歡迎來到博鱼工業科技集團股份有限公司官方網站!詳情請致電400-696-1899 021-58386699 !

歡迎來到博鱼工業科技集團股份有限公司官方網站!

選擇區域/語言

當前位置:博鱼機器 > 礦石資訊 > 高嶺土 > 納米高嶺土的製備

納米高嶺土的製備

時間:2014-05-12 09:52:13

作者:博鱼機器

某專家以天然高嶺土、非離子表麵活性劑AES和助劑為原料,采用有機物質插層複合、微乳化和高剪切方法製備了高嶺土納米-亞微米級複合材料,通過掃描電鏡圖像可以觀察到複合材料的大小和形狀,天然高嶺土的塊狀結構被解離成薄片狀,長和寬約分別為150nm和60nm,每個薄片上結合有大分子物質,表明有物質插入了高嶺土的層間,天然高嶺土被剝離成納米尺寸的片狀結構,有機物質和高嶺土層間的水合羥基形成氫鍵連接。這不但增加了高嶺土的比表麵積,而且增加了高嶺土的活性吸附位點。高嶺土生產設備紅外光譜圖也表明,在高嶺土插層過程中,高嶺土表麵的羥基與有機物質發生了鍵合,可能是鋁氧八麵體和有機物羥基中的氧原子成氫鍵連接。這說明有機物質已經插入高嶺土的層間,層間距變大。這與上述X射線衍射分析的結果一致。

某專家認為,黏土礦物能夠與有機物和無機物發生吸附插層和離子交換等相互作用,生成黏土納米複合物。高嶺土是1:1型層狀黏土,在一定條件下有機分子脲、二甲基亞碸、乙酸鉀、N-甲基酰胺、甲酰胺、甲醇等都能插入高嶺土的層間,使高嶺土的層間距增大,高嶺土設備甚至可以使高嶺土剝片形成單層黏土,客體分子進入高嶺土層間,可以打斷高嶺土層間的氫鍵,與高嶺土的內表麵羥基或內表麵氧發生化學吸附和鍵合,形成黏土-有機複合體。柯揚船等(2003)依據有機分子的性質,認為黏土-有機複合體中的成鍵作用的主要方式為氫鍵、離子偶極力、有機分子與水化離子之間的水橋成鍵作用、陽離子交換、陰離子交換等。

專家研究認為,高嶺土的插層反應是通過層間氫鍵的斷裂以及和插層分子形成新的氫鍵而實現的,也可以說是電子轉移機理。對質子給體和質子受體而言,形成的氫鍵並不相同。質子給體,如尿素和酰胺類物質含-NH2-,通過和矽氧麵的氧原子形成氫鍵NH―O―Si而插層,由於氧是比較弱的電子受體,因此這類氫鍵作用力較弱。對於質子受體,如乙酸鉀和DMSO含有可以接受質子的官能團-C=O-或-S=O-和鋁氧層的羥基形成氫鍵-C=O-HO-Al或S=O-HO-Al而吸附於高嶺土層間。

-END-

其它資訊推薦

高嶺土加工技術之紅外光譜分析的實驗室技術

紅外光譜實驗方法主要包括樣品製備、實驗條件選擇、儀器校正和高嶺土生產線樣品測試等。

高嶺土能處理含油廢水

預塗動態膜是在一定壓差驅動之下,利用人工配好的預塗劑溶液在基膜表麵形成具有分離性能的濾餅層,要特別注重高嶺土加工,是膜分離技術中較特殊的一種,與一般非動態膜相比,其製備過程簡單,膜原料豐富易得,通量高,在減緩基膜汙染方麵顯示其獨特性能。

處理後的高嶺土對RGD催化劑的作用

將黏結劑、二氧化矽、大孔氧化鋁、高嶺土以及改性分子篩按一定比 例和工藝條件混合,攪拌均勻後經噴霧幹燥成型及後處理得到催化劑。

高嶺土製備特殊功能塗料

無機防火塗料具有環保、低成本、不燃、耐高溫等優點,屬於綠色建材。目前,發展水性無機防火塗料成為一種新的趨勢。

關於高嶺土形狀因子的影響的研究

在高嶺土粒子表麵的一部分區域分布有羥基,經過表麵改性,它的表麵接枝了一定量的聚丙烯酰胺鏈條。聚丙烯酰胺是柔性鏈條,可與纖維纏結。

高嶺土改性

由於高嶺土的礦物形成條件及開采加工方法的差異,導致其表麵性能(物理性質,如表麵積、表麵能、表麵形態等;化學性質,如晶體結構、表麵官能團等)有很大差別,使高嶺土的應用範圍具有局限性。

快速獲取設計方案和報價
電話獲取定製方案
商務在線