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公开(公告)号:CN103926119B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410057136.6
申请日:2014-02-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种高径厚比高岭石的制备及其径厚比测算的方法,包括将高岭石样品插层、醇洗剥离处理,喷雾干燥;将制备的粉末水溶并调整酸碱度,分散剂及超声波分散,利用电阻法仪器检测高岭石样品。整理检测数据,换算脉冲数据单位,将脉冲数据导入计算公式计算获得所述样品的径厚比。公式为:本发明阐述了高径厚比高岭石的制备及测算过程,其制备工艺简单,测算过程清晰准确。这种方法成本低廉、流程简单、低能耗、无污染,且重复性好、精确度高、易推广应用。
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公开(公告)号:CN101746768B
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN200910265857.5
申请日:2009-12-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种煤系硬质高岭岩剥片方法,包括下列步骤:将煤系硬质高岭岩粉碎,将粉碎后的高岭土与水和插层剂混合,得到插层复合物浆料,采用三种粒径的介质球对插层复合物浆料进行磨剥,再经过滤洗涤和喷雾干燥,得到成品。该方法可以保持相对比较完整的六方片状高岭石晶形,具六方片状高岭石晶体占30-60%。
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公开(公告)号:CN101746768A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910265857.5
申请日:2009-12-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种煤系硬质高岭岩剥片方法,包括下列步骤:将煤系硬质高岭岩粉碎,将粉碎后的高岭土与水和插层剂混合,得到插层复合物浆料,采用三种粒径的介质球对插层复合物浆料进行磨剥,再经过滤洗涤和喷雾干燥,得到成品。该方法可以保持相对比较完整的六方片状高岭石晶形,具六方片状高岭石晶体占30-60%。
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公开(公告)号:CN103482639B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310452738.7
申请日:2013-09-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明公开了一种制备高岭石/季铵盐插层复合物的方法,包括下列步骤:将高岭土、水与以下试剂中的一种混合:二甲基亚砜、甲酰胺、二甲基甲酰胺、N-甲基甲酰胺、醋酸钾、尿素,室温下搅拌3~24h,然后用醇反复洗涤。所得前驱体与季铵盐、醇混合,室温下搅拌3~36h,然后用醇冲洗,制得高岭石/季铵盐插层复合物。该方法简单易操作,制得的高岭石/季铵盐插层复合物的层间距大幅度提高到约4.2nm,并且插层率高。
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公开(公告)号:CN103196802B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310102745.4
申请日:2013-03-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01N15/0656 , G01N2015/0053
Abstract: 本发明提供了一种填料用片层材料径厚比的测算方法,包括将样品水洗,放入电导液,调整电导液的酸碱度,通过物理和超声方式将样品均匀分散在电导液中,利用电阻法将微孔管放置在电导液中,在微孔管内外的电导液中各放置一个电极,并在电极的两端加预定的电压;根据所述电极之间的电压脉冲信号计算获得试样的片层径厚比;根据电阻法仪器测得所述试样的体积V;将所述试样的体积等效为圆饼形,并根据所述电压脉冲信号的脉冲宽度W获得所述试样的长度d;根据所述试样的体积V和所述试样的长度d计算获得所述试样的片层径厚比为本发明采用的工作方式较简便,具有操作便捷、成本低、重复性好、精确度高、普遍适用性强以及易推广的特点。
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公开(公告)号:CN104479420A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410720039.0
申请日:2014-12-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 甲酸酐酯化接枝高岭石复合物是制备高岭石/季铵盐、高岭石/硅烷、高岭石/烷基胺等大分子插层复合物必要的前驱体,但目前以甲醇为反应剂的制备工艺耗时非常长,需历时7-15天,且操作复杂,需要每天更换新鲜甲醇,严重影响了制备效率。本发明提供一种新型甲酸酐酯化接枝高岭石复合物的制备方法,该方法包括将高岭石/二甲基亚砜插层复合物、高岭石/N-甲基甲酰胺插层复合物、高岭石/尿素插层复合物等前驱体与甲酸按照质量比1:10~1:20混合,密闭搅拌2~3天,经过洗涤风干,制得甲酸酐酯化接枝高岭石复合物,具备与硅烷、烷基胺、季铵盐进一步反应的活性。
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公开(公告)号:CN103289447B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210046306.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于无机超细粉体材料制备技术领域,具体涉及一种煤系硬质高岭岩片层解离方法。所述解离方法包括以下步骤:将煤系硬质高岭岩粉碎后与水和插层剂混合,得到插层复合物浆料,将所述插层复合物浆料进行离心分离,得到插层复合物粘料与插层剂溶液,将所述插层复合物粘料放入煅烧炉中,以5~10℃/分钟升温至250~350℃,恒温1.5~2.5h后,洗涤、过滤,再将过滤后的高岭土再制成浆料,进行喷雾干燥,得到成品。该方法易于工业化,解离后的高岭岩能保持比较完好的高岭石六方片状晶型、具有较高的径厚比和白度。
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公开(公告)号:CN103926119A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410057136.6
申请日:2014-02-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种高径厚比高岭石的制备及其径厚比测算的方法,包括将高岭石样品插层、醇洗剥离处理,喷雾干燥;将制备的粉末水溶并调整酸碱度,分散剂及超声波分散,利用电阻法仪器检测高岭石样品。整理检测数据,换算脉冲数据单位,将脉冲数据导入计算公式计算获得所述样品的径厚比。公式为:本发明阐述了高径厚比高岭石的制备及测算过程,其制备工艺简单,测算过程清晰准确。这种方法成本低廉、流程简单、低能耗、无污染,且重复性好、精确度高、易推广应用。
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公开(公告)号:CN103289447A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210046306.1
申请日:2012-02-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于无机超细粉体材料制备技术领域,具体涉及一种煤系硬质高岭岩片层解离方法。所述解离方法包括以下步骤:将煤系硬质高岭岩粉碎后与水和插层剂混合,得到插层复合物浆料,将所述插层复合物浆料进行离心分离,得到插层复合物粘料与插层剂溶液,将所述插层复合物粘料放入煅烧炉中,以5~10℃/分钟升温至250~350℃,恒温1.5~2.5h后,洗涤、过滤,再将过滤后的高岭土再制成浆料,进行喷雾干燥,得到成品。该方法易于工业化,解离后的高岭岩能保持比较完好的高岭石六方片状晶型、具有较高的径厚比和白度。
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公开(公告)号:CN112044284B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910492158.8
申请日:2019-06-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本文涉及纳米组装综合利用技术领域,尤其涉及一种埃洛石离子通道功能膜材料的制备方法及应用。所述的制备方法包括以下步骤:1)用六偏磷酸钠对埃洛石纳米管进行改性;2)将改性的埃洛石纳米管溶于水中;3)将改性埃洛石纳米管分散液进行超声处理;4)将超声处理后的改性埃洛石纳米管分散液置于带有垂直放置的铝箔的U型槽中烘干,得到所述的埃洛石离子通道功能膜材料。本发明的功能膜材料由经过六偏磷酸钠改性后的埃洛石纳米管大规模定向后层层堆叠而成,形成丰富的沿同一方向延伸的离子通道,管内径和管与管之间形成纳米尺度的通道,由于管内腔及外部通道中带有负电,允许阳离子通过,表现出强烈的表面电荷控制的离子输运行为。
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