新型环境材料硅钛酸钠孔道结构化合物(NaTiSiO)结构及除铯性能研究

来源 :第12届全国高技术陶瓷学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fongyu061440
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
通过溶胶凝胶-水热合成法制备出一种纳米级硅钛酸钠孔道结构化合物Na<,4>Ti<,4>Si<,3>O<,10>,该化合物是一种新型的除铯环境材料,在整个pH范围内对铯都具有极强的选择性.经XRD,IR,TEM,X射线荧光分析等方面对其晶体结构进行了表征.晶体学数据为:P4<,2>,a=b=0.781 10nm,c=1.197 35nm,α=β=λ=90°,Z=4,R<α>=0.041.该化合物具有三维空间孔道结构,组成基本单元为Ti-O八面体簇和Si-O四面体.微观形貌为规整的四方晶粒,粒子的平均尺寸为20nm.在0.5N HNO<,3>,0.1﹪Cs<+>介质中,该化合物的饱和交换容量可高达2.96m mol/g,最佳的除铯范围为pH由2到9,并对其除铯机理进行了研究.
其他文献
采用燃烧合成技术在平面基材上合成了金属陶瓷涂层.利用铝热反应产物Cr与Fe在高温下易于形成金属间化合物的特性来提高涂层的润湿性,取得了良好的效果.通过对涂层的相组成、组织形貌及成分进行了分析,结果表明涂层主要是由碳化铬,σ- Fe-Cr为主相,同时还有少量AIN所组成的多相体系.涂层横截面形貌观察分析表明涂层与基体之间为冶金结合,热震实验也表明涂层具有良好的结合力.该试验工艺条件下合成的金属陶瓷涂
热液合成的刚玉微粉,可用于电工绝缘材料和快速低熔点玻璃粉粘结剂制造.通过特定的性能测试,结果表明:热液合成刚玉微粉具有良好使用性能.
介绍了1种新的流延成型工艺.介绍了成型的原理;研究了分散剂对浆料流变特性的影响,以及乳胶对浆料流变特性和坯体强度的影响;利用Ca(IO)的溶解度随着温度显著提高的特点,实现了对凝胶反应的控制,获得了高质量的流延坯片.
以水/环己烷/Triton-100/正己醇油包水型乳体系中的微乳液滴为纳米微反应器,通过微反应器中增溶的锆盐和沉淀剂发生反应,制备球形超细氧化锆粉体.实验结果表明,微乳体系中的锆盐浓度、煅烧温度以及后处理方法等对粉体的最终性能有较大影响.对获得的粉体进行了激光散射法颗粒度测试、XRD物相分析、SEM形貌观察等.
为了解决在空气中凝胶注模成型得到的坯体表面裂纹和剥落现象,通常情况下,陶瓷注凝胶注模成型必须在氮气保护下进行.本研究表明通过加入适量的水溶性聚合物(4.4﹪聚乙烯吡咯烷酮PVP, 1.3﹪聚乙醇PEG,2.8﹪聚丙烯酰胺PAM或0.8﹪聚氧化乙烯PEO,质量分数)到陶瓷悬浮体中可以消除在空气中凝胶注模成型的坯体的表面裂纹和剥落现象.研究和分析了聚合物对AlO粉末在水中的表面特性和AlO悬浮体的流变
主要对羟基磷灰石生物陶瓷的发展状况、趋势进行了分析与展望,认为多孔羟基磷灰石材料以及羟基磷灰石复合材料是该类材料今后发展的两个重要方向.
用煤矸石添加30﹪的石墨经碳热还原氮化不直接制取β-Sialon结合SiC复相陶瓷粉体,其相变过程受诸多因素的影响,如:反应温度、保温时间、N气流量等实验条件.反应温度对合成相变过程起比较重要和敏感的作用.通过XRD,EDS,SEM分析方法和热力学分析,阐明了温度对物相演变过程的作用,并确定了最适宜的合成工艺条件为:1500℃,保温3h.在此条件下可获得纯度为95﹪的β-Sialon/SiC复相陶
在930℃,1200℃和1500℃的温度和模拟高炉还原气氛及碱金属(钾)共存的条件下进行了CaCl对高炉用β-Sialon-SiC复相材料作用行为的实验研究.结果表明:在1200℃前试样是稳定的.到1500℃试样的强度下降了约31﹪.Ca与试样进行反应生成钙长石(CAS)和硅灰石(CS)类的矿物,构成对材料的浸蚀和损害.Cl基本未参加对材料的反应,低温以KCl析出.
介绍了一种新型超硬薄膜材料-氮化碳(CN)的组成和结构,并对其主要的力学性能,光学性能及应用进行了概述.并综述了氮化碳的反应溅射、化学气相沉积、离子注入、高压合成、激光烧蚀等制备工艺方法.
为提高低碳钢基板的抗氧化性能,采用溶胶-凝胶法在基板上涂覆了二氧化锆涂层.使用俄歇谱仪(AES)分析了薄膜和基体的界面,通过测量样品在450℃~550℃温度区间的氧化增重研究了涂覆氧化锆薄膜后铁基板的氧化动力学,使用XRD和SEM研究了样品氧化后的表面结构.结果显示氧化锆涂层使低碳钢的氧化反应活化能从32kJ,mol提高到58kJ·mol,阻止了铁氧化物的生长,降低了氧化速率.