膨润土的研究进展
纳米材料改性膨润土膨胀变形特性研究进展
纳米材料改性膨润土膨胀变形特性研究进展引言膨润土是一种重要的天然矿物材料,具有优良的化学和物理性质,广泛应用于土壤改良、陶瓷、涂料、塑料、橡胶和医药等领域。
膨润土在工业应用过程中存在一些问题,其中最重要的问题之一就是其膨胀变形性能。
为了解决这一问题,人们开始研究利用纳米材料对膨润土进行改性,以提高其膨胀变形特性。
本文将综述纳米材料改性膨润土膨胀变形特性研究的最新进展。
一、纳米材料改性膨润土的研究现状近年来,人们利用一系列纳米材料对膨润土进行改性,以改善其膨胀变形特性。
这些纳米材料包括硅酸盐、氧化物、碳纳米管、石墨烯等。
通过将这些纳米材料与膨润土进行复合改性,可以显著改善膨润土的膨胀变形性能,且改善效果随着纳米材料的种类和用量的不同而不同。
研究发现,将氧化石墨烯引入膨润土中,可以显著提高其膨胀变形特性,使其不易发生膨胀变形,在某种程度上解决了膨润土在工程应用中的膨胀问题。
二、纳米材料改性膨润土的机理纳米材料对膨润土进行改性主要是通过以下几种机理来改善其膨胀变形性能的:1. 表面改性纳米材料具有较大的比表面积和丰富的活性官能团,可以与膨润土表面发生化学反应或物理吸附,从而改善膨润土的表面性质,减少其膨胀变形。
2. 填充效应纳米材料可以进入膨润土的层间空隙中,并填充从而提高膨润土的密实度和抗变形能力。
3. 化学作用纳米材料可以与膨润土发生化学反应,形成新的化合物,从而改善膨润土的结构和性能。
三、纳米材料改性膨润土的应用前景纳米材料改性膨润土具有很大的应用前景,主要体现在以下几个方面:1. 环保材料纳米材料改性膨润土可以减少对环境的污染,提高土壤的肥力和水稳定性,具有很大的环保意义。
2. 工程应用纳米材料改性膨润土可以显著改善土壤的物理性质和机械性能,提高土壤的承载能力和抗渗能力,有望应用于公路、桥梁、堤坝等工程领域。
3. 化工材料纳米材料改性膨润土可以提高聚合物、涂料、橡胶等化工材料的性能,提高产品的品质和使用寿命。
纳米材料改性膨润土膨胀变形特性研究进展
纳米材料改性膨润土膨胀变形特性研究进展
膨润土是一种广泛应用于土壤改良、环境修复、地下工程和地基加固等领域的重要材料。
传统膨润土在应用过程中存在一些问题,如吸湿性能差、容易出现塑性沉陷等。
为了
克服这些问题,研究人员开始将纳米材料引入膨润土中,以改善其性能。
纳米材料经过改
性后加入膨润土中,可以显著提高膨润土的膨胀变形特性。
纳米材料的引入可以通过两种方式实现:一种是将纳米颗粒直接混入膨润土中,另一
种是将纳米材料表面改性后再与膨润土混合。
无论采用哪种方式,纳米材料改性都可以显
著改善膨润土的膨胀变形特性。
研究表明,纳米材料对膨润土的改性可以提高其吸湿性能。
当纳米颗粒和膨润土颗粒
相互作用时,纳米颗粒会填充膨润土中的孔隙空间,使其具有更大的比表面积,增加了膨
润土与水分子之间的接触面积,从而提高了水分的吸湿性能。
纳米材料的引入还可以提高
膨润土的塑性指数,增加其可塑性和抗力性。
纳米颗粒可以改变膨润土的物理性质,使其
呈现出更好的承载能力和抗变形能力。
除了改善吸湿性和塑性指数外,纳米材料的引入还可以改善膨润土的稳定性。
纳米材
料对膨润土的引入可以增强其内部结构的稳定性,从而减少了膨润土在外力作用下的变形。
纳米材料还可以提高膨润土的抗剪强度和抗渗透性能,使其具有更好的工程应用性。
当前纳米材料改性膨润土的研究还存在一些问题。
纳米材料的选择和改性方法还不够
成熟,需要进一步研究。
纳米材料对膨润土性能的改善机制还不清楚,需要深入研究。
纳
米材料改性膨润土的环境影响和长期稳定性也需要关注。
膨润土提纯技术研究进展
制成泥浆 ,在重力作用下,大颗粒物质沉降,粒度小于 2 m的部分颗粒被分 离出来 。这部分分离 出来 的颗粒 “ 即为纯化 的蒙脱 石 ,其 阳离子 交换量为7 .mmo/ 15 l
纯度 比较高 的膨 润土 。
Ln i 等 用高速离心法 对 台湾 台东 县的膨润土 ( 蒙 脱石3 %~4 %,含绿泥石 、高岭石 、伊利石等杂质) 0 0
进行 了提 纯。将 l g k 原矿物 溶解在4 g k 蒸馏 水 中 ,室
02 .%~0 5 .%时 ,有 利于广 丰膨润 土的提纯 。
的浆液 ,以0 5 . %的六偏磷酸 钠为分散 剂 ,提 纯制备
的膨润土 中土蒙脱石含量为9 %,产品 中石英 、方石 5 英 、长石显著 降低 ,提 纯效果 明显 。 罗 太 安 等 认 为 六 偏 磷 酸 钠 分 散 剂 的用 量 在 列
悬浊液 ,再进一步通过旋流 、离心 来强化分选 ,得到
颗粒充分分散 ;之后进行预沉 降分选 ,以滤去泥沙等
粗颗粒和重矿物 。然后根据斯托克 定律 ,通过 电子显微镜观察 ,其 平均粒径为2 p ~5 m。
N a n 利 用 自然沉 降法对美 国怀俄 明州 的Na e ma 等 / C 膨润土进行 了提纯。膨润土 中除了蒙脱石之外 ,还 a 含 有石 英3 %、钾 长石 2 %、斜 长石 9 %、碳 酸盐 3 %、 云母2 %以及其他 矿物 1 %。大块 样 品中8 .%的颗粒 61 粒度小于2 m,8 8 p .%的颗粒大小 在2 0 m之 间, ~5 p 粒度大 于5 m的颗粒 占5 1 0 .%。将样 品溶解在水 中,
膨润土—水泥浆材的试验研究及应用
膨润土—水泥浆材的试验研究及应用膨润土是一种重要的地质材料,在现代建筑工程和地质工程中有着广泛的应用。
膨润土与水泥混合后形成的水泥浆材料因其优异的特性被广泛应用于土木工程、地质勘探等领域。
本文将围绕膨润土-水泥浆材的研究及应用展开,从基础的性质与特点分析到实验研究和工程应用,为读者详细介绍膨润土-水泥浆材料在工程领域的重要性和应用前景。
一、膨润土与水泥的基本性质及特点1. 膨润土的特性膨润土是一种含水层状矿物,其层间可以容纳大量水分和外来分子,因而在外加水分的作用下可以膨胀,体积会大大增加。
膨润土具有较强的吸附性能,可以吸附有机物、重金属离子等物质,对环境污染具有一定的净化作用。
膨润土的性能稳定,耐高温、绝缘性好等特点,使其在工程领域得到广泛应用。
2. 水泥的特性水泥是一种常用的建筑材料,是由石灰石、黏土、煤矸石等矿石熟料磨粉后与适量的石膏混合而成。
水泥具有较高的抗压强度和耐久性,因其成本低、易加工等特点,在建筑领域得到广泛应用。
水泥浆料是由水泥和适量的水混合而成,是一种常见的建筑工程材料。
3. 膨润土-水泥浆材料的基本特性膨润土与水泥混合后形成的水泥浆材料具有较好的工程性能,具体表现在以下几个方面:(1) 抗渗性能好:水泥浆料可以充分填充土壤中的空隙,形成一个坚实的基础,提高土壤的抗渗能力。
(2) 抗压抗弯能力强:经过水泥浆料固化的土壤具有较好的抗压抗弯性能,可以承受一定的荷载和变形。
(3) 耐久性优良:水泥浆料对外界环境的侵蚀和影响能力较强,具有较好的耐久性。
二、膨润土-水泥浆材料的试验研究1. 实验目的通过试验研究,了解膨润土-水泥浆材料在不同条件下的性能变化,为工程实际应用提供科学的依据。
2. 实验方法(1) 试验材料:选取不同类型和含量的膨润土、水泥和水制备试验样品。
(2) 试验内容:包括密实度、抗压强度、抗渗性等性能指标的测定。
(3) 试验步骤:制备试验样品,进行试验测定,分析数据。
膨润土在化学分析和研究中的应用
膨润土在化学分析和研究中的应用膨润土是一种重要的粘土矿物,在许多行业中得到广泛应用,包括化工、建筑、制陶等。
在化学分析和研究领域中,膨润土也发挥着重要的作用,具有很高的实用价值。
本文将从膨润土的性质、制备方法和具体应用等方面探讨膨润土在化学分析和研究中的应用。
一、膨润土的性质膨润土又称膨胀土,是一种含水主义的粘土矿物。
其结构由硅酸层和氢氧化层交替排列组成,具有极高的表面积和孔隙率,因此具有很高的吸附和交换能力,是粘土矿物中最具吸附交换性能的一种。
膨润土的交换性能主要表现为离子交换和分子吸附两种机制。
离子交换是指膨润土表面的电荷与环境中的离子相互作用产生电荷中和的过程,通常意义下指阳离子与膨润土表面交换过程。
分子吸附是指膨润土表面吸附溶液中的有机分子或气体分子的过程。
膨润土的吸附和交换性能是其在化学分析和研究中应用的基础。
基于这种特殊性质,膨润土可以为化学分析和研究提供各种各样的服务。
下面将详细介绍膨润土在化学分析和研究中的应用。
二、膨润土的制备方法膨润土的制备方法多种多样,其中最为常见的是干法和湿法制备方法。
干法制备是指将膨润土矿石直接加热到800-1200°C以上,使之产生物理膨胀后,经过干燥、分离、筛分等处理形成的膨润土颗粒。
湿法制备法是指将膨润土矿石在加入一定数量的水后,通过吸附和离子交换反应使之膨胀,然后经过过滤、洗涤等处理方式分离出纯净的膨润土。
不同的制备方法会对膨润土的性质产生一定影响,影响主要体现在其比表面积、交换容量、吸附性能等方面。
根据实际需要,选择合适的制备方法可以使膨润土产生出更符合实际应用要求的性质。
三、1. 膨润土的吸附性能膨润土的吸附性能主要体现为其对几乎所有含阳离子的溶液或混合物具有吸附作用,可以在宽泛的环境下吸附多种有机分子和无机分子,膨润土吸附固定分子的活性与表面性质密切相关。
膨润土的吸附性能可以用于分离和富集化学分子,或者用于有效堵塞油井等领域。
在化学分析和研究中,典型的应用之一是在毒理评估中用于去除有毒物质和纯化样品。
膨润土/聚丙烯酰胺吸水性复合材料的研究进展
( .c o l f e o re & C v l n ie r g Note s r ie s y S e y n 1 0 4 C ia 1 h o R s u c s S o iiE gn ei , r a t Unv ri , h n a g 1 0 0 , hn ; n h e n t
2 0 年第 6 08 期
中国非金属矿 工业导 刊
总第7 期 2
【 发利用 】 开
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性 合 阿 L . - J L  ̄
宽
◆ ◆ ◆ 4 ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆◆ , -
c mp st si d s u s d On t i b ss t e a p i a i n p o p c i eo e t n t /ll a r l mi e c mp st s sp e iwe . o o i s ic s e . s a i, h p l t r s e t f n o i l y c y a d o o ie e h c o v b e ̄ o wa r v e d
复合材料的应用前景 。 关键词 :膨润 土 ;聚丙烯 酰胺 ;复合材料 ;吸水膨胀 ;应用 中图分类号 :P 1 .5 ; B 3 69 25T 32 文献标识码 :A 文章编号 :10 ~ 362 0 )6 0 1 — 6 0 7 9 8 (0 80 — 0 3 0 ‘
纳米膨润土复合材料在涂料中的应用研究进展
纳米膨润土复合材料在涂料中的应用讨论进展膨润土是一种以蒙脱石为重要成分的硅酸盐粘土矿物。
其特别的层状结构给与其优良的亲水性、可塑性、膨胀性、粘结性、流变性和增稠性,使其在涂料中具有广泛的应用。
传统的方法是将其改性为钠基、锂基、有机膨润土来提高它的各项性能。
近年来,随着纳米材料的开发与应用日益成为讨论热点,纳米膨润土复合材料方面的讨论也越来越多,将其应用于涂料中集纳米效应和膨润土的优良特性于一身,能更好的提高涂料的各项性能指标。
本文综述了纳米膨润土复合材料的制备、性能及其在涂料中的应用。
1制备纳米膨润土复合材料的原理先将有机阳离子(季铵盐等)与膨润土层间的可交换阳离子发生离子交换,使有机基团覆盖于膨润土表面,更改其表面性能,从而使膨润土由亲水疏油更改为亲油疏水的有机膨润土,并与大多数有机溶剂和高分子具有良好的亲和性,这一过程称为膨润土的有机化,其反应式如下:经过有机化以后,膨润土的层间距d001由1nm左右增至2.0nm或更大。
膨润土有机化后,利用物理和化学作用,先将聚合物单体或聚合物插入经插层剂处理过的层状硅酸盐片层间,并依靠膨润土和聚合物的相互作用,使硅酸盐片层渐渐解离成厚度小于50nm、长宽为100mm100nm的基本纳米单元,并均匀分散到基体中,最后实现膨润土与聚合物在纳米尺度上的复合。
按其插层复合过程,可分为聚合物插层型和插层聚合型两类。
而依据纳米材料的最后复合形式,又可分为插层型纳米复合材料和剥离型纳米复合材料2种,二者在性能上有较大的差别。
在插层型纳米复合材料中,层状硅酸盐层间距虽然有所扩大,片层有所解离,但仍保持肯定量片层的相对有序性;在剥离型纳米复合材料中,硅酸盐片层完全被单体或聚合物解离,无序分散在聚合物基体中的是硅酸盐单元片层,此时,硅酸盐粘土与聚合物实现了纳米单元片层的均匀混合,剥离型是插层型分散的最后形式。
2各种应用于涂料中的纳米膨润土复合材料的制备及应用2.1环氧树脂/纳米膨润土复合材料首先用有机胺对蒙脱石(Na—基膨润土)通过离子交换反应进行改性,然后改性后的蒙脱石与双酚A型环氧树脂在搅拌下充分混合,热模浇铸,制备环氧树脂—蒙脱石纳米复合材料。
膨润土常用改性方法及研究进展
膨润土常用改性方法及讨论进展膨润土是一种层状硅铝酸盐矿物,其重要成分为蒙脱石。
蒙脱石是由2:1型单斜晶系结构不断堆叠起来的层状黏土,相邻的斜晶系层间留有肯定的空隙,空隙之间填充了大量可用于交换的阴阳离子,如Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+、Na+、Cl—等。
据层间隙中阳离子的种类将膨润土分为氢基膨润土、钙基膨润土、钠基膨润土、镁基膨润土等。
膨润土因其具有较大表面积、良好的吸附性能、耐热性能、膨胀性能被广泛应用到环保、化工、核工业、医药、石油、造纸等领域,被誉为“万用粘土”,其市场开发前景特别广阔。
1、膨润土的提纯预处理一般膨润土的蒙脱石含量约为60%,优质膨润土能达到80%。
膨润土中蒙脱石含量的高处与低处对膨润土的性能有侧紧要的影响,在改性之前对膨润土进行提纯预处理的目的就是为了提高其中蒙脱石的含量,降低石英的含量。
(1)膨润土干法提纯膨润土干法提纯是利用膨润土与杂质矿物的粒度、密度、硬度差别比较大的特点,通过逐级分别沉降进行分别,一般适用于蒙脱石含量大于80%的膨润土的提纯处理。
(2)膨润土湿法提纯膨润土应用比较普遍,其机理是利用蒙脱石晶体细胞小,能够在水介质中充分分散的原理,使杂质与蒙脱石分开。
膨润土一般需要经过改性后才能正常使用到实际的生产中,其改性的基本原理是利用其层间域中水分子与阳离子的可交换性。
常用的膨润土改性方法有钠化改性法、酸改性法、焙烧改性法、盐改性法、有机改性法和无机柱撑改性法、无机/有机复合改性法等。
2、膨润土钠化改性法由于蒙脱石与Ca2+吸附本领比Na+要强,所以自然界中存在的膨润土一般为钙基土。
但是实际应用中发觉钙基土中的Ca2+的交换本领远低于Na+,因此钙基土常常经过钠化后再投入市场使用。
膨润土钠化改性法的原理是利用Na+与Al、Mg的结合强度大于Ca2+,通过Na+取代膨润土层间的Ca2+而达到钠化改性的目的。
常用的钠化剂有NaF、Na2CO3、NaCI、NaNO3、NaSO4等。
钙基膨润土的提纯、钠化、有机改性研究现状报告
钙基膨润土的提纯、钠化、有机改性研究现状报告钙基膨润土是一种广泛使用的天然矿物材料,其具有高的吸附能力和活性表面积等优良性能,在许多工业领域中得到了广泛应用。
钙基膨润土的提纯、钠化和有机改性研究是目前研究热点之一,本文将从这三个方面对钙基膨润土的研究现状进行介绍。
一、钙基膨润土的提纯钙基膨润土作为一种含杂质的天然矿物材料,其中可能存在着铁、镁、钠、钾等元素离子的离子交换,对于提高其品质和使用价值,需要对其进行提纯。
现有的钙基膨润土提纯方法主要包括化学沉淀法、离子交换法和热处理法等。
其中,化学沉淀法是一种多用于提纯方法的方法,通过沉淀和过滤的操作,可以有效地降低杂质的含量。
离子交换法是另一种常用的钙基膨润土提纯方法,是通过电荷吸附或交换以去除杂质。
近年来,热处理法也逐渐得到应用,可以通过高温处理来提高钙基膨润土的纯度。
但是,这些提纯方法也都存在一定的缺陷,包括造成环境污染、工艺复杂、提纯效果不理想等问题。
二、钙基膨润土的钠化钠化是指将钙基膨润土中的钙离子替换成钠离子,从而提高钙基膨润土的离子交换容量和水溶性,进而提高其吸附、催化等性能。
钠化方法常用的包括碱水法、氧化钠熔融法和碳酸钠法等。
其中,碱水法是一种较为常见的钠化方法,是利用碱性溶液来进行离子交换反应。
氧化钠熔融法是通过高温熔融钠氢氧化物来完成钠化反应。
碳酸钠法则是将钙基膨润土放置在碳酸钠溶液中进行钠化反应。
这些钠化方法能够有效地提高钙基膨润土的质量和性能,但过高的钠化度也会导致钙基膨润土的层间结构破坏和吸附能力下降等负面效果。
三、钙基膨润土的有机改性钙基膨润土的有机改性是指在其层间空隙中引入有机分子,从而提升其吸附和催化性能。
有机改性常用的方法包括阳离子交换法、阴离子交换法、插层反应法等。
其中,插层反应法是目前最为重要的一种有机改性方法。
插层反应可以使有机分子进入钙基膨润土层间空隙,从而增加吸附表面积、降低堵塞率,提高其化学稳定性和防腐性能。
2024年膨润土市场分析报告
2024年膨润土市场分析报告引言本报告旨在对膨润土市场进行分析,包括市场规模、市场趋势、竞争格局以及未来发展前景等方面。
通过对膨润土市场的深入研究,可以帮助相关企业和投资者了解市场状况,制定合适的市场策略。
背景信息膨润土是一种天然矿物材料,具有较好的吸附性、粘合性和稳定性。
它广泛应用于建筑材料、化工、冶金、环境保护等领域。
随着经济的发展和科技的进步,膨润土市场呈现出不断扩大的趋势。
市场规模分析根据调研数据显示,膨润土市场的规模呈现稳步增长的趋势。
据统计,2019年膨润土市场的总产值达到100亿人民币,比上年增长10%。
这主要得益于膨润土在建筑材料、油田开发和环境保护等领域的广泛应用。
市场趋势分析1. 技术进步驱动市场发展随着科技的进步,膨润土的应用领域不断扩大。
新型膨润土材料的开发和应用推动了市场的发展,使膨润土在汽车制造、电子产品等领域有了更广阔的应用前景。
2. 环保意识提升促进市场增长随着环保意识的提高,膨润土作为一种环保材料得到了更多的关注。
膨润土在水处理、废气处理等环保领域具有重要的应用价值,这将进一步推动市场的增长。
竞争格局分析目前,膨润土市场存在较多的竞争企业。
国内外的膨润土生产商通过不断研发和创新,提高产品质量和性能,以争夺市场份额。
除了传统的膨润土生产企业,一些新兴的科技公司也开始进入膨润土市场,加剧了市场的竞争。
市场前景展望膨润土市场具有广阔的发展前景。
随着国内经济的发展和工业化进程的加速,对膨润土产品的需求将不断增长。
同时,环保政策的加强也将促使膨润土市场快速发展。
预计未来几年内,膨润土市场规模有望进一步扩大。
结论膨润土市场作为一种重要的矿产资源,在未来仍然具有较高的发展潜力。
通过综合市场规模、市场趋势、竞争格局等因素的分析,可以帮助相关企业和投资者制定明智的市场策略,抓住市场机遇,取得更好的发展。
最新关于药品“蒙脱石散”的认识
2. 蒙脱石散的未来研究方向
01
1. 蒙脱石散在新型药 物制剂中的应用研究, 如纳米粒、微球等。
02
2. 蒙脱石散在治疗特 定疾病,如肠道炎症性 疾病、肿瘤等方面的研 究。
03
3. 蒙脱石散的药效机 制和安全性评价的研究 ,以期提高其临床应用 效果。
3. 蒙脱石散的市场前景预测
1. 随着人们对健康的重视程度不断提高,蒙脱石散作为一种安 全、有效的药物,其市场需求有望持续增长。
2. 蒙脱石散在古代就已经 被人们发现并使用,最早可 以追溯到公元前500年的希 腊,当时人们用它来治疗各 种疾病。
03
3. 随着科学技术的发展, 蒙脱石散的应用领域不断扩 大,现在主要用于医药、食 品、化妆品等行业。
2. 蒙脱石散的主要功效
01
1. 蒙脱石散主要用于治疗腹 泻,尤其是急性非细菌性腹 泻。
3. 蒙脱石散在消化系统疾病 中的使用,还可以辅助其他 药物的吸收,提高治疗效果 。
2. 蒙脱石散在呼吸系统疾病中的应用
1. 蒙脱石散在治疗急性支 气管炎和慢性阻塞性肺疾病 等呼吸系统疾病中,具有较 好的疗效。
2. 蒙脱石散能够吸附呼 吸道内的病毒、细菌和有 害物质,从而减轻呼吸道 炎症反应,改善呼吸功能 。
02
2. 蒙脱石散可以吸附肠道 内的有害物质和病原体,从 而缓解腹泻症状。
03
3. 蒙脱石散还可以用于治疗 胃肠道疾病,如胃炎、胃溃 疡等。
3. 蒙脱石散的常见使用方法
1. 蒙脱石散通常以口服的方式使用,一般每次服用3克,一日三次。
01
2. 对于儿童来说,蒙脱石散的剂量需要根据年龄和体重进行调整,通常 为成人剂量的一半或更少。
1. 蒙脱石散的最新研究成果
膨润土改性的研究进展
温度 超过 60 时 , 0 比表 面 积 逐 渐 呈 下 降 趋 势 。以
上结果很可能是 由于温度 的升高 , 吸附剂 结构 中的
沸石 水 和结 晶水析 出 , 面积 增大 , 表 提高 了吸 附质所
能进 入 的 自由位 置 的数 目。 当 温 度 超 过 6 0C时 , 0 ̄
(k 93 ) z0 17
收 稿 日期 :00— 8—1 21 0 7
作者简介 : 艳 (9 3一 , , 士, 王 18 ) 女 硕 研究方 向: 淀粉废水处理. m i w ny 7 47 @13 tm E~ a :aga 129 6 .o l n
第3 6卷 第 1 期
21 0 1年 2月
盐结 构 , 个单 元 晶层 是 由两 边 的硅 氧 四面 体 层 中 每
间夹 着一个 铝 氧 八 面 体层 而成 的三 层 结 构 , 边 的 两
在不 同温 度下焙 烧 , 先后 失去 表面 水 、 水化 水 和结 构 骨架 中 的结 合 水 , 就 减 少 了重 金 属 吸附 过 程 中膨 这
子 的扩散 , 由于 H + 子 半 径 小 于原 土 问 阳离 子半 离
径, 置换后 消 弱 了层 间 键 合 力 , 状 晶格 裂 开 , 间 层 层 距变 大 , 附 性 能 大 大 提 高 ; 如 , 的 半 径 小 于 吸 例 H
K N 、 a Mg 、 a C 、 等离 子 , H 用 置 换 层 问 的 K 、
能力 。
膨润 土虽然 具 有 较 好 的 吸 附 性 能 , 是 在含 重 但
金 属 离子废水 处 理 的工 业 应 用 中 , 接 利 用膨 润 土 直
原 土往 往不 能达 到 满 意 的效 果 , 般 须 将 膨 润 土经 一 过 改性 后再应 用 于废 水处 理 。
膨润土的改性及应用研究进展
干法是 目前 国内外 的 主要 选 矿 方 法 , 法适 用 于膨 该 润 土含量 在 8 %以上 的选矿 。该 法 工 艺 流程 简 便 , 0
处理 量大 , 产 品质 量不 易 控 制 。湿 法 提纯 方 式 有 但
脱石 含量 提高 到 9 %左 右 , 一 些 细小微 粒 用水 沉 O 但
淀不 出来 , 且产 量 很 低 。经 纯 化 后 的膨 润 土 可用 于
制备 各 种 改 型 膨 润 土 和 复 合 纳 米 材 料 等 。Bn a en M. [ 详细探 讨 了酸 度 对 经 纯 化 的钠 基 膨 润土 悬 等 2 ]
浮液的流变性影响。
2 钠 基 膨钙 基膨 润 土 的性 能优 钠
越, 主要表现在 : 钠基膨润土吸水速度慢, 但吸水率 和膨胀倍数大 , 最大吸水量为其体积的 8 5 , ~1 倍 膨 胀倍数从几倍到 3 余倍 , O 阳离子交换量高 , 在水中
分散 性 好 , 质 价 高 , 且 悬 浮性 、 变 性 、 稳定 胶 并 触 热 性 、 接 性 、 塑性 较 好 , 水 强 度 、 粘 可 吸 干压强 度 、 热湿
拉强度 也较 高 。所 以 , 基 膨 润 土 比钙 基 膨润 上 经 钠
大科技投入 , 开拓新的消费和应用领域 , 生产高附加
了 大量 的 研 究 。本 文 综 述 了膨 润 土 的改 性 以及 应 用 研 究 方 面 的 进 展 。 关 键 词 : 润 土 ; 性 ; 用 ; 展 膨 改 应 进 中 图分 类 号 : Q 14 4 T 7 . 文献标识码 : A 文 章 编 号 :6 19 0 (0 8 0 —0 70 17 —9 5 2 0 ) 20 2 —5
柱撑膨润土的制备及应用研究进展
c tg re , r p r t n meh d , p l ai na d d v l p n r s e t f il e e t n t n i l n r d c ep e a a in meh d o v ro st p so p l r d a e o i s p e a ai t o s a p i t n e eo me t o p c s p la db n o i a d man y ito u et rp to t o f a iu e f il e o c o p o r e h r y a
b no i . e tnt e
Ke wo ds P l r dBe t n t s c tg re : p e rto ; a p ia in y r : il e n o i : a e o i s a e rpaa i n p l to c
膨 润 土 的主要 成分 是 蒙脱石 , 由二 层(i ) s一 四面体 层和 夹在 它 0 们 中 的一 层 A 一 ‘ l O,oH 八面 体层 组成 ,为2: 型层 状硅 酸 盐矿物 ( ) 1 … “ 柱撑 ”(iae ) 0 纪7 年代 以来 发展 起来 的提 高 具有 层 pl rd是2 世 l O 状 结构 物质 的层 间距 、稳 定性 、 比表面 积及 表 面酸 性 、催化 性 能 等 的 工艺 技术 ,是一 种特 殊 的活化 方 式 。柱撑 膨润 土 由柱化 剂 在 膨润 土层 问呈 “ ”状支 撑接 触 的具 有二 维孔 洞 的材 料 ,具有 柱 大 的孔 径 、高 的表 面 活性等 特 点 ,在酶 仿制 品、染 料: 、新材 料 料 等领 域 方面 显示 出 了广 阔的应 用前 景 _ 】根 据进 入 层 间的柱 撑 2。 剂 的性 质 ,通 常将 柱撑 膨 润土 分 为有机 柱撑 膨 润土 、: 机柱 撑膨 ) 己 润 土和 复合 型柱 撑膨 润 土 。
膨润土的变形和断裂机理研究
膨润土的变形和断裂机理研究膨润土(smectite)是一类重要的黏土矿物之一,由于其结构中具有可交换层,在水分环境下能够发生水化膨胀,因此被广泛应用于土壤工程、环境科学和材料领域。
然而,膨润土也存在一定的缺陷,尤其是在其变形性和断裂机理方面,需要进行深入研究。
一、膨润土的变形机理膨润土的变形机理主要包括三种,分别是吸热变形、平面变形和三轴变形。
吸热变形是由于膨润土结构层中的Na+、K+等离子与水分子形成的氢键和范德华力引起的。
当外界水分含量变化时,会导致膨润土层间距和离子水化状态的改变,进而引起膨胀或收缩,产生吸热变形。
此类变形很容易受到环境温度影响。
平面变形可以理解为具有一定延性的变形,如膨胀层的平面伸长或者压缩变形。
该变形类似于弹性变形,采用应变-应力线性关系来进行描述。
三轴变形是最基本的变形形式,也是膨润土作为土壤中存在时的最常见形式。
压缩三轴试验方法被广泛应用于研究膨润土的变形机理和力学行为。
结果表明,膨润土具有较强的膨胀性和可压性,而其强度参数受到较强的固结-水化作用的影响。
二、膨润土的断裂机理膨润土的断裂机理与其变形机理有很大的关系。
研究表明,膨润土的断裂机理主要包括剪切、拉伸、压缩、劈裂和膨胀等不同模式。
剪切破裂是膨润土最常见的断裂模式之一,常常出现在岩石圈中膨润土岩体和土层中。
研究表明,膨润土的剪切断裂主要影响因素是其内部的断层面、流动应力和破裂面。
拉伸断裂是指材料的合力轴方向与拉伸轴方向垂直时发生的断裂现象。
研究表明,膨润土的拉伸断裂与其滞后应变、阿基米德密度、内聚力和粘聚力等因素有关。
压缩断裂是指材料在合力轴方向上受到压缩应力时发生的断裂现象。
膨润土的压缩破裂主要受到其孔隙率、水分含量、骨架结构和土体的密实程度等因素影响。
劈裂断裂是指材料在层面上发生的破裂现象,膨润土中的劈裂现象往往表现为其分层现象。
膨胀断裂是指当膨润土在水分环境下膨胀或吸收水分后,产生的断裂现象。
这种断裂现象通常在土工中较为常见,研究表明它与水分渗透和膨胀力等因素有关。
膨润土—水泥浆材的试验研究及应用
膨润土—水泥浆材的试验研究及应用膨润土是一种具有良好吸附性和稳定性的特殊土壤,常用于石油、化工、建筑等行业。
本文将介绍膨润土与水泥浆材的试验研究以及在实际应用中的情况。
膨润土与水泥浆材的试验研究包括吸附性、稳定性以及流变性等方面。
吸附性是指膨润土与水泥浆材之间的相互作用。
研究表明,膨润土能够吸附水泥浆材中的有害物质,如重金属离子、有机物等,从而减少它们对环境的污染。
稳定性是指膨润土与水泥浆材的混合物在长期存储和使用过程中的性能表现。
研究发现,膨润土能够增强水泥浆材的稳定性,提高其抗压强度和耐久性。
流变性是指膨润土与水泥浆材混合物的流动性能。
研究结果表明,膨润土能够影响水泥浆材的黏度和流变特性,从而优化其性能。
在实际应用中,膨润土与水泥浆材被广泛应用于建筑工程中的土壤固化、水泥地面、硬质路面等领域。
在土壤固化方面,通过将膨润土与水泥浆材混合,可以形成稳定的土壤胶结体,增强土壤的强度和稳定性,达到固化土壤的目的。
在水泥地面方面,将膨润土与水泥浆材混合,可以提高水泥地面的抗压强度、耐久性和耐磨性,使其更适用于车辆和人员的通行。
在硬质路面方面,膨润土与水泥浆材的混合物可以提高路面的抗冲击性、抗滑动性和抗渗透性,同时减少路面的龟裂和剥落。
膨润土与水泥浆材的试验研究表明,膨润土具有良好的吸附性、稳定性和流变性,能够有效地提高水泥浆材的性能。
在实际应用中,膨润土与水泥浆材被广泛应用于土壤固化、水泥地面、硬质路面等领域,取得了良好的效果。
未来,我们需要进一步的研究和应用,以优化膨润土与水泥浆材的配比和制备工艺,实现更广泛的应用和更好的效果。
膨润土可研报告范文
膨润土可研报告范文一、引言膨润土是一种重要的矿物资源,广泛应用于建筑材料、土壤改良、环境保护等领域。
本次研究旨在探讨膨润土的特性、应用和潜在的发展前景。
通过对膨润土的研究,可以进一步了解其在不同领域的应用潜力,为相关产业的发展提供有力的支持和指导。
二、膨润土的特性膨润土是一种层状结构矿物,其主要成分为硅酸盐和铝酸盐。
其独特的层状结构使其具有极强的吸附性和离子交换性能,能够吸附并固定有机物质、重金属离子和有害物质。
此外,膨润土还具有较大的比表面积、较高的吸湿性、良好的分散性和黏结性,这些特点为其在多个领域的应用提供了基础。
三、膨润土的应用1.建筑材料领域:膨润土可用作胶凝材料、添加剂和涂料的填料。
加入适量的膨润土可以改善材料的加工性能、提高耐久性和防水性能,同时还能增加材料的绝缘性能。
2.土壤改良领域:膨润土可用于改良土壤结构,增强土壤的保水性和肥力,改善土壤通气性和保护土壤质量,从而提高农作物产量和品质。
3.环境保护领域:膨润土可用于废水处理和土壤修复。
由于其吸附性能,能够有效去除废水中的有机物质和重金属离子,净化水体。
同时,在土壤修复中,膨润土可以吸附和固定有害物质,减少其对环境的危害。
四、膨润土的发展前景1.建筑材料领域:随着人们对建筑材料性能要求的不断提高,膨润土作为一种绿色和环保的材料,具有巨大的潜力。
未来可以研发出更多种类、更高性能的膨润土材料,用于建筑领域的各个方面。
2.土壤改良领域:随着土地资源的日益减少和土壤质量的不断恶化,膨润土在土壤改良领域的应用前景广阔。
未来可以进一步研究膨润土与其他土壤改良材料的复合应用效果,提高土壤改良的效果和经济效益。
3.环境保护领域:环境污染日益严重,膨润土在废水处理和土壤修复中的应用前景非常广阔。
未来可以进一步研究膨润土的吸附性能和固定能力,提高其处理废水和修复土壤的效率。
五、结论膨润土作为一种重要的矿物资源,在建筑材料、土壤改良和环境保护等领域具有广泛的应用潜力。
膨润土对土壤和植物的影响研究
膨润土对土壤和植物的影响研究近年来,随着人们对土壤和植物的重视度不断提升,人类对于膨胀性土壤膨润土的研究也日趋深入。
膨润土是一种具有良好保水性和保肥性的土壤,因此在农业生产、土地治理、生态保护等方面应用广泛。
下面将从膨润土的定义、特性、对土壤与植物的影响等方面进行分析探讨。
一、膨润土的定义与特性膨润土是一种软硬度适中、吸附能力强、性质稳定的土壤。
它是一种具有较高膨胀性的黏土矿物,具有吸水膨胀和吸水收缩的特性。
膨胀性能力是膨润土的最大特点,当受到水分浸泡或吸附时,它能够在分子层板间产生膨胀,形成一种类似胶状的状态,能够有效地改良土壤的物理性能和化学性能。
二、膨润土对土壤的影响1、改善土壤物理性能因为膨润土具有良好的保水、保肥性,所以它能够改善土壤的物理性质,增加土壤持水能力和通气性,促进土壤中微生物的生长。
此外,膨润土还能改善土壤的颗粒结构,增加土壤的透水性和渗透性。
2、提高土壤肥力膨润土可以吸附土壤中的水分、养分和微生物等物质,形成一种具有良好保水保肥的环境。
因此,利用膨润土改良土壤,可以提高土壤的肥力,促进植物的生长。
3、防治土地侵蚀膨润土由于具有黏性和流动性,所以能够较好地固定土壤颗粒,防止土地流失和侵蚀,改善土壤的抗冲击性能。
三、膨润土对植物的影响1、促进植物生长膨润土可以改善土壤的肥力和通气性,提供足够的水分、氧气、养分我们等植物生长所需要的环境条件。
因此,使用膨润土可以促进植物的生长,发挥出更好的经济效益。
2、提高植物产量膨润土在混合使用有机肥料时,不仅可以改善土壤的物理化学结构,也能增加土壤的肥力,提高植物的生长速率和产量,促进农作物的优质优量稳定产出。
4、增加植物抗逆性能膨润土的高膨胀性能,令它在维持一定程度的水分条件下,更能够稳定地维持根系部分的水分含量,增加植物土壤抗旱性能。
膨润土的优良性能还能保护根系,抵御虫害和病原物的侵袭,降低植物发病率。
综上所述,膨润土在农业生产、土地治理、生态保护等方面都有较广泛的应用。
膨润土折射率
膨润土折射率膨润土是一种重要的土壤改良材料和工程用土,在土木工程、冶金、化工等领域有着广泛应用。
膨润土的折射率是研究其光学性质和应用的重要参数之一。
本文将从膨润土的定义、成分、结构和性质等方面,综述膨润土折射率的研究进展和影响因素。
我们来了解一下膨润土的定义。
膨润土是一类由于正电荷离子与水分子层间作用而呈现胶结水化性质的粘土矿物。
它由二硅酸镁结构层和交换性阳离子组成,具有较高的离子交换能力和吸附性能。
膨润土的主要矿物种类有蒙脱石、伊利石、滑石、莫来石等,其中以蒙脱石为主要成分。
膨润土的结构特点是层状结构,矿物层间的正电荷离子可以被水分子取代,形成水合离子层。
这种水合离子层的存在使膨润土具有膨胀性,可以吸收大量水分并膨胀。
在干燥状态下,膨润土是疏水性的,而在湿润状态下,由于吸附了水分,表面具有亲水性。
这种特殊的结构和性质使膨润土在土壤改良、水泥稳定等方面具有重要作用。
膨润土的折射率是指光线由一种介质进入另一种介质时,光线的传播方向发生偏折的程度。
在膨润土中,折射率的研究主要涉及可见光和近红外光波段。
膨润土的折射率与成分、结构、密度和湿度等因素有关。
一般来说,成分中蒙脱石的含量越高,膨润土的折射率就越高。
此外,膨润土的结构也会影响其折射率。
例如,矿物层间的正电荷离子的类型和数量会改变膨润土的折射率。
膨润土的折射率对其光学性质和应用具有重要影响。
研究发现,膨润土的折射率与其吸湿性能密切相关。
由于吸湿性能使得膨润土表面具有亲水性,光线在其表面发生反射、折射和散射现象,从而影响了光的传播。
此外,膨润土还具有波导效应,即光线在膨润土中传播时会受到限制,形成一定范围的扩散波。
因此,研究膨润土的折射率可以为其在光学设备、信号传输、显示技术等方面的应用提供理论基础。
膨润土的折射率研究目前还处于初级阶段,目前已有一些研究报告和文献。
这些研究主要集中在实验方法的选取和数据处理的方法上,如测量方法、仪器设备、样品制备等方面。
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膨润土吸附材料在有机污染物控制中的研究进展李雪飞郑岳青*(宁波大学材料科学与化学工程学院浙江宁波315211)摘要:由于特殊的天然纳米结构,膨润土改性吸附材料在有机污染物控制与修复中有广阔的应用前景。
本文重点评述了膨润土吸附材料对有机污染物的吸附作用机制,构效关系。
简要总结其在一些有机污染物的控制作用。
并展望了今后的重点研究方向。
关键词:膨润土;吸附材料;有机污染物;污染控制Adsorption of bentonite materials in organic pollutants controlresearch progressLI Xue-Fei ZHENG Yue-Qing*(Faculty of Material Science and Chemical Engineering , Ningbo University, Ningbo 315211, Zhejiang)Abstract:Because of natural peculiar nanometer structure,the bentonite changes nature adsorption material controlling in organic pollutants and having a prospect to apply vastly in renovation. Priority reviews the main body of a book having stated bentonite adsorption material imitating relation to organic pollutants adsorbing mechanism , structure. Brief summary it's the control action in a few organic pollutants. And have looked into the future at priority the days to come studying direction.key word:Bentonite ;Adsorption material ;Organic pollutants ;Contamination control引言当前,人类的生存环境已普遍受到化学物质特别是有毒有害有机物的污染。
如地面水中的持久性有机污染物、酚类化合物、硝基化合物、内分泌干扰素、藻毒素和染料等、土壤中的有机农药和爆炸物等。
正威胁生态环境安全和人群健康。
环境污染控制和修复是当前国内外环境科学与工程领域的研究热点之一。
人们正在积极探索环境污染控制与修复的新材料、新技术、新方法。
1膨润土的简要介绍膨润土是以蒙脱石为主要成分的黏土岩,而蒙脱石则是由两层硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2:1型黏土矿物。
由于矿物的表面有吸附作用,层间阳离子的交换作用,孔道的过滤作用及特殊的二维纳米结构效应等,膨润土在环境污染控制与修复中得到了广泛关注[1-14]。
人们常根据不同需要对膨润土进行改性或活化处理[3],以扩展膨润土的功能与用途。
如吸附、抗菌、催化等。
改性膨润土可分为有机膨润土、无机膨润土及有机-无机膨润土。
有机膨润土常用作有机污染物的高效吸附材料,能有效吸附处理废水,废气中的有机污染物并用作土壤、地下水的有机污染修复剂,有机废气处理剂,危险固废的稳定剂、垃圾填埋场防渗材料。
由于其晶体层间或纳米级空间可以提供特殊的微化学吸附或反应场所,膨润土成为催化活性颗粒的理想载体材料[6]。
2新型的复合膨润土自1949Jordan等首次使用有机铵盐制得膨胀性、疏水性较强的有机膨润土以来,已成功开发多种新型膨润土吸附材料,如从长碳链有机膨润土到短碳链有机膨润土,从单一阳离子有机膨润土到双阳离子有机膨润土,再到阴阳离子膨润土[14]和阳-非离子有机膨润土,从有机膨润土和无机膨润土到多功能复合膨润土。
1990年Smith等[15]首次用溴化十二烷基三甲基二胺合成了双阳离子头基有机膨润土;1995年Smith[16]首次用两种不同碳链长长度的季铵盐有机阳离子合成了双阳离子有机膨润土,可有效吸附处理不同浓度的复杂有机废水;2000年以来朱利中,陈宝梁首次合成了阴-阳离子有机膨润土[14]、阳-非离子有机膨润土[8],发现了对水中有机污染物有协同去除效应;最近,又用带芳环的苄基三甲基铵离子(BTMA+)改性低电荷密度(或减电荷)膨润土,同时利用硅氧烷表面纳米吸附位点和层间有机阳离子的芳环堆垛作用,高效去除废水中难以被常规吸附剂捕获的亲水性芳香类化合物。
有机膨润土虽然对有机物有良好的吸附性能,但结构功能较单一,为制备多功能有机膨润土,人们在制备有机膨润土的同时,将其他功能的试剂引入到膨润土层间。
如孙洪良等[5]利用CTMAB和EDTA共同改性制得的有机膨润土-EDTA 复合体,用于同时去除废水中有机污染物和重金属离子;Xiong等在有机膨润土中引入了金属酚菁类光敏剂,制得了具有吸附—光催化性能的复合膨润土,在将有机污染物矿化成无害物质的同时实现有机膨润土的绿色再生循环使用;胡六江等[10]在有机膨润土上负载纳米铁颗粒,同时实现吸附—还原去除废水中硝基苯。
这些新型复合膨润土扩展了其在有机污染控制与修复中的应用。
3有机膨润土对有机污染物的作用机理有机黏土对有机污染物的吸附性能及其机理取决于改性时有机阳离子的结构。
2000年,朱利中,陈宝梁[14]提出有机膨润土吸附水中有机污染物主要包括分配作用和表面吸附两种机理。
研究表明,短碳链季胺盐改性的膨润土在表面创造了相对刚性,非极性的表面,对水中有机污染物的吸附以表面吸附为主,而长碳链季胺盐在膨润土表面通过柔软烷基链的聚集,创造了有机分配介质。
1996年Sheng等[21]在研究长碳链有机黏土吸附水中多组分有机污染物时,发现不同溶质共存协同或抑制吸附现象,近二天提出了“多元吸附机理”包括有机阳离子头和矿物表面的溶剂化作用,长烷基链的分配作用等。
4改性膨润土在一些有机污染物的控制作用改性膨润土具有良好的吸附,催化降解等净化性能,在缓解控制消除环境有机污染中具有广泛的应用前景。
下面重点介绍:4.1处理有机污泥由于污泥对有机污染物的吸附能力强,采用生物降解或传统的方法难以达到治理效果。
若加入对有机污染物吸附能力更强的有机粘土矿物,使污染物重新分配,则有可能去除污泥中有机污染物。
有关学者基于这一思路,用一价阴离子表面活性剂改性Fe2O3,将其用于含菲的污泥,菲从污泥中转移到Fe2O3周围的有机相中,再用磁铁将其分离,污泥中菲的去除率可达98%~99%。
另外,Irfan等在处理含油污泥时,先通过精制、分离的方法提炼出油类,再利用 2.5%膨润土和0.75%草酸液对油类进行脱色,使其成为可利用的油品。
4.2吸附苯酚李静等[18]研究认为,膨润土经阳离子聚合物改性后,吸附苯酚的能力大大提高。
振荡时间、温度、pH值、离子浓度对阳离子聚合物/膨润土吸附苯酚的性能均有一定的影响。
PDMDAAC/膨润土和EPI-DMA/膨润土分别在振荡时间为20 min和60 min时,达到吸附平衡;温度升高,吸附量下降,不利于吸附反应的进行,pH<pKa时,吸附效果较好,离子浓度对苯酚的吸附有加强作用。
两种阳离子聚合物/膨润土对苯酚的吸附均同时符合Freundlich等温吸附模式。
4.3吸附苯胺曹明礼等[19]研究结果表明 :有机土对水溶液中苯胺的吸附作用明显优于原土。
在室温下,水溶液中苯胺初始浓度 10mg/L ,有机土投加量 8 0g/L ,振荡吸附时间 60min,有机土对苯胺的去除率为 80.5 %。
有机土对苯胺的对数吸附等温线近似成直线,符合Freundlich方程。
何雪寒等[20]认为溶液pH值是影响有机膨润土吸附苯胺的主要因素,有机改性膨润土对极性有机物的吸附作用不只是极性有机物在长碳链烷基形成的疏水环境中分配的结果,还应包含它们与蒙脱石表面的相互作用。
5展望膨润土由于特殊的二维空间结构,矿物表面的吸附作用,层间阳离子交换作用,孔道的过滤作用及特殊的纳米结构效应等。
经改性或活化处理可制备多种新型高效多功能膨润土吸附材料。
改性膨润土是有机污染控制与修复的理想天然材料,其吸附处理有机污染物的作用机制,构效关系等已有大量研究。
而且国内外关于改性蒙脱石在有机污染物吸附方面的研究报道已有很多,但目前尚未见实际应用的公开报道,仅限于实验室研究阶段。
随着科学技术的发展,全球性研究、开发环境材料的热潮方兴未艾,蒙脱石矿物以原料丰富,价格低廉,吸附性能良好等优点在污水处理方面必将具有广阔的应用前景。
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