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煤系高岭土煅烧前后的变化:内部结构的变化
高岭土煅烧后,除表面官能团发生变化外,内部结构也发生了变化,特别是当煅烧温度超过600℃后,高岭土所有X射线衍射峰消失,红外光谱的谱峰也发生迁移、合并,表现出煅烧高岭土已处于一种无序的非晶质相。高岭土的这种结构无序化必将影响其理化性能,进而对高岭土的表面改性工艺、机理及效果造成影响。
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煤系高岭土表面改性需要注意的问题——山西浩恒源厂家为您介绍:
煤系高岭土改性后主要是作为橡胶、塑料、涂料的填料,常采用表面化学改性的方法,这也是目前无机填料或颜料主要的表面改性处理方法。
表面改性剂的选择:Si烷偶联剂是高岭土填料常用和有效的表面改性剂,但实际上,仅仅采用Si烷偶联剂对煅烧高岭土进行表面改性的效果并不十分理想。Si烷作为偶联剂应用效果好的是白炭黑,这是因为白炭黑表面具有比高岭石多得多的羟基,填料粒子表面羟基愈多愈易与Si烷发生偶联反应。特别是煤系煅烧高岭土,高岭石的羟基已脱失,不可能与Si烷发生氢键缩合。因此煅烧高岭土与Si烷偶联剂之间的反应可能更多是化学吸附反应,而不是化学结合反应。应该结合煤系煅烧高岭土表面结构特点及应用目的,有效地选择合适的表面改性剂。
TiO2/高岭土:目前用于TiO2/高岭土复合光催化剂的制备方法较多,主要有溶胶-凝胶法、机械力化学法、水解沉淀法和微波法。
溶胶-凝胶法:作为目前常见的TiO2负载方法之一,溶胶-凝胶法一般以无机钛盐类或钛酸酯类为TiO2前驱体,加入无水乙醇、冰醋酸或蒸馏水等溶液,陈化后得到溶胶状态TiO2,然后将固定化载体浸渍于溶胶中,在室温状态下进行凝胶,煅烧后制得负载型TiO2光催化剂。
该方法具有工艺简单、晶型可控、产品纯度较高且易形成多孔结构的优点。
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