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發(fā)布時間:2023-03-24 04:18  
泰安燊豪化工有限公司
水滑石
生產(chǎn)水滑石



近期,中國科學yuan理化技術(shù)研究所超分子光化學研究團隊研究員張鐵銳和英國牛津大學Dermot
O’Hare合作制備了一種富含缺陷的超薄水滑石(LDHs)納米材料,通過調(diào)控層板厚度,成功引入了氧缺陷,進而實現(xiàn)了與氧原子鍵合的不飽和配位Zn的合成。在題為Defect-rich
Ultrathin ZnAl-Layered Double Hydroxide Nanosheets for Efficient Photoreduction
of CO2 to CO with Water
的文章中,研究人員通過簡單的水熱合成方法,可控水滑石納米晶的生長微環(huán)境,成功實現(xiàn)了水滑石厚度從280層到2層的調(diào)控,國產(chǎn)阻燃劑,粒徑進一步控制在30
nm。X射線精細結(jié)構(gòu)衍射等手段表明,該超薄納米片表面富含大量的氧缺陷,影響了Zn金屬周圍的配位環(huán)境,進而形成了Zn -Vo復合體。該缺陷位可以有效作為電子受限位,有利于光生電子傳導到反應分子,在光催化還原溫室氣體CO2方面展現(xiàn)了非常好的催化效率和循環(huán)穩(wěn)定性。采用傳統(tǒng)方法合成的大粒徑LDH因為沒有該催化活性位,國產(chǎn)阻燃劑制備,沒有明顯的光催化活性。通過理論計算和實驗結(jié)合的手段,進一步證實了表面摻雜的氧缺陷作為雜質(zhì)能級,影響了Zn原子周圍電子軌道密度,提高了對CO2吸附能力,國產(chǎn)阻燃劑配方,促進了光催化還原反應。該合成方法簡單,催化劑對空氣等不敏感,國產(chǎn)阻燃劑出口,易于保存,并且可以規(guī)模化制備;該思路同樣適用于制備其他不飽和金屬(Fe、Co、Ni、Ti等)摻雜的水滑石材料,為制備多相金屬催化劑搭建了一個材料平臺。







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納米技術(shù)在聚氨酯氨綸纖維應用取得突破
納米應用中關(guān)鏈技術(shù)解決納米粒子的分散防止團聚,由于納米微粒表面活性很,極易產(chǎn)生團聚,從而失去納米微粒的性能,如何防止納米微粒團聚,如何保證高分子聚合物中納米尺度分散是制備納米高分子聚合物的技術(shù)難點。
插層復合納米技術(shù),就是將單體或聚合物插進層狀無機物片層之間,再將厚1nm,寬100nm左右的片狀結(jié)構(gòu)基體元剝離,使其均勻分散于聚合物中。從而實現(xiàn)聚合物與無機層狀材料在納米尺度上的復合。此種納米技術(shù)已由中科院化學所孫賢育研究員、孔克健研究員和北京大學化學與分子工程學院吳瑾光等科技人員在干法氨綸應用中研究成功,并已獲得了發(fā)明。
此種由氨綸纖維PU材料與層狀納米材料復合成的納米氨綸纖維,能充分發(fā)揮納米材料的小尺寸效應和表面效應;表現(xiàn)出超qiang的表面性能和物理交聯(lián)效應;起到增加高分子鏈間作用力,提高氨綸PU軟段的結(jié)晶度,從而使氨綸纖維具有更高的機械力學性能和良好的阻燃、抑菌、防霉性能和優(yōu)良的耐氯性能。
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固定化TiO2的制備關(guān)鍵是要選擇合適的吸附劑基材,并根據(jù)基材類型選擇相應制備方法。在眾多光催化劑中,TiO2因其具有化學性能穩(wěn)定、反應條件溫和、價格低廉和對生物無du等優(yōu)點已成為降解室內(nèi)VOCs首xuan的催化劑[19-21]。而近年來文獻報道的吸附劑則是多種多樣,主要有SiO2[22]、Al2O3[23-24]、石墨烯[25]、分子篩[26]、活性炭[27]、活性碳纖維[28]和天然黏土等,使用為廣泛的是活性炭和活性碳纖維,但是它們對非極性分子的吸附能力較弱,并受環(huán)境溫濕度影響較大。相較而言,天然礦物如蒙脫土[29]、高嶺土[30]、海泡石、沸石[31-32]、水滑石、硅藻土等不僅具有巨大的比表面積,還有著較大陽離子交換量、較高的擇形選擇性,且能夠在制備復合體時抑制TiO2晶粒的長大。KIBANOVA等[29]認為天然黏土與TiO2的復合體非常適宜于降解室內(nèi)VOCs。表1列舉了目前常用的幾種固定化TiO2制備方法以及各自的工藝流程、優(yōu)缺點和相關(guān)文獻等。

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