黏土矿物为原料絮凝剂的制备及应用研究
纳米粘土矿物材料在环境治理领域中的应用5篇

纳米粘土矿物材料在环境治理领域中的应用5篇第一篇:纳米粘土矿物材料在环境治理领域中的应用纳米粘土矿物材料在环境治理领域中的应用摘要:粘土矿物具有许多优异性能,其中比表面积大、吸附能力强、阳离子交换能力强等特性使粘土矿物作为一种优良的环境材料而成为广大环保工作者所重视和研究的对象。
文章对粘土矿物及纳米粘土矿物在污水处理、空气污染处理、土壤净化和固体废弃物处理及其他环境治理方面的应用进行了阐述, 并提出粘土矿物在环境治理研究方面的发展方向。
关键词:粘土矿物;纳米粘土;环境治理;Applications of nano Clay Mineral Materials to Environment TreatmentAbstract: The clay minerals,as a kind of fine environmental remediation materials, attracts researchers 'attentions.Because they have many excellent characteristics, such as high specific surface area, strong adsorption capacity and better cation exchange ability.This paper expounds applications of clay minerals and nano clay minerals that are widely used in the waste water,air pollution controlling,soil sanitation and solid waste treatment Moreover the research and development trend of clay minerals are brought forward.Key words:clay mineral;nano clay mineral;environment treatment;随着工业文明的迅猛发展,人类对环境的污染和破坏达到了足以威胁自身生存和发展的程度。
粘土矿物加工与应用考核试卷

A.作为增稠剂
B.作为稳定剂
C.作为抗结剂
D.作为填充剂
12.以下哪些方法可用于粘土矿物的干燥?()
A.热风干燥
B.冷冻干燥
C.微波干燥
D.自然干燥
13.粘土矿物在化妆品中的应用包括以下哪些?()
A.作为填充剂
B.作为增稠剂
C.作为吸附剂
D.作为香料
8.粘土矿物在食品工业中不能用作稳定剂。()
9.粘土矿物在航空航天领域不能用作结构材料。()
10.粘土矿物的物理性质包括颜色、硬度、比重和熔点。()
五、主观题(本题共4小题,每题5分,共20分)
1.请简述粘土矿物在陶瓷制造中的应用原理及其对陶瓷性能的影响。
2.描述粘土矿物在环境保护中的主要作用,并举例说明其在实际环保工程中的应用。
15. C
16. A
17. D
18. B
19. D
20. A
二、多选题
1. ABC
2. ABCD
3. ABC
4. ABCD
5. ABC
6. ABCD
7. ABC
8. ABCD
9. ABCD
10. ABCD
11. ABCD
12. ABCD
13. ABC
14. ABCD
15. ABCD
16. ABC
17. ABCD
D.建筑结构
8.以下哪些粘土矿物具有良好的吸附性能?()
A.蒙脱石
B.高岭土
C.沸石
D.膨润土
9.粘土矿物在医药领域的潜在应用包括以下哪些?()
A.作为药物载体
B.作为生物兼容材料
C.作为抗菌剂
生物质絮凝剂

生物质絮凝剂1.引言生物质絮凝剂是一种由生物质原料制备而成的天然高分子絮凝剂。
与传统的合成絮凝剂相比,生物质絮凝剂具有无毒、可生物降解、来源广泛等优点。
随着环保意识的日益增强和可持续发展的要求,生物质絮凝剂在工业水处理、食品工业、染料废水等领域的应用越来越受到关注。
本文将对生物质絮凝剂的来源、制备方法、性能、应用领域、研究现状及未来发展趋势进行详细阐述。
2.生物质絮凝剂的来源生物质絮凝剂的原料主要来源于自然界中广泛存在的植物、动物及微生物资源。
其中,植物源包括木质纤维素、淀粉、藻类等;动物源包括壳聚糖、明胶等;微生物源包括细菌、真菌等。
这些原料经过适当的处理和转化,可得到具有絮凝活性的生物质絮凝剂。
3.生物质絮凝剂的制备方法生物质絮凝剂的制备方法主要包括提取法、微生物发酵法和酶法。
提取法是从天然原料中直接提取出具有絮凝活性的物质,如从壳聚糖中提取的壳聚糖絮凝剂。
微生物发酵法是利用微生物发酵产生具有絮凝活性的代谢产物,如某些细菌发酵产生的多糖类物质。
酶法是利用酶催化天然原料中的特定化学键,生成具有絮凝活性的产物,如用木聚糖酶催化木聚糖制备的絮凝剂。
4.生物质絮凝剂的性能生物质絮凝剂具有良好的絮凝性能和环保特性。
其絮凝机理主要包括电性中和、吸附架桥和卷扫作用。
生物质絮凝剂对多种不同类型的悬浮颗粒都有较好的去除效果,且可有效处理低浓度的悬浮液。
此外,生物质絮凝剂还具有无毒、可生物降解的优点,不会对环境造成二次污染。
5.生物质絮凝剂的应用领域生物质絮凝剂在多个领域具有广泛的应用前景。
在工业水处理领域,生物质絮凝剂可用于去除水中的悬浮颗粒、重金属离子和有害有机物,提高水质。
在食品工业中,生物质絮凝剂可用于果汁、乳制品、肉制品等食品的澄清和过滤,以及食品中蛋白质、色素等物质的提取和分离。
在染料废水处理中,生物质絮凝剂能够有效脱色并去除有毒物质,达到废水排放标准。
此外,生物质絮凝剂还可用于农业废弃物处理、纸张生产等领域。
絮凝剂的复配及使用

1.单一絮凝实验 由表 1、2 及图 1 可知: 1)FeCl3、PAC 其絮凝剂对悬浮物的去除率皆大于 95%。 2)絮凝剂 FeCl3、PAC 其悬浮物去除率都呈先增后减,有其处理
最效果最佳。FeCl3 投加量为 0.03g(即 0.05g/L)时处理效果最佳, 其去除率为 98.38%、PAC 投加量为 0.04g(即 0.067g/L)时处理效果 最佳,其去除率为 98.72%。
3.09
97.94
6
0.06
0.10
4.19
97.21
实验组
表 2 PAC 实验数据记录表
絮凝后上清液平均 FeCl3 投加量 g FeCl3 投加浓度 g/L
浊度 NTU
去除率%
1
0.01
0.017
4.46
97.03
2
0.02
0.030
3.70
97.54
3
0.03
0.050
2.90
98.07
4
0.04
实验组
表 1 FeCl3 实验数据记录表
FeCl3 投加量 g
FeCl3 投加浓度 g/L
絮凝后上清液平均 浊度 NTU
去除率%
1
0.01
0.017
4.57
96.96
2
0.02
0.030
3.09
97.94
3
0.03
0.050
2.43
选煤厂高泥化煤泥水絮凝沉降的实验

摘 要 : 用 x射 线衍射 和 筛分试 验 对 某选 煤 厂 高 泥化 煤 泥 水进 行 了性 质 分析 , 究 了煤 采 研
泥 水浓度 、 药剂用 量和水 质 对 煤 泥水 絮 凝 沉 降 的影 响 。结 果表 明 : 试验 用煤 泥 水 中含 有 大量
的粘土 类矿物 , 些矿物极 易泥 化是 形 成 高泥 化煤 泥 水 的原 因; 泥 水 浓度 和 絮 凝 剂 用量 为 这 煤
广、 投资 最大 、 复 杂 、 难 管 理 的工 艺 环 节 … 。笔 最 最
者所 研究 选 煤 厂 主 要 通 过 浓 缩一 压 滤 工 艺 回收 煤 泥 。随 着生产形 势 的发展 , 某选 煤 厂 煤 泥 水 系统 暴 露 出很 多问题 , 重制 约 Leabharlann 生 产 。主要 表现 为 溢 流 严
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选煤厂高泥化煤泥水絮凝沉降 的实验
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执行优秀期刊J 全国中文核心期 矿业类 刊 核心期刊 《A— D C JC 规范)
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要得 到澄 清循 环 水 , 必须 从 降 低 浓缩 机 入 料 浓 度, 增加 澄清设 备 面积 等方 面 人 手进 行 改 造 。建 议
高铝粘土在催化剂制备中的应用研究

高铝粘土在催化剂制备中的应用研究在化学领域中,催化剂扮演着至关重要的角色。
它们能够加速化学反应的速率,提高产品的产率和选择性,并降低能源消耗。
因此,研究人员一直在努力寻找新的催化剂材料来满足不断发展的化工工业的需求。
高铝粘土作为一种重要的催化剂材料,具有很高的应用潜力,近年来引起了研究人员的广泛关注。
本文将讨论高铝粘土在催化剂制备中的应用研究,包括其性质、制备方法以及在不同反应中的应用。
高铝粘土是一种含有高铝含量的黏土矿物。
它主要由蒙脱石和高岭石组成,具有优异的化学和物理性质。
高铝粘土具有大量的活性酸位和高的比表面积,这使得其成为一种极具潜力的催化剂材料。
此外,高铝粘土还具有良好的热稳定性和机械强度,这使得它在高温和高压条件下仍能保持稳定。
制备高铝粘土催化剂的方法有多种,包括离子交换法、模板法、共沉淀法和溶胶凝胶法等。
离子交换法是一种常用的制备方法,通过将粘土材料与一种含有所需离子的溶液接触,使离子交换到黏土层间,从而改变了催化剂的性质。
模板法则是利用有机分子作为模板,在其周围形成高铝粘土的结构。
溶胶凝胶法则是通过将可溶性的金属盐溶解在溶液中,然后通过凝胶过程形成高铝粘土。
高铝粘土催化剂在许多反应中具有广泛的应用。
其中一个典型的应用是在石油加工中的催化裂化反应。
在催化裂化过程中,高铝粘土作为固体酸催化剂,能够将石油中的长链烃分解成低碳烃和芳烃。
此外,高铝粘土还常用于有机合成中的不对称催化反应。
由于高铝粘土表面具有手性的环境,它能够选择性地催化手性反应,这对于合成手性药物和精细化学品非常重要。
另外,高铝粘土还在环境保护领域中得到广泛应用。
例如,在废水处理中,高铝粘土可以作为吸附剂去除重金属离子和有机物污染物。
此外,由于高铝粘土是一种可再生的催化剂材料,它可以通过再生过程重复使用,从而减少资源消耗和环境污染。
不可避免地,高铝粘土在催化剂制备中也存在一些挑战和限制。
首先,粘土材料的纯度和制备方法会直接影响其催化性能。
絮凝剂配方和制作流程

絮凝剂配方和制作流程
制作絮凝剂的配方和流程可能因所需的絮凝剂类型而有所不同。
以聚硅酸铁(PSF)、甲基丙烯酸、氯酸盐、聚合氯化铁(PFC)以及聚二丙烯酰氯为例,以下是其配方和制作流程:
配方:
8~13%聚硅酸铁(PSF)
10~15%甲基丙烯酸
2~8%氯酸盐
20~30%聚合氯化铁(PFC)
8~%聚二丙烯酰氯
1~6%相对分子量聚丙烯酰胺
4~9%纤维素
~15%酱油曲霉
7~11%壳聚糖
流程:
1. 将8~13%聚硅酸铁(PSF)、10~15%甲基丙烯酸、2~8%氯酸盐和20~30%聚合氯化铁(PFC)加入反应釜中进行密闭混合。
混合时采用800~
1000r/min的搅拌设备进行搅拌2~4分钟,再采用超声波振动5~7分钟,超声振动时的超声波频率为25kHz~35kHz。
2. 在反应釜中内密封反应2~小时,密封器内的空气中含氧量为常规大气中的氧气含量。
3. 在流动的混合物中加入聚二丙烯酰氯8~%和反应量的一半1~6%和相对
分子量聚丙烯酰胺进行搅拌,搅拌转速为200~300r/分钟。
4. 向密封的反应釜中持续通过氮气15~30分钟,进行搅拌。
5. 将工序3的混合物升温至25~29℃。
按照纤维素4~9%、酱油曲霉~15%及壳聚糖7~11%的顺序缓慢滴加,混合时缓慢混合,直至无菌。
以上信息仅供参考,建议查阅专业书籍或咨询化学领域专家获取更准确的信息。
同时请注意,制作过程需在通风良好的实验环境中进行,并请做好安全防护措施。
高岭土制备絮凝剂的研究与应用

高岭土制备絮凝剂的研究与应用
劳旺梅;马淑兰;刘辉
【期刊名称】《工业技术与职业教育》
【年(卷),期】2009(007)003
【摘要】本文介绍一种以廉价的高岭土为原料来制备高效聚合絮凝剂的方法,并利用该新型无机高分子絮凝剂--聚合硅酸铝对废水进行混凝处理,来研究絮凝剂在水处理方面的应用.该絮凝剂具有吸附架桥作用,制备工艺简单,絮凝效果好.价格便宜,处理后水中残余的铝含量低,能生成高密度的絮凝物,沉降迅速,对设备腐蚀性小.经过实验研究,优选出了合理工艺条件,确定了絮凝剂制备过程中的主要影响因素和絮凝剂处理废水过程中的主要影响因素.
【总页数】4页(P20-22,37)
【作者】劳旺梅;马淑兰;刘辉
【作者单位】唐山工业职业技术学院,河北唐山,063020;唐山工业职业技术学院,河北唐山,063020;唐山工业职业技术学院,河北唐山,063020
【正文语种】中文
【中图分类】TQ174
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摘 要 :以蛭石 为原料 , 以硫 酸为改性 剂 , 制备 无机絮 凝剂. 使 用扫描 电子显微 镜和 X R D 分析仪 对其进行 表征 分 析. 对 混浊的河水进 行初 步絮凝 实验 , 效果较好. 在此基础上 , 研 究絮 凝剂投加 量、 体系 p H、 搅拌速 率、 搅拌 时间 、 沉淀
第 3 0卷
第 1 期
天津科技 大学学报
J o u r n a l o f T i a n j i n Un i v e r s i t y o f S c i e n c e&T e c h n o l o g y
V_ 0 1 . 3 0 N0 . 1 Fe b . 2 0 1 5
WA NGC h a n g ,L I NP e n g ,D OUB a o j u a n ,T ANY u q i n ,WA NGXi n
( 1 . C o l l e g e o f Ma r i n e S c i e n c e a n dE n g i n e e r i n g , T i a n j i nU n i v e r s i t yo f S c i e n c e &T e c h n o l o g y , T i a n j i n 3 0 0 4 5 7 , C h i n a ;
达到 9 9 . 7 %.
关键词 :矿物材料 ;絮凝剂 ;絮凝效果 中图分 类号 :X7 0 3 文献标 志码 :A 文章编 号 :1 6 7 2 — 6 5 1 0 ( 2 0 1 5 ) 0 1 。 0 0 6 2 . 0 5
Pr e p a r a t i o n a n d Ch a r a c t e r i s t i c s o f Fl o c c u l a n t wi t h Cl a y Mi n e r a l s a s Ra w Ma t e r i a l s
wa s c h a r a c t e i r z e d u s i n g s c a n n i n g e l e c t r o n mi c r o s c o p e ( S E M) nd a X- r a y D i f r a c t i o n ( XR D) . T h e r e s u l t s o f p r e l i mi n a r y t r e a t —
2 0 1 5年 2月
DO I : 1 0 . 1 3 3 6 4  ̄ . i s s n . 1 6 7 2 — 6 5 1 0 . 2 0 1 4 0 0 0 6
黏 土 矿 物 为 原 料 絮 凝 剂 的制 备及 应 用研 究
王 昶 ,林 鹏 ,豆宝娟 ,谈 玉琴 ,王 鑫
( 1 . 天津科技大学海洋科学与工程学 院,天津 3 0 0 4 5 7 ;2 .无锡金鑫集团 ,无锡 2 1 4 1 2 1 )
me n t t e s t o f t u r b i d i f v e r wa t e r s h o we d t h a t t h e l f o c c u l a n t e x h i b i t e d e x c e l l e n t f l o c c u l a t i o n . F u r t h e r mo r e , t h e i n lu f e n c e o f io f c - c u l nt a d o s a g e , p H, s t i r r i n g s p e e d nd a t i me , a s we l l a s s e al i n g t i me a n d t e mp e r a t u r e , we r e s y s t e ma t i c a l l y i n v e s t i g a t e d . I t wa s f o u n d t h a t t h e o p t i ma l f l o c c u l a t i o n c a n b e o b t a i n e d u n d e r t h e f o l l o wi n g c o n d i t i o n s : t e mp e r a t u r e 3 0℃ , p H 8, lo f c c u l a n t d o s - a g e 3 0 0 mg / L, r a p i d mi x i n g o f2 mi n wi t h 1 2 0 r / mi n, s l o w mi x i n g o f 1 5 mi n wi t h 4 0 r / mi n, a n d l e t t i n g s t nd a f o r 2 0 mi n . Th e
时间以及 温度 对絮凝效 果的影响. 由实验 结果 可知 : 在 水温 3 O℃、 调 节水样 p H为 8 、 絮凝剂投 加量为 3 0 0mg / L条件 下, 1 2 0 r / mi n快速搅拌 2 mi n , 4 0 r / mi n慢速 搅拌 1 5 mi n , 静置 2 0 mi n后 浊度 由 1 8 9 . 3 NT U 降至 0 . 6 NT U, 浊度去除率
2 . Wu x i J i n x i n G r o u p , Wu x i 2 1 4 1 2 1 , C h i n a )
Ab s t r a c t :I n o r g a n i c f l o c c u l a n t wa s p r e p a r e d wi t h v e r mi c u l i t e a n d s u l f u r i c a c i d a s t h e mo d i i f e r , a n d t h e o b t a i n e d lo f c c u l a n t