改性高岭土改性高岭土改性高岭土
高岭土常用5大类表面改性剂及选择原则
2024年4月3日 — (1)硅烷偶联剂 硅烷偶联剂是高岭土填料最常用和最有效的表面改性剂,由于硅烷偶联剂的R为亲有机基团,所以煅烧高岭土经表面改性后即能够与有机基体如 2010年4月28日 — 介绍了高岭土改性的方法、改性高岭土的效果评价以及改性高岭土填料的应 用,提出了高岭土改性存在的问题及发展建议。 关键词:高岭土填料;表面改性;偶联 高岭土填料的表面改性及其应用’2021年4月16日 — 插层改性技术是纳米级高岭土制备中应用较为广泛的高岭土表面改性技术,插层后的高岭土层间距增大,插层剥片后高岭土粒径更小,比表面积更大。 将先插层 一文了解高岭土常用5大改性技术 技术进展 中国粉体技术网 2019年4月17日 — 高岭土表面改性的目的主要是改变高岭土表面的极性,使其由亲水性变为疏水性,改善其与非极性聚合物之间的相容性。 高岭土表面的结构官能团有: Si (Al)OH,SiOAl和Si (Al)O,这些活性点是对高 高岭土粉体表面改性技术的研究现状及其应用概况
一文了解高岭土常用5大改性技术表面
2021年4月16日 — 插层改性技术是纳米级高岭土制备中应用较为广泛的高岭土表面改性技术,插层后的高岭土层间距增大,插层剥片后高岭土粒径更小,比表面积更大。 将先插层 2016年3月7日 — 实验中发现,高岭土经改性后 是比较理想和比TiO2更廉价的光催化剂,而且化学性质稳 定,来源也比TiO2更广泛。 针对内蒙古地区储量丰富的鄂 尔多斯煤系高岭 改性高岭土的制备 表征及其光催化性能 ResearchGate2001年2月24日 — 摘 要: 利用二甲亚砜、丙烯酰胺、硅烷等多种有机改性剂对高岭土进行了有机夹层、吸附改性。 经有机改性,高岭石的层面间距d (001) 可增大到1 1454 nm ,并且与 高岭土有机改性实验研究2020年11月5日 — 高岭土粉体表面改性是目前行业发展的一种趋势,通过不同的粉体改性剂改性后,高岭土表面能达到疏水、亲水亲油、降低表面能、改善高岭土在下游产品体系中 高岭土是如何改性以及如何选择粉体改性剂 知乎
高岭土的功能化改性及其战略性应用
2019年11月5日 — 利用透射电子显微镜、傅立叶变换红外光谱、热重分析仪和X射线光电子能谱等测试技术对天然高岭土和PSPSH改性高岭土进行了详细的表征,进一步研究了改性高岭土对亚甲基蓝的吸附性能。2001年2月24日 — 表面改性剂有硅烷偶联剂、硅油等。目前,高岭土表面改性 主要用来改善高岭土和聚合物分子的亲合性,提高其应用性能,用于塑料、橡胶填料,并提高白度,用于造 纸行业。高岭土的夹层改性途径主要有3 种:一是与硅氧层形成较强的氢键,如甲酰胺(HCONH2) 、乙 高岭土有机改性实验研究摘要: 高岭土作为非金属材料,广泛应用于工业生产领域,对高岭土进行改性研究,提高其理化性能,增加工业附加值是具有重大现实意义的课题本文以优质茂名高岭土为研究对象,对其进行有机硅烷改性研究利用XRD,SEM,TEM,FTIR等测试分析方法,对茂名高岭土原样的化学组分,表面特性,理化性能,晶体结构和 茂名高岭土的改性研究 百度学术摘要: 偏高岭土(简称MK)是一种性能优异的矿物掺合料,但其颗粒细小易团聚,需水量大,严重影响其活性发挥以及混凝土的工作性,均质性,因此仍未得到广泛应用本文通过对偏高岭土进行表面改性,系统研究了改性产物对水泥基材料相关性能的影响及其机理,同时探索了改性偏高岭土对混凝土耐久性的 偏高岭土改性及其在水泥基材料中的应用研究 百度学术
国内高岭土填充改性塑料技术最新研究进展 粉体改性专栏
2015年8月6日 — 填充改性煅烧高岭土农膜的红外线阻隔率优于碳酸钙、滑石粉和远红外线陶瓷粉。高岭土改性 农膜的力学性能无明显变化,膜的浊度虽然略有增大,但不会对使用产生不利影响。 熊传溪采用超细高岭土和四针状ZnO晶须填充超高分子量聚乙烯 2020年3月18日 — 明,改性高岭土吸附六价铬的最佳条件为:反应温度 30℃,反应pH=3,在此反应条件下六价铬去除率达 37.7%。除此之外,将富含官能团的富里酸与高岭土 结合合成富里酸-高岭土复合体[24],改性后的高岭土 对铀的吸附率高达99%。高岭土的功能化改性及其战略性应用2009年5月2日 — 这部分高岭土充当惰性载体,基本上不具有裂化反 应活性 提高其活性的有效途径之一就是对惰性的 高岭土进行酸改性[3] 本文初步研究了龙岩高岭土 酸改性过程以及酸改性后酸活白土的结构和性能, 为FCC 催化剂基质材料的开发提供一定的依据 1 实验部分 1 1酸改性高岭土的结构与性能的研究 CORE2018年5月14日 — 采用苏州改性土后的各项指标与进口土的相 似,说明产品性能已达到进口土的水平。在PA66 工程塑料中应用,添加量为质量的 30 % ,与进口高岭土、改性硅灰石应用情况作对比, 结果见表5。 由表5 可看出,我们的改性高岭土与进口高岭硅烷偶联剂改性高岭土在复合材料中的应用
高岭土改性方法及其在工业废水处理中的应用
2018年1月2日 — 碱改性是指高岭土经过高温煅烧后形成偏高岭土,再与强碱或弱碱性物质反应形成碱改性活化白土,碱改性高岭土孔径分布较为集中。 在处理重金属Pb(II)废水方面,目前研究较多的是用磷酸、硫酸盐等无机盐或含氧化物改性高岭土处理含铅、锅、铜等重金 2020年4月27日 — 这项研究的目的是利用回收的玻璃粉作为偏高岭土基地质聚合物的部分替代前体,以开发可持续的地质聚合物材料。为偏高岭土基地质聚合物制剂选择了四种玻璃粉替代率(以总前体重量计为0%,5%,10%和20%)。对分布函数(PDF)分析表明,在添加了玻璃粉的情况下,形成的凝胶中的四元环结构 玻璃粉改性偏高岭土基地质聚合物的原子结构,微观结构和 2018年12月5日 — 改性高岭土还被用于二次资源利用领域,用于回收金属离子。 (4)在橡胶和建材领域的应用 经过煅烧改性的高岭土可增强绝缘性、稳定性和耐腐蚀性,其优异的性能使其成为一种成本较低的高效填料,改性高岭土也被用于改善建材的应用性能。技术 普通、改性、纳米高岭土应用特性有哪些不同?2014年2月7日 — 高岭土又称瓷石,是多种矿物组成的含水铝硅酸盐的集合体,主要有用的成分是高岭石,其晶体化学式为2Al2Si2O5(OH)8或2SiO2•Al2O3•2H2O,是一种含水铝硅酸盐。由于高岭土的矿物形成条件及开采加工方法的差异,导致其表面性能(物理性质如 高岭土表面改性技术研究现状 技术进展 中国粉体技术网
高岭土常用5大类改性方法及特点 技术进展 粉体技术网—粉
2024年4月11日 — 表面改性是指通过物理或者化学吸附的方法,将一些有机物或者无机物包覆在高岭土颗粒表面,从而实现对高岭土改性的工艺,是目前高岭土最主要的改性方法。常用的表面改性剂主要有硅烷偶联剂、有机硅(油)或硅树脂、表面活性剂及有机酸等。2014年11月26日 — 高岭土改性效果的表征方法如下。 (1)沉浮法与活化指数法 沉浮法是对高岭土表面改性效果的一种简单评价方法,其机理是未改性的高岭 土密度比水大,表面为极性,在水中会自然下沉,经表面改性的高岭土由亲水疏高岭土的表面改性 豆丁网2020年3月13日 — 插层改性是提高高岭土产品质量的重要手段,高岭土有机插层复合物既具有粘土矿物分散性、流变性、吸附性,又具有有机分子官能团和反应活性,可用于高性能有机纳米陶瓷、环境污染修复材料、高性能增强聚合物基纳米复合材料、非线光学材料、纳米反应器等高端应用领域。高岭土插层改性7大方法 百家号2023年5月31日 — 烷基化合物,使改性高岭土能够对胶料起到良好的补强作用;与干法改性相比,球磨湿法改性可明显细化高岭土粉体;改 性高岭土的引入降低了炭黑对胶料生热的影响,提高了胶料的拉伸强度和拉断伸长率,降低了滚动阻力。改性高岭土 炭黑补强胶料的性能研究
革命性突破:高岭土表面改性工艺的未来领袖已崭露头角
2024年1月20日 — 用于电线电缆填料的高岭土除了硅烷偶联剂之外,还常添加13%的硅油进行表面改性。经处理后的高岭土用做电线电缆填料,不仅可以提高电缆的机械物理性能,而且还可以改善或提高电缆的电绝缘性和疏水性能,在潮湿或者寒冷环境下的电绝缘性显著提高。2020年2月18日 — 高岭土粉体经过表面改性后,能达到疏水、降低表面能、改善其分散性和与高聚物基料的兼容性,以达到提高塑料、橡胶等高聚物基复合材料综合性能的目的。目前,高岭土最主要的改性方法是表面化学改性,常用的表面改性剂主要有硅烷偶联剂、有机硅(油)或硅树脂、表面活性剂及有机酸等。高岭土常用表面改性剂及选择原则 技术进展 中国粉体技术 2021年6月21日 — 酸改性高岭土无机矿物絮凝剂的特性 丁思雯,杨昕达,郝林林,孙娟娟,王 昶 (天津科技大学海洋与环境学院,天津 ) 摘 要:以高岭土(MK)为原料,经酸改性制备高岭土絮凝剂(MKF),使用模拟牛奶废水,分别考察了酸种类、酸浓酸改性高岭土无机矿物絮凝剂的特性 利用^29Si和^27AlMASNMR,XRD,NH3-TPD,IR,MAT等手段研究了高岭土酸改性过程和酸碱改性后的酸性,催化活性。结果表明,高岭土偏高岭土化过程中形成四面体铝是偏高岭土具有酸反应活性的直接原因,在850℃左右活性达到最高酸改性高岭土酸性的产生经历了一次脱羟基(铝的活化)羟基化(酸反应)二 改性高岭土性能研究:I酸性和催化活性 Semantic Scholar
高岭土插层改性7大方法 技术进展 中国粉体技术网—粉体
2020年3月13日 — 插层改性是提高高岭土产品质量的重要手段,高岭土有机插层复合物既具有粘土矿物分散性、流变性、吸附性,又具有有机分子官能团和反应活性,可用于高性能有机纳米陶瓷、环境污染修复材料、高性能增强聚合物基纳米复合材料、非线光学材料、纳米反应器等高端应用领域。摘要: 本文分别采用盐酸,氢氧化钠对煅烧高岭土进行改性,利用差热热重分析仪,X射线衍射仪,比表面积测试仪,扫描电镜,透射电镜及能谱分析等测试手段,对高岭土改性前后的结构,吸油性能进行研究,确定了高岭土改性的最佳工艺条件,并分析了高岭土酸碱改性的改性过程,同时对滤液中Al2O3进行回收 高岭土酸碱改性的过程分析及吸油性能研究 百度学术2019年11月5日 — 高岭土是一种天然的黏土矿物,具有典型的1:1层状硅酸盐晶体结构。首先介绍了高岭土资源背景、结构组成和物化特性,着重介绍了高岭土在节能环保、生物医药和新材料三个战略性新兴产业的研究现状 高岭土的功能化改性及其战略性应用2024年4月3日 — 经有机胺改性后的高岭土表面疏水性增强。 (5)无机表面改性剂 二氧化钛、碳酸钙、硫酸钙等也可以用于煅烧高岭土的表面改性。改性方法是在水溶液中的表面沉淀反应,改性产物经洗涤、过滤和干燥后即得表面二氧化钛包膜的煅烧高岭土。高岭土常用5大类表面改性剂及选择原则 技术进展 粉体技术
高岭土是如何改性以及如何选择粉体改性剂 知乎
2020年11月5日 — 高岭土粉体表面改性是目前行业发展的一种趋势,通过不同的粉体改性剂改性后,高岭土表面能达到疏水、亲水亲油、降低表面能、改善高岭土在下游产品体系中的分散性和相容性,以提高塑料、橡胶等塑胶产品(拉伸性能、抗断裂性能、物化强度等)的综合性 摘要: 高岭土具有特殊的层片状结构和阳离子交换性,在环境保护领域的应用越来越广煤系高岭土作为一种具有高纯度和高结晶度的矿物原料,经有机物插层复合后可有效拓宽其应用范围分别以乙酸铵,乙酰胺和乙酸钾为插层剂,通过液相插层法制备了煤系高岭土插层复合物,用于吸附去除铜离子,并讨论 煤系高岭土插层改性及其对Cu~(2+)的吸附性能 百度学术高清大图,成交记录,可以选择旺旺在线,如实描述的店铺,支持支付宝付款。找改性高岭土品牌,上阿里巴巴1688 海量货源 首单包邮 48小时发货 7+天包换 共找到 改性高岭土改性高岭土品牌、图片、排行榜 阿里巴巴2020年6月5日 — 23 改性高岭土 在橡胶中的应用 高岭土作为填料,可提高橡胶制品的档次。这是因为在橡胶中掺入粉状高岭土后,形成有机高聚物(橡胶)—无机物(高岭土)复合材料,它能改善橡胶制品的物理化学性能,如可提高橡胶制品的力学强度、耐磨性、耐 高岭土表面改性及技术加工现状化学
技术 一文了解高岭土改性及其在橡胶中的应用!性能
2019年1月15日 — 1、高岭土改性 及其在橡胶中的应用特性 高岭土是橡胶制品的重要填料,在以往作为填料使用时,通常认为产品性能主要取决于颗粒的大小分布和颗粒的比表面积。但是现代科学研究证明,经选矿提纯和粉碎加工后的高岭土粉体表面带有大量羟基 催化剂专用高岭土的改性研究进行综述。1 改性方法 高岭土研究在我国发展较快,经过不同的加工 处理,可以得到约几十纳米的超细高岭土。未改性 的高岭土催化活性较低,稳定性较差,不适宜直接用 于FCC催化剂的制备。高岭土改性[8-9]有物理改催化裂化催化剂专用高岭土改性研究进展2023年3月28日 — 高岭土研究表明与NaOH溶液反应时,首先浸出可溶的Si和Al,然后可溶离子间还会发生反应生成霞石和方钠石等沉淀。 与酸改性不同的是,碱改性后产物的比表面积降低且酸性中心数量小于酸改性产物,但是酸性中心强度高于酸改性产物。「技术」高岭土5大改性技术及应用特点2019年4月17日 — 改性可使高岭土获得更大的比表面积,增强其吸附性能,使其在污水处理等环保领域具有更好的应用性能。在陶瓷领域的应用。改性高岭土优良的吸附性能还被制成功能陶瓷用于微生物灭菌,同时通过改性可使高岭土获得杀菌性能。在二次资源利用领域的应用。高岭土粉体表面改性技术的研究现状及其应用概况要闻资讯
高岭土改性的研究进展pdf 豆丁网
2012年10月26日 — 高岭土改性的研究进展Y9Z[\(中国石油化工股份有限公司长岭分公司,湖南岳阳!"!###)摘要综述了催化裂化催化剂生产中使用的高岭土改性研究的最新进展,重点介绍了改性的方法、不同改性条件对高岭土性能的影响。改性高岭土性能研究Ⅰ酸性和催化活性图 4 高岭土改性过程中的27A lM A S NM R 谱a —改性高岭土 ( PAL ) ; b —偏高岭土; c—原高岭土对于在什么焙烧温度下出现四、 五配位铝的最大值, [6] 有不同的报道, 改性高岭土性能研究Ⅰ酸性和催化活性 百度文库采用煅烧和硫酸酸浸活化相结合的方法对高岭土进行了改性,制备了一系列煅烧酸浸活化高岭土(ACKC),并用XRF、XRD、元素分析、N2吸附脱附、CO2TPD等手段对ACKC进行表征,考察了煅烧温度以及酸浸活化对Pb(Ⅱ)吸附性能的影响。高岭土改性吸附材料的制备表征及其吸附性能的研究 百度学术2016年3月24日 — C煅烧高岭土理化性能优越,符合进一步改性的需求。对茂名煅烧高岭土使用KH550有机硅烷偶联剂进行改性实验,研究了改性剂用量、改性温度、改性时问对改性效果的影响,利用IR、SEM、DTA—TG、容重以及旋转魔角核磁共振等测试方法对改性茂名高岭土的改性研究 豆丁网
改性高岭土的制备及其对水中铜的吸附性能研究 百度学术
各因素影响程度为:改性剂投加量>改性温度>改性时间2采用傅里叶红外光谱、X射线衍射、孔径及比表面分析、扫描电镜、Zeta电位分析等手段表征了改性前后的高岭土。研究发现,改性过程中生成了更多SiOSi和SiOH,而且层间距几乎并未改变,表明MPTMS主要2020年8月20日 — 明,改性高岭土吸附六价铬的最佳条件为:反应温度 30℃,反应pH=3,在此反应条件下六价铬去除率达 37.7%。除此之外,将富含官能团的富里酸与高岭土 结合合成富里酸-高岭土复合体[24],改性后的高岭土 对铀的吸附率高达99%。高岭土的功能化改性及其战略性应用 cgs高岭土表面改性的目的主要是改变高岭土表面的极性,使其由亲水性变为疏水性,改善其与非极性聚合物之间的相容性。高岭土表面的结构官能团有:Si(Al)OH,SiOAl和Si(Al)O,这些活性点是对高岭土进行表面改性的基础。2高岭土表面改性方法 煅烧法高岭土粉体表面改性技术的研究现状及其应用概况 粉体圈子2018年12月3日 — 改性高岭土容重下降,约 为原矿的一半,颗粒之间团聚现象减少,白度提高近5%。,同时指出改性纳米 高岭土在远红外领域广阔的应用前景。 章祥林等【9】对淮北煤系高岭土进行偶联剂改性实验,试验采用的偶联剂为 钛酸酯偶联剂 (NDZ201)和 茂名高岭土的改性分析pdf 68页 原创力文档
偶联剂改性高岭土在橡胶中的应用优势 技术进展 中国粉体
2015年3月23日 — (中国粉体技术网 班建伟)目前, 高岭土已在造纸、耐火材料、橡胶、塑料、油漆和搪瓷等工业中广泛应用。高岭土粒子细微化是高岭土改性方向之一, 目的是利用研磨细化后的超小粒径效应获得对橡胶、塑料等的良好补强效果。据报道, 使用10 份平均粒径为2μm 的高岭土补强的NR 硫化胶的拉伸强度比 2001年2月24日 — 表面改性剂有硅烷偶联剂、硅油等。目前,高岭土表面改性 主要用来改善高岭土和聚合物分子的亲合性,提高其应用性能,用于塑料、橡胶填料,并提高白度,用于造 纸行业。高岭土的夹层改性途径主要有3 种:一是与硅氧层形成较强的氢键,如甲酰胺(HCONH2) 、乙 高岭土有机改性实验研究摘要: 高岭土作为非金属材料,广泛应用于工业生产领域,对高岭土进行改性研究,提高其理化性能,增加工业附加值是具有重大现实意义的课题本文以优质茂名高岭土为研究对象,对其进行有机硅烷改性研究利用XRD,SEM,TEM,FTIR等测试分析方法,对茂名高岭土原样的化学组分,表面特性,理化性能,晶体结构和 茂名高岭土的改性研究 百度学术摘要: 偏高岭土(简称MK)是一种性能优异的矿物掺合料,但其颗粒细小易团聚,需水量大,严重影响其活性发挥以及混凝土的工作性,均质性,因此仍未得到广泛应用本文通过对偏高岭土进行表面改性,系统研究了改性产物对水泥基材料相关性能的影响及其机理,同时探索了改性偏高岭土对混凝土耐久性的 偏高岭土改性及其在水泥基材料中的应用研究 百度学术
国内高岭土填充改性塑料技术最新研究进展 粉体改性专栏
2015年8月6日 — 填充改性煅烧高岭土农膜的红外线阻隔率优于碳酸钙、滑石粉和远红外线陶瓷粉。高岭土改性 农膜的力学性能无明显变化,膜的浊度虽然略有增大,但不会对使用产生不利影响。 熊传溪采用超细高岭土和四针状ZnO晶须填充超高分子量聚乙烯 2020年3月18日 — 明,改性高岭土吸附六价铬的最佳条件为:反应温度 30℃,反应pH=3,在此反应条件下六价铬去除率达 37.7%。除此之外,将富含官能团的富里酸与高岭土 结合合成富里酸-高岭土复合体[24],改性后的高岭土 对铀的吸附率高达99%。高岭土的功能化改性及其战略性应用2009年5月2日 — 这部分高岭土充当惰性载体,基本上不具有裂化反 应活性 提高其活性的有效途径之一就是对惰性的 高岭土进行酸改性[3] 本文初步研究了龙岩高岭土 酸改性过程以及酸改性后酸活白土的结构和性能, 为FCC 催化剂基质材料的开发提供一定的依据 1 实验部分 1 1酸改性高岭土的结构与性能的研究 CORE2018年5月14日 — 采用苏州改性土后的各项指标与进口土的相 似,说明产品性能已达到进口土的水平。在PA66 工程塑料中应用,添加量为质量的 30 % ,与进口高岭土、改性硅灰石应用情况作对比, 结果见表5。 由表5 可看出,我们的改性高岭土与进口高岭硅烷偶联剂改性高岭土在复合材料中的应用
高岭土改性方法及其在工业废水处理中的应用
2018年1月2日 — 碱改性是指高岭土经过高温煅烧后形成偏高岭土,再与强碱或弱碱性物质反应形成碱改性活化白土,碱改性高岭土孔径分布较为集中。 在处理重金属Pb(II)废水方面,目前研究较多的是用磷酸、硫酸盐等无机盐或含氧化物改性高岭土处理含铅、锅、铜等重金 2020年4月27日 — 这项研究的目的是利用回收的玻璃粉作为偏高岭土基地质聚合物的部分替代前体,以开发可持续的地质聚合物材料。为偏高岭土基地质聚合物制剂选择了四种玻璃粉替代率(以总前体重量计为0%,5%,10%和20%)。对分布函数(PDF)分析表明,在添加了玻璃粉的情况下,形成的凝胶中的四元环结构 玻璃粉改性偏高岭土基地质聚合物的原子结构,微观结构和 2018年12月5日 — 改性高岭土还被用于二次资源利用领域,用于回收金属离子。 (4)在橡胶和建材领域的应用 经过煅烧改性的高岭土可增强绝缘性、稳定性和耐腐蚀性,其优异的性能使其成为一种成本较低的高效填料,改性高岭土也被用于改善建材的应用性能。技术 普通、改性、纳米高岭土应用特性有哪些不同?