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改性膨润土

改性膨润土的相关文献在1989年到2022年内共计694篇,主要集中在废物处理与综合利用、化学工业、矿业工程 等领域,其中期刊论文319篇、会议论文34篇、专利文献108174篇;相关期刊180种,包括非金属矿、金属矿山、中国非金属矿工业导刊等; 相关会议31种,包括2015年中国环境科学学会年会、中国环境科学学会2013年学术年会、辽宁省环境科学学会2013年学术年会暨中国北方七省区煤矿生态修复技术论坛等;改性膨润土的相关文献由1489位作者贡献,包括邵红、聂锦旭、马建锋等。

改性膨润土—发文量

期刊论文>

论文:319 占比:0.29%

会议论文>

论文:34 占比:0.03%

专利文献>

论文:108174 占比:99.67%

总计:108527篇

改性膨润土—发文趋势图

改性膨润土

-研究学者

  • 邵红
  • 聂锦旭
  • 马建锋
  • 沈云翔
  • 姚超
  • 沈云旌
  • 邹静
  • 吴光锋
  • 夏新兴
  • 李定龙
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 孙杰; 曹宗仑; 柏永青; 张淮浩
    • 摘要: 对于低黏稠油,冷采降黏技术是最主要的采油方法之一。利用硅羟基与聚乙烯接枝马来酸酐间的酯化反应,对亲水性膨润土颗粒进行了疏水改性,制备了具有较高两亲性的膨润土微米颗粒HMBent。黏土自身固有的双电层结构、高热稳定性及补强性能使HMBent稳定的乳液具有较强耐盐性、耐温性及抗剪切性。同时,增强的表面活性使HMBent驱替液具有更高的乳化能力及机械性能,从而有效提升了驱替液的降黏效果和驱油效率,其降黏率和原油采收率分别达97.35%及73.6%。
    • 王春晓
    • 摘要: 为了提高膨润土的工程性能,文中对膨润土进行改性并进行了共振柱试验,探讨了频率、压实度对动力特性的影响,研究表明改性后得到的Mg基膨润土自由膨胀率大幅度下降,加载频率对动剪切模量的影响并不明显,但阻尼比随着加载频率的增加而增大,动剪切模量随着压实度的增加而增大,阻尼比随着压实度的增加而减小.
    • 洪雷; 丁倩云; 孙建强; 常青
    • 摘要: 制备磁化有机改性膨润土(Fe3 O4-CTAB-BENT),基于批量实验研究Fe3 O4-CTAB-BENT复合材料对水中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的吸附性能,并考察了pH值、腐殖酸(HA)和阴阳离子的影响.结果表明:Fe3 O4-CTAB-BENT对水中的PFOS和PFOA具有良好的吸附能力,吸附过程更符合伪二阶动力学和Langmuir模型;酸性条件下更有利于PFOA及PFOS在Fe3 O4-CTAB-BENT上的吸附,且PFOS吸附效果优于PFOA.当HA浓度<15 mg·L-1时,其与PFOS、PFOA在Fe3 O4-CTAB-BENT上的竞争吸附现象不明显.除Cl-外其他无机共存离子NO3-、Na+和Ca2+会减弱PFOS和PFOA在Fe3 O4-CTAB-BENT上的吸附.
    • 王飞宇; 孙凤婷; 高俊峰; 刘永东
    • 摘要: 采用阳离子修饰以及与阳离子淀粉混合的方式对膨润土进行改性,发现具有苯酚吸附增效的作用,DT修饰的膨润土更具优势.而在对罗丹明进行脱色实验中,所采取的3种系统均对染料脱色有显著增效作用,并且相互之间比较没有显著差异,在综合考虑到成本以及对环境的友好性等多方面因素后,本研究结果表明阳离子淀粉混合膨润土体系对于处理简单污染物更具优势.
    • 陈志力; 张彦朋
    • 摘要: 利用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)对钠基膨润土(Bt)进行改性得有机改性膨润土(C-Bt),并与纳米TiO2复合探究复合材料对目标污染物罗丹明B(RhB)的吸附-光催化降解耦合.采用X射线衍射、氮气低温吸附-脱附、扫描电子显微镜、傅里叶变换红外光谱、X光电子能谱等表征分析材料的理化性质和构-效关系.结果表明,改性显著增加了膨润土的层间间距和比表面积,从而促进了RhB的内、外传质.负载的TiO2主要以锐钛矿相赋存,于C-Bt层间及外表面均匀分散,复合后有效增大了了TiO2的比表面积,改善了材料的吸附性能.TiO2/C-Bt对RhB的吸附去除率为48.34%,远高于未改性TiO2的吸附效率(6.52%),通过理论计算证明了复合材料的外扩散速率与内扩散速率均得到了大幅提升.RhB的降解效率从55.49%(TiO2)显著提升至91.82%(TiO2/C-Bt),表观一级动力学速率常数增加了两倍.复合催化剂光催化性能的提高主要归因于:(1)复合材料比表面积的增大和内外传质速率提升,有利于污染物的富集,增加了TiO2与RhB的密切接触;(2)光催化过程产生的自由基能够降解C-Bt表面吸附的RhB分子,使材料的吸附性能得以再生,吸附-光催化二者的协同有利于RhB的高效去除.
    • 柴宽; 何海杰; 赵俭斌; 邱战洪; 洪杰
    • 摘要: 近年来,膨润土改性技术发展迅速,应用较为广泛的有物理改性和化学改性等.本文分析了改性膨润土在污染物处理中的应用领域,以期有效地处理重金属污染物、有机污染物和无机污染物.
    • 康祺祯; 李静静; 李育超; 姚士元; 陈云敏
    • 摘要: 针对高盐或强酸碱溶液中以膨润土为主材的防污屏障的阻控效果因膨润土膨胀性和抗渗性的降低而劣化的问题,采用聚丙烯酸钠(PAA-Na)对国产钠化钙基膨润土进行改性,提高膨胀性和防渗性.通过自由膨胀试验和改进滤失试验,研究不同浓度的NaCl溶液和酸碱溶液对聚丙烯酸钠改性膨润土PB2、PB5、PB10、PBHV5和美国怀俄明天然钠基膨润土的膨胀特性、渗透特性的影响规律.结果表明,在酸碱盐溶液中PB10的膨胀特性和渗透性优于怀俄明膨润土,PBHV5与怀俄明膨润土相近.pH=2的强酸条件和pH=12的强碱条件会降低PBHV5和PB10的膨胀性和抗渗性,pH=3~11的酸碱溶液对两者的影响很小.在酸碱溶液和低浓度(≤20 mmol/L)盐溶液中,由于晶层结构层剥离,3种膨润土渗透系数随着膨胀指数和孔隙比的增大而增大;在中高浓度(>20 mmol/L)盐溶液中,膨润土膨胀性降低,渗流通道增多,产生了渗透系数随膨胀指数和孔隙比的减小而增大的现象.在所研究的聚合物掺量(2%~10%)下,膨润土抗渗性和化学相容性随着聚合物掺量的增大而提高,若目标取得优于美国怀俄明天然钠基膨润土的特性,聚合物掺量须不低于5%.
    • 杨微; 任孟健; 陈仁朋; 刘雪莹; 康馨
    • 摘要: 为了增强膨润土防水毯(GCL)的抗盐性,使用聚丙烯酸钠对膨润土进行改性,采用扫描电镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、Zeta电位和自动比表面及孔隙度分析仪(BET),分析材料的微观结构及特性.结果表明,膨润土颗粒与聚合物发生了良好的结合作用,改性膨润土表面出现新的亲水官能团,土颗粒分散更均匀,片层结构更清晰.在改性剂作用下原有小孔隙被包裹和填充,改性土比表面积减小,平均孔径增大.改性土在不同pH、阳离子类型和不同浓度盐溶液作用下的自由膨胀试验结果表明,改性土的膨胀性能提升显著.渗透试验结果显示,改性土水中渗透系数由原土的10-8 m/s减少至10-9 m/s数量级,且在同浓度盐溶液中抗渗性能有明显增强.
    • 周春生; 龚萍; 刘伟; 王岳; 关海波; 牟艳军
    • 摘要: 【目的】探索改性膨润土掺量对沙地土壤结构、紫花苜蓿(Medicago sativa L)生物效应的影响,为提高沙地土壤持水性能及生产能力、紫花苜蓿产量及品质提供参考。【方法】采用室内盆栽试验,用高庙子膨润土改性后掺入沙土(采自乌兰布和沙漠)中制成试验用土,研究了改性膨润土掺量(0、3%、5%、7%、9%、11%)对土壤持水性能、土壤硬度、呼吸强度及紫花苜蓿生物效应的影响。【结果】不同掺量处理均能提高土壤持水性能、土壤硬度及呼吸强度,同时促进苗期紫花苜蓿的生长。与CK相比各掺量处理的平均日耗水量降低了18.3%、22.2%、28.1%、39.6%、40.2%,灌溉水量节约了21.7%、22.6%、28.3%、38.1%、38.3%。干物质量增加了146.4%、198.5%、-15.9%、-20.1%、-34.2%。紫花苜蓿叶片数增加了99.8%~492.9%,叶周长增加了3.6%~411.4%,叶、茎贡献率增加了1.8%~5.4%、5.9%~9.8%;比叶面积降低了55.7%~96.4%,根贡献率降低了10.1%~12.6%。【结论】改性膨润土可改善沙地土壤性状、提高持水性能,降低平均日耗水量,节约灌溉用水,同时提高了紫花苜蓿的产量,质量分数3.0%~5.0%的改性膨润土掺量为此试验沙地紫花苜蓿种植的适宜掺量。
    • 曹晓润; 刘永川; 王韩; 张威; 王治; 刘冬
    • 摘要: 以脱硫石膏为主要原料制备喷涂石膏,研究了改性膨润土对喷涂石膏浆体流动性能及力学性能的影响,并通过SEM分析了喷涂石膏的微观结构.结果 表明:膨润土的掺入可以改善喷涂石膏的黏聚性,提高石膏料浆的保水性.当其掺量为2%时,喷涂石膏抗折强度高于空白组,说明适量的膨润土可提高喷涂石膏的抗折强度,并且在掺入膨润土后喷涂石膏的凝结时间延长,说明膨润土在石膏体系中起到缓凝的作用,有利于喷涂石膏的施工操作.改性膨润土作用机理归因于膨润土的复合夹层结构以及较强的离子交换性.
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