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發布時間:2023-04-18 02:16  
泰安燊豪化工有限公司
水滑石
生產水滑石



0、前言
PVC發泡技術經過近40年的不斷研究開發,在技術與應用這兩方面都有了很大的發展,近幾年來發展的更加迅速,改性阻燃劑價格,而且它的重要性還在不斷的提高,這是因為PVC發泡制品具有很多優異性能所決定的,特別是PVC低發泡制品它的綜合性能非常突出,和普通不發泡PVC制品相比具有下列優點:
(1)低導熱性,即隔熱保溫效果好;
(2)優異聲波阻尼性,即有良好的隔音效果;
(3)二次成型加工性能好,類似于木材,可鋸、可釘、可刨、可鉆,同時也可粘結;
(4)高阻燃性,即防火性能好;
(5)化學性能穩定,有優異的抗化學腐蝕性;
(6)優異的耐候性,同時有防蛀、防水等性能;
(7)利用PVC的發泡技術可有效地降低制品單位體積內樹脂的含有量,從而降低制品的成本;
(8)PVC低發泡制品對環境沒有污染,改性阻燃劑銷售,并可再生利用,南陽改性阻燃劑,是綠色環保產品。[1]







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近期,中國科學yuan理化技術研究所超分子光化學研究團隊研究員張鐵銳和英國牛津大學Dermot
O’Hare合作制備了一種富含缺陷的超薄水滑石(LDHs)納米材料,通過調控層板厚度,成功引入了氧缺陷,進而實現了與氧原子鍵合的不飽和配位Zn的合成。在題為Defect-rich
Ultrathin ZnAl-Layered Double Hydroxide Nanosheets for Efficient Photoreduction
of CO2 to CO with Water
的文章中,研究人員通過簡單的水熱合成方法,可控水滑石納米晶的生長微環境,成功實現了水滑石厚度從280層到2層的調控,粒徑進一步控制在30
nm。X射線精細結構衍射等手段表明,該超薄納米片表面富含大量的氧缺陷,影響了Zn金屬周圍的配位環境,改性阻燃劑生產,進而形成了Zn -Vo復合體。該缺陷位可以有效作為電子受限位,有利于光生電子傳導到反應分子,在光催化還原溫室氣體CO2方面展現了非常好的催化效率和循環穩定性。采用傳統方法合成的大粒徑LDH因為沒有該催化活性位,沒有明顯的光催化活性。通過理論計算和實驗結合的手段,進一步證實了表面摻雜的氧缺陷作為雜質能級,影響了Zn原子周圍電子軌道密度,提高了對CO2吸附能力,促進了光催化還原反應。該合成方法簡單,催化劑對空氣等不敏感,易于保存,并且可以規?;苽洌辉撍悸吠瑯舆m用于制備其他不飽和金屬(Fe、Co、Ni、Ti等)摻雜的水滑石材料,為制備多相金屬催化劑搭建了一個材料平臺。
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氨綸纖維行業動態方面:⑴納米技術在聚氨酯氨綸纖維應用取得突破,納米技術已由中科院化學所孫賢育研究員、孔克健研究員和北京大學化學與分子工程學院吳瑾光等科技人員在干法氨綸應用中研究成功,并已獲得了發明。該發明選用了無機層狀納米材料如硅酸鋁鹽的蒙脫土(MMT),鎂鋁鹽的水滑石(LDHS)。首先對納米材料進行有機化表面處理,防止納米材料團聚,未經處理的蒙脫土的層間距為1nm左右,片層面積由于折疊堆積達到數微米。經有機化處理后層間間短為1.9nm,片層面積達到200-300nm。

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