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類水滑石離子交換

發布時間:2023-06-18 10:47:43

『壹』 水滑石煅燒後容易吸水嗎

水滑石煅燒後容易吸水。
經煅燒後水滑石類化合物有良好的吸附性、陰離子交換性和催化活性。 另外,水滑石類化合物的結構可控可調,便於利用加工,已廣泛應用於催化、吸附、醫葯、阻燃等領域。 常見的MgAl-LDH和類水滑石為弱鹼性化合物,經過高溫焙燒後形成的復合金屬氧化物 (LDO)則鹼性增強。 由LDH的特殊層狀結構可知,所具有的層間陰離子可與不同種類和數量的陰離子發生離子交換。

『貳』 水滑石的性質

水滑石有以下十項基本性質

1 鹼性

LDHs 最基本的性質是鹼性,水滑石類層狀化合物的層板上含有鹼性位OH-,此鹼性位可與其它化合物反應接枝,改變其化學或物理性質,賦予水滑石以新的性能。不同 LDHs 的鹼性強弱與組成中二價金屬氫氧化物的鹼性強弱基本一致,但由於它一般具有很小的比表面積(約5~20m2/g),表觀鹼性較小,其焙燒產物CLDH表現出較強的鹼性。總體來講,LDHs為弱鹼性化合物,在鹼性環境下比酸性環境下穩定。

8 紅外吸收性能

LDHs在1370cm-1附近出現層間CO32-的強特徵吸收峰,在1000~400cm-1范圍有層板上M-O鍵及層間陰離子的特徵吸收峰,並且其紅外吸收范圍可以通過調變組成加以改變。

9 紫外阻隔性能

在LDHs層間插入有機紫外吸收劑基團,可選擇性提高LDH的紫外吸收性能,提高對光的穩定性。

10 殺菌防霉性能

LDO是LDHs的焙燒產物,其二價金屬離子中為鋅離子的LDO具有良好的殺菌防霉性能,且其殺菌防霉性能可隨材料的組成、結構不同而改變。

『叄』 水滑石類化合物的插層組裝方法

共沉澱法是制備LDHs的基本途徑,可以一步組裝得到LDHs插層物質。1942年,Feitknecht等首先用這種方法合成了LDH。該方法以構成LDHs層板的金屬離子混合溶液在鹼作用下同時隔絕CO2的條件下發生共沉澱,其中在金屬離子混合溶液中或鹼溶液中含有所要合成組成的陰離子基團,共沉澱物在一定條件下晶化即可得到目標LDHs。該法的優點是幾乎滿足離子半徑條件的所有的M2+和M3+都可形成相應的LDHs,應用范圍廣;調整M2+和M3+的原料比例,可製得一系列不同M2+/M3+比的LDHs,所得LDHs品種多;可使不同功能的陰離子存在於層間,制備一系列層間陰離子不同的LDHs。
離子交換法是從給定的LDHs出發,將所需插入的陰離子與LDHs層間陰離子在一定條件下交換,一般是用層間為一價陰離子的LDHs作為交換前體,一價陰離子與欲插入的陰離子進行交換,組裝出結構有序的超分子插層材料。這種方法插入的客體一般是具有較高電荷密度的二價或更高價態的陰離子,且反應時間較短,是合成一些特殊組成LDHs的重要方法。離子交換反應進行的程度與離子的交換能力、層的溶脹與溶脹劑、交換過程中的pH值以及層板電荷密度等因素有關。
水熱合成法,不同於共沉澱法,此法是以含有構成LDHs層板金屬離子難溶性的氧化物和氫氧化物為原料,與鹼液一起混合,在高溫高壓下進行水熱處理,由於在高溫下,金屬化合物或者氫氧化物的原子重新排列,從而得到LDHs。常用的氧化物或者氫氧化物為Al2O3、MgO、Al(OH)3、Mg(OH)2等。水熱處理溫度、壓力、投料比等對LDHs的制備具有較大的影響。

『肆』 水滑石和沸石的區別

水滑石和沸石是兩種完全不同的化合物。

水滑石屬於陰離子型層狀化合物。具有層狀結構、層間離子,具有可交換性。利用層狀化合物主體在強極性分子作用下所具有的可插層性和層間離子的可交換性,將一些功能性客體物質引入層間空隙並將層板距離撐開從而形成層柱化合物。

一般用於 鈣鋅穩定劑,催化劑,紅外線選擇性吸收劑,阻燃劑,酸吸收劑等,

『伍』 水滑石有什麼用

水滑石在在催化方面,醫葯方面,離子交換和吸附方面都有很廣泛的應用。

『陸』 水滑石類材料在廢水處理中的作用

水滑石類材料在廢水中的應用主要利用了水滑石的層間離子交換性能、比表面積大以及結構記憶效應等優良特點。

水滑石類材料對廢水的脫色,Mg-Al型水滑石及其焙燒產物對染料都有良好的吸附性能,而且焙燒產物的吸附性能更好,吸附飽和後採用高溫熱解法再生的產物仍然具有較佳的吸附性能,水滑石焙燒產物對水滑石有更好的染料吸附效果。

採用水滑石或水滑石焙燒產物進行吸附—焙燒再生對廢水進行處理,不僅效果較好,而且可以實現吸附材料的反復利用降低其制備成本。

『柒』 水滑石有什麼用

水滑石成熟的合成方法是共沉澱法,在水中產生,所以名字中有「水」。水滑石材料屬於陰離子型層狀化合物。具有層狀結構、層間離子具有可交換性,所以名字中有「滑」1842年Hochstetter首先從片岩礦層中發現了天然水滑石礦。所以名字里有「石」。所以叫「水滑石」。水滑石是一類具有特殊結構的層狀無機材料. 具有可調變的組成及獨特的結構和性能,在離子交換、吸附分離、催化、醫葯等領域得到廣泛應用. 特別是水滑石類材料所具有的選擇性、紅外吸收性和離子交換性等一些特殊性能,使其作為新型無機功能材料已應用於PE農膜(保溫劑)和PVC(無毒熱穩定劑)等高分子材料中,顯示了獨特的性能. 作為無機功能材料,水滑石在復合材料中的應用必然涉及其粒子尺寸和分布,因此對水滑石晶化規律的研究非常重要. 水滑石成熟的合成方法是共沉澱法,如單滴法、雙滴法.由於沉澱粒子是漸次產生,從第一個粒子的形成到最後一個粒子的產生,其時間相差很大,必然導致粒子大小不均,因此最好能將成核與晶化分開,最大限度保證水滑石的生長環境一致. 為此本文在成核/晶化隔離法基礎上,研究了水熱條件下晶化溫度和晶化時間對鎂鋁水滑石晶體生長的影響. 結果表明,在水熱條件下通過對晶化溫度和晶化時間調節,可以有效控制晶相結構及晶粒尺寸。
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