伊/蒙混层粘土干法有机改性制备沥青改性剂

来源 :2015中国化工学会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq793053
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  伊/蒙混层粘土是一种新型非金属粘土矿物材料.目前国内外对伊/蒙混层粘土的研究主要集中在矿物的成形机制、矿物结构分析方法及其在地学领域的应用等方面,其改性应用研究较少.为了有效开发利用伊/蒙混层粘土矿产资源,拓宽其应用领域,提高其产品附加值,同时控制生产成本及能耗,本文以硬脂酸为有机改性剂,采用干法对伊/蒙混层粘土进行表面改性,制备得到了有机改性伊蒙粘土微纳米材料,并将该有机改性的微纳米材料用作重道路沥青改性填料.实验以活化指数和吸油率为指标,考察了改性剂用量、改性温度、改性时间及搅拌转速对有机改性效果的影响.沥青改性实验考察了有机改性粘土用量对90#重道路石油沥青性能的影响.结果表明:在硬脂酸用量为粘土质量的2%,改性温度为80 ℃,改性时间为2 h,搅拌速度为1400 rpm 的条件下,有机改性伊蒙粘土活化指数达到95.85%,吸油率为37%.有机改性伊蒙粘土能有效提高沥青的高温性能和感温性能,对沥青低温性能影响不大.当有机改性伊蒙粘土用量为基质沥青质量的10%时,改性沥青性能最佳,且与SBS 改性沥青(SBS 改性剂用量为基质沥青质量的3%)的性能接近.以有机改性的伊/蒙混层粘土微纳米材料作为道路沥青的改性填料可有效降低沥青道路的筑路成本,拓宽了伊/蒙混层粘土的应用领域.
其他文献
采用浸渍法制备了不同摩尔比(nPWA:nPMA=2:1,1:1,1:2,3:0,0:3,0:0)的磷钨酸(PWA)和磷钼酸(PMA)混合杂多酸修饰的活性炭载体(PWA-PMA-C).以PWA-PMA-C为载体,通过液相还原法制备了分别对应于不同杂多酸摩尔比(nPWA:nPMA=2:1,1:1,1:2,3:0,0:3,0:0)载体的碳载纳米钯催化剂Pd/W2M1-C,Pd/W1M1-C,Pd/W1M
金属有机骨架 (MOFs) 是近年来发现的一类新型多孔功能材料.MOFs一般由含氧或氮原子的多齿有机配体与过渡金属离子自组装而成,具有有序结构且空间无限延伸,在结构上类似于沸石.这类材料的特点是结构和性质可调控,而且一般具有很大的比表面积和孔体积.由于上述特点,MOFs材料在作为催化剂载体方面具有诱人的应用前景,特别是制备高分散的纳米金属催化剂.
我国是化工大国,主流支撑基础是以石油化工提供的烯烃(乙烯,丙烯,丁二烯)与芳烃(苯,甲苯,二甲苯)原料平台与后续发展的高分子材料(如聚烯烃,聚氨酯,聚碳酸酯,PET等)平台.然而我国缺油,少气,富煤的能源特征,导致我国由石油资源供应的芳烃始终不足,成为我国在各类大宗化学品均无剩、惟独芳烃需求量要一半多靠进口的独特局面.
枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)具有强大的蛋白质分泌能力,是十分重要的工业酶制剂生产菌种.尽管同源蛋白在枯草芽孢杆菌中的表达分泌已经达到很高的得率,但是异源蛋白的表达仍然不能得到满意的结果.理论上,蛋白生产和转运过程中的每一个步骤均有可能成为异源蛋白表达分泌的瓶颈.因此,为了提高菌株的分泌效率,探索分泌过程、对分泌途径进行改造是十分必要的.
环糊精(cyclodextrin,CD)和聚合物自组装形成的复合物是一类非常有趣的水凝胶,称为"准聚轮烷(polypseudorotaxanes)".例如将一定分子量的聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)与a-CD混合,线形的PEG分子能够穿过若干个a-CD分子的空腔,形成宛如项链一般的准聚轮烷分子串PEG/a-CD(/表示PEG分子链包含于a-CD的空腔中).
目前,由于大量化石燃料的燃烧以及相关的人类活动,造成每年大气中CO2等温室气体含量都在增加,进而导致全球气候变暖.因此,发展绿色、高效、低成本的碳分离储存技术(CCS)对于减轻全球变暖这一趋势十分重要.在众多的分离存储技术中,膜分离技术因其高效节能、成本低廉以及以工业化的特点,受到研究人员越来越多的关注和研究.
作为一种特殊的低温电解质,离子液体拥有较低的熔点、较高的导电能力、较宽的电化学窗口和液态范围等优良性质,这使其在电化学方面有着广阔的应用前景.近年来,国内外在基于离子液体的活泼金属电沉积和高分子材料的制备方面做出了大量的研究工作,取得了阶段性的进展.然而,现有报道大都集中于体系性能的调控、反应条件的优化和产物的表征,而对微观电化学反应规律研究不足,这不利于相关应用的深入发展.
聚-3-羟基丁酸-3-羟基己酸酯(poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate),PHBHHx),是聚羟基烷酸酯(Polyhydroxyalkanoates,PHAs)的一种,不仅具有良好的物理和机械性能,而且具有完全生物可降解性以及生物相容性等合成塑料所不具备的特性,物理和机械性能甚至超越前两代PHA(即PHB和PHBHV).因而作为一种替代合成塑料的
H2 和CH4 作为世界公认的可再生清洁能源,它们的制备一直是人们研究的热点.本文主要研究水热催化气化微藻制备H2 和CH4.首先,采用间歇式不锈钢高压反应釜,在430℃、1h、1g 微藻/1g 催化剂、ρH2O=0.027g/cm3 条件下,探究了催化剂种类(负载量5%贵金属催化剂:Ru/C、Pt/C、Pd/C、Rh/C 和Ir/C)对小球藻水热气化所得气体产物中H2 和CH4 含量和产率的影响
由高度功能化分子甘油选择性催化氧化制1,3-二羟基丙酮(DHA)是广受关注的绿色化学反应过程.贵金属Pt可以非碱性条件下有效催化甘油的伯位羟基氧化.大量研究表明掺氮碳纳米管(NCNTs)是一种优良的催化剂载体,可以提高Pt催化剂分散度,但是NCNTs上何种含氮官能团在锚定Pt颗粒中起到主要作用,进而影响Pt的电子态和催化性能仍存在争议.虽然Bi作为一种重要的助剂可以有效促进甘油的仲位羟基氧化,显著