一种同时控制农田土壤多种重金属活性钝化剂生产方法及应用,该技术属于环境保护领域。该技术通过以下步骤实现:在混悬器中加入磷酸钠、过磷酸钙、钢渣、腐殖酸钾,碳酸钙、凹凸棒土,生石灰,搅拌,混匀,然后转入球磨机粉碎,再加入硅酸钠和柠檬酸钠,搅拌均匀,将该混合物添加到污染多种重金属的土壤中,可以将土壤中的多种重金属固定和钝化,变成不溶性金属盐或碱,大幅降低土壤重金属的活性和移动性及生物利用性,可以同时消除土壤多种重金属的污染,保护土壤生产力,保护地下水,保障食品安全。
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本发明公开一种白水泥熟料漂白工艺,原料经破碎后再制成生料,生料拌合后经煅烧,水浸漂白,熟料烘干,水泥粉磨后即成白水泥,用于煅烧的生料是将破碎后的原料经配料后用高铬钒钛球磨机和选粉机配套进行闭路生料粉磨后制成。本发明为相对于现有的水泥工艺,可使烧成系统单位熟料热耗降低80~120kcal/kg熟料。本发明是目前国内外白水泥熟料漂白技术最新、工艺最优、能耗最低的工艺技术,其工艺流程合理,设计理念环保,技术指标先进,符合国家节能环保潮流,降低企业生产成本,具有很强的可操作性和实用性。
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一种高中间密度物粗煤泥分选工艺,首先将入选粗煤泥给入粗煤泥分选设备进行粗选,得到合格粗煤泥尾煤产品和粗煤泥粗选精煤,然后粗选精煤进入弧形筛进行脱水、分级,得到弧形筛上粗选精煤和弧形筛下煤泥水,弧形筛下煤泥水进入煤泥浓缩机进行浓缩,浓缩机底流用渣浆泵扬送进入搅拌桶;弧形筛上粗选精煤给入球磨机进行磨煤解离,得到磨细后的粗选精煤进入缓冲桶,再用渣浆泵扬送到搅拌桶;磨细后的粗选精煤与浓缩机底流在搅拌桶内搅拌,加入浮选药剂调浆后一同进入浮选机或浮选柱进行浮选作业,得到浮选精煤产品和浮选尾煤产品。其工艺简单、分选效率高、经济效益显著,解决了难选粗煤泥分选中产品质量和回收率之间的矛盾。
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本发明公开了一种车用减震降噪水性阻尼涂料及其制备方法,包括:步骤S1:准确称取各个涂料原料,将固相组分放入球磨机中研磨混合均匀,得到混合物料,将混合物料和液相组分混合在一起,放置在静态混合器中,混合均匀之后得到预混料;在预混料中加入具有内交联结构的聚氨酯乳液、具有酮羰基团的丙烯酸乳液和外交联剂,同时还加入混合助剂;含有酮羰基团的丙烯酸乳液和外交联剂发生反应,形成交联结构,与之前已经具有交联结构的聚氨酯分子形成互穿网络结构,即得到电子阻尼涂料。含有酮羰基团的丙烯酸乳液和外交联剂发生反应,形成交联结构,从而与之前已经具有交联结构的聚氨酯分子形成互穿网络结构,从而具有明显地减震降噪效果。
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本发明公开了复合绝缘子用活性超细氢氧化铝的制备方法,包括以下步骤:S1:碱石灰烧结法;S1包括以下步骤:S101:将含铝原料、石灰石和纯碱球磨混合均匀,制得合格的生料;S102:生料在高温下烧结,制得烧结熟料;S103:烧结熟料溶出;S104:不溶物进入赤泥分离及洗涤;S105:粗液脱硅;S106:精液碳酸化分解;S107:氢氧化铝分离与洗涤;S108:氢氧化铝煅烧;S109:碳分解母液蒸发浓缩;S2:烧碱法制备后,要使氢氧化铝干燥脱水,然后粉碎得到超细氢氧化铝;S3:加有机硅对超细氢氧化铝进行改性处理,最终得到产品。本发明制得的活性超细氢氧化铝能改善无机阻燃剂与有机体的相溶性,它清合力好,增强性能高,击穿性能达到23以上,憎水性能HC1级。
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本申请公开了一种铝灰利用方法,包括以下步骤:S101:将铝灰渣倒入反应釜,向该反应釜内加入水并搅拌翻动形成浆料,进行水解反应脱氨,水解反应脱氨生成的逸出氨气进入吸收塔,在吸收塔内采用喷淋水或酸对逸出氨气进行收集;S102:将脱氨后剩余的浆料装入储料容器并放入箱式电炉内进行干燥处理得块状铝渣,将块状铝渣送入振动碾磨机进行球磨处理得到二次铝灰。本申请所提供的方法,极大的提高了铝灰的附加值,避免了铝灰因堆积填埋造成的环境污染;利用效率高、工艺流程简单、投资少、成本低且环保,便于大规模的推广应用。
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本发明公开了一种近红外机械发光材料及其制备方法与应用,该机械发光材料化学组成为:(A1‑xNdx)3Sn2O7,其中,A选自Ca,Sr,Ba中的一种,x为Nd掺杂A位的摩尔百分数,0.0005≤x≤0.05;采用高温固相法,分别经称量、球磨混合、干燥、研磨、高温煅烧、研磨与分级制得。本发明提供的机械发光材料以锡酸盐为基质,在0.5MPa的机械力的作用下,其发射波长在870~1000nm的近红外波长范围内,灵敏度高,发光强度高,位于生物组织的光学诊断窗口,可有效穿透普通生物组织,穿透深度达30mm,在完成机械发光后,在紫外光下照射30~60s,即可注满发光载流子,实现重复利用,方便快捷,成本低。
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本发明公开了一种钢渣基原位生长水化硅酸钙增强水泥基材料的方法,包括如下步骤:(1)按重量份称取钢渣粉、钙源、硅源和分散剂并混合,经球磨后得钢渣干料;(2)按重量份称取水,向其中加入钢渣干料,经搅拌后得钢渣基原位生长水化硅酸钙;(3)向钢渣基原位生长水化硅酸钙中加入胶凝材料,经搅拌后得水泥基材料。本发明先将钢渣与化学原料干混,再通过化学共沉淀反应原位生长水化硅酸钙,最后用其拌和制备水泥基材料,从而在不影响钢渣胶凝活性的前提下,实现水化硅酸钙在钢渣基体上的原位生长,提高水化硅酸钙的分散效果,减小其团聚,提升其对水泥基材料的增强改性效果。
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本发明公开了一种固废燃烧炉用高抗氧化的碳化硅锆质砖及其制备方法,砖体由组分A、组分B、抗氧化剂和去离子水组成;制备方法包括:S1、将组分A球磨、过火处理,得到物料A;将组分B高温煅烧,得到物料B;S2、将物料A和物料B搅拌均匀,粉碎,并加入结合剂、抗氧化剂和去离子水,进行混炼,得到混炼浆料;S3、将混炼浆料置入模具中压制成砖坯;S4、将砖坯置于窑炉中烧制,冷却后即得碳化硅锆质砖成品;本发明工艺设计合理,所得碳化硅锆质砖抗氧化性能优异,极具推广应用价值和生产效益。
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本发明属于不定形耐火材料技术领域,具体涉及一种抗侵蚀喷补料。本发明将粘土、玻璃纤维、石英石混磨过筛,得混合粉末,随后将丙烯酸与氢氧化钠溶液混合后与混合粉末、十二烷基苯磺酸钠搅拌得乳化混合液,并将乳化混合液与吐温‑80、过硫酸铵等反应,制得粘结剂,再将石墨、氧化铝和稻壳粉碎过筛后煅烧,制得煅烧物,将其与硼化锆、铝镁尖晶石球磨过筛后与镁砂、高铝矾土、粘结剂等充分搅拌均匀,即可得抗侵蚀喷补料,本发明制得的喷补料使用时具有良好的高温强度、良好的体积稳定性能及优异的抗侵蚀能力,是耐火部件热态修补的理想材料。
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本发明涉及半导体封装用的环氧树脂组合物及其制备方法。本发明是将环氧树脂、固化剂酚醛树脂、着色剂、脱模剂、无机填料、硅烷偶联剂、阻燃剂和低应力改性剂放入到反应釜里,在温度为120~180℃时进行热融混合,搅拌均匀后降温至室温,将热融后并降温至室温的混合物粉碎、球磨,过筛网;然后将得到的粉末与固化促进剂在高速搅拌机中搅拌均匀;将搅拌均匀的混合物在双螺杆挤出机中混炼挤出,冷却、粉碎,得到半导体封装用的环氧树脂组合物。使用本发明的半导体封装用的环氧树脂组合物进行半导体器件和集成电路封装,可提高封装过程中的成品率,脱模性能良好并大幅增加封装模次,降低封装体内部气孔的发生率。
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本发明公开了一种含稀土元素的晶粒细化剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将铬离子与有机配体通过水热法生成含铬的金属有机骨架化合物,将其浸润吸附于含稀土元素离子前驱体中,之后进行煅烧处理,形成含稀土元素的复合碳化铬,获得含稀土元素的晶粒细化剂。再将其与硬质合金均匀混合,之后进行球磨、造粒、压制成型、脱胶、烧结等处理,获得细晶硬质合金。本发明采用含铬的金属有机骨架化合物为多孔模板,将稀土组分镶嵌于多孔碳及碳化物骨架中,稀土化合物与碳化铬的复合可同时发挥两者晶粒细化协同作用,具有抑制晶粒长大、分布均匀、利用率高等特点,是一种高效的硬质合金晶粒抑制剂,具有广阔的商业前景。
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一种农田土壤复合重金属污染原位钝化技术及应用,该技术属于环境保护领域。该技术通过以下步骤实现:在混悬器中加入过磷酸钙、碳酸钙、焦磷酸钠、木质素、聚谷氨酸,沸石,生石灰,搅拌,混匀,然后转入球磨机粉碎,再加入酒石酸钾钠和氨基三甲叉膦酸,搅拌均匀,将该混合物添加到污染多种重金属的土壤中,可以将土壤中的多种重金属固定和钝化,变成不溶性金属盐或碱,大幅降低土壤重金属的活性和移动性及生物利用性,可以同时消除土壤多种重金属的污染,保护土壤生产力,保护地下水,保障食品安全。
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本发明涉及铸造涂料制备技术领域,具体涉及一种快干高悬浮水基铸造涂料的制备方法。本发明将硅微粉和氧化铝混合球磨得到耐火基料,并掺杂硼化锆粉末、去离子水得到耐火悬浮液,将环氧树脂、柠檬酸三钠溶液混合,掺入乙二醇单丁醚与正丁醇得到环氧树脂乳液,将水性环氧树脂乳液、环氧大豆油、马来酸酐、精油微胶囊等其他添加剂混合、分散得到快干型水基铸造涂料,耐火基料可与硼化锆在高温下反应形成二氧化锆‑二氧化硅薄膜,从而进一步提高涂料固化层的机械强度,此外,接枝生成聚羧酸分子结构,在水基铸造涂料中会产生较大的空间位阻,有利于提高水基铸造涂料的分散性能,应用前景广阔。
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本发明涉及一种刚玉尖晶石复相材料制备方法。复相材料的主要化学成分(wt):Al2O3﹥97%,MgO﹤3%,主要物相为刚玉相和尖晶石相,本发明以工业氧化铝、α‑氧化铝、氢氧化铝、水镁石、轻烧镁、重烧镁等为原料,添加氯化镁作为促烧剂或结合剂,经连续或间隙式球磨机研磨加工制得混合均匀的粉料,经成球或压坯等成型工艺成型后在干燥塔烘干,最后在1800~1950℃的竖窑或其他高温设备中快速烧结,再经破碎、分级、除铁、包装等工艺,即可得到刚玉尖晶石复相材料。本发明得到了一种兼具刚玉、尖晶石优异性能的复相材料,在高温气氛下稳定性好,抗碱和抗渣侵蚀能力强的高温窑炉用优质耐火材料。
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本发明具体涉及一类铁电陶瓷类化合物的单晶制备方法。所述制备方法为:固相反应制备铁电陶瓷块体,进一步球磨成200~2000目以上的微米粉末;采用溶胶‑凝胶法制备铁电陶瓷前躯体溶胶,进一步烘干后获得无定形的铁电陶瓷干凝胶粉;和将微米粉体和干凝胶粉在溶剂中湿磨成浆料,制成素坯试样后在烧结炉中烧结。与现有技术相比,本发明具有如下优势:无液相参与下,较低的烧结温度,能够制备出高质量高纯度的摩尔比在0~100之间的所有固定组份的铁电陶瓷单晶体;工艺简单,成本低,复制性强,无需复杂的制备工艺过程和苛刻单晶生长条件。
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本发明涉及陶瓷酒瓶用釉料技术领域,具体涉及陶瓷制品用高温亮光嫩黄釉的制备方法,由以下原料组成苏州土、长石,氧化铝、方解石、氧化锌、烧滑石、锂辉石份、硼熔块、包裹黄色料;配料球磨过筛,素烧后的陶瓷制品坯件采用浸釉的方法施釉,待干后釉烧,釉烧采用辊道窑氧化焰烧成,最高烧成温度为1205~1208℃,烧成周期为4.5~5小时。本发明提供的陶瓷制品用高温亮光嫩黄釉的制备方法,使得产品具有高强度、高致密性、防老化、耐腐蚀、抗渗漏、热稳定性好、不开裂、不变形、无针孔、缩釉等缺陷,釉色呈现鲜艳亮丽、淳厚典雅、凝重、端庄,富有立体感,更具艺术特色。
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一种同步固定法钝化稳定农田土壤复合重金属技术及应用,该技术属于环境保护领域。该技术通过以下步骤实现:在混悬器中加入碳酸钙、过磷酸钙、钙镁磷肥、改性高岭土、改性海泡石,生石灰,搅拌,混匀,然后转入球磨机粉碎,再加入硅酸钠和酒石酸钾钠,搅拌均匀,将该混合物添加到污染多种重金属的土壤中,可以将土壤中的多种重金属固定和钝化,变成不溶性金属盐或碱,大幅降低土壤重金属的活性和移动性及生物利用性,可以同时消除土壤多种重金属的污染,保护土壤生产力,保护地下水,保障食品安全。
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本发明公开了一种高强度耐腐蚀的混凝土材料及其制备方法,首先称取各组分原料,混合均匀并球磨过筛得到掺和料粉体;将玄武岩、橡胶颗粒、环氧树脂等物质熔融拉丝,制成改性纤维;利用氢氟酸使玻化微球多孔,通过聚合反应将氧化石墨烯片负载在多孔微球上,多孔微球和改性纤维通过氧化石墨烯片粘合,与水泥、砂石和掺和料混合搅拌得到高强度耐腐蚀混凝土砂浆;本发明中提供了一种高强度耐腐蚀的混凝土及其制备方法,制备过程中合理控制配比和反应时间,制备得到的混凝土样品耐腐蚀性、高温稳定性、力学性能均得到有效改善,同时废瓷砖粉、废橡胶颗粒等工业废料的加入降低了用水量,绿色环保,大大节约了建造成本,具有较高的实用性。
本发明涉及一种用于催化过硫酸盐氧化有机物的零价铝/含铁粘土复合材料的制法及应用,属于水环境处理领域。含铁粘土材料与零价铝经过简单球磨法制备新型催化剂,以达到活化过硫酸盐高效氧化降解水中难降解有机物的效果,本发明的催化剂制备方法和操作工艺简单,相比化学合成法二次污染小,合成时间短,产量大,成本低。采用的改性材料是天然含铁粘土材料,其来源广泛,无毒,且作为非均相催化剂性质稳定。零价铝/含铁粘土复合催化剂对PS活化效果良好,且使用pH范围较宽,在3–9内均可应用。本发明的零价铝/含铁粘土复合催化剂可以活化PS对不同的难降解有机物氧化去除,具有较宽的应用范围。
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本发明公开了一种碳氮化合物晶粒细化剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:提供含铬的金属有机骨架材料,将所述含铬的金属有机骨架材料浸润吸附于含氮化合物前驱体中,之后进行煅烧处理,形成含铬碳氮化合物,获得碳氮化合物晶粒细化剂。再将其与硬质合金均匀混合,之后进行球磨、造粒、压制成型、脱胶、烧结等处理,获得细晶硬质合金。本发明采用碳氮化合物作为硬质合金晶粒细化剂可以充分利用氮化物在金属粘结剂中溶解度低与碳化物的特点,发挥更显著晶粒细化的作用,同时碳氮化合物又能克服单纯氮化物对硬质合金力学性能的负面作用;并且所获晶粒细化剂具有抑制晶粒长大、分布均匀、利用率高等特点,具有广阔的商业前景。
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本发明属于铸造材料制备技术领域,具体涉及一种铝合金冶炼用除渣剂的制备方法。本发明以高岭石为原料处理得到非晶高岭石粉末,将其与硅酸钠混合得到改性非晶高岭土颗粒,最后将球磨混合粉末、冰晶石粉、钛硼晶粉等混合研磨得到铝合金冶炼用除渣剂,本发明中高岭石和冰晶石界面处的铝酸钠盐能够改善冰晶石覆层的界面力,起到良好的保温覆盖效果,起到防熔滴飞溅的效果,本发明制备的非晶高岭石在高温下的微膨胀能够阻止铝合金铝微小晶粒的成长和聚集,生成强化相硅化铝并均匀分布在α‑Al基体中,从而提高铝合金熔液固化后的抗裂性能,此外添加的钛硼结晶粉中钛和硼能使合金晶粒细化,提高所制备的铝合金韧性,应用前景广阔。
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本发明公开了一种包覆型导电粉体及其制备方法,由以下组分按如下重量份通过机械超剪切方法制成:塑料50-80份;填料20-30份;稀土化合物15-25份;稳定剂3-6份;润滑剂1-5份;复合抗氧剂3-8份;增韧剂5-10份。在制备过程中,填料和稀土化合物事先经过球磨机处理,从而使得稀土化合物能够更好地分散包覆于塑料上,最后通过机械超剪切方法制得了导电性能优良的包覆型导电粉体,选择了合理的组分,优化了制备过程,简单易实现,产品导电性良好,而且大大降低了生产成本,具有在工业应用中进行推广的良好前景。
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本发明涉及一种阻燃型吸油材料的制备方法,该方法包括新鲜慈竹的裁切,软化处理,开纤,然后将开纤后的纤维束状竹片放入反应罐内与阻燃剂处理液反应,反应结束后继续向反应罐内加入反应液,在150~180℃的温度下反应20~30min得到慈竹纤维。然后对该慈竹纤维进行球磨成慈竹纤维粉,将该慈竹纤维粉与过硫酸铵、二丙烯酸‑1,4‑丁二醇酯、三乙醇胺和甲基丙烯酸十二酯反应液于70~80℃下恒温反应2~3h,所得产物经洗涤、干燥后得阻燃型吸油材料。本发明的方法简单,成本低,制备的吸油材料具有很好的阻燃效果,以及高的机械强度和高的吸油率。
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本发明公开了一种防水型益胶泥,属于建筑材料技术领域。本发明将麦饭石球磨,过筛,得麦饭石粉,将麦饭石与明胶液按质量比1:20~1:30超声混合,过滤,干燥至含水率为8~10%,得干燥滤饼,将干燥滤饼与正硅酸乙酯按质量1:20~1:30混合真空浸渍,过滤,得滤渣,将滤渣炭化,降温,即得改性麦饭石;将水泥,骨料,胶粉,细菌纤维素,氧化石墨烯,草酸钙,减水剂,聚丙烯纤维,改性麦饭石,包覆活性炭置于混料机中,于转速为100~200r/min条件下,搅拌混合30~50min,即得防水型益胶泥。本发明提供的防水型益胶泥具有优异的抗渗性能。
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本发明公开了一种环保耐磨陶砖及其制备工艺,其中制备工艺包括以下步骤:第一步,按照重量份将称取的陶砖粉料混合,加水混合后球磨,形成陶砖浆料;第二步,将陶砖浆料经过喷雾造粒的工艺程序干燥成粉末,并且将得到的粉末密封陈腐,得到陈腐粉末;第三步,准备合适的陶砖模具,将陈腐粉末倒入其中,模压成型,得到陶砖坯料;第四步,将陶砖坯料经过干燥处理后高温烧结,得到环保耐磨陶砖。本发明通过降低粘土在陶砖材料中的含量,同时补充以复合陶瓷废渣和改性二硼化铝作为填料,在保证陶瓷可塑性的同时,还增强了陶瓷的耐磨性、透水性以及其他力学性能。
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一种高耐火性熔融石英的制备工艺,包括如下步骤:(1)高纯熔融石英的制备;(2)配料:所述高耐火性熔融石英,按质量份数计,主要包含以下组分:高纯熔融石英粉料50‑60份、结合剂40‑50份、堇青石20‑30份、硅线石10‑15份;按照所述配方中各组分的质量份数在进行配料;(3)预处理:对高纯熔融石英粉料进行破碎、过筛分级,对结合剂、堇青石、硅线石分别进行湿法球磨、造粒、过筛、造粒、陈腐;(4)混料;(5)成型;(6)干燥;(7)烧成。本发明所述的高耐火性熔融石英的制备工艺,制备工艺简单高效,配方设计合理,制得的熔融石英具有高耐火性和优异的抗热震性能,化学稳定性好、膨胀系数小、热导率低,应用前景广泛。
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本发明涉及一种制备具有生物活性的氧化钛-氧化铌(TiO2-Nb2O5)复合涂层的方法,属于医用生物陶瓷涂层领域。本发明的特征在于:首先采用行星球磨混合法制备喷涂用氧化钛-氧化铌复合粉;其次采用大气等离子喷涂方法制备TiO2-Nb2O5复合涂层;然后将TiO2-Nb2O5复合涂层清洗,不需要表面生物活化处理,浸泡在模拟体液中诱发类骨磷灰石形成。浸泡7天,TiO2-Nb2O5复合涂层表面生成了类骨磷灰石,而作为对比的TiO2涂层表面则没有类骨磷灰石生成。本发明制备的TiO2-Nb2O5复合涂层的生物活性高,可用于新型生物活性骨替换材料。本发明实验原料易得,工艺易于控制,操作简便,易于推广。
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一种超细改性高岭土的制备方法,其特征在于:由下列步骤组成:第一步,将高岭土粉体与尿素在开放的容器中混合均匀并充分吸收空气中的水分得到混合物;第二步,加热混合物,使其在70~120℃条件下反应,制得高岭土-尿素插层复合物,插层率介于80%~98%;第三步,将复合物置于球磨机中,加入一定量分散剂和水,进行湿法研磨,研磨后高岭土-2微米含量在90%以上;抽滤脱水得高岭土泥饼;第四步,向高岭土泥饼中加入一定量硅烷偶联剂和水,在50~80℃条件下搅拌,发生偶联反应,实现改性;第五步,烘干改性高岭土,制得超细改性高岭土成品。本发明插层率高、对高岭土的晶体结构影响小、剥片效果好,制得的超细改性高岭土特别适用于橡塑材料和油性涂料。
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本发明公开了一种自净化的超疏水‑极亲油型复合滤珠和一种自净化的超疏水‑极亲油型复合滤珠及其制备方法,硅树脂复合层包覆陶粒,有机硅树脂微粒堆积形成硅树脂复合层,有机硅树脂微粒表面附着有纳米二氧化钛颗粒。陶粒球磨后用NaOH溶液清洗并干燥,在甲基硅预聚树脂、乙醇和纳米二氧化钛混合溶液中浸渍,在氨水中浸渍;在硅烷偶联剂中浸渍,置于高压反应釜中60℃保温6h,80℃保温12h,加入无水乙醇后260℃继续保温。本发明可快速吸收和向内传输水体中的极性大分子;由于滤珠外层具有超疏水特性,水分子无法透过外层进入到芯部陶粒中保持了陶粒的干燥,避免由于陶粒吸水后对极性大分子污染物的吸附性能降低,从而提高复合滤珠的吸油储存能力。
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