一种微细片层矿物径厚比的测算方法

    公开(公告)号:CN104777079A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510024671.6

    申请日:2015-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种微细片层矿物径厚比的测算方法,包括样品的配液,分散、制作悬浮液、测试并计算径厚比。采用电阻法原理,根据脉冲高度获得等效球体粒径dc。采用图像法,得到所述样品的底面直径d。公式推导过程包括:根据等效球体粒径dc和球形公式得到所述样品体积V。将片层样品等效为圆饼状(高度很小的圆柱体),根据圆饼的底面直径d,得到底面面积S。通过圆柱体体积公式得到圆饼的厚度h。根据径厚比定义:片层矿物底面直径和厚度的比值,得到径厚比为: 。本发明具有工作方式简单、工作量小,且原理明确、人为因素小、公式简练等优点,极具推广性。

    一种高岭土-硅烷嵌合插层改性复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN103359753B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310280849.4

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种制备高岭土-硅烷有机插层复合物的方法。将硅烷嫁接入高岭土层间,形成高岭土-层间硅烷嵌合插层体,其特征在于其层间距d(001)在2.0nm到5.9nm之间。本发明方法是将硅烷以化学键合作用方式嫁接入层内,且嫁接率高,不同于以往简单的表面吸附的改性过程。可以将硅烷的多个功能基团与高岭土的特有功能特性相互结合补偿,形成具有更好分散性、吸附性、表面活性的复合物,甚至与有机母质在原位发生结合而使片层剥离,达到纳米尺度上的充填。本发明在纳米复合材料、橡胶塑料填充材料领域具有较大的应用前景。

    一种高岭石/季铵盐插层复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN103482639A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310452738.7

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种制备高岭石/季铵盐插层复合物的方法,包括下列步骤:将高岭土、水与以下试剂中的一种混合:二甲基亚砜、甲酰胺、二甲基甲酰胺、N-甲基甲酰胺、醋酸钾、尿素,室温下搅拌3~24h,然后用醇反复洗涤。所得前驱体与季铵盐、醇混合,室温下搅拌3~36h,然后用醇冲洗,制得高岭石/季铵盐插层复合物。该方法简单易操作,制得的高岭石/季铵盐插层复合物的层间距大幅度提高到约4.2nm,并且插层率高。

    一种降低煅烧温度的煤系高岭岩煅烧方法

    公开(公告)号:CN103288096A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201210054079.7

    申请日:2012-03-02

    Abstract: 本发明属于煤系高岭岩综合利用领域,具体涉及一种降低煅烧温度的煤系高岭岩煅烧方法,所述煅烧方法包括以下步骤:将煤系高岭岩粉碎;将粉碎后的煤系高岭岩与水和钾盐混合,得到插层复合物浆料;所述插层复合物浆料进行离心分离,得到插层复合物粘料与插层剂溶液;将所述插层复合物粘料放入煅烧炉中,升温至350-450℃,恒温2-2.5h后,再升温至600-700℃并恒温0.5-1h;洗涤、过滤;将过滤后的煤系高岭岩再制成浆料,进行喷雾干燥,得到成品超细煅烧高岭土。本发明提供的煅烧方法降低了能耗,煅烧后的高岭石具有较高的活性。

    利用煤系高岭土制备超细氧化铝联产白炭黑的方法

    公开(公告)号:CN103121700A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110369401.0

    申请日:2011-11-18

    Inventor: 刘钦甫 伍泽广

    Abstract: 本发明属于煤系高岭土综合利用领域,具体涉及一种利用煤系高岭土碱法制备超细氧化铝和白炭黑的方法。本发明提供的方法包括以下步骤:将煤系高岭岩破碎、焙烧、碱浸、过滤,得到硅酸钠液和碱浸渣,硅酸钠液进行碳酸化处理得到原硅酸沉淀滤饼和脱硅液,将原硅酸沉淀滤饼进行陈化、焙烧,得到白炭黑;碱浸渣采用碱石灰烧结法,将烧结处理的熟料进行自粉化、水淬、过滤,得到NaAlO2溶液,NaAlO2溶液进行碳酸化处理、焙烧后得到超细氧化铝。本发明的生产方法对设备的要求低,所有的副产物都被回收循环利用,实现了零排放,能耗低,经济环保,另外,资源的综合利用率高、产品附加值高。

    一种聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN1305952C

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200410101592.2

    申请日:2004-12-24

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明属于化工原材料领域,涉及一种聚乙烯复合材料的制备方法。本发明聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料制备方法包括如下步骤:层状硅酸盐预处理、层状硅酸盐有机化、有机层状硅酸盐负载型催化剂的制备和聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料制备。在层状硅酸盐有机化过程中以无水醇类作为分散剂,可以明显改善有机化层状硅酸盐的颗粒形态,该方法制备的催化剂催化乙烯聚合时具有很高的催化活性,采用优化制备的催化剂与乙烯进行聚合时,可以得到不同含量层状硅酸盐的聚乙烯纳米复合材料,其中层状硅酸盐分散均匀,剥离成至少在一个方向上尺寸小于100nm的片层,达到纳米级分散。制备的聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料具有优异的力学性能。不仅拉伸屈服强度和拉伸断裂强度高,而且拉伸屈服伸长率和拉伸断裂伸长率优异。

    一种聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN1640925A

    公开(公告)日:2005-07-20

    申请号:CN200410101592.2

    申请日:2004-12-24

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明属于化工原材料领域,涉及一种聚乙烯复合材料的制备方法。本发明聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料制备方法包括如下步骤:层状硅酸盐预处理、层状硅酸盐有机化、有机层状硅酸盐负载型催化剂的制备和聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料制备。在层状硅酸盐有机化过程中以无水醇类作为分散剂,可以明显改善有机化层状硅酸盐的颗粒形态,该方法制备的催化剂催化乙烯聚合时具有很高的催化活性,采用优化制备的催化剂与乙烯进行聚合时,可以得到不同含量层状硅酸盐的聚乙烯纳米复合材料,其中层状硅酸盐分散均匀,剥离成至少在一个方向上尺寸小于100nm的片层,达到纳米级分散。制备的聚乙烯/层状硅酸盐纳米复合材料具有优异的力学性能。不仅拉伸屈服强度和拉伸断裂强度高,而且拉伸屈服伸长率和拉伸断裂伸长率优异。

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