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              發布時間:2020-08-19 12:39  

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              泰安燊豪化工有限公司

                   水滑石

              專業生產水滑石


              2.水滑石結構及作用機理:

                 水滑石是一種具有層狀結構的化合物(圖1為鎂鋁水滑石層狀結構圖),水滑石的通式可表示為[M2 1-XM3 X(OH)2]X [An-X/n?mH2O]X-其中M2 為二價金屬陽離子,M3 為三價金屬陽離子。An-為堿性溶液中可穩定存在的無機和有機陰離子,不同的M2 和M3 ,不同的層間陰離子An—便可形成不同的水滑石。常見水滑石的化學組成包括層板內原子以共價鍵(離子鍵、氫鍵)連接并具有可交換的陰離子(如CO32-、Cl),其基本的性能是堿性,特殊的化學組成和晶體結構,使其具有一系列獨特、優異的性能和功效。在納米技術聚氨酯彈性體材料中有兩種方法效果明顯:一種方法稱為原位聚合法,經表面處理的納米粒子加入到單體中,然后引發單體聚合,從而達到納米改性聚合物目的。該類材料中CO32-可以有效地吸收PVC降解時脫出的HCl,減緩HCl對PVC樹脂的自催化作用,起一個酸吸收劑的作用。






              LDHs在1370cm-1附近出現層間CO32-的強特征吸收峰,在1000~400cm-1范圍有層板上M-O鍵及層間陰離子的特征吸收峰,并且其紅外吸收范圍可以通過調變組成加以改變[10-11] 。、

              催化性

              將催化活性物種插入水滑石層間,以水滑石為前體,通過焙燒可制備高分散復合金屬氧化物型催化劑,一般具有過渡金屬含量高活性位分布均勻晶粒小比表面積大可以抑制燒結良好的穩定性等特點,從而表現出優異的催化性能,在催化劑或催化劑載體等領域得到了廣泛應用





              PVC中的氯含量高達56%,是自熄性聚合物,其氧指數達45%。而象PE這樣的聚烯烴類材料的氧指數一般為17.4%。這對環保型阻燃提出了新要求。目前,應用較多是Al(OH)3/Mg(OH)2阻燃體系,它的阻燃作用主要基于脫水吸熱效應。Al(OH)3在200-300℃分解,吸熱量為1794J/g;Mg(OH)2在340-490℃分解,吸熱量為785.4J/g,Al(OH)3與Mg(OH)2兩者一起加入,除可自發揮作用,如分解吸熱、生成水蒸氣沖淡可燃氣體濃度、殘渣沉積在塑料表面隔離氧化外,Mg(OH)2:有炭化作用,而Al(OH)3也有促進Mg(OH)2的炭化作用,二者的jia比例大約是2:1。就Al(OH)3/Mg(OH)2阻燃體系而言,要添加60份以上才能達到較好的阻燃效果,這對材料的力學性能和熔體流動性會產生很不利的影響。筆者發現,Al(OH)3/Mg(OH)2以5:4混合,再加入1%的鈦酸酯偶聯劑,充分攪拌后,Al(OH)3/Mg(OH)2與鈦酸酯偶聯劑發生鍵合,很好地結合在一起。鈦酸酯偶聯劑的分子鏈纏結在基體大分子鏈上,可以使制品的拉伸強度達2-3MPa,氧指數達35%。田春明等用含有Fe、Co、Ni、Cu的金屬配合物對軟PVC塑料的阻燃消煙作用進行了研究,發現二合鎳(Ⅱ)的效果hao,并與Al(OH)3/Mg(OH)2有協效作用。鈣鋅穩定劑中的金屬皂鹽類對ADC發泡劑有活化作用,會使ADC發泡劑分解溫度變寬,同時消耗一定數量的穩定劑,這些因素要求穩定劑必須具備足夠的熱穩定效能,所以在配方中引入一定量的改性三元水滑石,以加強體系的長期穩定性。近年來,國外采用了一種新型高xiao抑煙材料八鉬酸銨,在取得良好抑煙效果的同時,解決了三氧化鉬對材料的染色問題和三氧化化鉬的粒度分布寬而造成的分散問題。除此之外,趙蕓等研究了納米水滑石(LDH)和納米Mg(OH)2無機阻燃劑對PVC及PE的阻燃效果,LDH是軟PVC的良好的抑煙劑,這與納米LDH分解后生成的產物有相當大的比表面積有關。由于極性的差別,無機阻燃劑與樹脂的相容性較差,影響材料的力學性能和加工性能。劉芳等用原位反應法制備非鹵阻燃PE母料,再添加到PP中,含極性基團的乙烯基單體起到偶聯劑作用,在進行原位反應聚合時,含極性基團的乙烯單體的極性端與阻燃劑以化學鍵的形式緊密結合,非極性的雙鍵端接枝到PP主鏈上,可以顯著提高阻燃劑與PP的相容性。



              近期,中國科學yuan理化技術研究所超分子光化學研究團隊研究員張鐵銳和英國牛津大學Dermot

              O’Hare合作制備了一種富含缺陷的超薄水滑石(LDHs)納米材料,通過精準調控層板厚度,成功引入了氧缺陷,進而實現了與氧原子鍵合的不飽和配位Zn的合成。在題為Defect-rich

              Ultrathin ZnAl-Layered Double Hydroxide Nanosheets for Efficient Photoreduction

              of CO2 to CO with Water

              的文章中,研究人員通過簡單的水熱合成方法,可控水滑石納米晶的生長微環境,成功實現了水滑石厚度從280層到2層的調控,粒徑進一步控制在30

              nm。X射線精細結構衍射等手段表明,該超薄納米片表面富含大量的氧缺陷,影響了Zn金屬周圍的配位環境,進而形成了Zn -Vo復合體。該缺陷位可以有效作為電子受限位,有利于光生電子傳導到反應分子,在光催化還原溫室氣體CO2方面展現了非常好的催化效率和循環穩定性。采用傳統方法合成的大粒徑LDH因為沒有該催化活性位,沒有明顯的光催化活性。通過理論計算和實驗結合的手段,進一步證實了表面摻雜的氧缺陷作為雜質能級,影響了Zn原子周圍電子軌道密度,提高了對CO2吸附能力,促進了光催化還原反應。該合成方法簡單,催化劑對空氣等不敏感,易于保存,并且可以規模化制備;該思路同樣適用于制備其他不飽和金屬(Fe、Co、Ni、Ti等)摻雜的水滑石材料,為制備多相金屬催化劑搭建了一個材料平臺。據了解,近年來,華理鹽湖中心在無機礦產資源綜合利用領域實施國內外大型工程化項目近10項,取得了顯著的經濟、社會和環境效益,先后獲得國家科技進步二等獎2項、上海市科技進步一等獎2項。



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