分別將無機聚合物或多價金屬離子(如鐵離子)及陽離子表面活性劑固定在膨潤土的表面及層間,制得有機-無機復合膨潤土多功能高效吸附材料,使其同時具有吸附和混凝性能,對污水中的多環(huán)芳烴、苯酚等難降解有機污染物和磷酸鹽/重金屬等無機污染物產(chǎn)生協(xié)同吸附去除作用。探討有機-無機復合膨潤土的結(jié)構特征、吸附-混凝協(xié)同作用與制備工藝的關系;重點研究有機-無機復合膨潤土對水中多種污染物吸附-混凝協(xié)同作用的機理、規(guī)律和影響因素及其在城鎮(zhèn)污水深度處理中應用的工藝條件,探索其多次重復使用的可能性及再生利用的方法。為開發(fā)研制污水吸附處理的新材料、新技術,促進城鎮(zhèn)污水的資源化及開發(fā)利用我國豐富的膨潤土資源,提升膨潤土產(chǎn)品的附加值提供理論依據(jù)和技術基礎。 2100433B
批準號 |
50378081 |
項目名稱 |
有機-無機復合膨潤土的吸附混凝性能及污水處理應用 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E10 |
項目負責人 |
朱利中 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
浙江大學 |
研究期限 |
2004-01-01 至 2006-12-31 |
支持經(jīng)費 |
24(萬元) |
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一、有機系建筑涂料根據(jù)其所使用的分散介質(zhì)不同.可分為溶劑型涂料和水性涂料(包括水溶性涂料、乳液型涂料)。 1、溶劑型涂料有聚氨酯類、環(huán)氧樹脂類、氯化橡膠和過氯乙烯涂料等種類。 ...
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0前言在混凝土工程應用中,有時要求混凝土具有較高的早期強度,以便施工的及時進行,這時就需要使用早強劑?,F(xiàn)在已知的早強劑大多為無機電解質(zhì)[1],例如氯鹽、硫酸鹽、碳酸鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽等,少數(shù)的有機化合物,如三乙醇胺、甲酸鈣等。另外還有
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評分: 4.4
本文對近5年來有機/無機復合骨修復材料研究領域的進展進行了綜述,根據(jù)材料組分的特點分析其在生物相容性、生物降解性、生物活性以及力學性能等方面的優(yōu)缺點,同時探討了目前骨修復材料領域存在的問題,并對今后人工骨替代材料的發(fā)展趨勢作出了展望。
本書評述了有機膨潤土及其在污染控制中的應用進展,詳細介紹了有機膨潤土的合成方法及其結(jié)構特征,水中有機膨潤土的吸附性能、機制及規(guī)律,有機膨潤土對VOC的吸附特征及機制,有機膨潤土吸附有機污染物的結(jié)構效應關系,有機膨潤土合成廢水處理一體化工藝,有機膨潤土的回收利用方法,有機膨潤土的生產(chǎn)及工程應用,有機膨潤土在環(huán)境污染控制中的應用及研究展望等內(nèi)容。
2018年中國非金屬礦科技與市場交流大會將于6月9-11日在山西大同市云岡建國賓館召開!
大會由建筑材料工業(yè)技術情報研究所主辦,安徽中科光電色選機械有限公司、洛陽啟星技術開發(fā)有限公司、大同市譽瑞科技有限公司協(xié)辦。
膨潤土又叫膨土巖或斑脫巖,是以蒙脫石(也稱微晶高嶺石、膠嶺石等)為主要成分的粘土巖一蒙脫石粘土巖,是應用最為廣泛的非金屬礦產(chǎn)之一。膨潤土主要由含水的鋁硅酸鹽礦物組成,主要化學成分是二氧化硅、三氧化鋁和水,氧化鎂和氧化鐵含量有時也較高,此外,鈣、鈉、鉀等堿金屬和堿土金屬常以不同形式和含量存在于膨潤土中,根據(jù)交換性鈉離子和鈣離子含量分為鈉基膨潤土和鈣基膨潤土等。膨潤土最突出的性質(zhì)是吸濕膨脹性和離子交換性,吸附水或有機物之后,底面間距d001增大,導致體積膨脹,能吸附八至十五倍于自己的體積的水量,吸水膨脹,能膨脹數(shù)倍至三十余倍。有很強的離子交換能力,陽離子交換容量為50-150mmo1/l00g,對各種氣體、液體、有機物質(zhì)有一定的吸附能力,最大吸附量可達五倍于自身重量。
膨潤土用于氣體處理一般有以下形式
1.直接用作氣體吸附劑
粘土原土外表面積較小,氣體分子很難進入內(nèi)表面。非極性氣體分子是不能進入粘土原土層間而被吸附的,團此非極性氣體分子的吸附主要發(fā)生在外表面上。而膨潤土有效表面積主要來自內(nèi)表面積,內(nèi)表面由于有很強的親水性,大多為水分子所占據(jù),故吸附量很小。能直接應用于氣體吸附的主要是海泡石、坡縷石等表面積相對較大的粘土礦物,可作為環(huán)境除臭劑、煙草過濾劑等;
2.改性制成有機膨潤土后作為氣體吸附劑;
3.經(jīng)無機多核離子插層處理形成柱撐粘土(PILCs)應用于氣體吸附;
4.以膨潤土為主要前驅(qū)體合成中孔吸附材料應用于氣體吸附;
5.以膨潤土為基體或吸附組分制成混合空氣凈化劑或氣體分離吸附劑。
利用膨潤土為代表的粘土礦物的層間化學活性,通過離子交換等方式把一些化合物引入層間域,形成分子級別的支柱,制成的一類孔徑大、分布規(guī)則的新型分子水平復合材料,具有吸附、轉(zhuǎn)化有機分子的特點。粘土礦物種類繁多,支柱化合物的可調(diào)性,改性后的粘土材料孔徑大小、吸附性質(zhì)等可以人為加以控制,因此可以根據(jù)用途的不同來進行材料制備,在石油化工、環(huán)境保護等諸多領域有廣泛應用前景。
第1章 有機膨潤土及其在污染控制中應用進展
1.1 膨潤土
1.1.1 膨潤土的基本性質(zhì)、結(jié)構及組成
1.1.2 層間域概念及表面性質(zhì)
1.1.3 我國膨潤土資源及開發(fā)概況
1.2 膨潤土的改性及有機膨潤土
1.3 有機膨潤土在環(huán)境污染控制及修復中的應用
1.3.1 改性膨潤土在廢水處理中的應用
1.3.2 有機膨潤土吸附處理有機廢水的性能、機制和應用
1.3.3 有機膨潤土吸附處理有機廢氣的機制和應用
1.3.4 有機黏土在污染環(huán)境修復中的應用
1.4 有機膨潤土回收利用的方法
參考文獻
第2章 有機膨潤土的合成方法及其結(jié)構特征
2.1 合成方法
2.1.1 常規(guī)合成法
2.1.2 微波合成法
2.1.3 能耗分析
2.1.4 表面活性劑吸附的熱力學和動力學
2.1.5 有機膨潤土的穩(wěn)定性
2.1.6 微波合成有機膨潤土的機制
2.2 結(jié)構特征
2.2.1 X射線衍射分析
2.2.2 有機碳含量
2.2.3 比表面積
2.2.4 表面分形特征
2.2.5 FTIR分析
2.2.6 SEM
2.2.7 AFM
2.2.8 熱分析
2.3 小結(jié)
參考文獻
第3章 水中有機膨潤土的吸附性能、機制及規(guī)律
3.1 單陽離子有機膨潤土
3.1.1 有機膨潤土吸附水中有機物的性能
3.1.2 有機膨潤土吸附水中有機物的機制
3.2 雙陽離子有機膨潤土
3.2.1 雙陽離子有機膨潤土吸附水中有機物的性能
3.2.2 雙陽離子有機膨潤土吸附水中有機物的機制
3.2.3 有機物性質(zhì)對雙陽離子有機膨潤土吸附性能的影響
3.3 陰陽離子有機膨潤土
3.3.1 陰陽離子有機膨潤土吸附水中有機物的性能
3.3.2 陰陽離子有機膨潤土吸附水中有機物的機制
3.4 陽非離子有機膨潤土
3.4.1 評價方法
3.4.2 結(jié)構表征
3.4.3 等溫吸附曲線
3.4.4 陽非離子有機膨潤土對水中硝基苯的吸附機制
3.5 小結(jié)
參考文獻
第4章 有機膨潤土對VOC的吸附特征及機制
4.1 有機膨潤土對氣態(tài)苯的吸附性能和機制
4.1.1 評價方法
4.1.2 吸附性能
4.1.3 吸附機制
4.2 有機膨潤土對VOC吸附選擇性和熱力學IGC研究
4.2.1 評價方法
4.2.2 有機膨潤土對VOC的吸附作用規(guī)律
4.2.3 有機膨潤土/ VOC吸附體系的熱力學
4.2.4 有機膨潤土對VOC的吸附選擇性
4.3 吸附機制的線性溶劑化能表征
4.3.1 評價方法
4.3.2 LSER方程的多元統(tǒng)計分析
4.3.3 LSER方程常數(shù)與有機膨潤土性質(zhì)的關系
4.3.4 CTMAB膨潤土吸附不同種類VOC的作用機制
4.3.5 CTMAB膨潤土吸附VOC的吸附常數(shù)預測
4.3.6 LSER方程與吸附/分配模型的關系
4.4 小結(jié)
參考文獻
第5章 有機膨潤土吸附有機污染物的結(jié)構效應關系
5.1 水中MPB黏土吸附有機污染物的結(jié)構效應關系
5.1.1 MPB對有機物的增溶作用
5.1.2 MPB黏土的結(jié)構效應關系
5.2 水中CTMAB膨潤土吸附有機物的結(jié)構效應關系
5.3 有機膨潤土吸附有機蒸氣的結(jié)構效應關系
5.4 小結(jié)
參考文獻
第6章 有機膨潤土合成廢水處理一體化工藝
6.1 有機膨潤土在廢水處理中的應用
6.2 有機膨潤土合成廢水處理一體化工藝介紹
6.2.1 一體化工藝吸附處理水中對硝基苯酚的工藝參數(shù)
6.2.2 一體化工藝與傳統(tǒng)工藝的比較
6.2.3 水中不同有機物的吸附處理效果
6.3 微波協(xié)同有機膨潤土處理有機廢水
6.3.1 微波協(xié)同膨潤土吸附處理有機廢水的效率
6.3.2 微波能對吸附性能的影響
6.3.3 有機膨潤土用量的影響
6.3.4 微波協(xié)同法與傳統(tǒng)振蕩法吸附處理廢水的效果
6.3.5 微波對有機膨潤土固液分離性能的影響
6.3.6 微波協(xié)同有機膨潤土吸附作用的機制
6.4 吸附分離一體化廢水處理工藝
6.4.1 實驗方法與裝置
6.4.2 吸附分離一體化技術的工藝條件
6.4.3 吸附分離一體化技術的處理效果
6.5 小結(jié)
參考文獻
第7章 有機膨潤土的回收利用方法
7.1 多次吸附處理廢水
7.2 熱再生回收利用
7.3 回收有機膨潤土制備中孔材料
7.3.1 PCH制備及評價方法
7.3.2 PCH的基本性質(zhì)
7.3.3 PCH對典型VOC的吸附行為
7.3.4 PCH等溫吸附曲線的D-A方程分析
7.3.5 PCH的疏水性
7.3.6 PCH的吸附熱力學
7.3.7 PCH熱重分析
7.3.8 廢棄有機膨潤土制備PCH的過程
7.4 小結(jié)
參考文獻
第8章 有機膨潤土的生產(chǎn)及工程應用
8.1 新型有機膨潤土生產(chǎn)
8.1.1 ZD系列新型有機膨潤土的生產(chǎn)工藝
8.1.2 ZD系列產(chǎn)品中試步驟
8.1.3 ZD系列中試產(chǎn)品的性能
8.2 廢水處理工程應用
8.2.1 電鍍廢水處理工程
8.2.2 印染廢水處理工程
8.2.3 焦化廢水處理工程
8.3 小結(jié)
第9章 有機膨潤土在環(huán)境污染控制中的應用及研究展望
9.1 有機膨潤土及其污染控制應用研究的主要成果
9.1.1 有機膨潤土合成及結(jié)構特征
9.1.2 水中有機膨潤土的吸附性能、機制及規(guī)律
9.1.3 有機膨潤土合成廢水吸附處理一體化新工藝
9.1.4 有機膨潤土吸附VOC的特征及機制
9.1.5 有機膨潤土的回收利用方法
9.1.6 新型有機膨潤土生產(chǎn)及廢水處理工程應用
9.2 有機膨潤土及其污染控制應用研究的主要創(chuàng)新點
9.3 有機膨潤土及其在污染控制中應用的研究展望