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凹凸棒

凹凸棒的相关文献在1988年到2023年内共计3903篇,主要集中在化学工业、废物处理与综合利用、一般工业技术 等领域,其中期刊论文161篇、会议论文17篇、专利文献81610篇;相关期刊110种,包括兰州理工大学学报、中国药师、甘肃农业大学学报等; 相关会议17种,包括第四届全国核化学与放射化学青年学术研讨会 、2016中国环境科学学会学术年会、中国环境科学学会第五届重金属污染防治及风险评价研讨会暨重金属污染防治专业委员会2015年学术年会等;凹凸棒的相关文献由4232位作者贡献,包括许庆华、许盛英、袁长兵等。

凹凸棒—发文量

期刊论文>

论文:161 占比:0.20%

会议论文>

论文:17 占比:0.02%

专利文献>

论文:81610 占比:99.78%

总计:81788篇

凹凸棒—发文趋势图

凹凸棒

-研究学者

  • 许庆华
  • 许盛英
  • 袁长兵
  • 蒋文兰
  • 李学东
  • 姚超
  • 王爱勤
  • 左士祥
  • 李霞章
  • 李文娟
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 邓玲芳; 张纯; 刘辉; 王志国; 杨淋; 喻鹏
    • 摘要: 以凹凸棒与碱木质素为原料,采用炭化活化法制备凹凸棒/生物炭(ATP/C)复合材料,并设计正交试验对制备工艺进行优化,得出较优制备条件为:反应温度600°C、反应时间60 min、ATP与K_(2)CO_(3)质量比为1∶2、ATP与LG质量比为1∶2。利用XRD和SEM等技术对材料形貌以及结构等进行表征分析。详细考察投放量、初始浓度、溶液pH值以及温度等因素对ATP/C吸附Cd^(2+)的影响,并通过吸附动力学和热力学研究ATP/C材料对Cd^(2+)的吸附行为,结果表明:在pH值为4、投放量80 mg、溶液温度25°C、初始Cd^(2+)浓度100 mg/L时,ATP/C复合材料对Cd^(2+)的吸附容量可达到82.83 mg/g。吸附机理研究表明:吸附过程是自发进行的,符合Langmuir等温线模型和准二级动力学模型,其吸附过程由单层吸附和化学吸附共同控制。
    • 蒋倩; 孔令艳; 薛梅; 雷红
    • 摘要: 以凹凸棒作稳定剂,亚麻籽胶作乳化剂,壳聚糖盐酸盐作壁材,采用高压均质法制备姜精油纳米乳。以平均粒径、多分散系数(PDI)和Zeta电位为考察指标,通过单因素实验研究了凹凸棒稳定的姜精油纳米乳的制备工艺。在单因素实验的基础上,以姜精油纳米乳的平均粒径为响应值,通过响应面实验优化其参数。结果表明:凹凸棒、亚麻籽胶、姜精油、壳聚糖盐酸盐添加量分别为0.15%、0.20%、3.00%、0.15%,高压均质压力为30 MPa,时间为5 min时,所制备姜精油纳米乳粒径最小,其平均粒径为(332.8±5.1)nm,而且所得姜精油纳米乳的性质稳定,具有一定的应用价值。
    • 孙健
    • 摘要: 凹凸棒是一种黏土资源,在世界上的储存量很少,但它的用途却很广泛。凹凸棒在会宁县的储藏量巨大,具备较好的开采条件,是会宁县重要的特色矿产资源,在地理教学中可以作为乡土地理的素材加以利用。从会宁县凹凸棒开发的背景、开发条件、可能取得的社会经济效益、开发中产生的生态环境问题及应对措施等方面,对会宁县凹凸棒资源的开发做了简要分析,使其成为会宁乡土地理素材的重要组成部分。
    • 查显艳; 侯雪娟; 南慧; 田江
    • 摘要: 传统农药易受到环境因子的影响而过早降解,导致利用率低下,利用响应型控释技术对传统农药剂型进行改善是提高农药利用率的有效措施。本研究使用多巴胺改性凹凸棒负载毒死蜱(CPF),将海藻酸盐作为包覆材料,利用外源挤出法与Ca^(2+)交联,制备了能够对碱性条件作出特定响应的多巴胺改性凹凸棒/毒死蜱/海藻酸钙复合水凝胶(PRCH)。通过扫描电镜(SEM)、ζ-电位和比表面积测试(BET)对PRCH的形貌和结构进行表征,并研究PRCH在不同pH环境介质中的缓释性能、溶胀性能以及在紫外光和不同温度下的稳定性。结果表明:PRCH对毒死蜱的负载率高达85%,并能够在碱性条件下吸水溶胀,导致海藻酸钙孔道打开甚至结构坍塌,从而释放出毒死蜱。利用Korsmeyer-Peppas模型方程拟合曲线阐释PRCH的缓释机理为:在pH=5.5的缓冲液中,毒死蜱的释药速率由药物的扩散和水凝胶溶胀共同决定;pH=7.0时农药传输过程由水凝胶裂解的速率主导;而pH=8.5时农药自身的扩散在毒死蜱的释放过程中起主要作用,但水凝胶的裂解加速了毒死蜱的扩散。PRCH比毒死蜱标准品拥有更强的紫外稳定性和温度稳定性。本研究表明,PRCH具备优异的载药性能、pH特定响应和绿色环保等优势,在提高传统农药施用稳定性和防治效果等方面具有良好的应用前景。
    • 黄仁亮; 龙禹璇; 肖瑶; 崔美; 苏荣欣
    • 摘要: 磷是动植物必不可少的营养物质.然而,地表水中过量的磷会导致水生植物和藻类的快速生长.本研究通过氯化镁对玉米芯残渣进行改性,在无氧条件下高温烧制并与碱改性凹凸棒混合,制备了一种碱改性生物炭-凹凸棒土复合物(MgO-CB-AMAP).该碱改性生物炭具有高比表面积,达396.2 m^(2)/g,明显高于直接煅烧制备的生物碳(132.7 m^(2)/g).进一步,评价了MgO-CB-AMAP复合物对水中磷的吸附性能.结果表明:当水中磷浓度5 mg/L、玉米芯及凹凸棒的比例为1∶3、用量为2 g/L时,6 h后磷去除率达91%,吸附量为9.7 mg/g,均高于生物炭(3.6 mg/g)和碱改性凹凸棒(6.1 mg/g).最后,对MgO-CB-AMAP在模拟含磷污染水体中磷的吸附过程进行了动力学研究,该吸附过程符合准二级动力学模型.研究结果表明这种碱改性生物炭-凹凸棒土复合物在磷污染控制中有很好的应用前景.
    • 张辉; 李录山; 杨晓峰; 李华兵; 黄艳; 杜宣延; 藤志
    • 摘要: 采用盆栽方式,研究了凹凸棒不同添加比例对镉胁迫下菠菜生长、抗氧化酶活性和镉富集的影响。结果表明:在中度镉胁迫条件下,随着基质中凹凸棒添加量的增加,菠菜的株高、茎粗、地上部及地下部鲜质量和干质量均呈先增加后降低的变化趋势,SOD、POD、APX活性则呈先降低后升高的变化趋势;地上部和地下部Cd^(2+)含量、富集系数均逐渐降低,而转运系数各处理间无显著差异。其中,基质中凹凸棒的添加量为15%时,菠菜植株地上部和地下部Cd^(2+)含量明显降低,富集系数显著降低,缓解了镉胁迫对菠菜的毒害作用,菠菜株高、茎粗、地上部鲜质量和干质量、地下部鲜质量均达到最大值。
    • 黄小鸿; 杨豆豆
    • 摘要: 以碳酸氢钠配制水溶液模拟制成的盐碱水作为处理对象,将凹凸棒按照一定比例与石英石充分混合,填充到下端带孔的50 mL离心管中,并将0.1 mol·L-1碳酸氢钠水溶液滴加到此离心管中,凹凸棒对盐碱水进行处理后的清液滴入小烧杯中,再对小烧杯中清液进行参数测定.实验结果显示,电导率由6160 us·cm-1降到4800 us·cm-1,pH值由8.93降到8.11,盐碱水的pH值和电导率均有明显降低,对凹凸棒处理改善水质具有一定的理论指导意义.
    • 赵超男; 张文齐; 杨建铖; 尚志同; 梁彤祥; 李小成
    • 摘要: 硅因其超高的理论比容量而被视为最具潜力的下一代锂离子电池(LIBs)负极材料.目前,硅负极材料的高成本和极其苛刻的合成条件严重阻碍了其在LIBs中的使用.以天然凹凸棒为原料,通过水热法提纯和镁热还原反应制备了硅纳米颗粒(MRR Si),并进一步采用化学气相沉积法以乙炔为碳源制备了MRR Si@C复合材料,系统研究了其作为LIBs负极材料的储锂性能.研究结果表明:通过镁热还原制备的硅纳米在0.2 A/g的电流密度下可展现出2362 mAh/g的比容量,首次库伦效率(CE)为71.87%,100次(0.5 A/g)循环充放电测试后比容量为909 mAh/g.相比之下,在MRR Si纳米颗粒表面沉积碳层后制备的MRR Si@C复合材料可展现出2494 mAh/g的放电容量和78.92%的高CE值.循环性能显示,该复合材料在0.5 A/g的电流密度下充/放电100次后的比容量值可达到1324mAh/g.同时,该复合材料还可在5 A/g的大电流密度下依然可展现出高达844 mAh/g的高比容量.该MRR Si@C复合材料显示了优异的倍率性能和良好的应用前景.
    • 赵超男; 张文齐; 杨建铖; 尚志同; 梁彤祥; 李小成
    • 摘要: 硅因其超高的理论比容量而被视为最具潜力的下一代锂离子电池(LIBs)负极材料。目前,硅负极材料的高成本和极其苛刻的合成条件严重阻碍了其在LIBs中的使用。以天然凹凸棒为原料,通过水热法提纯和镁热还原反应制备了硅纳米颗粒(MRR Si),并进一步采用化学气相沉积法以乙炔为碳源制备了MRR Si@C复合材料,系统研究了其作为LIBs负极材料的储锂性能。研究结果表明:通过镁热还原制备的硅纳米在0.2 A/g的电流密度下可展现出2362 mAh/g的比容量,首次库伦效率(CE)为71.87%,100次(0.5 A/g)循环充放电测试后比容量为909 mAh/g。相比之下,在MRR Si纳米颗粒表面沉积碳层后制备的MRR Si@C复合材料可展现出2494 mAh/g的放电容量和78.92%的高CE值。循环性能显示,该复合材料在0.5 A/g的电流密度下充/放电100次后的比容量值可达到1324mAh/g。同时,该复合材料还可在5 A/g的大电流密度下依然可展现出高达844 mAh/g的高比容量。该MRR Si@C复合材料显示了优异的倍率性能和良好的应用前景。
    • 王璐瑶
    • 摘要: 快速城市化、 工业化发展中,我国水体重金属污染问题十分突出,已对人体健康造成严重威胁.吸附法是水污染控制工程中最高效的方法之一,而改性粘土矿物可实现重金属离子的特异性、高效去除.本文总结了近年来多种改性粘土矿物的结构、组成和合成方法,并对其吸附重金属的性能及机理进行阐述,以期为重金属污染水体修复提供理论参考.
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