水滑石热稳定剂制备的行业须知 泰安燊豪化工
作者:泰安燊豪化工2020/10/9 5:13:35








性质/水滑石 编辑碱性

LDHs的层板由镁八面体和铝氧八面体组成。所以,具有较强的碱性。不同的LDHs的碱性强弱与组成中二价金属氢氧化物的碱性强弱基本一致,但由于它一般具有很小的比表面积(约5—20m2/g),表观碱性较小,其较强的碱性往往在其煅烧产物LDO中表现出来。水滑石热稳定剂制备类材料在废水处理中的作用1、印染废水的脱色水滑石类材料及其焙烧产物对染料显示出非常好的吸附性能,并且由于廉价的成本而得到广泛应用。LDO一般具有较高的比表面积(约200—300m2/g)、三种强度不同的碱中心和不同的酸中心,其结构中间中心充分暴露,使其具有比LDH更强的碱性。

技术指标技术指标:外观:白色微粉末PH值:8-9细度:0.4-0.6μm***含量:≤10ppm铝镁比:3.5:9加热减量(%):0.50比表面:15m/g细度(%):≥325目筛100%通过



9、微波晶化法

该法在合成中用微波辐射的方法促进快速形成良好晶形的水滑石。近年来P. Benito等人已经利用微波辐射法研究了一系列水滑石类化合物,利用微波的特殊反应环境(均匀的快速升温加热)得到了较理想实验效果(产物粒子的快速均匀生长),并且还结合微波与水热条件来处理材料得到了具有一定孔结构的材料。辅助稳定剂本身只有很小的稳定作用或没有热稳定效果,但它和主稳定剂并用具有协同效应。在传统方法的基础上对水滑石材料的制备进行了一定的创新。


离子交换和吸附方面的应用

LDHs可以作为阴离子交换剂使用。LDHs的阴离子交换能力与其层间的阴离子种类有关,阴离子交换能力顺序是CO32- gt; SO42-gt;HPO42- gt; F -gt; Cl-gt;B(OH)4 -gt;NO3- 。高价阴离子易于交换进入LDH层间,***阴离子易于被交换出来。采用该反应器实现实现盐液与碱液的共沉淀反应,通过控制反应器转子线速(5m?s-1)可使反应物瞬间充分接触、碰撞,成核反应瞬间完成,晶核同步生长保证了晶化过程中晶体尺寸的均匀性。LDHs由于具有较大的内表面积,容易接受客体分子,可被用来作为吸附剂。

目前,在印染、造纸、电镀和核废水处理等方面已有使用LDH、LDO作为离子交换剂或吸附剂的研究报道。如用LDH 通过离子交换法去除溶液中某些金属离子的络合阴离子,如Ni(CN)42- 、CrO42- 等;LDHs的离子交换性能与阴离子交换树脂相似,但其离子交换容量相对较大(如水滑石,3。用Li和Al与直链酸构成的LDH可以作为疏水性化合物的吸附剂;利用LDH的选择性以及异构体不同的插入能力来分离异构体;LDH 、LDO作为一种具有很大潜力的酚类吸附剂,可以从废水中吸附(TCP)、(TNP)等。LDHs的离子交换性能与阴离子交换树脂相似,但其离子交换容量相对较大(如水滑石,3.33meq/g)、耐高温(300℃)、耐辐射、不老化、密度大体积小,上述特点尤其适合于核动力装置上性废水的处理。

如在核废水中性I-离子的处理可以用LDH。LDO对于金属离子具有较强的吸附能力。为此本文在成核/晶化隔离法基础上,研究了水热条件下晶化温度和晶化时间对镁铝水滑石晶体生长的影响。如核废水中的Co2 离子,可以使用LDO 处理,它不仅吸附Co阳离子还同时吸附溶液中的阴离子,如SO42- 等,它可以在较高的温度下(500℃)进行,与离子交换树脂相比具有的优势。


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水滑石

***生产水滑石

硬脂酸钙含量对动态热稳定时间的影响如图6所示(4个刻度值依次为硬脂酸钙的水平B 、B 、B B ,以下曲线类似),随着硬脂酸钙含量的增加,PVC的动态热稳定时间急剧降低,然后趋于不变,主要是由于硬脂酸钙含量较低时与硬脂酸锌、水滑石发生了协同作用,热稳定性较好;由于硬脂酸钙是长期型热稳定剂,初期稳定性不好,易变色,当硬脂酸钙含量增加,过量的硬脂酸钙使PVC在初期很快变色,使动态热稳定时间下降;当硬脂酸钙用量过高时,就会在PVC表面析出,对PVC热稳定性的影响就不再发生变化。由此选择硬脂酸钙的含量为B 份。与不加水滑石时硬脂酸钙作为热稳定剂时的佳量有所不同。另外水热法还能够避免高温下反应物的挥发、应力诱导缺陷、物相相互反应等缺点,更重要的是水热法通过调整反应条件可控制生成物的形貌、大小、粘度分布等。


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