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凹凸棒石黏土

凹凸棒石黏土的相关文献在2005年到2022年内共计215篇,主要集中在化学工业、矿业工程、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文129篇、会议论文13篇、专利文献116464篇;相关期刊70种,包括家畜生态学报、淮阴工学院学报、兰州交通大学学报等; 相关会议10种,包括第十三届华东六省一市地学科技论坛、中国矿物岩石地球化学学会第十五届学术年会、江苏省硅酸盐学会第八次代表大会暨江苏省硅酸盐学会五十周年纪念大会等;凹凸棒石黏土的相关文献由501位作者贡献,包括王爱勤、王文波、汪琴等。

凹凸棒石黏土—发文量

期刊论文>

论文:129 占比:0.11%

会议论文>

论文:13 占比:0.01%

专利文献>

论文:116464 占比:99.88%

总计:116606篇

凹凸棒石黏土—发文趋势图

凹凸棒石黏土

-研究学者

  • 王爱勤
  • 王文波
  • 汪琴
  • 金叶玲
  • 陈静
  • 周岩民
  • 宗莉
  • 康玉茹
  • 石莹莹
  • 牟斌
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 仝驰; 董良飞; 李迎春; 仲慧赟; 鲁光辉
    • 摘要: 针对河道、湖泊等自然水体藻类爆发问题,对凹凸棒石黏土进行Al改性,以提高其除藻效果,并通过SEM,XRD,FT-IR,XRF对Al改性凹凸棒石黏土进行表征。考察Al改性凹凸棒石黏土投加量、沉淀时间、初始搅拌速度及pH等因素对除藻效果的影响,以及改性前后黏土颗粒的表面电位变化。结果表明,当叶绿素a初始质量浓度为325μg/L,Al改性凹凸棒石黏土投加量为60 mg/L、初始搅拌速度为372.5 r/min、沉淀时间为1 h、pH为6.7时,经处理后水样叶绿素a剩余质量浓度可达到湖泊轻富营养化标准。研究表明,Al包裹在凹凸棒石黏土表面形成了带正电性的改性凹凸棒石黏土,通过电中和作用,使藻类脱稳聚集,并以凹凸棒石黏土为凝聚核共同沉淀。
    • 陈权; 毛宇; 倪伶俐
    • 摘要: 本文以凹凸棒石黏土(一维纤维状)、木质素(二维片层状)和轻质碳酸钙(三维颗粒状)三种具有不同维度的粉体为加填剂分别对水性聚氨酯(WPU)进行增强改性,考察了不同维度的加填剂在WPU中的分散性及对WPU力学性能的影响。实验结果表明:当加填量为10 wt%时,一维凹凸棒石黏土和二维木质素在WPU中分散性较好,三维颗粒状碳酸钙在WPU中的分散性能较差;另一方面,凹凸棒石黏土和碳酸钙的加入使WPU力学性能降低,但木质素增强了其力学性能,拉伸应力纬向从5.05 MPa上升至5.85 MPa,径向从4.89 MPa上升至6.65 MPa。
    • 徐帆; 谢巧勤; 徐亮; 王家宇; 周跃飞; 陈天虎; 徐晓春
    • 摘要: 甘肃省临泽县凹凸棒石黏土矿储量丰富,是重要的天然纳米矿物资源。本文采用X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)以及透射电镜(TEM)等纳米矿物学的研究手段,对甘肃省临泽县正北山矿区凹凸棒石黏土矿床的矿物组成和微观形貌、结构特征进行了分析。结果表明,不同矿层的矿物成分相似,主要有石英、长石、白云石、方解石、石盐、石膏以及黏土矿物,其中黏土矿物以凹凸棒石和伊利石为主,含有少量的高岭石、绿泥石、蒙脱石以及伊蒙混层矿物。各矿层矿物含量差别较大,其中碎屑矿物石英含量介于12.35%~64.34%之间,凹凸棒石含量为10.31%~37.93%。根据主要矿物组合及含量将矿石划分为5种类型:凹凸棒石黏土、伊利石型凹凸棒石黏土、碳酸盐型凹凸棒石黏土、富石膏型凹凸棒石黏土以及石膏矿石。SEM和TEM观察发现矿层中普遍存在的凹凸棒石具有长、短纤维两种形态以及由其组成的束状和席状结构,且矿石中发育大量凹凸棒石覆盖或包裹的菱面体白云石和片状伊蒙矿物颗粒边缘外延生长的凹凸棒石微结构,表明凹凸棒石具水溶液沉淀以及前驱体转化等多种形成机制。本研究对甘肃省临泽县地区低品位凹凸棒石黏土资源的综合开发利用具有重要意义。
    • 周力; 王少华; 陈学峥; 王一剑; 刘志宏
    • 摘要: 鹰咀山凹凸棒石黏土矿位于苏皖凹凸棒石黏土成矿带北东端,赋存于新近系下草湾组中。本文总结了鹰咀山凹凸棒石黏土矿Ⅳ号矿层的矿体地质特征,分析了矿石的结构构造、矿物组成、化学成分、物化性能以及工艺性能。通过成矿特征、沉积环境、成矿物质来源的分析、总结,初步探讨了矿床成因,认为鹰咀山凹凸棒石黏土矿属于内陆湖泊玄武质火山—沉积型矿床。
    • 杨重卿; 侯东来; 马文博; 杨丽艳; 李春全; 孙志明
    • 摘要: 以甘肃某浊沸石尾矿为原料,凹凸棒石黏土为黏结剂,煤粉为造孔剂,通过高温煅烧工艺制备多孔陶粒,并系统研究了黏结剂添加量、煅烧温度、煅烧时间和煤粉用量等因素对陶粒样品性能的影响规律,得出了优化的制备工艺,并运用SEM、XRD表征手段对样品的微观形貌及物相组成进行检测分析.结果表明:在浊沸石尾矿、凹凸棒石黏土与煤粉的质量比为42.5:42.5:15,煅烧温度1100°C、煅烧时间30 min、升温速度20°C/min的条件下,制备的陶粒样品的堆积密度692 kg/m3,压裂力116.4 N,吸水率25.3%,筒压强度4.7 MPa,符合国标要求.所制备的浊沸石尾矿陶粒表面多孔,且高温条件下原料中的浊沸石、坡缕石等矿相转化为石英和钠长石.该技术为砂石尾矿综合利用提供了一种有效途径.
    • 李静萍; 薛田田; 苏可心; 郑瑶
    • 摘要: 将凹凸棒石黏土(ATP)酸化后得到酸活化凹凸棒石(HCl-ATP),用不同摩尔比的TiO2-WO3溶胶对HCl-ATP进行柱撑改性,制备出TiO2-WO3-ATP复合吸附剂.利用SEM、FT-IR、XRD和BET等分析方法对ATP、HCl-ATP和3种不同TiO2-WO3摩尔比的TiO2-WO3-ATP吸附剂进行了结构表征.考察了物料配比、吸附时间、pH值、温度、初始浓度对Pb(Ⅱ)的吸附率的影响.结果表明:当TiO2-WO3-ATP4:1复合吸附剂质量为0.3 g,Pb(Ⅱ)初始浓度为150 mg/L,溶液pH为6,温度为35°C,吸附时间100 min,TiO2-WO3-ATP4:1对Pb(Ⅱ)的吸附率可达98.41%.TiO2-WO3-ATP4:1复合吸附剂解吸再生后对Pb(Ⅱ)可循环吸附3次.吸附过程符合准二级动力学模型.吸附过程既有物理吸附又有化学吸附.
    • 李静萍; 薛田田; 苏可心; 郑瑶
    • 摘要: 将凹凸棒石黏土(ATP)酸化后得到酸活化凹凸棒石(HCl ATP),用不同摩尔比的TiO_(2)WO_(3)溶胶对HCl ATP进行柱撑改性,制备出TiO_(2)WO_(3)ATP复合吸附剂.利用SEM、FT IR、XRD和BET等分析方法对ATP、HCl ATP和3种不同TiO_(2)WO_(3)摩尔比的TiO_(2)WO_(3)ATP吸附剂进行了结构表征.考察了物料配比、吸附时间、pH值、温度、初始浓度对Pb(Ⅱ)的吸附率的影响.结果表明:当TiO_(2)WO_(3)ATP 4∶1复合吸附剂质量为0.3 g,Pb(Ⅱ)初始浓度为150 mg/L,溶液pH为6,温度为35°C,吸附时间100 min,TiO_(2)WO_(3)ATP 4∶1对Pb(Ⅱ)的吸附率可达98.41%.TiO_(2)WO_(3)ATP 4∶1复合吸附剂解吸再生后对Pb(Ⅱ)可循环吸附3次.吸附过程符合准二级动力学模型.吸附过程既有物理吸附又有化学吸附.
    • 罗有文; 吴海涛; 曹斌; 卓国荣; 吴锦
    • 摘要: 本试验旨在研究Zn-Pal对犬肠道菌群和血清免疫、抗氧化能力的影响。将20只9月龄比格犬随机分成4组,每组5只,分别饲喂基础日粮+ZnSO_(4)(锌添加水平为80 mg/kg,对照组)、基础日粮+2.55 g/kg Zn-Pal(锌添加水平为60 mg/kg,Zn-Pal-60)、基础日粮+3.42 g/kg Zn-Pal(锌添加水平为80 mg/kg,Zn-Pal-80)、基础日粮+4.30 g/kg Zn-Pal(锌添加水平为100 mg/kg,Zn-Pal-100)。30 d后对各组犬只肠道主要菌群和血清免疫、抗氧化指标进行测定。结果显示,Zn-Pal-80组和Zn-Pal-100组大肠杆菌数量显著低于对照组(P<0.05),血清IL-6含量显著高于对照组(P<0.05);Zn-Pal-100组血清IgG含量显著高于对照组(P<0.05);Zn-Pal-80组血清SOD活性显著高于对照组(P<0.05),Zn-Pal-100组血清MDA含量显著低于对照组(P<0.05)。由此可见,Zn-Pal可以降低比格犬大肠杆菌数量,改善肠道微生态环境,提高比格犬血清免疫和抗氧化能力。
    • 薛爱莲; 范兆如; 毛恒洋; 周守勇; 李梅生; 赵宜江
    • 摘要: 低品位凹凸棒石黏土由于凹凸棒石含量低,被大量弃用,造成资源浪费,迫切需要开发基于低品位凹凸棒石黏土的功能材料,以提高其利用效率和价值.以低品位凹凸棒石黏土为主要原料,采用挤出成型法制备了表面光滑无缺陷的凹凸棒石蜂窝陶瓷坯体,经焙烧后获得凹凸棒石黏土-氧化铝蜂窝陶瓷成品.考察了水、黏结剂和增塑剂的加入量以及焙烧制度等对蜂窝陶瓷性能的影响.研究表明,当水含量在17.5%~20.0%、黏结剂含量为8.0%~10.0%、增塑剂含量为3%~4%时,经真空练泥及陈腐后,获得的泥料具有优异的塑性,挤出成型能力最好,在挤出成型过程中蜂窝陶瓷生坯结构完整、无缺陷.经合适的焙烧温度和保温时间焙烧后,所得蜂窝陶瓷壁厚约0.34 mm、孔密度为169孔/in^(2)、孔隙率为43.43%±0.12%、吸水率为25.98%±0.1%、体积密度为(0.9±0.12)g/cm^(3)、机械强度为(16.34±1.23)MPa.
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