨粒对油液物理性质的影响的基础上,介绍通过加热或真空暴露实现的两种脱水净化方法。 相似文献
8.
长水平段大位移水平井钻井是页岩气开采和提高开采效益的关键,钻进中,因为井浅、水平段长,固井质量往往难以保证。为提高页岩气水平井固井质量,研究开发了一套韧性胶乳水泥浆体系,室内对该水泥浆体系的性能进行了评价研究。结果表明,该水泥浆不仅具有良好的稳定性和自由水控制能力,同时具有快速的静胶凝强度发展速度和较强的流体阻隔能力,表现出较强的防窜效果;另外,通过模拟射孔试验发现,该水泥浆具有较高的抗冲击韧性,这对于保证射孔压裂完井下水泥环的完整性具有重要的意义。该水泥浆体系在建页2井生产套管长水平井固井中进行了应用,封固水平段长达1050m,48h变密度测井检测结果显示,建页2井页岩气长水平段的固井质量为全优质。 相似文献
9.
滚动轴承已被广泛应用,它的润滑状态的好坏对设备有直接的影响。因此,定期为轴承加注新油脂、清除油污,可延长轴承的使用寿命,稳定设备的工作状态。下面对各种轴承的加脂时间以及加油量提供一个较方便的计算方法,供参考。 相似文献
10.
液压油氧化过程及延长使用寿命的方法中国矿业大学北京研究生部吴雪平在液伍工业迅猛发展的今天,液压油的污染成了当今人们非常关注的问题之一l_油液的污染造成液压元件,系统及设备的过早失效,而有些用户并不知道液压油是如何在工作中受到磨粒及水的侵蚀而性能下降,... 相似文献