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水滑石
***生产水滑石
PVC中的氯含量高达56%,水滑石,是自熄性聚合物,其氧指数达45%。而象PE这样的聚烯烃类材料的氧指数一般为17.4%。这对环保型阻燃提出了新要求。目前,应用较多是Al(OH)3/Mg(OH)2阻燃体系,它的阻燃作用主要基于脱水吸热效应。Al(OH)3在200-300℃分解,吸热量为1794J/g;Mg(OH)2在340-490℃分解,吸热量为785.4J/g,Al(OH)3与Mg(OH)2两者一起加入,除可自发挥作用,二元水滑石,如分解吸热、生成水蒸气冲淡可燃气体浓度、残渣沉积在塑料表面隔离氧化外,Mg(OH)2:有炭化作用,而Al(OH)3也有促进Mg(OH)2的炭化作用,二者的***jia比例大约是2:1。就Al(OH)3/Mg(OH)2阻燃体系而言,要添加60份以上才能达到较好的阻燃效果,这对材料的力学性能和熔体流动性会产生很不利的影响。笔者发现,Al(OH)3/Mg(OH)2以5:4混合,再加入1%的钛酸酯偶联剂,充分搅拌后,Al(OH)3/Mg(OH)2与钛酸酯偶联剂发生键合,很好地结合在一起。钛酸酯偶联剂的分子链缠结在基体大分子链上,可以使制品的拉伸强度达2-3MPa,氧指数达35%。田春明等用含有Fe、Co、Ni、Cu的金属配合物对软PVC塑料的阻燃消烟作用进行了研究,发现二合镍(Ⅱ)的效果***hao,并与Al(OH)3/Mg(OH)2有协效作用。近年来,国外采用了一种新型高xiao抑烟材料八钼酸铵,在取得良好抑烟效果的同时,解决了三氧化钼对材料的染色问题和三氧化化钼的粒度分布宽而造成的分散问题。除此之外,赵芸等研究了纳米水滑石(LDH)和纳米Mg(OH)2无机阻燃剂对PVC及PE的阻燃效果,LDH是软PVC的良好的抑烟剂,这与纳米LDH分解后生成的产物有相当大的比表面积有关。由于极性的差别,无机阻燃剂与树脂的相容性较差,影响材料的力学性能和加工性能。刘芳等用原位反应法制备非卤阻燃PE母料,再添加到PP中,含极性基团的乙烯基单体起到偶联剂作用,在进行原位反应聚合时,含极性基团的乙烯单体的极性端与阻燃剂以化学键的形式紧密结合,非极性的双键端接枝到PP主链上,可以显著提高阻燃剂与PP的相容性。







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水滑石
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怎么处理废水中的磷
目前,污水除磷的方法有化学沉淀法、电解法、微生物法、水生物法、物理吸附法、土壤处理法和膜技术处理法等。其中吸附法以其容量大、耗能少、污染小、去除快和可循环等优点,在除磷方面得到了广泛的应用。用单一材料直接吸附磷的研究已经成熟,现在的主要研究方向已经转为对材料进行改性后用于磷的吸附研究,改性材料的吸附研究方兴未艾。
1.3 金属(氢)氧化物
1.3.1 金属氧化物
金属氧化物具有表面积大、羟基团众多和选择吸附性高的优点。
氧化铁吸附磷主要通过球面的静电吸附和球内络合的化学吸附。磁性氧化铁纳米粒子在磷的初始质量浓度为2~20 mg/L、吸附剂投加质量浓度为0.6 g/L、反应时间为24 h时,多元水滑石,得到磷***da吸附容量为5.03 mg/g,在pH=11.1时,吸附容量则急剧下降到0.33 mg/g。
L. Rodrigues等研究水合氧化锆吸附磷时发现,温度由25 ℃升至65 ℃时,吸附容量则由53 mg/g升至67 mg/g,且在12 h达到吸附平衡,在pH=12时能解吸约74%的磷。氧化锆纳米粒子吸附磷的速率很快,在pH=6.2时可达***da吸附容量为99.01 mg/g,是吸附容量***gao的吸附剂之一,高浓度的共存阴离子对磷的吸附影响很小,吸附的***适pH 为2~6,吸附容量在pH超过7时急剧下降。
1.3.2 水滑石
黄中子等在研究MgAl-CO3水滑石吸附磷时发现,当磷的初始质量浓度在25~100 mg/L时,30 min内即可达到吸附平衡,磷的去除率超过99%。MgAlZr-CO3水滑石对磷的选择吸附性很高,吸附溶液中离子的排序为HPO42-gt;gt;SO42-gt;Cl-、NO3-,这是由于磷酸根离子直接与层间Zr(Ⅳ)离子发生了络合反应。
孙德智等研究ZnAl-2-300水滑石吸附磷的效果发现,污泥脱水液的温度从25 ℃升到30 ℃时,水滑石的磷吸附容量明显增加,水温继续升至50 ℃时,水滑石吸附容量又降至25 ℃时的水平。焙烧ZnAl水滑石会增大表面积和增加孔隙率,焙烧温度为300 ℃时除磷效果***jia,600 ℃时变成尖晶石从而减小了表面积。
胶体水滑石纳米片在pH为4.5~11内的除磷效果较好,吸附磷后的吸附剂可用作普通海藻石莼的生长肥料。
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水滑石
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【新华网】华东理工攻克浓盐水综合利用难题助力海水淡化工程建设
新华网上海12月14日电(记者
吴振东)日前,***科技支撑计划“大中型海水淡化产业化技术研发及应用——每天五万吨水电联产与热膜耦合研发及示范”课题在北京正式启动。记者从课题组获悉,水滑石销售,此项目由首钢集团和华东理工大学等单位共同承担,完成之后将为京津百万吨级淡水供应提供工程保证,华东理工大学***盐湖资源综合利用工程技术研究中心(以下简称“盐湖中心”)在其中负责海水淡化浓盐水综合利用技术研究等工作。
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。《***中长期科技发展规划纲要》已将“海水淡化”和“海水化学资源利用”同时列入水和矿产资源***领域的优先主题。
“随着海水淡化产业的快速发展,浓盐水综合利用成为亟待解决的关键技术。但因为现有技术的局限,海水淡化过程中产生的大量浓盐水无法得到有效利用,不仅浪费了海洋资源,也可能引起新的环境污染,特别是对环渤海半封闭海域生态环境影响尤为突出。”华东理工大学盐湖中心***于建国说。
于建国介绍,针对上述问题,华理盐湖中心在前期研究中攻克了浓盐水硬度元素分离及资源化等关键技术与装备难题。该中心采用化学法和膜法综合工艺,对浓海水中钙、镁等关键硬度元素进行分离,制备高附加值无机功能材料;经过海水二次淡化大幅提升淡水回收率,制备液体盐原料,供给纯碱工业;通过中试研究和技术集成,形成了淡水、液体盐及碳酸镁、水滑石等镁基系列产品。
据了解,近年来,华理盐湖中心在无机矿产资源综合利用领域实施国内外大型工程化项目近10项,取得了显著的经济、社会和环境效益,先后获得***科技进步二等奖2项、上海市科技进步一等奖2项。盐湖中心基于多年盐湖卤水开发的工程经验,研发的海水淡化浓盐水综合利用技术,展示了非常良好的应用前景。
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