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              發布時間:2020-07-22 16:13  

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              泰安燊豪化工有限公司

                     水滑石

               專業生產水滑石


              廢氣凈化材料方向

              主要開展汽車尾氣凈化稀土催化劑及非釩基脫硝催化材料的研究工作:

              (1)選擇性制備納米級高活性晶面的稀土氧化物儲氧材料;新型ABO3鈣鈦礦性催化劑制備技術與工藝的開發,以部分取代催化劑。

              (2)對環境更加友好非釩基催化劑的制備及性能研究;開發出新型的催化劑,提高脫硝效果。




              怎么處理廢水中的磷

              目前,污水除磷的方法有化學沉淀法、電解法、微生物法、水生物法、物理吸附法、土壤處理法和膜技術處理法等。其中吸附法以其容量大、耗能少、污染小、去除快和可循環等優點,在除磷方面得到了廣泛的應用。此外,Corma等所制備AI-Mgshui滑石具有較強催化甘油三酯和甘油酯交換反應能力,在240℃下反應5h后轉化率達92%。用單一材料直接吸附磷的研究已經成熟,現在的主要研究方向已經轉為對材料進行改性后用于磷的吸附研究,改性材料的吸附研究方興未艾。

                

                1.3 金屬(氫)氧化物

                1.3.1 金屬氧化物

                金屬氧化物具有表面積大、羥基團眾多和選擇吸附性高的優點。

                氧化鐵吸附磷主要通過球面的靜電吸附和球內絡合的化學吸附。磁性氧化鐵納米粒子在磷的初始質量濃度為2~20 mg/L、吸附劑投加質量濃度為0.6 g/L、反應時間為24 h時,得到磷da吸附容量為5.03 mg/g,在pH=11.1時,吸附容量則急劇下降到0.33 mg/g。基于對LDHs基光功能材料構筑及限域效應的認識,我們提出熒光納米材料碳點在水滑石(LDHs)的插層組裝光功能材料中的應用,為設計和構筑性能可調、結構清晰的復合光功能材料提出新的思路,并對未來發展方向進行了展望。

                L. Rodrigues等研究水合氧化鋯吸附磷時發現,溫度由25 ℃升至65 ℃時,吸附容量則由53 mg/g升至67 mg/g,且在12 h達到吸附平衡,在pH=12時能解吸約74%的磷。氧化鋯納米粒子吸附磷的速率很快,在pH=6.2時可達da吸附容量為99.01 mg/g,是吸附容量gao的吸附劑之一,高濃度的共存陰離子對磷的吸附影響很小,吸附的適pH 為2~6,吸附容量在pH超過7時急劇下降。(3)與復合鉛鹽相比,雖然在靜態熱穩定方面稍有不及,但水滑石-稀土-鈣鋅穩定劑能獲得均勻的泡孔結構和鉛鹽差不多的物理性能,在環保化的今天,使用水滑石-稀土-鈣鋅穩定劑是一種很好的選擇。

                1.3.2 水滑石

                黃中子等在研究MgAl-CO3水滑石吸附磷時發現,當磷的初始質量濃度在25~100 mg/L時,30 min內即可達到吸附平衡,磷的去除率超過99%。MgAlZr-CO3水滑石對磷的選擇吸附性很高,吸附溶液中離子的排序為HPO42->>SO42->Cl-、NO3-,這是由于磷酸根離子直接與層間Zr(Ⅳ)離子發生了絡合反應。An-為堿性溶液中可穩定存在的無機和有機陰離子,不同的M2 和M3 ,不同的層間陰離子An—便可形成不同的水滑石。

                孫德智等研究ZnAl-2-300水滑石吸附磷的效果發現,污泥脫水液的溫度從25 ℃升到30 ℃時,水滑石的磷吸附容量明顯增加,水溫繼續升至50 ℃時,水滑石吸附容量又降至25 ℃時的水平。焙燒ZnAl水滑石會增大表面積和增加孔隙率,焙燒溫度為300 ℃時除磷效果jia,600 ℃時變成尖晶石從而減小了表面積。除此之外,趙蕓等研究了納米水滑石(LDH)和納米Mg(OH)2無機阻燃劑對PVC及PE的阻燃效果,LDH是軟PVC的良好的抑煙劑,這與納米LDH分解后生成的產物有相當大的比表面積有關。

                膠體水滑石納米片在pH為4.5~11內的除磷效果較好,吸附磷后的吸附劑可用作普通海藻石莼的生長肥料。

                



              我國RTV納米材料成本性能優于國外


              本報訊(宗 樾)近日,由中國科學yuan基礎局和計劃局組織同行專家,對國家納米科學中心、中國科學yuan過程工程研究所及中國電力科學研究院合作完成的“新型電力防污閃納米復合室溫硫化硅橡膠(RTV)材料”進行了鑒定。

                與會專家組認為,該項目開發了層狀類水滑石結構顆粒的一步合成法新工藝,合成出納米針狀復合氧化物,提高了RTV涂層材料的耐老化性能和使用壽命;課題同時開發了基于納米水滑石和納米氧化為主要活性組元的新型稀土硫轉移劑,形成了年產1000噸硫轉移劑生產能力。通過多尺度納米顆粒的復配、不同表面效應耦合,大大提高了RTV涂層的附著力、疏水遷移性、電氣性neng、力學性能等綜合性能;形成了納米顆粒表面設計、分散技術與復合工藝等系列核心技術,實現了新型防污閃納米復合RTV材料制備工藝的放大。中試樣品通過了中國電力工業電力設備及儀表質量檢驗測試中心的第三方檢測,所檢17個型式試驗項目全部達到或優于行業標準的要求,成本性能明顯優于國內外同類產品。

                中科院副院長白春禮認為,這個項目針對電力系統中防污閃的重大需求,提出了無機-有機納米復合防污閃新型涂層材料的創新思想,是通過材料配方體系、制備工藝及裝備的集成系統研究,研制出的具有自主知識產權的綜合性能優異的RTV納米復合材料。目前,在要求耐熱性的領域內使用低鋅配合主要用于加有碳酸鈣添加劑或防霧劑的配方中,原因可能是碳酸鈣本身略具鈣系穩定劑的功能,而使其耐熱性相當于低鋅配合,而防霧劑也具有多元醇類似的穩定化能力。《中國質量報》



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