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氢氧化镁阻燃剂阻燃,获得单位阻燃效能所需的用量少,即效能/价格比高,本身低毒或基本***,燃烧时生成的***和腐蚀性气体量及烟量尽可能少,对环境友好,与被阻燃基材的相容性好,不易迁移和渗出,被阻燃材料可回收和循环使用。氢氧化镁阻燃剂具有足够高的热稳定性,在被阻燃基材加工温度下不分解,但分解温度也不宜过高,以在250——400℃间为宜,不致过多恶化被阻燃基材的加工性能和产品的物理-机械性能及电气性能,性能优良的氢氧化镁阻燃剂和合理的氢氧化镁阻燃剂配方在于能在材料阻燃性和实用性间求得和谐的统一。
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钒是工业重要添加剂,号称“现代工业的味精”,发展高附加值钒产品不仅有利于产业结构调整升级,也有利于发展经济、增强国力。氧化钒是的钒功能材料和中间体,在特种钢、工业着色剂、催化剂以及电化学储能材料等领域都有重要应用价值。一维氧化钒纳米纤维由于其比表面积大、活性点位多、扩散速率快以及良好的机械柔韧性,在催化、特种合金材料、柔性器件制备以及性能优化方面都有的优势。
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目前合成一维氧化钒纳米材料的方法主要有水热法、模板法、溶胶凝胶法和沉淀法以及其他一些物理、化学方法。但这些方法普遍成本高、制备周期长或者工艺复杂。例如水热法反应条件苛刻(高温高压,一般180℃以上)、反应时间长(一般十几小时以上),难以大规模生产。溶胶凝胶法一般需要采用阳离子交换树脂,成本高、工艺复杂或制备周期长(一般几天以上)。沉淀法需要额外加入矿化剂、反应周期长(一般几天时间)。模板法和静电纺丝法,工艺复杂、成本高,辅助剂的加入导致纤维强度低等。而且目前绝大多数方法采用偏钒酸铵(AMV)或***为原料制备氧化钒纳米纤维,但这些原料成本较高;多钒酸胺(APV)是制备AMV或***的前端初始原料,成本较低。
偏钒酸钠与反应的光谱研究
采用紫外可见分光光度法研究栲胶脱硫体系下的偏钒酸钠与作用过程中的硫元素迁移规律,选用碳酸盐缓冲溶液调控反应体系的pH值为8~9来模拟的吸收,结果表明:偏钒酸钠与HS-反应时,迅速生成了吸收波长为360nm的多硫离子,而后多硫离子再缓慢转化成硫单质;同时五价钒被还原为四价钒离子.反应体系中多硫离子的存在与c(Na2S):c(N***O3)有关,且c(Na2S):c(N***O3)越大,多硫离子的生成越低,意味着转化为稳定单质硫的效率越低.多硫离子自身不稳定,受温度和放置时间影响较大.