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相似文献
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1.
以吉林省长白山地区的天然浮石为原料,成功地合成了13X型分子筛,对其合成路线,反应条件进行了研究,确定了合成13X型分子筛的最佳工艺条件,并通过X射线衍射法及差热分析等手段证明了产物的结构  相似文献   

2.
吴彬  胡宏杰 《地质实验室》1999,15(4):267-269
采用X射线粉末衍射物相分析方法,对沸石分子筛的合成工艺进行研究,通过原料来源、焙烧时间、碱浓度、结晶时间等诸多对合成的影响的研究,确定最佳的合成条件。  相似文献   

3.
本文以偏高岭土基地质聚合物(SiO_2/Al_2O_3=3.2)为基体,通过水热合成法将其原位转化成P型沸石分子筛。研究水热温度、NaOH浓度及水热时间对P型沸石分子筛的结晶程度及形貌的影响,得到偏高岭土基地质聚合物原位合成P型沸石分子筛的适宜条件为:水热温度100℃,NaOH浓度2.0 mol/L,水热时间24 h。该法工艺简单,环境友好,可控成型。在此方法的基础上通过改变原材料和反应条件,可以合成其他类型的沸石分子筛。  相似文献   

4.
以固体废弃物粉煤灰基地质聚合物为基本骨架,通过水热合成法将其原位转化为自支撑Na P型沸石分子筛型体,并研究了水热过程中碱液浓度、碱液体积、水热温度和水热时间对NaP型沸石分子筛结晶程度、形貌和机械强度的影响,得到粉煤灰基地质聚合物原位转化Na P型沸石分子筛型体的适宜条件为水热温度100℃、NaOH浓度2.0mol/L、NaOH体积50 m L、水热时间24 h。所得Na P型沸石分子筛型体的抗压强度为23.21 MPa,BET比表面积为50.46 m~2/g,已达到工业生产P型沸石的水平。该法工艺简单,环境友好,可控成型。在此方法的基础上通过改变原料配比和反应条件,可以合成其他类型的沸石分子筛型体。  相似文献   

5.
利用广西红辉沸石资源水热制备纳米微孔材料——沸石分子筛,其工艺流程为“红辉沸石”(预处理) 氢氧化钠 铝酸钠 水→水热反应→晶化合成→过滤、洗涤、烘干→沸石分子筛产品。基于大量实验研究,确定了水热制备A型、P型和X型沸石的最佳工艺技术参数,制备出了质量较高的沸石分子筛产品,并综合分析了红辉沸石粒度、石英杂晶、晶化时间以及反应混合物组成对沸石分子筛水热制备的影响,指明了今后研究工作的努力方向。  相似文献   

6.
高铁钾长石粉体合成13X型分子筛的晶化过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用高铁钾长石粉体水热合成13X型分子筛,对晶化过程进行表征,确定了晶化过程的诱导期、晶化期和沸石生长速率。结果显示,与低铁合成体系对比,高铁合成体系中反应物料的陈化期及晶化早期反应产物的红外结构、化学组成更接近于13X型分子筛的红外结构和化学组成,即反应物更易于向13X型分子筛结构转变;13X型分子筛开始形成的时间更早,晶化过程的诱导期和晶化期时间缩短。与低铁合成体系一样,高铁体系水热合成13X型分子筛,晶体成核与生长主要发生在凝胶相内部,是凝胶结构逐步趋于有序化的过程。  相似文献   

7.
袁曦明  何应律 《地球科学》1994,19(1):60-64,T001
对硅灰石矿物发光材料进行了人工合成研究,在合成试样中,分别掺入少量Eu^3+,Gd^3+,Pb^2+,Mn^2+等激活剂,于1000℃或1180℃条件下分别通入H2S(g),H2O(g)以及用NH3,H2O吸收CO2(g)等方法进行合成低温TC型三斜硅灰石和高温型假硅灰石,合成产物通过扫描电镜、X射线衍射和红外光谱实验,对合成过程中温度高低,时间长短、冷却快慢、降低温度合成高温型假硅灰石的方法进行  相似文献   

8.
以长白山天然钾长石矿为原料,采用水热合成法制备了X型沸石分子筛,对影响合成工艺和产物性能等因素进行了研究.试验表明,反应混合物的配比:水钠比、硅铝比,反应过程中的搅拌速度及凝胶混合物的陈化是合成分子筛的关键工艺参数;晶化12 h是合成反应的最佳结晶时间;产物的吸附量达到了国家化学工业产品标准.  相似文献   

9.
李益  胡大千 《世界地质》2002,21(3):258-262
在偏高岭石水热转化法合成NaA型沸石分子筛体系中,通过对反应不同时间内的固相产物的XRD-FT-IR图谱分析,以及对SEM形貌变化的观察,认为晶化过程包括异相成核和均相成核两个过程,其中异相成核先于均相成核,但是它们之间没有明显界限,只是取决于偏高岭石的表面溶解程度,偏高岭石不仅提供了反应所需的化学组分,而且也为晶核形成提供了必要的界面条件。  相似文献   

10.
利用钾长石粉水热合成13X沸石分子筛的实验研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
对综合利用钾长石提钾工艺中的重要高附加值副产品13X沸石分子筛的合成进行了实验研究。对福建沙县的钾长石粉加入配料NaCO3进行焙烧实验,确定培烧的最佳工艺参数为:钾长石粉:NaCO3=1:1.30(摩尔比),焙烧温度为845℃,焙烧时间为150min;优化的水热合成条件为M2O/SiO2(mo1)=1.50,H2O/M2O(mo1)=40.0,合成时间为8h,晶种加入量为9.0%。对合成样品化学成分分析、X射线物相分析、红外光谱分析、扫描电镜分析表明,合成13X沸石分子筛结晶完好,性能优良.水热反应经由溶解水合反应和聚合浓缩反应两大阶段。  相似文献   

11.
以粉煤灰为主要原料,以十六烷基三甲基溴化铵(C16TMABr)为模板剂,探索了在碱性条件下水热合成铝硅质介孔分子筛的可行性.  相似文献   

12.
13X沸石分子筛用于洗衣粉助剂的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以合成的13X沸石分子筛样品为主要原料,对其进行了用于洗衣粉助剂的洗涤条件、洗涤性能及代替三聚磷酸钠的可行性进行了实验研究.  相似文献   

13.
利用煤矸石合成4A分子筛初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
顾炳伟 《江苏地质》1997,21(2):90-92
利用煤矸石经煅烧后在强碱作用下制备成4A分子筛,这一实验室成果对综合利用煤矸石、生产适于洗涤剂配方用的合成沸石分子筛,具有积极的意义。  相似文献   

14.
介孔分子筛材料合成及应用研究的现状及进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介孔分子筛材料是近年来引起人们广泛关注的一类新型功能材料,由于其具有孔分布有序且孔径均匀等结构优点而在催化、电磁传感器、纳米光学器件和色谱载体等领域中有潜在的应用价值。本文全面综述了介孔材料材质及机理的研究概况,合成方法,模板剂、助剂对于介孔分子筛材料合成的影响,以及介孔材料的应用研究,并就该类材料在合成和应用领域中存在的问题及研究方向做了简要论述。  相似文献   

15.
粤西北煤矸石制备4 A。沸石分子筛的工艺实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
粤西北煤矸石制备4A。沸石分子筛的工艺实验研究曹俊臣彭金莲冉红彦李本超(中国科学院广州地球化学研究所,广州510640)关键词煤矸石4A。沸石分子筛工艺实验粤西北采用煤矸石合成4A。分子筛,既可清除污染,又能变废为宝。我们以广东粤西北煤矸石为原料,初...  相似文献   

16.
利用高铁钾长石粉合成13X沸石分子筛的实验研究   总被引:6,自引:3,他引:6       下载免费PDF全文
对江苏丰县的富钾页岩进行预处理,得到钾长石含量达76.4%的钾长石粉,其Fe2O3含量高达7.52%。以此钾长石粉为原料经过焙烧处理、水热合成实验,在铁含量较高情况下成功合成了13X沸石分子筛,并采用正交实验法确定了优化工艺参数。对实验产物的主要性能测试表明,合成的富铁沸石产品与13X沸石分子筛工业产品相似,吸附量达到国家化学工业产品标准,可用于对含重金属离子废水的吸附处理。  相似文献   

17.
由钾长石合成中孔-微孔复合分子筛及其性能表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
本研究以富含硅、铝的天然矿物钾长石为主要原料,以十六烷基三甲基溴化铵(C16TMABr)为模板剂,在碱性条件下水热合成了铝硅质中孔-微孔复合分子筛.  相似文献   

18.
合成沸石分子筛处理有机物废水的应用前景   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
熊宁 《地球科学》2000,25(6):564-564
沸石是一族含水的碱或碱土金属铝硅酸盐矿物 ,是当今世界各国十分重视的无机微孔材料 .天然沸石有很大的应用前途 ,但目前与人工合成分子筛比较 ,它的工业应用仍处于初级阶段 .真正得到广泛应用的是具有纯度高、孔径均一、比表面积大、离子交换和吸附性能强等特点的合成沸石 .尽管目前已合成了各种各样的沸石分子筛 ,但均是利用了纯的化工原料 .随着其他行业对高活性原料的需求增加 ,制备分子筛所需的硅、含铝原料和碱的供应日趋紧张 ,价格不断上涨 ,使得合成分子筛的成本较高 ;另外工艺复杂、能耗高 ,特别是大孔径的分子筛 ,其合成常常需要…  相似文献   

19.
皖西霞石正长岩合成沸石分子筛及提钾的实验研究   总被引:22,自引:4,他引:18  
合成沸石因具有优异的吸附及离子交换性能而备受关注。本实验以皖西地区霞石正长岩为主要原料 ,成功地合成了 13 X型沸石分子筛 ,母液经蒸发、分离 ,制得了白炭黑及碳酸钾 ,表明霞石正长岩具有巨大的潜在综合利用价值。合成沸石、白炭黑和碳酸钾的成分、结构及性能分析表明 ,3种产品均达到了国家或化工行业标准。基于此 ,对工艺技术可行性作了分析评价  相似文献   

20.
黑铜矿氧同位素分馏的理论计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
方涛 《地球化学》1996,25(3):221-227
黑铜矿为铜的氧化矿物,对其结构、力场、光谱前人做过较详细的工作。本文在黑铜矿内部力场计算的同位素位移基础上,通过光谱简约配分函数比的计算,得到黑铜矿-水氧同位素分馏方程:10^3lhα=2.51X^2-14.87X+6.31(X=10^3/T)同时,利用Zheng的加和增量模式法对黑铜矿的氧同位素分馏进行了计算,得到如下黑铜矿-水体系的分馏方程:10^3lnα=2.89X^2-13.10X+3.9  相似文献   

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