勃姆石相关论文
伴随着经济的高速发展,水体污染问题日益严重,吸附技术是公认的一种高效、廉价的水处理技术。目前,制约吸附技术应用和发展的关键......
以α-Al2O3,γ-Al2O3和水热反应合成的勃姆石为铝源,NaHCO3为钠源,在1280°C制备了β"-Al2O3。研究了不同前驱体对β"-Al2O3的影响,......
以氢氧化铝(AH,Al(OH)3)为原料,通过水热法制备勃姆石,考察反应温度(165~230℃)、反应时间(0~120 min)对勃姆石形貌的影响。结果表明,经过1 h处......
近年来,不同粒径无机材料的合成、无机材料的构效关系一直是材料与化学领域研究的热点。勃姆石是一类重要的化工新材料,因其表面丰......
将低分子量聚碳酸亚丙酯(PPC)、马来酸酐(MA)和勃姆石制成预混料,研究了PPC预混料和白炭黑的用量对NBR/AEM耐油密封胶加工性能、力学、......
锂离子电池因其能量密度高、循环寿命长等优势而被广泛应用。隔膜作为锂离子电池的四大主要部件之一,其结构和性能至关重要。目前......
采用勃姆石涂覆改性聚烯烃隔膜可以提升锂离子电池隔膜热稳定性和电解液润湿性。本工作采用简单的水热法合成了平均粒径为150 nm的......
利用煤岩学、矿物学和地球化学等研究方法,在分析准格尔煤田的构造背景和聚煤环境的基础上,研究了准格尔煤田6号煤层的煤岩煤质特......
本文研究了水热法制备形貌良好的纳米勃姆石,主要包括:原料ρ-Al2O3配料L/S、反应温度以及三水氧化铝杂相含量对勃姆石产品性能的......
研究了硅含量对Al2O3-SiO2气凝胶结构和性能的影响。结果表明,随着硅含量的增加,Al2O3-SiO2溶胶的凝胶时间逐渐延长,气凝胶密度逐......
以氧化铝、氢氧化铝、勃姆石为水不溶性金属源,用水热法合成了金属有机骨架MIL-53(Al)。使用SEM、XRD、氮气吸附和TGA表征了产物的......
将勃姆石(BM)添加到聚丙烯(PP)基体中,利用共混的方法制备了PP/BM复合材料,系统研究了BM用量对PP/BM复合材料阻燃性能、热性能和力......
多聚磷酸盐(Poly-P)是一类非常重要的无机磷酸盐,在自然界广泛存在,研究多聚磷酸盐在自然界的迁移转化对理解磷的生物地球化学循环......
粉煤灰是燃煤电厂产生的大宗固体废弃物,随着我国电力工业的迅速发展,粉煤灰的排放量逐年增加,其对环境产生污染的同时危害人类的......
本文以载玻片为基体并采用水热法制备出了勃姆石涂覆的透明超疏水材料。研究了水热时间(4h-10h)、温度(150℃-190℃)、铝源(硝酸铝......
赤泥为铝土矿残渣,是通过拜尔法对富含氧化铝的铝土矿进行精炼后产生的一种工业固体废弃物。因其含碱性化学物质、铁、铝等杂质,会......
详细探究二乙基次膦酸铝(AlPi)、勃姆石(BM)复配使用对玻纤增强尼龙PA6T-66的阻燃协效作用.A1Pi加入质量为14%时,复合材料试样通过U......
本文利用溶胶-凝胶法制备的勃姆石(AlOOH)样品,采用变温X射线衍射仪(XRD),用“原位”方法研究勃姆石的热相变分解过程.采用SEM能谱......
近年来,无机陶瓷膜制备和应用研究日益得到重视,溶胶-凝胶法是制备陶瓷膜材料重要工艺。该工艺可以制备出孔径均匀、孔径分布窄、质......
磷是有机体所必需的重要营养元素,也是造成水体富营养化的主要原因。其中有机磷,尤其是植酸,是环境磷库的重要组成部分。它们在土......
本文采用无模板水热法,成功制备出核桃状、叶片状和大白菜状三种不同形貌的γ-AlOOH分级结构及核桃状γ-AlOOH/石墨烯、大白菜状γ......
纳米催化剂具有独特的晶体结构及表面特性,因而其催化活性和选择性大大高于传统催化剂。纳米Al2O3作为一种重要的纳米材料,具有比......
尽管现今已经调控制备了大量具有不同组成结构的类水滑石材料,但人们对其形成过程的了解和认识还相当有限,甚至存在一定的分歧,为......
重金属水污染问题已经严重威胁到人类健康,处理废水中的重金属离子刻不容缓。勃姆石(γ-AlOOH)对Pb2+有吸附作用而常被作为吸附剂......
T.C.Alexa等研究了用热分解三水铝矿制备的高比表面积合成勃姆石的碱浸行为。合成的勃姆石颗粒为若干细小晶粒的团聚物。这些粒子......
以Al(NO3)3·9H2O为铝源、尿素为沉淀剂,无模板水热法制备了单分散、尺寸均一的核桃状分级结构γ-AlOOH。用XRD、SEM、TEM和氮气吸......
运用X射线衍射分析(XRD)、带能谱仪的扫描电镜(SEM-EDX)和光学显微镜等技术,首次在鄂尔多斯盆地东北缘准格尔矿区6号巨厚煤层中发......
通过对国内外富镓煤田的调研,分析了煤系地层中镓元素的赋存状态和影响镓富集的主要地质因素,认为镓主要以勃姆石、高岭石等无机矿物......
商用锂离子电池隔膜遭受高温时,会发生热收缩现象,通过涂覆无机颗粒对隔膜进行改性,可以有效地提高隔膜的热稳定性能,从而提高锂离......
自问世至今,锂离子电池以其能量密度大、环境污染小的优点,已经成为了最有潜力的绿色环保能源之一。然而,传统锂离子电池在高倍率......

