水滑石及其插层复合材料的制备与研究现状
《稀土类水滑石的制备及其在聚乳酸中阻燃、抑烟的应用研究》范文

《稀土类水滑石的制备及其在聚乳酸中阻燃、抑烟的应用研究》篇一一、引言稀土类水滑石作为一种新型无机阻燃材料,在聚乳酸(PLA)材料中具有广阔的应用前景。
本文旨在研究稀土类水滑石的制备方法,并探讨其在聚乳酸中的阻燃、抑烟效果。
通过对稀土类水滑石的结构和性能进行深入研究,为聚乳酸材料的阻燃、抑烟性能提供理论依据和实验支持。
二、稀土类水滑石的制备1. 材料与设备本实验所需材料包括稀土元素、碱性溶液、镁盐等原料,以及相应的合成设备,如反应釜、离心机等。
2. 制备方法本实验采用共沉淀法合成稀土类水滑石。
首先,将稀土元素与碱性溶液混合,制备出稀土溶液;其次,将镁盐与另一碱性溶液混合,形成镁盐溶液;最后,将两种溶液混合并控制反应条件,使二者共沉淀生成稀土类水滑石。
3. 制备过程中的影响因素制备过程中,需控制反应温度、pH值、反应时间等关键参数,以获得性能优异的稀土类水滑石。
三、稀土类水滑石的结构与性能分析通过XRD、SEM等手段对制得的稀土类水滑石进行结构与性能分析。
结果表明,制得的稀土类水滑石具有较好的结晶度和层状结构,有利于提高其在聚乳酸中的阻燃、抑烟效果。
四、稀土类水滑石在聚乳酸中的阻燃、抑烟应用研究1. 实验方法将制得的稀土类水滑石与聚乳酸进行共混,制备出含稀土类水滑石的聚乳酸复合材料。
通过垂直燃烧试验、极限氧指数测试等方法,评估其在聚乳酸中的阻燃、抑烟效果。
2. 结果与讨论实验结果表明,添加稀土类水滑石的聚乳酸复合材料具有较好的阻燃、抑烟性能。
随着稀土类水滑石含量的增加,聚乳酸的阻燃性能得到显著提高,烟密度也有所降低。
此外,稀土类水滑石的加入对聚乳酸的力学性能影响较小,具有较好的应用前景。
五、结论本研究成功制备了稀土类水滑石,并通过实验证实了其在聚乳酸中具有良好的阻燃、抑烟效果。
这为聚乳酸材料的阻燃、抑烟性能提供了新的研究方向和应用途径。
同时,为推动稀土类水滑石在聚乳酸及其他高分子材料中的应用提供了理论依据和实验支持。
《三维水滑石-石墨烯纳米复合材料的制备及其吸附性能研究》

《三维水滑石-石墨烯纳米复合材料的制备及其吸附性能研究》三维水滑石-石墨烯纳米复合材料的制备及其吸附性能研究一、引言随着工业的快速发展,环境污染问题日益突出,特别是水体污染已经成为当前环境保护的热点问题。
因此,开发高效、环保的吸附材料对于处理水体污染具有重要意义。
近年来,三维水滑石/石墨烯纳米复合材料因其独特的结构和优异的性能,在吸附领域展现出巨大的应用潜力。
本文旨在研究三维水滑石/石墨烯纳米复合材料的制备方法及其吸附性能,为实际应用提供理论依据。
二、材料制备1. 材料选择与准备本实验选用的主要原料为水滑石(Hydrotalcite)和石墨烯(Graphene)。
其中,水滑石具有较大的比表面积和良好的吸附性能,而石墨烯因其优异的导电性、力学性能和大的比表面积,常被用作复合材料的基底。
2. 制备方法本实验采用溶胶-凝胶法与原位还原法相结合的方法制备三维水滑石/石墨烯纳米复合材料。
首先,将石墨烯氧化物分散在去离子水中,通过超声处理得到稳定的石墨烯分散液。
随后,将水滑石前驱体溶液与石墨烯分散液混合,在一定的温度和pH值条件下进行溶胶-凝胶反应,并通过原位还原法将石墨烯氧化物还原为石墨烯。
最后,经过离心、洗涤、干燥等步骤,得到三维水滑石/石墨烯纳米复合材料。
三、吸附性能研究1. 吸附实验方法本实验采用静态吸附法,将制备得到的三维水滑石/石墨烯纳米复合材料与不同浓度的污染水样进行混合,在一定温度下进行吸附实验。
通过测定吸附前后水样中污染物的浓度变化,计算吸附量及吸附效率。
2. 吸附性能分析实验结果表明,三维水滑石/石墨烯纳米复合材料对多种污染物具有较高的吸附性能。
其优异的吸附性能主要归因于其独特的三维结构、较大的比表面积以及水滑石与石墨烯之间的协同作用。
此外,该复合材料还具有较好的化学稳定性,能够在较宽的pH 值范围内保持较高的吸附效率。
四、结论本文成功制备了三维水滑石/石墨烯纳米复合材料,并对其吸附性能进行了深入研究。
插层改性水滑石的制备及结构研究

插层改性水滑石的制备及结构研究作者:潘海涛袁玉苹来源:《硅谷》2011年第23期摘要:采用还原法制备十二烷基硫酸钠插层改性水滑石,采用XRD、FTIR、SEM和TG 表征水滑石的结构和热性能,结果表明:十二烷基硫酸钠能够有效改性水滑石,提高水滑石的热稳定性。
关键词:水滑石;十二烷基硫酸钠;插层改性中图分类号:TQ450 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)1210095-010 引言对层状纳米水滑石材料进行层间改性,得到有机物插层的水滑石,是成功制备纳米复合材料的重要因素。
其目的在于两点:其一,可以提高无机纳米材料的憎水性,增强它与聚合物有机相的相容性,使其能均匀稳定分散在聚合物基体中,并且提高水滑石粒子与聚合物之间的结合力,减少界面能;其二,扩大了层状纳米材料层间距,使聚合物等容易扩散到其层间或进行原位聚合。
制备有机物插层水滑石常用的方法有:一步合成法、焙烧还原法、离子交换法和热反应法等。
本论文采用合成法制备了插层改性水滑石,研究了插层改性水滑石的结构及热性能。
1 试验原料及方法1.1 实验原料插层改性剂:十二烷基硫酸钠(sodium sodecyl sulfate),又叫做月桂醇硫酸钠,上海五联化工生产,分子式为C12H25O4NaS。
镁铝水滑石,工业级,市售,其X射线衍射结果:d003=0.76nm。
去离子水(自备)。
1.2 插层改性水滑石的制备方法用分析天平称取2g的MgAl-LDH;放入坩埚中置于马弗炉,在600℃下煅烧6h;得到双金属复合氧化物LHO;取2g十二烷基硫酸钠(SDS),与LHO置于100mL蒸馏水中,搅拌;将上述溶液置于三口瓶中,加热套加热至微沸,冷却回流6h;过滤,80℃鼓风干燥24h,研磨,得到白色粉末即为产物I-LDH。
2 结果与讨论2.1 水滑石的XRD分析图1比较了LDH、I-LDH的XRD图谱。
从图中可以到,插层后的水滑石I-LDH的所有的峰位均移向小角度方向,(003)衍射峰出现在2θ=3.2°的位置。
水滑石的合成及应用研究报告

水滑石的合成及应用研究水滑石的合成及应用研究(北京化工大学应用化学)前言;介绍了水滑石类化合物的结构和性质,综述了水滑石类化合物的制备方法及其在催化材料、红外吸收材料、萦外阻隔材料、胆燃抑烟材料、热德定剂、生物医药材料、分离与吸附材料等方面的应用研究进展,并指出了当前水滑石类化合物制备与应用研究中存在的问题.关键词;水滑石类化合物层状双金属氢氧化物合成与制备应用Research and Application Progress of Hydrotalcite-like CompoundsAbstract; Water talc is a kind of layered double hydroxyl compound metal oxides is the HT and HTLCs Because of its special crystal chemical properties, it has good thermal stability, adsorption and ion exchange sex, widely used in chemical,material, environmental protection and medicine, etc. There is introduces the structure and properties of hyrotalcite-like compounds, then reviews the research and application progress in its preparation and application as catalytic materials, infrared absorption materials, ultraviolet blocking materials, flame retardant and smoke suppressant materials, heat stabilizer, biomedical materials, separation and adsorption materials in recent years. The problems related to the preparation and application of hydrotalcite-like compounds are also discussedKey words : hydrotalcite-like compound, layered double hydroxides, preparation, application水滑石(Layered Double Hydroxides 简称LDHs),其化学组成[M2+1- xM3+x (OH)2]x+(Ax/nn-). mH2O(M2+,M3+分别代表二价和三价金属阳离子,下标x 指金属元素的含量变化,An- 代表阴离子),是一类典型的阴离子层状材料,其主体一般是由两种或两种以上金属的氢氧化物构成类水镁石层,层板内离子间以共价键连接,层间阴离子以弱化学键与层板相连,起着平衡骨架电荷的作用[1]. 水滑石类化合物为阴离子型层状化合物,层间具有可交换的阴离子,主要由水滑石(Hydrotalcite, HT)、类水滑石(Hydrotalcite-like compound, HTLC)和它们的插层化学产物—插层水滑石构成。
新型水滑石纳米复合材料的合成及其应用研究

新型水滑石纳米复合材料的合成及其应用研究随着科技的不断发展,人们生活中使用的材料也在不断升级。
在材料领域中,纳米材料是一个热门的研究方向。
新型水滑石纳米复合材料是一种应用广泛的纳米材料,具有良好的物理和化学性质,被广泛应用于电子、光学、生物医学等领域。
本文将介绍新型水滑石纳米复合材料的合成及其应用研究。
一、新型水滑石纳米复合材料的概念及特点新型水滑石纳米复合材料是由水滑石基质和纳米材料组成的复合材料。
水滑石是一种层状结构的矿物,其层间距离大约为0.96纳米。
通过在水滑石层间插入纳米材料,可以制成新型水滑石纳米复合材料。
该复合材料具有以下几个特点:1. 表面积大:由于其纳米结构,表面积比传统的材料要大得多,从而具有更多的表面反应机会,提高催化效率。
2. 自组装能力强:水滑石具有自组装能力,因此纳米材料容易输入水滑石层间,形成复合材料。
3. 具有良好的热稳定性:水滑石作为基质,可以保护纳米材料的化学性质,从而提高复合材料的稳定性。
4. 可调节性强:由于可以在水滑石层间插入不同的纳米材料,从而可以制备具有不同特性的复合材料。
二、新型水滑石纳米复合材料的合成方法新型水滑石纳米复合材料的合成方法主要分为两种:离子交换法和浸渍法。
离子交换法是将水滑石层间的阳离子替换为纳米材料中的阳离子的过程。
该方法具有合成简单、操作稳定等优点,但由于化学反应在水滑石中进行,纳米材料可能会分散不均匀。
浸渍法是通过将纳米材料分散于溶液中,在水滑石中浸渍后反应形成复合材料。
该方法具有合成方便、复合材料较均匀等优点。
三、新型水滑石纳米复合材料的应用研究1. 催化剂由于新型水滑石纳米复合材料表面积大、具有一定的孔隙度和催化活性,因此被广泛应用于催化剂领域。
研究表明,新型水滑石纳米复合材料在生产有机化学品和新型材料中具有很高的应用价值。
2. 生物医药新型水滑石纳米复合材料在生物医药领域中,可用于制备抗癌药物、基因载体和靶向药物等。
研究发现,将纳米材料包裹在水滑石中,可以提高药物的稳定性,并减缓药物在体内的释放速度。
甜菜碱插层水滑石及其性能研究 毕业论文

甜菜碱插层水滑石及其性能研究甜菜碱插层水滑石的制备及其性能研究摘要甜菜碱在酸性及碱性条件下均具有优良的稳定性,对皮肤刺激性低,生物降解性好,具有优良的去污杀菌、柔软性,抗静电性、耐硬水性和防锈性。
由于水滑石具有高的层间距和特殊性能、独特的阴离子可交换性和阳离子可搭配性,作者尝试将甜菜碱插层到水滑石层板间。
本论文是研究酸碱双功能催化剂的基础对比实验。
采用低饱和共沉淀法合成水滑石和甜菜碱插层水滑石,并通过XRD、IR等分析方法对产品进行表征,分析谱图确定得到的产物是否为目标产物。
用制备出来的复合物去催化羟醛缩合反应,观察其催化效果,并对复合物的耐酸性进行测试。
结果表明:甜菜碱可以成功的插入到水滑石的层板间,并具有良好的耐酸性,但是合成的复合物催化效果不明显。
关键字:甜菜碱;插层水滑石;催化剂IPreparation and Properties of Betaine IntercalatedHydrotalciteAbstractBetaine has good stability, low irritating to the skin, good biodegradability, excellent decontamination sterilization, softness, antistatic property and resistance to hard water and rust in acidic and alkaline conditions. Since the hydrotalcite has high layer spacing and special performance, unique anionic exchangeability and cation can match, the author try to insert betaine to hydrotalcite layers between plate.This paper is the study of acid-base bifunctional catalysts based contrast experiment.Synthesis of hydrotalcite and betaine intercalated hydrotalcite with low saturation coprecipitation, and through the analysis methods such as XRD, IR, the products were characterized spectrogram analysis to determine whether to get a product of the product as the goal. With the preparation of compound catalytic aldol condensation reaction, the catalytic effect was observed, and the acid resistance of composites were tested.Results show that betaine can successfully inserted into the hydrotalcite layer board, and has good resistance to acid, but synthetic compound catalytic effect is not obvious.Key Words:Betaine;LHDs;CatalystII目录1 绪论 (1)1.1插层复合材料 (1)1.2水滑石背景 (2)1.3LDHs的结构特征 (3)1.4 LDHs的性质 (3)1.4.1酸碱双功能性 (3)1.4.2层间离子的可交换性 (4)1.4.3热稳定性 (4)1.4.4记忆效应 (4)1.4.5阻燃性能 (4)1.4.6红外吸收和紫外阻隔性能 (5)1.5LDHs插层组装方法 (5)1.5.1共沉淀法 (5)1.5.2离子交换法 (6)1.5.3水热合成法 (7)1.5.4焙烧复原法 (7)1.5.5返混/沉淀法 (8)1.5.6 二次组装法 (8)1.5.7模板法 (8)1.6LDHs的应用 (8)1.6.1催化方面 (8)1.6.2离子交换和吸附方面 (9)1.6.3医药方面 (9)1.6.4功能材料和助剂方面 (10)1.7研究背景及意义 (11)2 实验部分 (12)2.1实验药品及仪器 (12)2.2实验过程 (13)2.2.1 Mg/Al水滑石的制备 (13)2.2.2甜菜碱插层水滑石的制备 (13)2.2.3复合物的催化性能 (13)2.2.4复合物的耐酸性测试 (13)I II2.3样品的表征与测试 (14)2.3.1 XRD表征 (14)2.3.2 FT-IR表征 (14)2.3.3吸光度测试 (14)3 结果与讨论 (15)3.1LDH及B-LDH的合成 (15)3.1.1 XRD (15)3.1.2FT-IR (16)3.2 复合物的催化性能 (16)3.3复合物的耐酸性能 (17)4 结论 (19)参考文献 (20)IV1 绪论1.1插层复合材料插层复合材料是20世纪50年代由Mcdonnell 提出的,他通过离子交换法使钾离子插入到石墨的片层间,从而制得插层复合材料。
水滑石的合成 改性及其在功能复合材料中的应用

水滑石在功能复合材料中的应用
水滑石在功能复合材料中具有广泛的应用,如催化剂载体、电极材料、药物载 体和环保材料等。作为催化剂载体,水滑石可以提供高效的催化性能和良好的 热稳定性;作为电极材料,水滑石具有较高的电化学活性和良好的化学稳定性; 作为药物载体,水滑石能够实现药物的定向输送和可控释放;作为环保材料, 水滑石可用于重金属离子的吸附和回收。
在功能复合材料的制备过程中,需要综合考虑水滑石与基体材料的相容性、复 合材料的结构与性能以及应用环境等因素。通常采用溶胶-凝胶法、共沉淀法、 热压法等工艺来制备水滑石基功能复合材料。
溶胶-凝胶法可以实现水滑石在基体材料中的均匀分散,但由于制备过程中需 要高温烧结,因此可能影响水滑石的晶体结构和化学性质。共沉淀法可以有效 地控制水滑石的晶体结构和形貌,但其制备过程中可能引入杂质,影响复合材 料的性能。热压法可以制备具有优良结构性能的复合材料,但需要严格控制热 压条件和烧结温度,以避免水滑石晶体的分解和性能的损失。
结论
本次演示对水滑石的合成、改性及其在功能复合材料中的应用进行了详细探讨。 水滑石作为一种具有重要应用前景的功能材料,其合成方法、改性技术和在功 能复合材料中的应用领域均具有重要研究价值。
目前,对于水滑石的合成与改性已经取得了一定的研究成果,但在实际应用中 仍存在一定的挑战。例如,合成过程中金属离子配比的优化、合成条件的控制 以及改性方法的筛选等方面仍需进一步研究和改进。此外,水滑石在功能复合 材料中的应用也需要结合具体应用场景进行优化设计和制备,以更好地发挥其 独特性能和拓展其应用范围。
参考内容二
一、引言
镁铝型水滑石是一种重要的层状材料,因其具有优良的物理化学性能,如高稳 定性、高催化活性、高离子交换能力等,而被广泛应用于催化剂、离子交换剂、 药物载体等领域。水热合成法是一种在高温高压条件下,通过控制反应条件, 制备具有特定结构和性能的材料的方法。本次演示将探讨镁铝型水滑石的水热 合成方法及其应用。
离子交换法制备维生素U插层镁铝水滑石的研究1

离子交换法制备维生素U插层镁铝水滑石的研究摘要本文以硝酸铝、硝酸镁、碳酸钠为原料,氢氧化钠为沉淀剂,分别采用共沉淀法和水热法制备镁铝水滑石。
然后以其为前驱体,采用离子交换法制备维生素U 插层镁铝水滑石。
对镁铝水滑石的Mg/Al比进行了讨论,确定了最佳的反应时间、反应温度及反应pH值。
借助X射线衍射(X-Ray Diffractomer, XRD)和红外光谱分析(Infrared Spectroscopy, IR)对样品进行了表征。
结果表明:采用水热法制备出的镁铝水滑石比采用共沉淀制备出的镁铝水滑石的插层率略高。
制备维生素U插层镁铝水滑石的最佳条件为:镁铝摩尔比为2:1、反应时间为8h、反应温度为60℃、反应pH为9。
X射线衍射及红外光谱分析结果表明,维生素U可能是以横向插层方式插入到镁铝水滑石层间,并保存了较好的层间结构。
关键词镁铝水滑石离子交换法插层维生素UStudy on Preparation of Vitamin U intercalated Mg-Al-hydrotalcites by ion-exchange method Wang Xiang-mei Directed by Lecture Zhang LeAbstract Mg-Al-hydrotalcite is prepared by coprecipitation and hydrothermal methods using magnesium nitrate, aluminum nitrate and sodium carbonate as starting materials and sodium hydroide as precipitator. Obtained Mg-Al-hydrotalcite is used for precursor to prepare vitamin U intercalated Mg-Al-hydrotalcite by ion-exchange method. The samples thereby obtained were characterized by XRD and IR measurements. The preparation method, Mg/Al proportion and reaction conditions are discussed. The results show that the hydrothermal method is better than the coprecipitation method. And the best conditions are that pH equal to 9, temperature is 60 °C and reaction time is 6 hours. The results of XRD and IR indicated that vitamin U may be horizontally inserted into Mg-Al-LDHs layers, and preserve a good layers structure.Key words Mg-Al hydrotalcite ion exchange intercalation vitamin U目录离子交换法制备维生素U插层镁铝水滑石的研究 ............................................................... I 摘要 .................................................................................................................................. I Abstract . ............................................................................................................................... I I 1前言 .. (1)1.1 镁铝水滑石简介 (1)1.2 维生素U简介 (1)1.3 镁铝水滑石的制备方法 (1)1.4 有机物插层镁铝水滑石的制备方法 (2)1.5 离子交换法制备维生素U插层镁铝水滑石的流程 (3)1.6 设计思路 (3)2实验方法 (3)2.1 实验试剂 (3)2.2 实验装置 (4)2.3 实验方法 (4)3结果和讨论 (5)3.1 不同水滑石的制备方法对维生素U插层量的影响 (5)3.2 不同插层条件对维生素U插层量的影响 (6)综上所述:在反应pH值为9、反应温度为60℃、反应时间为8h时制备的维生素U 插层量最高,其最高插层率为29.79%。
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水滑石及其插层复合材料的制备与讨论现状水滑石是一种阴离子型层状材料,与其衍生物类水滑石、柱撑水滑石统称为层状双羟基复合金属氧化物(LayeredDoubleHydroxides,LDHs)。
由于LDHs独特的层状结构及层间的阴离子可被各种功能阴离子基团交换、取代,使层状结构和构成发生相应的变化,从而可得到具有光、电、声、磁、催化、吸附、药物缓释、离子交换等特别性质的功能材料。
因此,已成为插层有机—无机复合化合物讨论领域的热点之一。
水滑石之所以能在催化领域被广泛应用,是因其特别的结构给与其很多特性:1.特别的层状结构。
晶体场严重不对称,阳离子在层板上的晶格中,阴离子不在晶格中,而在晶特别的层间。
2.碱性。
HTLcs的碱性与层板上阳离子M的性质、M—O键的性质都有关系。
3.酸性。
HTLcs的酸性不仅与层板上金属离子的酸性有关,而且还与层间阴离子有关。
4.稳定性。
HTLcs经焙烧所得的复合金属氧化物仍是一类紧要的催化剂和载体。
以水滑石为例,其热分解过程包括脱结晶水、层板羟基缩水并脱除CO2和新相生成等步骤。
在低于220℃时,仅失去结晶水,而其层状结构没有被破坏;当加热到250~450℃时,层板羟基缩水并脱除CO2;在450~550℃区间,可形成比较稳定的双金属氧化物,构成是Mg3AlO4(OH),简写为LDO。
LDO在肯定的湿度(或水)和CO2(或碳酸盐)条件下,可以恢复形成LDH,即所谓的“记忆功能”。
LDO一般具有较高的比表面积(约200~300m2/g)、三种强度不同的碱性中心和不同的酸性中心,其结构中碱中心充分暴露,使其具有比LDH更强的碱性。
当加热温度超过600℃时,尖晶石MgAl2O4和MgO形成,金属氧化物的混合物开始烧结,从而使表面积大大降低,孔体积减小,碱性减弱。
目前,水滑石特别是作为阻燃剂的讨论开发,受到极大的关注。
由于传统的含卤阻燃剂的电缆护套,在猛烈受热或燃烧时会析出达到人的致命量的卤化氢气体。
所以,在矿井、地铁、商场等处,铺设含卤阻燃剂的电缆是不合适的。
无卤无机阻燃剂具有不产生腐蚀性毒性气体的优点,近年来的使用量急剧加添,氢氧化铝和氢氧化镁阻燃剂是其中应用量最大、进展最快的两种。
但是,这二者也存在亟待解决的问题,它们各有优缺点,不能相互替代,当与聚合物复合时,在有机聚合物中的分散性差,尤其当填充量较大时,会导致填充得到的复合材料的机械性能明显恶化。
镁铝水滑石兼具了Al(OH)3和Mg(OH)2阻燃剂各自的优点,又克服了它们的不足,具有阻燃、消烟、填充三种功能,是一种很有希望的高效、无卤、低烟、无毒的无机阻燃剂新品种。
天然的镁铝水滑石活着界范围内很有限,因而人工合成镁铝水滑石成为各种应用的首选。
一、水滑石的讨论现状1、水滑石的制备方法目前国内外讨论者对于水滑石类化合物的制备做了大量的工作,并已讨论出多种多样的制备方法。
1.共沉淀法共沉淀法是合成水滑石最常用的一种方法。
为了使两个或两个以上阳离子的氢氧化物共同沉淀,反应过程必需在过饱和状态下进行,该技术关键是调控溶液的适当pH值。
首先应将要制备的水滑石类化合物的原材料和欲镶入的阴离子的溶液相混合,而后以碱液调整pH值,pH值是依据欲制备的水滑石类化合物中低价金属和高价金属的氢氧化物在肯定温度下的溶度积常数来求出相应的OH—的浓度。
依据反应的滴加时间可以分为低饱和共沉淀法和高饱和共沉淀法。
低饱和共沉淀法为同时把混合盐液和混合碱液按肯定的滴速同时滴入反应容器中,维持反应体系的pH值在恒定值,滴定完成后搅拌陈化,最后经过滤、洗涤烘干得到产品。
高饱和共沉淀法是将混合溶液在猛烈搅拌下快速加入到碱液中,然后搅拌陈化,最后经过滤、洗涤烘干得到产品。
该法可制得的水滑石产品品种较多,使不同的阴离子存在于层间,但制备过程成核与晶化同时进行,使产物的粒径分布较宽,具有非均匀性且在操作上难以掌控。
Misra等采纳活性氧化镁(煅烧碳酸氢镁得到的具有大比表面积的物质)加入到含碳酸根、氢氧根且pH值大于13的溶液中,95℃下反应1.5h后过滤,105℃下干燥,得到一种白色产物,经XRD测试可知,该产物为高纯的水滑石;Yoshioka等通过加入活性氧化镁、氯化镁和氯化铝的混合物,在25~90℃下反应1~16h得到高纯度水滑石;西安交通大学的任庆利等利用MgCl2、NaAlO2、NaOH和Na2CO3,采纳一步法合成了结晶相均一的水滑石;张可庆等用稳定的pH值共沉淀法合成出纯度较高的水滑石产品。
2.水热合成法不同于共沉淀法以含有构成LDHs层板金属粒子的可溶性盐为原材料,水热合成法是以含有构成LDHs层板金属离子难熔性的氧化物或氢氧化物为原材料。
该方法将碱液和盐液相混合后,得到的浆状溶液移入反应釜中,在肯定温度下陈化。
此方法的特点是使水滑石的成核和晶化过程分开,使其更好的结晶,并通过对晶化温度和晶化时间调整,可以有效掌控晶相结构及晶粒尺寸,大大缩短了水滑石的合成时间,为水滑石的工业化开垦了一条新的合成工艺路线。
Stamires等采纳镁铝浆液化合物在不含碱金属的悬浊液中,在50~100℃加搅拌常压下通过两步法制得高纯度水滑石;TsStanimirova采纳水热合成法制得水滑石;北京化工大学的谢晖等在水热合成水滑石方面取得了肯定的进展。
3.离子交换法离子交换法是制备特别的水滑石类化合物时使用的,从给定的LDHs启程,在肯定的条件下将目标产物的阴离子与给定的LDHs的层间阴离子交换,得到目标产物。
该方法是合成一些特别构成或配比的LDHs 的紧要方法,也是最后合成不含碳酸根型水滑石的紧要手段之一,它通过掌控离子交换的反应条件,不仅可以保持水滑石原有的晶相结构,还可以对层间阴离子的种类和数量进行设计和组装,但对于大体积无机阴离子很难通过该法制得。
近年来,已经成功合成了磷酸根水滑石、钼酸根水滑石、Zn—Al水滑石、Fe—Al水滑石和Zn—Fe—Al水滑石。
Kosi年等在制得水滑石后,把水滑石浸入含有20%磷酸根的溶液中,成功进行离子交换,制得磷酸根性水滑石;Martin等先在氮气保护下制得不含碳酸根的水滑石,然后再通过离子交换成功制备出碳酸根型水滑石;李素锋等先制备碳酸根水滑石前驱体,然后以水为分散剂,用硼酸根离子交换组装得到完整晶体结构的硼酸根插层Zn—Mg—Al水滑石。
4.微波与辐射法在微波下,化学反应由于微波热效应从而引起反应物的极性分子运动加剧,从而加速反应。
采纳该法制得的水滑石往往具有更大的比表面和更大的催化活性。
Botello等掌控pH值在10.5相近,微波功率为180~360W,获得了大比表面的水滑石;梅秀娟等在微波辐射下用变速滴加共沉淀法合成了粒径为10~40nm的Mg—Al纳米水滑石。
5.焙烧复原法焙烧复原法是利用LDHs的“记忆效应”,将生成的水滑石在空气中焙烧至肯定的温度,生成层状双金属氧化物,将其与欲交换的有机阴离子溶液进行反应,然后将所得产物过滤、水洗、干燥,得到目标产物。
此方法的优点是除去了与有机阴离子竞争插层的金属盐无机阴离子,常用于制备柱撑水滑石,但样品简单显现晶相不单一或者晶形不好的现象。
叶瑛等经过焙烧复原法的“柱撑反应”,成功合成了十二烷基磺酸(DDS)和山梨酸(SBA)柱撑水滑石,使有机酸阴离子占据了原先由碳酸根所占据的层间位置。
6.尿素分解均匀共沉淀法尿素分解均匀共沉淀法利用尿素在低温下呈中性,可与金属粒子形成均一的溶液,而当溶液温度超过90℃时,尿素分解使溶液pH值均匀渐渐地上升这一特点,用尿素代替混合碱溶液。
该法的优点是溶液内部的pH值始终一致,因而可以合成出高结晶度的Mg—Al、Zn—Al、Ni—Al类水滑石,但难以合成Co—Al、Mn—Al、Co—Cr类水滑石。
杨飘萍等利用该法合成了纯度极高的镁铝水滑石。
2、水滑石的应用进展1.催化方面的应用因LDH具有独特的结构特性,从而可以作为碱性催化剂、氧化还原催化剂以及催化剂载体。
如:它可以作为加氢、重整、裂解、缩聚、聚合等反应的催化剂。
由于同多和杂多阴离子柱撑水滑石具有独特的性能,如具有可调变的孔道结构及较强的择形催化和酸碱性能而倍受人们的重视。
文献报道比较多的重要是采纳二元、三元同多或杂多酸阴离子做柱撑剂,用它们考察过的催化反应有加氢、重整、裂解、缩聚、费托合成制低碳醇、酯化、催化氧化等。
LDO具有碱性和催化氧化还原性能,可以作为催化氧化还原吸附剂,吸附SOx,在环保方面有较高的应用价值。
美国INTERCAT公司已生产出以水滑石为重要成分的吸附剂SOXGETTER,环保上用于SOx的吸附。
2.医药方面的应用水滑石类化合物可以作为治疗胃病如胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡等常见疾病。
上述胃病一般是由于胃酸过多并长期积累,胃长期处于酸性环境之中而导致的慢性病,其治疗方法重要是通过采纳碱性的药物,通过中和反应调整胃液pH值,适当抑制胃蛋白酶的活性,使胃组织功能恢复正常。
采纳水滑石,其缓冲范围是pH=3~5,能够有效地抑制胃蛋白酶的活性,药效显著且长期,它作为抗酸药,在快速取代第一代氢氧化铝类传统抗酸药。
讨论证明,通过改进水滑石的阴离子构成,得到一些含磷酸盐阴离子的类水滑石,它们作为抗酸药,将继承传统抗酸药的优点,并且可以避开导致软骨病和缺磷综合症等副作用的发生。
3.离子交换和吸附方面的应用LDHs可以作为阴离子交换剂使用。
LDHs的阴离子交换本领与其层间的阴离子种类有关,阴离子交换本领次序是CO32—SO42—HPO42—F—Cl—B(OH)4—NO3—。
高价阴离子易于交换进入LDH层间,低价阴离子易于被交换出来。
LDHs由于具有较大的内表面积,简单接受客体分子,可被用来作为吸附剂。
目前,在印染、造纸、电镀和核废水处理等方面已有使用LDH、LDO作为离子交换剂或吸附剂的讨论报道。
如用LDH通过离子交换法去除溶液中某些金属离子的络合阴离子,如Ni(CN)42—、CrO42—;LDH、LDO作为一种具有很大潜力的酚类吸附剂,可以从废水中吸附三氯苯酚(TCP)、三硝基苯酚(TNP)等。
LDHs的离子交换性能与阴离子交换树脂相像,但其离子交换容量相对较大(如水滑石,3.33meq/g)、耐高温(300℃)、耐辐射、不老化、密度大体积小,上述特点尤其适合于核动力装置上放射性废水的处理。
如在核废水中放射性I—离子的处理可以用LDH。
LDO对于金属离子具有较强的吸附本领。
如核废水中的Co2+离子,可以使用LDO处理,它不仅吸附Co阳离子还同时吸附溶液中的阴离子,如SO42—等,它可以在较高的温度下(500℃)进行,与离子交换树脂相比具有不可比拟的优势。
4.在功能高分子材料及其添加剂方面的应用多功能红外汲取材料。
LDHs的化学构成决议其对红外具有显著的汲取效果,而且LDH的层间可插入其他对红外有汲取作用的有机分子,如此制得的层柱材料对红外的汲取范围可依据需要进行设计和调整。