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水滑石
***生产水滑石
研究了水滑石-稀土-钙锌复合稳定剂对硬质PVC微发泡板材配方体系的静态、加工性能的影响及对制品性能的影响,说明了钙锌稳定剂替代铅盐稳定剂在微发泡板材中应用的可能性。研究了水滑石-稀土-钙锌复合稳定剂对硬质PVC微发泡板材配方体系的静态、加工性能的影响及对制品性能的影响,说明了钙锌稳定剂替代铅盐稳定剂在微发泡板材中应用的可能性。研究了水滑石-稀土-钙锌复合稳定剂对硬质PVC微发泡板材配方体系的静态、加工性能的影响及对制品性能的影响,说明了钙锌稳定剂替代铅盐稳定剂在微发泡板材中应用的可能性。研究了水滑石-稀土-钙锌复合稳定剂对硬质PVC微发泡板材配方体系的静态、加工性能的影响及对制品性能的影响,说明了钙锌稳定剂替代铅盐稳定剂在微发泡板材中应用的可能性。二十世纪九十年代以后,随着现代分析技术和测试手段的广泛应用,人们对LDHs结构和性能的研究不断深化。
粘土矿物主要包括水滑石和海泡石等,其中水滑石通常是由其相应前驱体焙烧而制得,其前驱体结构式一般为引:[M(II)1一x M(III) (OH)2] (An2)x/·mH20,M(II)和M(III)分别为金属阳离子,x=M(III)/{M(II) M(III)},A为阴离子,其中二价金属阳离子部分被三价金属阳离子代替可使其层结构发生改变,从而改变催化剂碱强度等性质。具有水滑石结构Mg-AI阴离子型层状化合物是以水滑石为前驱体焙烧而成Mg-AI复合氧化物(Mg(AI)O)。它是一种中孔材料,具有强碱性、大比表面积、高稳定性及结构和碱性可调性,其活性取决于前驱体中x值及烧结温度。吴玉秀等“制备和表征Mg-AI复合氧化物水滑石,并用它作为催化剂催化植物油与甲chun酯交换反应。研究发现,煅烧过水滑石具有较高活性,***jia反应温度333 K~343 K,此时甲酯转化率达90%以上。李为民等利用共沉淀法制备水滑石,焙烧后得到Mg-AI复合氧化物,并以此为催化剂进行菜籽油酯交换反应,得出***jia工艺条件为:反应温度65℃、醇油摩尔比6:1、反应时间为3 h,催化剂加入量为菜籽油质量2%,脂肪酸甲酯(生物柴油)产率为95.17%。淡水资源贫乏,已成为我国经济和社会可持续发展的重大瓶颈,发展海水淡化是解决水资源危机的战略途径。
此外,Corma等所制备AI-Mgshui滑石具有较强催化甘油三酯和甘油酯交换反应能力,在240℃下反应5 h后转化率达92%。谢文磊等“也对Mg-AI水滑石催化大豆油甲chun解反应进行研究,发现***jia反应条件:醇油摩尔比15:1,催化剂用量7.5%(g/g),反应时间9h,转化率达65.74%。将多酸阴离子插层到水滑石层间,制备多酸基插层结构纳米复合材料是固载多酸分子的一种行之有效的方式。
焙烧态类水滑石投入水中为什么ph升高
采用传统过饱和双滴法合成出Mg/Al为3的碳酸根型水滑石(LDH),经500℃高温煅烧制备出焙烧产物(CLDH),用x-射线、红外光谱和电镜对它们进行了表征。分别考察了焙烧温度、反应时间、pH、投加量、反应温度和初始浓度等因素对焙烧态水滑石吸附酸性铬蓝K模拟废水效果的影响。结果表明,对于100mg/L的铬蓝K溶液,500℃焙烧态水滑石,投加量为0.06g,在pH=3.5左右,室温下反应1h,去除率***gao可达98%以上。阴次同收重复利用的CLDH对铬蓝K的去除率仍为90%以上,CLDH是一种良好的环保吸附材料。泛胜公司从原料锡出发,采用自己的专利技术,掌握了年产6000t甲ji锡生产技术关键,并开发出新的逆酷型有机锡化合物,标志着我国有机锡的生产已达到较高的水平。
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