天然水镁石纤维的化学松解技术
助剂论文

氢氧化镁阻燃剂高红梅(化工学院应用化学09-2班,06092783)摘要:分析了阻燃剂的发展趋势以及氢氧化镁无机阻燃剂优势,及其阻燃剂的研究现状。
关键词:阻燃剂氢氧化镁优势Magnesium hydroxide flame retardantGAO Hongmei(Institute of chemical technology of applied chemistry, 09-2, 06092783)Summary: analysis of development trend of flame retardant and inorganic flame retardant magnesium hydroxide advantages, and its research status of flame retardant.Tags: Magnesium hydroxide flame retardant advantage1.前言氢氧化镁除具有阻燃、消烟和填充等功能外,还具有无毒、抗酸、不具腐蚀性、分解温度高又能与多种成分复配等特点。
氢氧化镁阻燃剂具有特殊的层状结构及组成。
有优异的触变性、低表面能。
可用于塑料、橡胶、树脂及薄膜等领域。
具有阻燃、消烟、防滴、填充等多重功能。
将纳米氢氧化镁阻燃剂填加至合成材料,制备各种无卤低烟阻燃复合功能材料。
主要有电缆护套料、绝缘料、改性烯、热收缩塑料等。
近两年来在有关国际阻燃剂、填料、塑料配方等各种研讨会上,几乎都有这方面的内容,且呈增长趋势。
氢氧化镁作为一种新型的无机阻燃剂越来越受到人们的关注, 与传统的阻燃剂相比, 其具有无毒、阻燃、抑烟、热稳定性高的特点。
氢氧化镁约340 时开始发生分解, 生成氧化镁和水, 在430 0分解最快, 500 0左右分解完全, 整个过程不产生有毒、腐蚀性气体, 分解过程中吸收热量为44.8 kJ/mo ,l 其性能远高于传统无机阻燃剂氢氧化铝。
纤维水镁石在造纸中的应用研究

1 纤 维 水 镁 石 性 能
生长 ,形成 纤维 。 纤 维水 镁石 是一 种 罕见 的 天然 水镁 石矿 物 ,其 纤维 洁 白 、易 劈分 、出绒 率高 ,属 非致 癌物 质 。层
水镁石又称氢氧镁石 ,是一种 较稀缺的非金属矿
资源 ,其化学组成 、晶体结构 、化学性质 等均与石 棉 有 很大 的不同。水镁石纤维具有优 良的力学性 能、抗
与理想 的八 面体片明显不同 ,其结构存在较大畸变 。
围 ,每 个OH 一侧 有 3 个MgMg OH) 八 面体 平 行 [ ( 】 (0 1以共棱 方式连接成层 ,层 问以很弱 的氢 氧键相 00 )
联 系 ,形 成层状 结构 ( 图1 。在 自然界 成矿 的过 程 如 )
x一射 线衍射 图谱分 析特 征为 : 0 )4 7 A, 0= . 7 1
学 成分 是Mg OH)。水镁 石在 晶体 结构 上 为三方 晶 ( 系 ,其OH 近似作六方 紧密堆 积 ,Mg 充填在 堆积层
相 隔一层 的八 面体 空 隙 中,每 个Mg 被6 OH 所 包 个
2 1水 镁石 阻燃 材料 . 通过研究 证实 ,纤维 水镁石 的长轴 平行于a轴 ,
2 Sh o o eo re n n i n na E gn eig W u a nv ri f eh oo y . c o l f sucs dE vr metl n ier , h nU ies yo cn lg,Wu a 3 0 0 C ia R a o n t T hn 4 0 7 , hn )
Applc to fFi e Br ie i pe a ng i a i n o br uc t n Pa r M ki
Li h p ng , a g Xio e Yua iu , u S u e Zh n a w i, nJz
石棉是什么

石棉是什么
石棉是一种天然矿物,是硅酸盐类矿物质。
石棉矿呈白色,名称叫化学纤维水镁石,呈极细的纤维状,纤维直径小于0.003毫米,而且丝绢光滑,富有弹性。
瓦解后的化学纤维细条又都呈乳白色,也有一定的光泽度,而且化学纤维丝还颇具延展性。
由于材质特殊,能够防腐、绝缘、隔热,多种优质性能集于一身,加上价格低廉,称得上是“物美价廉的典范”,因此曾被广泛运用于建筑、化工、电器、汽车、布料等行业之中。
石棉对人体最大的危害就是它会释放出极其细小、肉眼难以分辨的石棉纤维,这种纤维进入人体后很难被处理、排出,往往会积累在体内对人体造成损伤,最常见的就是石棉肺和肺癌,它也是间皮瘤、喉癌、卵巢癌等癌种的诱因。
作为人们生活中最容易接触到的致癌物,石棉给人们带来的风险比普通疾病更大,尤其是它所产生的潜在风险竟然长达十数年、几十年,这种危害也难怪会成为国际公认的“健康杀手”。
日常生活中,一定要注意减少石棉的使用、接触和暴露,一旦发现石棉破损不要随意靠近,一定要先确保自身做好防护再及时处理。
EPDM,PP及EPDM-PP阻燃化的研究进展

EPDM ,PP 及EPDM/PP 阻燃化的研究进展于 莉,程新建,王艳飞,肖卫东(湖北大学化学与材料科学学院,湖北武汉 430062)摘 要:总结了近年来EPDM ,PP 及EPDM/PP 阻燃化研究的进展。
对EPDM ,当前国内外一般采用含卤有机物,并配合少许三氧化二锑等来提高阻燃效果;对于PP ,磷2溴体系阻燃效果好,发烟量低;对EPDM/PP ,适用的阻燃剂少,目前只有十溴二苯醚/三氧化二锑、红磷。
关键词:EPDM ;PP ;阻燃;进展中图分类号:TQ33314 文献标识码:A 文章编号:1005-4030(2003)04-0056-04收稿日期:2003-03-10基金项目:湖北省重点实验室资金项目(2001B1)作者简介:于 莉(19752),女,黑龙江佳木斯人,湖北大学2001级硕士研究生。
三元乙丙橡胶(EPDM )是一种综合性能较好的橡胶,其分子主链上没有不饱和键,因此具有极好的耐老化、耐介质性能,但强度不高。
聚丙烯(PP )是一种重要的大品种高分子材料,其力学性能优异,耐应力开裂性和耐磨性好,并有较好的耐热性、优良的化学稳定性和电性能以及优异的加工性能。
将PP 与EPDM 按一定比例共混,所得的共混物兼具2者优点,它保持了EPDM 的高弹性,克服了EPDM 的塑炼粘辊性,具有卓越的抗疲劳性、良好的耐磨性、耐介质性、很高的抗撕裂强度、极优的耐臭氧和耐候性,广泛用于汽车工业(防尘罩、密封条等)、机械工业(减振器、密封垫等)、电器工业(线缆包皮、外壳制造等)、建筑工业(嵌缝密封等)及服饰行业(制造人造革等)等领域,用量逐渐增大,大有取代沿用材料的趋势。
但EPDM ,PP ,EPDM/PP 均属易燃性材料,这极大地限制了它们的使用范围,为此国内外对它们的阻燃性进行了一些研究。
本文简单总结近年来EPDM ,PP 及EPDM/PP 阻燃性的研究状况。
1 EPDM 的阻燃剂111 有机卤阻燃剂有机卤阻燃剂是聚合物传统的阻燃剂,一般采用全氯戊环癸烷、十溴联苯醚[1]、氯化石蜡、亚乙基双四溴邻苯二甲酰亚胺[2]等来阻燃EPDM ,这些阻燃剂与三氧化二锑复配使用可以提高阻燃效果,使氧指数增大,但有机卤阻燃剂的加入使EPDM 的物理性能下降。
水镁石简介演示

全球水镁石的储量尚未得到精确评估,这对于资源的开发利用具有重 要意义。
未来发展方向与趋势
绿色环保
未来的研究方向将更加注重环保和可持续发展,寻找更加绿色、 环保的提取和合成方法。
高纯度材料
随着科技的发展,对于高纯度水镁石的需求越来越大,因此需要开 发出更加高效、经济的提取和合成方法。
新应用领域
医药辅料
水镁石可以作为医药辅料,用于 制备药物和医疗器械。
食品添加剂
水镁石可以作为食品添加剂,增加 食品的口感和营养价值。
环保领域
水镁石可以用于环境治理和污水处 理等领域,提高环境质量。
05
水镁石的合成与制备
化学合成方法
直接合成法
将镁化合物和氢氧化物在高温下直接合成得到水镁石 。
离子交换法
利用离子交换剂将水镁石中的阳离子进行交换,从而 得到不同元素的水镁石。
03
水镁石的提取与加工
提取方法与流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ01
02
03
04
矿石原料选取
选取高品位的水镁石矿石,进 行破碎、磨细等预处理操作。
化学浸取
使用酸、碱等化学试剂,通过 浸取、反应等过程提取出氧化
镁。
沉淀与分离
通过沉淀、过滤、离心等手段 ,将氧化镁从溶液中分离出来
。
脱水与煅烧
对氧化镁进行高温煅烧,去除 水分,得到高纯度的水镁石。
加工技术与工艺
01
02
03
粉体加工
将水镁石粉体进行研磨、 分级,得到不同粒度的水 镁石粉。
表面改性
通过表面改性处理,提高 水镁石与其他材料的相容 性。
复合材料制备
将水镁石与其他材料复合 ,制备高性能复合材料。
水镁石简介演示

水镁石的分布与资源
总结词
水镁石主要分布在全球各地的碱性火成岩体中,中国的辽宁、山东、青海等地有丰富的水镁石资源。
详细描述
水镁石是一种分布较为广泛的矿物,主要分布在碱性火成岩体中。全球各地都有水镁石的矿藏,但分 布不均。在中国,辽宁、山东、青海等地拥有丰富的水镁石资源,这些地区的水镁石矿床规模较大, 质量较高,具有重要的工业价值。
水镁石简介演示
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目录
• 水镁石的概述 • 水镁石的物理与化学性质 • 水镁石的应用领域 • 水镁石的开采与加工技术 • 水镁石的市场前景与展望
01
水镁石的概述
水镁石的定义
总结词
水镁石是一种含镁的矿物,化学式为Mg(OH)2,是提炼金属镁的重要原料。
详细描述
水镁石是一种天然矿物,其化学式为Mg(OH)2,属于氢氧化物类矿物。它是一 种白色的纤维状或片状矿物,具有玻璃光泽,硬度较低。水镁石是提炼金属镁的 重要原料,通过高温加热使其分解,可提取出纯度较高的金属镁。
水镁石的开采与加工技术
水镁石的物理性质 水镁石的化学稳定性
05
水镁石的市场前景与展望
水镁石的市场前景与展望
• 水镁石,化学式为Mg(OH)2,是一种常见的含镁矿物,通常以纤维状或块状存在于某些岩石中。由于其独特的物理和化学 性质,水镁石在许多领域都有广泛的应用。
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水镁石的发现与历史
总结词
水镁石的发现可以追溯到18世纪,当时人们开始认识到这种矿物在工业上的应用价值。
详细描述
水镁石的发现历史可以追溯到18世纪,当时人们开始注意到这种白色矿物的存在。随着工业的发展,人们逐渐认 识到水镁石在工业上的应用价值,尤其是在提炼金属镁方面。水镁石成为提取金属镁的重要原料,推动了镁工业 的发展。
纤维水镁石对复合节能保温涂料性能的影响研究
( Ga s ul ig a r l sac 1 n uB i n t i e rh& De inIsi t, a z o 7 0 2 ; C l g f tr l ce c d M e a Re s tue L n h u 3 0 0 2 g n t o l eo Ma i in e& E gn e ig Xi nU ies yo e e aS n ie r , ’ nv ri f n a t
Ke r s bu i b r c mp u dte a n uainpa tr e eg -a n ca kn -e itn e fa ead n y ywo d rct f e o o n r lis lt l e n ry・ vig ei hm o s s rc ig・ ssa c l mertr a c r
复合节能保温涂料是一种双组分建筑 用保温 材料,使用时按一定比例将粉料和浆料两种组分充 分拌和成膏状料浆 ,进行涂抹施工 。粉料组分一般 由胶凝材料和调凝剂组成 ,浆料组分一般 由纤维材
空管束状结构 ,它可直接做为保温材料 ,但 目前在
建筑保温材料领域,尚未得到广泛使用。另外 ,它
也是一种非常好的阻燃材料。纤维水镁石具有 良好 的劈分性、亲水性和水分散性 【 5 】 。文献研究表明,
其 晶体 结 构 为 三 方 晶 系 ,OH近 似 作 六 方 紧密 堆 积 ,阳离 子 Mg充 填在 堆 积 层相 隔一 层 的八面体 空
料、轻质填料、保温骨料、黏接剂以及添加剂等组
成。主要原料在涂料 中的作用,如表 l 所列 。
表 1 复合节 能保 温 涂料原 料 构成 及作 用表
西南科技大学获国家级科技成果奖
西南科技大学获国家级科技成果奖一、西南科技大学获国家级科技成果奖序号成果名称主持人获奖时间获奖情况备注1 绵农2号姊妹系绵农3号小麦新品种的选育刘碧贵 1998 国家科技进步二等奖2 地下矿山低贫化放矿与合理开采技术的研究(张志贵) 刘兴国 1998国家科技进步三等奖合作3 VA菌根主要生物学特性及应用(冉成玺) 汪洪钢 1994 国家科技进步三等奖合作4 骨干亲本蜀恢527及重穗型杂交稻的选育与应用(陶诗顺) 李仕贵2009 国家科技进步二等奖合作5 柴达木铅锌多金属资源高效利用及节能减排关键技术集成与应用(罗学刚) 林大泽 2009 国家科技进步二等奖合作二、西南科技大学获省部级科技成果奖序号成果名称主持人获奖时间获奖情况备注1 糯选一号的选育和推广龙太康 1983 四川重大科技成果三等奖2 优质稻种涪江二号的选育龙太康 1986 四川省科技进步三等奖3 四川植棉新技术系列规范化谭云汉 1987 四川省科技进步二等奖4 军工炸药边角余料利用张志呈 1988 四川省科技进步三等奖5 杂交水稻亲组合二汕63、八汕63 龙太康 1989 四川省科技进步三等奖6 我国西北地区超镁铁质岩型纤蛇纹石石棉矿床成矿地球化学作用及远景评价万朴 1989 四川省科技进步三等奖7 湖北荆门石膏矿采场地区测定肖正学 1990 湖北省科技进步二等奖8 切槽爆破新技术张志呈 1990 四川省科技进步三等奖9 成分闭环配料微机集散控制系统吴坚 1991 四川省科技进步三等奖10 绵农一号小麦的选育刘碧贵 1992 四川省科技进步三等奖11 VA菌根主要生物学特性及应用冉成玺 1993 农业部科技进步一等奖合作12 定向断裂控制爆破理论研究张志呈 1993 四川省科技进步二等奖13 陕南黑木林水镁石蛇纹石及其开发利用董发勤 1994 陕西省科技进步二等奖14 绵农二号、三号小麦的选育刘碧贵 1994 四川省科技进步二等奖15 南京石膏矿全面拉底房柱采矿法中深孔爆破落矿工艺试验研究蔡本裕1994 四川省科技进步三等奖16 苏州阳山高岭土矿床地质地球化学特征及成因研究田煦 1994 四川省科技进步三等奖17 工业过程随机稳态优化控制理论与算法黄正良 1995 教育部科技进步二等奖合作18 内陆高新技术产业开发区发展战略研究黄正良 1995 四川省科技进步三等奖合作19 低脆性钢渣道路硅酸盐水泥的研制钱光人 1995 四川省科技进步三等奖20 爆破基础理论与设计施工技术张志呈 1995 四川省科技进步三等奖21 绵农二号及姊妹系小麦品种推广邢国风 1996 四川省科技进步二等奖22 绵农二号及姊妹系小麦品种推广邢国风 1996 教育部科技进步三等奖23 崩落矿岩移动规律研究成果的推广应用(张志贵) 刘兴国 1996 国家教委科技进步三等奖合作24 应用新型矿化剂煅烧水泥研究方荣利 1996 四川省科技进步三等奖25 超镁铁质岩建造中镁质非金属矿床成矿系列万朴等 1996 四川省科技进步三等奖26 地下矿山开采低贫化放矿与合理技术措施的研究(张志贵) 刘兴国1997 冶金部科技进步一等奖合作27 绵农四号小麦新品种的选育刘碧贵 1997 四川省科技进步二等奖28 聚能装药民用爆破研究林秀英 1997 四川省科技进步三等奖29 中熟杂交水稻新组合D优501、二汕优501的选育谢崇华 1997 四川省科技进步三等奖30 切槽爆破的基础理论与扩大应用范围的研究张志呈 1997 四川省科技进步三等奖31 微差爆破振动谱解析张志呈 1998 中国工程物理研究院二等奖32 应用矿物学万朴 1998 湖北省科技进步三等奖33 柚矮化砧木的选择利用与推广王丹 1998 教育部科技进步三等奖34 柚矮化密植早结丰产栽培技术研究肖慈木 1998 四川省科技进步三等奖35 重穗型杂交水稻新组合冈优501 谢崇华 1998 四川省科技进步三等奖36 结构体爆破的研究与应用张志呈 1998 四川省科技进步三等奖37 杂交水稻新恢系绵恢501的选育与应用龙太康 1999 四川省科技进步二等奖38 超微粉气流分级技术的研究与应用陈海焱 1999 四川省科技进步三等奖39 纤维水镁石(FB)的应用矿物学研究董发勤 1999 四川省科技进步三等奖40 多元工业副产物复合配料煅烧硅酸盐水泥熟料的研究霍冀川 1999四川省科技进步三等奖41 名特产水果苍溪雪梨贮藏保鲜研究罗学刚 1999 四川省科技进步三等奖42 绵农4号小麦品种推广邢国风 2000 四川省科技进步二等奖43 大型混凝土生产线现场总线FCS与综合自动化系统吴坚 2000 四川省科技进步三等奖44 镁质(纤维水镁石)无机阻燃母料的研制与开发研究董发勤 2001 四川省科技进步三等奖45 利用多种工废渣生产普通硅酸盐水泥研究(卢忠远)2001 四川省科技进步三等奖合作46 籼型新不育系CA的选育与应用谢崇华 2003 四川省科技进步三等奖47 降低深孔爆破震动强度的试验研究(肖正学) 向开伟 2003 广西省科技进步三等奖合作48 非洲裔美国黑人小说及其传统刘捷 2003 四川哲学社会科学优秀成果二等奖49 籼型新不育系红矮A的选育与应用谢崇华 2004 四川省科技进步三等奖50 岩体经验强度准则研究(于远忠) 宋建波 2005 贵州省科技进步三等奖合作51 重穗型杂交稻的高产机理及其稀植优化生产技术的研究与应用(陶诗顺)任光俊 2006 四川省科技进步一等奖合作52 环境友好的天然木素热塑材料应用研究罗学刚 2006 四川省科技进步二等奖53 高性能矿渣粉生产工艺及应用卢忠远 2006 四川省科技进步二等奖54 基于国产软硬件的乡村教育信息化应用平台刘志勤 2006 四川省科技进步三等奖55 钢管超高强混凝土的研究与开发谭克锋 2006 中国建筑材料科学技术三等奖56 天然纤维水镁石多功能复合粉体材料的研发董发勤 2006 中国建筑材料科学技术三等奖57 钻井液用改性植物纤维快速封闭暂堵剂研究与开发罗学刚 2006 中国石油和化学科学技术三等奖58 方解石型低品位海泡石矿工业提纯方法研究周时光 2006 中国有色金属工业科学技术三等奖59 天然纤维水镁石深加工及其应用开发董发勤 2006 中国有色金属工业科学技术三等奖60 证券法律责任侯泽福 2006 四川哲学社会科学优秀成果二等奖61 制度变迁中的西部经济发展胡树林 2006 四川哲学社会科学优秀成果三等奖62 经济学家王朝全 2006 四川哲学社会科学优秀成果三等奖63 高校产业安全的理论与实践(胡树林) 杨继瑞 2006 四川哲学社会科学优秀成果三等奖合作64 基于人体动觉智能图式的仿人智能控制理论(张华) 李祖枢 2006 重庆市科学技术二等奖合作65 魔芋葡甘聚糖热塑新材料应用研究罗学刚 2007 四川省科学技术进步二等奖66 杂交水稻高配合力强恢复系绵恢2009的选育与应用谢崇华 2007 四川省科学技术进步三等奖67 儿童心理卫生保健的应用研究(王汝恒) 文红 2007 四川省科学技术进步三等奖合作68 D615-1快固化高强度环氧多胶玻璃粉云母带(卢忠远) 伍尚华 2007四川省科学技术进步三等奖合作69 依靠科技,促进四川循环经济发展研究(邓金堂) 赵毅峰 2007 四川省科学技术进步三等奖合作70 高纯木素的提取与产业化应用研究罗学刚 2007 中国石油和化学科学技术进步一等奖71 湘黔地区下寒武统黑色岩系铂族元素低温地球化学研究易发成 2007中国有色金属工业科学技术二等奖72 青藏高原矿冶重金属废水生物质吸附材料的研制与应用罗学刚 2007中国有色金属工业科学技术二等奖73 超大深埋隧道及硐室围岩稳定性微地震监测试验研究林大泽 2007中国有色金属工业科学技术三等奖74 蛇纹石矿作水泥混合材的研究卢忠远 2007 中国有色金属工业科学技术三等奖75 重穗型杂交稻的高产机理及其稀植优化生产技术的研究与应用(陶诗顺)任光俊 2007 农业部中华农业科技三等奖合作76 天然木素热塑发泡材料的研究罗学刚 2007 国防科学技术进步三等奖77 生态复合功能涂料开发董发勤 2008 四川省科学技术进步三等奖78 中文网络信息UCL分类及标引技术马建国 2008 四川省科学技术进步三等奖79 多采样率控制技术及其在矿山运输与高速接触网检测中应用研究(蔡勇)肖建 2008 四川省科学技术进步三等奖合作80 魔芋葡甘聚糖热塑新材料应用研究罗学刚 2008 中国石油和化学科学技术进步二等奖81 护壁爆破机理及应用研究肖正学 2008 国防科技进步三等奖82 岩石动态损伤机理与护壁爆破的应用研究肖正学 2008 中国建筑材料科学技术二等奖83 放射性核素与固化材料的作用机理研究易发成 2008 中国建筑材料科学技术三等奖84 D125无卤阻燃树脂(刘才林) 刘峰 2008 中国机械工业科学技术三等奖合作85 立方氮化硅的冲击波合成研究(唐敬友) 刘雨生 2008 军队科技进步三等奖合作86 新型广义预测控制算法及其在复杂工业过程控制中的应用(尚丽平) 郑德忠2008 中国机械工业科学技术三等奖合作87 高配合力优质新质源不育系803A的创制及应用谢崇华 2009 四川省科学技术进步一等奖88 四川杂交中稻丰产高效技术集成研究与示范推广(陶诗顺) 任光俊2009 四川省科学技术进步一等奖合作89 四川主要丛生竹定向培育关键技术集成与产业化示范推广(胡尚连) 陈其兵2009 四川省科学技术进步一等奖合作90 可吸入呼吸性粉尘与人体三种正常细菌相互作用的微生态机制研究(董发勤) 邓建军 2009 四川省科学技术进步奖三等合作91 共享信息的播存结构李幼平 2009 四川省科学技术进步奖三等92 新型广义预测控制算法与锅炉工程(尚丽萍) 郑德忠 2009 河北省科学技术二等奖合作93 四川盆地中生代恐龙动物群研究(梁斌) 王全伟 2009 国土资源科学技术二等奖合作94 青藏高原矿冶废水生物质吸附沉淀剂研制与应用罗学刚 2009 青海省科技进步一等奖合作95 附子的系统研究与开发应用(侯大斌) 彭成 2010 四川省科学技术进步一等奖合作96 高纯木素的提取与产业化关键技术应用研发林晓燕 2010 四川省科学技术进步二等奖97 碳酸钙制备红色稀土荧光材料的研究康明 2010 四川省科学技术进步三等奖98 防氡防辐射砌筑水泥/腻子/涂料及其复合体的开发董发勤 2010 四川省科学技术进步三等奖99 复合硅酸盐硬质保温隔热板(FHP-Vc)节能技术研究李嘉华 2010 四川省科学技术进步三等奖100 四川省矿产资源规划环境影响评价关键技术研究王青 2010四川省科学技术进步三等奖101 利用多种固体废渣协同生产绿色水泥的研究(卢忠远) 王国成2010 四川省科学技术进步三等奖合作102 监禁刑现代化研究廖斌2010 四川省哲学社会科学优秀成果二等奖103 汉语词缀研究蒋宗许 2010 四川省哲学社会科学优秀成果三等奖104 1:25万石渠县幅区域地质调查项目王全伟 2010 国土资源科学技术二等奖合作105 5440-1D 单面补强多胶主绝缘材料开发伍尚华 2010 中国石油和化学工业科学技术三等奖合作106 SLK高细粉分级机流场特性及结构特征研究李双跃 2010 中国建筑材料科学技术三等奖合作107 ICF用低密度SIO2气凝胶快速成型及可加工性研究2010 中国人民解放军科技进步二等奖合作108 全啁啾镜色散控制钛宝石飞秒激光振荡器(邱荣)2010 中国人民解放军科技进步二等奖合作109 新型γ射线防护特殊手套生产线的建立(周元林)2010 中国人民解放军科技进步三等奖合作110 含能富勒烯衍生物的制备技术彭汝芳 2010 国防科学技术进步二等奖111 高产广适杂交水稻B优811选育与应用(谢崇华) 张致力 2010重庆市科技进步三等奖合作112 蛋鸡产业化技术研究与示范(何健) 冯光德 2011 四川省科技进步二等奖合作113 5440-1D 单面补强多胶主绝缘材料开发伍尚华 2011 四川省科技进步三等奖合作114 高性能柔性膨胀蛭石节能矿物材料的制备技术研究彭同江 2011四川省科技进步三等奖115 电石渣改性磷石膏生产水泥缓凝剂工艺技术研究(卢忠远) 靳武士2011 四川省科技进步三等奖合作116 高温、高压、强辐射对生化制剂破坏的模拟研究?(陈晓明)2011 中国人民解放军科技进步三等奖合作三、西南科技大学获地市级科技成果奖序号成果名称主持人获奖时间获奖情况备注1 综合治理含氟废气,利用什邡系磷矿生产磷酸二氢钾和固体磷铵黄尚勋1982 绵阳市科技进步二等奖2 TDP对提高西门塔尔种公牛精液品质研究孙文厚 1985 四川省教育厅科技成果三等奖3 中草药防治鸡球虫病的研究董华富 1985 绵阳市科技进步三等奖4 杂交水稻新组合八汕63的选育龙太康 1987 绵阳市科技进步一等奖5 WKL-I型微机控制配料系统何幼愚 1988 绵阳市科技进步二等奖6 杂交水稻新组合二汕优63的选育谢崇华 1988 绵阳市科技进步二等奖7 微机排课调课系统徐明民 1988 绵阳市科技进步二等奖8 新的产毒性大肠杆菌硫化氢阳性变种的分离鉴定林永祯 1988 绵阳市科技进步三等奖9 进口新西兰黑白花奶牛适应性研究赖德华 1989 绵阳市科技进步一等奖10 绿豆品种资源的开发利用研究谢长茂 1989 绵阳市科技进步三等奖11 调痢生防治仔猪黄白痢病的应用研究林永祯 1990 德阳市科技进步二等奖12 绵农一号小麦的选育刘碧贵 1991 绵阳市科技进步一等奖13 甘薯蔓割病发生危害损失及控制对策研究左华清 1991 绵阳市科技进步二等奖14 稀土在麦冬上的应用熊光华 1991 绵阳市科技进步三等奖15 陕南黑木林水镁石蛇纹石及其开发利用董发勤 1992 汉中地区科技进步一等奖16 定向断裂控制爆破理论研究张志呈 1992 绵阳市科技进步一等奖17 杂交水稻新组合二汕63、八汕63的推广谢崇华 1992 四川省教委科技进步三等奖18 绵农二号小麦的选育刘碧贵 1992 绵阳市科技进步一等奖19 VA菌根真菌再农作物上应用效果冉成玺 1992 绵阳市科技进步三等奖20 四川三台西平镇技术综合开发试点镇陶诗顺 1992 绵阳市科技进步三等奖21 南京石膏矿全面拉底房柱采矿法中深孔爆破落矿工艺试验研究蔡本裕1993 绵阳市科技进步三等奖22 绵农三号小麦的选育刘碧贵 1993 绵阳市科技进步一等奖23 新型高效选粉机刘继光 1993 绵阳市科技进步一等奖24 杂交水稻新组合II优501 龙太康 1993 绵阳市科技进步一等奖25 主要园林绿化树种重点病害极其防治左华清 1993 绵阳市科技进步二等奖26 绵阳市农业区域开发规划的目标设计及方案优化研究王朝全 1993绵阳市科技进步三等奖27 爆破基础理论与设计施工技术张志呈 1994 绵阳市科技进步二等奖28 低脆性钢渣道路硅酸盐水泥的研制钱光人 1994 绵阳市科技进步三等奖29 杂交水稻新组合二汕优501 谢崇会 1994 绵阳市科技进步一等奖30 CO2激光陶瓷超细粉末的研究陶相国 1994 绵阳市科技进步三等奖31 北川县优势矿产资源评价与利用童光庆 1994 绵阳市科技进步三等奖32 山地林茶多经开发研究朱传松 1994 绵阳市科技进步三等奖33 柚矮化砧木选择的研究肖慈木 1995 绵阳市科技进步一等奖34 杂交水稻新组合D优501 谢崇华 1995 绵阳市科技进步二等奖合作35 绵农二号、三号小麦品种的推广邢国风 1995 绵阳市科技进步二等奖36 聚能装药民用爆破研究林秀英 1995 绵阳市科技进步三等奖合作37 一种天然矿物肥料--蛇纹石对作物增产效益研究万朴1995 绵阳市科技进步三等奖38 杂交水稻新恢系绵恢501的选育与应用龙太康 1996 绵阳市科技进步一等奖39 绵农四号小麦新品种的选育刘碧贵 1996 绵阳市科技进步一等奖40 绵农四号小麦的推广邢国风 1996 四川省教委科技成果推广一等奖41 绵恢501系列组合的推广谢崇华 1996 四川省教委科技进步二等奖42 硝酸盐在蔬菜中的积累规律及调空措施的研究王双明 1996 绵阳市科技进步二等奖43 獭兔养殖综合技术研究赖德华 1996 绵阳市科技进步三等奖44 道路硅酸盐水泥霍冀川 1996 峨眉山市科技进步一等奖45 低产茶园的改造朱传松 1996 德阳市科技进步三等奖46 柚矮化砧木的选择利用与推广王丹1997 省教委科技进步二等奖47 动态系统模型辨识与稳态优化研究黄正良 1997 四川省教委科技进步三等奖48 大型移动式混凝土搅拌楼及其控制技术研究李众立 1997 四川省教委科技进步三等奖49 中西药物诱导不孕奶牛泌乳研究何洪智 1997 绵阳市科技进步二等奖合作50 自适应动态结构数据采集系统王成端 1997 绵阳市科技进步二等奖51 RCC拌合设备微机集散控制系统吴坚1997 绵阳市科技进步二等奖52 结构体爆破的研究与应用张志呈 1997 绵阳市科技进步二等奖53 多元工业副产物复合配料煅烧硅酸盐水泥熟料的研究霍冀川 1997乐山市科技进步二等奖54 重穗型杂交水稻新组合冈优501 谢崇华 1998 四川省教委科技进步一等奖55 改革开放以来我国农民收入差距状况实证分析与研究杨启地 1998四川社科优秀科研成果三等奖56 转变农业经济增长方式的研究李燕琼 1998 四川省教委人文社科二等奖57 纤维水镁石应用矿物学研究董发勤 1998 绵阳市科技进步二等奖合作58 高抗折高抗磨道路粉煤灰混凝土的研究李爱美 1998 绵阳市科技进步三等奖59 路桥收费自动化系统的研制李众立 1998 绵阳市科技进步三等奖60 微差爆破振动谱解析张志呈 1998 绵阳市科技进步三等奖61 早衰茶树复壮生态研究朱传松 1998 绵阳市科技进步三等奖62 我国农民收入增长的基本成因杨启地 1998 绵阳市哲学社科三等奖63 利用多种工业废渣生产普通硅酸盐水泥卢忠远 1998 都江堰市科技进步二等奖64 利用液态渣磷渣生产砌筑水泥霍冀川 1998 都江堰市科技进步三等奖65 绵阳市自然地理志王文鹄 1998 绵阳市哲学、社会科学科研成果一等奖66 绵农4号小麦品种推广邢国风 1999 绵阳市科技进步二等奖67 绵阳市自然地理志王文鹄 1999 四川省哲学社会科学科研成果三等奖68 大型混凝土生产线现场总线FCS与综合自动化系统吴坚1999 四川省教育厅科技进步二等奖69 坚持正规化管理,实施两极办学模式朱强1999 四川省教委人文社会科学科研成果三等奖70 杂交水稻多蘖壮秧少穴高产栽培技术研究陶诗顺 1999 绵阳市科技进步一等奖71 绵农5号小麦新品种选育刘碧贵 1999 绵阳市科技进步二等奖72 高性能混凝土增强剂的开发与应用及钢管超高强混凝土的研究与开发谭克锋 1999 绵阳市科技进步二等奖73 绵阳市人事局办公管理信息网络系统蔡勇 1999 绵阳市科技进步三等奖74 稻壳和统康膨化助膨剂的研制与应用罗学刚 1999 绵阳市科技进步三等奖75 放射性废物固化材料富铝碱矿渣粘土矿物复合胶凝材料钱光人 1999绵阳市科技进步三等奖76 试论邓小平的实践哲学徐云峰 1999 绵阳市哲学、社会科学科研成果二等奖77 正确理解和充分发挥绵阳市科技人才优势陈思哲 1999 绵阳市哲学、社会科学科研成果三等奖合作78 对法人犯罪刑罚适用的设想廖斌 1999 绵阳市哲学、社会科学科研成果三等奖79 高校董事会发展的切入点选择毛晓红 1999 绵阳市哲学、社会科学科研成果三等奖80 高校科技产业技术政策的若干问题初探童光庆 1999 绵阳市哲学、社会科学科研成果三等奖合作81 文献老化现象研究的历史评说俞培果 1999 绵阳市哲学、社会科学科研成果三等奖82 国外工程教育动向与我国工程教育改革的思考朱强 1999 绵阳市哲学、社会科学科研成果三等奖83 杂交中稻超多蘖壮秧超少穴高产栽培陶诗顺 2000 四川教育厅科技进步二等奖84 川西北丘区集镇规划方法探索李秀 2000 四川教育厅科技进步三等奖85 工业常用矿物粉尘表面理化特性对肺泡巨噬细胞毒性及防治的实验研究董发勤 2001 绵阳市科技进步一等奖86 浅色非金属矿物超细效应及其应用研究万朴 2001 绵阳市科技进步三等奖87 镁质(纤维水镁石)无机阻燃母料的研制与开发研究董发勤 2001 绵阳市科技进步三等奖88 籼型新不育系CA的选育与应用谢崇华 2001 绵阳市科技进步三等奖89 绵阳市非金属矿跨世纪综合开发利用方案研究童光庆 2001 绵阳市科技进步三等奖90 中外国有企业管理特点和行为目标及其矛盾衡代清 2001 四川省教育厅人文社会科学研究成果三等奖91 生物大分子与光谱探针结合反应行为的基础理论及应用技术研究迟燕华2002 绵阳市科技进步二等奖92 最经济智能控制研究吴斌 2002 绵阳市科技进步二等奖93 水泥旋窑用无烟煤燃烧器的研究与开发谭克锋 2002 绵阳市科技进步三等奖94 入世:中国商业银行的机遇、挑战及对策代国强 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖95 绵阳科技城产业发展目标及优势产业、特色产业发展框架构想李富田2002 绵阳市哲学、社会科学二等奖合作96 资源市场化与西部城镇化道路卿向阳 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖97 边际效用与劳动价值论刘益 2002 绵阳市哲学、社会科学二等奖98 促进西部草原畜牧业发展的研究李燕琼 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖99 西部大开发战略之国际区域经济合作比较分析赵波 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖100 论城市特型文化邓金堂 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖101 论我国环境审计及其运作模式魏顺泽 2002 绵阳市哲学、社会科学二等奖102 四川省产学研联合技术创新基本情况调查研究--企业方面的调查分析朱强 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖103 农村剩余劳动力转移模式制约因素和对策研究衡代清 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖104 高等农林院校教学质量评价方案的研究与实践的研究报告苏培安2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖105 我国农业合作化中的四次争论许建文 2002 绵阳市哲学、社会科学二等奖106 析网络环境中大学生思维方式的变化侯东成 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖107 浅谈"毛泽东思想概论"课程建设中的几种关系古世平 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖108 汉语隐语论纲郝志伦 2002 绵阳市哲学、社会科学一等奖109 论企业破产重整制度廖斌 2002 绵阳市哲学、社会科学二等奖110 绵阳城市文化研究程皓 2002 绵阳市哲学、社会科学一等奖合作111 农村创业人才专业素质结构与培养模式研究段宁 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖112 非洲裔美国黑人小说及其传统刘捷 2002 绵阳市哲学、社会科学二等奖113 走进当代文学张德明 2002 绵阳市哲学、社会科学三等奖114 政府多元利益目标的冲突与协调王朝全 2004 四川省教育厅人文社会科学研究成果三等奖115 经济势差与农村劳动力流向以四川省绵阳市调查为例李富田2004 四川省教育厅人文社会科学研究成果三等奖116 钢管超高强混凝土的开发与应用谭克锋 2004 绵阳市科技进步三等奖。
氢氧化镁阻燃剂及其结晶机理的研究进展
氢氧化镁阻燃剂及其结晶机理的研究进展陈敏;刘志启;李丽娟【摘要】我国是镁资源大国,西部的盐湖镁资源尤为丰富,如何合理的利用盐湖镁资源,已成为制约盐湖资源向规模化、产业化深度开发的阻碍.本文综述了近几年氢氧化镁阻燃剂的制备及其结晶理论研究的最新进展;展望了氢氧化镁阻燃领域的发展方向及其工业化过程中急需解决的关键问题.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2010(038)007【总页数】3页(P17-19)【关键词】氢氧化镁;阻燃剂;制备;机理【作者】陈敏;刘志启;李丽娟【作者单位】青海省化工设计研究院有限公司工程咨询部,青海,西宁,810008;中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源与化学重点实验室,青海,西宁,810008;中国科学院研究生院,北京,100049;中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源与化学重点实验室,青海,西宁,810008【正文语种】中文我国是镁资源大国,其中西部的盐湖镁资源尤为丰富[1-2].盐湖镁资源以品位高,储量大著称于世,但是由于技术、气候等因素的制约,镁资源利用率却不足2%,在开发其它盐湖资源过程中大量镁资源被作为废弃物排放,不仅造成镁资源的严重浪费,还在一定程度上破坏了盐湖资源结构,影响盐湖资源的可持续开发和利用[3].如何合理的利用盐湖镁资源,使盐湖镁资源实现大规模产业化开发,这已成为制约盐湖资源向规模化、产业化深度开发发展的"瓶颈".随着国内外塑料、橡胶、纤维、建材等行业的快速发展及消防、环保对阻燃剂安全、无毒、无害、低污染等方面的要求不断提高,阻燃剂工业正朝着环保化、低毒化、高效化、多功能化的方向发展[4-5],阻燃剂已成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料助剂.作为重要的无机阻燃剂产品,氢氧化镁由于环境友好、阻燃性能强而备受人们青睐[6-7].氢氧化镁与同类无机阻燃剂相比,具有良好的填充性能、安全无毒、性能稳定、产品生产成本低,在生产、使用和废弃的过程中均不含有毒物质,而且还能中和燃烧过程中产生的酸性与腐蚀性气体等优点[8-9],已在天然和合成高分子材料中以及工业生产和人们的日常生活中得到越来越广泛的应用.因此利用盐湖镁盐生产各种镁系化合物,积极投入研究开发氢氧化镁系列产品生产新工艺,开发出具有高附加值及工业应用前景的功能材料-氢氧化镁阻燃剂,这对发展地方经济,改善盐湖资源的综合利用,提升国产氢氧化镁阻燃剂在国际市场上的竞争力具有深远的意义.2008年国家科技部将氢氧化镁阻燃剂项目列入国家科技支撑计划项目,2009年已正式立项,计划在柴达木循环经济园建成年1万吨高纯超细阻燃剂氢氧化镁生产线.因此,我们在大规模生产氢氧化镁阻燃剂的同时,研究和开发具有我国自主知识产权的超细细氢氧化镁阻燃剂生产技术具有十分重要的意义.氢氧化镁是一种表面极性很强的无机化合物,晶体表面带有正电荷,具有亲水疏油的性质,晶粒间趋于二次团聚[10],作为阻燃剂添加到聚合物中时,在聚合物中的分散性和相容性较差,颗粒表面与聚合物之间的界面形成空隙,影响复合材料的加工性能和机械性能[6,11].为了使氢氧化镁更好地用于高分子材料的阻燃,国内外许多研究机构对其进行了系统研究,并相继开发了许多不同性能的氢氧化镁阻燃剂产品.目前生产氢氧化镁的方法主要有两种[12-13]:一是水镁石直接粉碎法;二是含镁原料反应转化法.后者主要原料为氯化镁、硫酸镁、硝酸镁、氟化镁等[14-19],制备方法包括直接沉淀法[20-21]、溶胶凝胶法[22]、水热法[16,23]、微波法[24-25]、沉淀-共沸蒸馏法[26]等.由于特殊形貌及粒度分布均匀的氢氧化镁添加到高分子材料中可以明显提高复合材料的阻燃性能和机械性能[11,27],所以人们在制备氢氧化镁阻燃剂的同时,研究内容都主要集中在粒子的超细化及制备特殊形貌的氢氧化镁阻燃剂. 在高分子材料的加工温度下,氢氧化镁的都是以颗粒状存在于体系中,一般而言,填充量相当时,氢氧化镁的粒子越细,其分散越均匀,阻燃效果越明显,对材料物理力学性能的负面影响越小,甚至还会起到刚性粒子增塑增强的效果[28].郭笑荣[29]等用螺旋通道型旋转床,考察了加料方式对产品分散性的影响及氨镁摩尔比对产品形貌的影响,采用超重力法制备了分散均匀、平均粒径为0.7μm的片状超细氢氧化镁.许楠[14]等探讨了白云石碳化法制备纳米级氢氧化镁的工艺条件,研究了沉淀剂、反应温度对纳米级氢氧化镁形貌的影响,以及表面活性剂对纳米级氢氧化镁分散性的影响,制备出了粒径为10 ~20nm的氢氧化镁产品.孙永明[30]等以氨水为沉淀剂与氯化镁反应,直接沉淀法制备氢氧化镁,研究了反应温度、反应时间、镁离子初始浓度、原料配比对产品粒径和形貌的影响,制备出了粒径为150nm 的片状氢氧化镁粉体.Xu[31]等以盐卤和氨水为沉淀剂在反应温度为55℃条件下制备出了平均粒径为230nm分散性良好的纳米片状氢氧化镁.Wu[19]在用直接沉淀法制备氢氧化镁,研究发现当对所得产品进行表面改性时,可以降低氢氧化镁的二次团聚,制得单分散氢氧化镁产品.Jiang[18]等用氢氧化钠和氯化镁为原料,研究了乙醇和尿素对氢氧化镁产品纯度的影响,合成了粒径为200nm的片状氢氧化镁.综合上述报道,人们已经利用不同原料,采用不同方法制备出了不同粒度分布的氢氧化镁产品,但是这些工作主要集中在制备方法和工艺条件对氢氧化镁粒度分布的影响上,对氢氧化镁结晶动力学和机理方面则研究较少.由于特殊形貌氢氧化镁有着独特的性质,制备特殊形貌的氢氧化镁一直都是氢氧化镁阻燃剂研究领域最活跃的研究课题之一.研究者为了获取特殊形态的目标产物,通常将常温合成的氢氧化镁进行水热改性,在特定的条件下使氢氧化镁重新结晶来改变晶体的结构和形态[16,32].目前文献报道的实验合成的氢氧化镁形貌主要为六角片状、纤维状、针状、棒状、花状等几种形态.球形氢氧化镁也有报道[33],但是从实验结果来看并不是真正意义上的球形,称为花状最为合适.Lv[34]等研究了以化学纯氯化镁为原料,采用稀氨水为沉淀剂,经低温沉淀、升温陈化,分别制得了片状、棒状和纤维状三种形态的氢氧化镁粉体.胡章文[35]用蛇纹石酸浸滤液提镁利用表面活性剂在固/液界面的双亲性,制备了针状纳米氢氧化镁. Yunliang[36]等在搅拌条件下,将一定量氢氧化钙粉末缓慢加入到氯化镁溶液中,置于45℃水浴中,得到悬浊液,烘干后分别加入一定量、体积比为3:1的乙醇水溶液和氢氧化钠溶液,62℃恒温搅拌3h,得到氢氧化镁晶须.龙旭[37]等利用PVP高分子在溶液中的一维聚集特点,在PVP/乙二醇溶液体系中形成一维纳米胶束结构,并利用该胶束结构作为纳米功能材料的软模板,用低温回流法合成了多晶、长径比较高的一维氢氧化钠纳米丝和纳米棒.虽然许多研究者已经通过不同的方法制备出了不同形态的氢氧化镁阻燃剂,并对如何控制反应沉淀过程的粒度和粒度分布做了一定的研究,但是对影响目标产品的粒径、粒度分布及形貌本质的定量关系还未搞清楚.在反应沉淀法制备氢氧化镁颗粒过程中,化学反应速度很快,产生很高的过饱和度,成核速率极快,其诱导期为毫秒级,而颗粒生长速率相对很慢,最终颗粒的粒度分布和形态取决于成核过程.目前有关阻燃剂氢氧化镁的研究还是集中在形貌及影响粒度分布的工艺参数上,对氢氧化镁结晶机理、结晶动力学以及结晶过程的动态模拟的研究则相对较少.向兰[16,32]从负离子配位多面体模型出发,提出了氢氧化镁的晶体生长基元为Mg(OH)64-八面体的观点,并且Mg(OH) 64-八面体的共棱连接方式决定了氢氧化镁的结晶习性.向兰提出的观点在认识氢氧化镁晶体的生长基元上是一个大的突破,但是并没有解释哪些条件是影响氢氧化镁晶体形态的主要因素以及这些因素是如何让生长基元定向排列的.任庆利[38]等研究了热液环境下氢氧化镁结晶形态形成机理,根据负离子多面体配位生长理论,构造了氢氧化镁的生长基元,计算了相应于不同维数和多重数n的水镁石生长基元稳定能,计算结果发现氢氧化镁的生长基元稳定能在1维方向(nX1X1),随着n值的增大而较快地增长,而二维方向生长基元稳定能为负值,这说明氢氧化镁晶体是在1维方向优先生长,形成氢氧化镁针状或纤维状结晶形态.该结果很好的解释了天然纤维状水镁石的形成原因,但是不能解释其它形态氢氧化镁的稳定存在,因此不具有普适性.王伟[33]等以纯度为99.5%的硫酸镁与氨水反应,在控制反应液pH值的条件下,制备了花球状氢氧化镁粉体,并对该实验条件下氢氧化镁的晶体生长动力学进行了研究,该研究只研究了反应时间对氢氧化镁回收率和晶体平均粒径的影响,得出了氢氧化镁回收率和晶体平均粒径随反应时间的延长表现出指数增长的趋势,该研究相对简单,并没有研究其它因素对氢氧化镁形貌和粒度分布的影响程度,得到的动力学方程具有一定的局限性.我国有着丰富的镁资源,氢氧化镁阻燃剂又有着广阔的市场应用前景,氢氧化镁裸粉的实验室合成已进行了广泛的研究,研究者已经通过不同的方法合成出了不同形状和不同尺寸的氢氧化镁阻燃剂,但是工业化放大研究则还相对较少,目前氢氧化镁阻燃剂产业化过程中还存在一些问题需要解决.对于氢氧化镁合成过程中结晶机理的研究,研究者也开展了研究工作,但是这些研究还不能解决和解释实验过程中的一些现象及工业化生产中的一些关键技术难题.因此,在已有工作基础上以后应深入进行工业化生产过程中的工程技术研究,重点解决产业过程中的一些关键技术难题,简化工艺降低生产成本;深入开展氢氧化镁结晶机理的研究,并对其结晶过程进行动态模拟,实现产-学-研的有力结合,达到用理论指导实践的目的,从而推动该产业的进一步发展.【相关文献】[1] 袁瑞强,程芳琴.我国盐湖资源综合利用的探讨[J].盐湖研究, 2008,16(01):67-72.[2] 郑绵平,卜令忠.盐湖资源的合理开发与综合利用[J].矿产保护与利用,2009(01):17-22.[3] 马培华.科学开发我国的盐湖资源[J].化学进展,2009,21(11): 2349-2357.[4] 王健,于文杰,等.氢氧化镁阻燃剂的研究进展[J].化学推进剂与高分子材,2009,7(04):5-9.[5] Lu,S.-Y,I.Hamerton.Recent developments in the chemistry of halogen-free flame retardant polymers[J].Progress in Polymer Sci2 ence,2002,27(8):1661-1712.[6] Hippi,U.,J.Mattila,et patibilization of polyethylene/alumi2numhydroxide(PE/ATH)and polyethylene/magnesium hydroxide (PE/MH)composites with functionalized polyethylenes.Polymer, 2003,44(4):1193-1201.[7] Haurie,L.,A.I.Fernández,et al.Thermal stability and flame retar2 dancy of LDPE/EVA blends filled with synthetic hydromagnesite/alu2 minium hydroxide/montmorillonite and magnesium hydroxide/alumin2 ium hydroxide/montmorillonite mixtures[J].Polymer Degradation and Stability,2007,92(6):1082-1087.[8] Shehata,A.B.A new cobalt chelate as flame retardant for polypropyl2 ene filled with magnesium hydroxide[J].PolymerDegradation and Sta2 bility,2004,85(1):577-582.[9] 李征征,李三喜,等.氢氧化镁阻燃剂研究进展[J].塑料科技, 2009,37(04):83-87.[10] Wu J.,H.Yan,et al.Magnesium hydroxide nanoparticles synthesized in water-in-oil microemulsions[J].Journal of Colloid and Interface Science,2008,324(1-2):167-171. 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水镁石纤维对混凝土力学性能的影响初探
普通水泥混凝土材料具有施工简单 、 制备容易 、 能耗 低、 抗压 2 与 普通混 凝土 的力 学试 验对 比 强度高 、 适应性强、 耐久性好 、 价格便 宜、 取材方便 等优点 , 已成 为 本实验所用水泥 为陕西秦岭水泥 ( 团) 份有 限公 司生产 的 集 股 当代应用 最广 的建筑材料。但其 自身存在一些 缺陷 , 如构 件的 自 P 0 2 5 . 4 .R硅酸盐水 泥 , 外加剂 采用咸 阳宏 达外加剂 厂的 F N高 D
董
慕 墨
水镁 石纤维掺量/ %
12 纤维水镁石 的化 学性 质 .
在强碱中稳定性极佳 , 几乎不溶 , 自然无机纤维 中, 碱性 在 抗
最好 ; 具有一定 的抗水性 , 微溶于水 , 通过表面改性可 以提高其抗 水性 ; 干燥环境下 耐候性 较好 , 在 在潮湿环 境下耐候性较 差 ; 溶于
灞 河 中砂 。
水镁 石纤 维是 一种 独特的新工业矿物 , 目前可取代石棉 的 密度为 24 /m3 .8g c , 是 .4g c ~24 /m3粗集料是石灰岩碎石 , 细集料为
之一 。将 水镁石纤维作为一种增强材料加 入到混凝土 中, 能代替 传统 的混凝土增强材料 , 如钢纤维 、 碳纤维或石棉等 , 起到增加混 凝土的强度 和韧性 的作用 。文 中通过 室内试 验 , 研究 了水 镁石纤
水 镁 石 纤维 对 混凝 土 力学 性 能 的影 响 初探
同 鑫
摘
翁 阳
王 军
要: 通过对水镁 石纤维混凝土 力学试验结果 的分析 , 探讨 了掺入不 同剂量的水镁石纤维对混凝 土抗压 、 抗拉、 抗折强
度及疲劳寿命 的影响, 并初步分析 了水镁 石纤维对混凝土力学性能 的影响机 制。 关键词 : 水镁石纤维 , 混凝土 , 力学性能, 疲劳寿命
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第2 卷第 1 9 期
2 07年 3月 0
地 球 科 学 与 环 境 学 报
J u n 1 fEa t ce c sa d En i n n o ra rh S in e n vr me t o o
No o. .1 V 1 29 M a . 2007 r
用 。表 面 活 性 剂 种 类 及 用 量 对 纤 维 的 叩解 度 、 维 的表 面 电位 、 浮 液 粘 度 均 有 影 响 , 不 同等 级 纤 维 的影 响 有 纤 悬 对
差 异 。随 表 面 活 性 剂 用 量 增 加 , 维 的 叩解 度 、 维 表 面 的负 电荷 量 、 浮 液 的 粘 度 一 般 均 呈 增 加 趋 势 。 经 过 化 纤 纤 悬 学 分 散 试 验 , 镁 石 纤 维 得 到 了较 好 松 解 , 维 直 径 由微 米 级 下 降 至 纳 米 级 。将 水 镁 石 纤 维 应 用 于 混 凝 土 , 折 水 纤 抗 强 度 随 纤 维 叩解 度 的增 加 而 提 高 , 明纤 维 的化 学分 散有 利 于 纤 维 对 混 凝 土 增 强 作 用 的 发 挥 。 说 关 键 词 :水 镁 石 纤 维 ; 学 松 解 ;纤 维 混 凝 土 ;叩解 度 ;Z t 化 ea电位 ;混 凝 土 强 度 中 图 分 类 号 : 5 84 5 B 8 . 文 献标 志 码 : P 7 . 9 ;T 4 4 1 A 文 章 编 号 :1 7—5 1 20 ) 10 4—3 6 26 6 (0 7 0—0 70
Che i a s r i n Te h o o y o t r lBr c t b r m c lDipe so c n l g f Na u a u ie Fi e s
LI Li n s n a — he g,LI Ka— n U ipi g
( c o l fE rh S in e n eo r e Ma a e n ,C a g a n v ri S h o o a t ce csa dR su c s n g me t h n ’ nU i est y,Xi a 1 0 4 h a x , h n ) ’ n 7 0 5 ,S a n i C ia Ab ta t sr c :Th ip r i n e f c so i e e t s r a t n s o h wo gr d s o r ct ie s we e s u i d Afe ed s e so fe t fd f r n u f ca t n t e t a e fb u i fb r r t d e . f e tr t e t s so i e e t g d g e s hefb r s r a e Z t o e tas h u p n i n vs o i e ,t e c n r t l x h e t ff rb a i e r e ,t i e u f c e a p t n i l ,t e s s e so ic st s h o c e e fe — b n i
天 然 水 镁 石 纤 维 的化 学松 解 技学 与 国土 资 源 学 院 ,陕 西 西 安 70 5 ) 长 10 4
摘 要 :研 究 了不 同表 面 活 性 剂 对 不 同等 级 水 镁 石 纤 维 的 松 解 效 果 , 过 对 纤 维 悬 浮 液 叩解 度 、 度 、 维 表 面 通 粘 纤 Zt ea电位 、 维 混 凝 土 强 度 等 的研 究 , 经 扫描 电镜 分 析 , 明 了化 学 松 解 工 艺 对 水 镁 石 纤 维 具 有 较 好 地 劈 分 作 纤 并 证
u a t e g h n h i e E n l ss t i a p o e h t t e c e c ld s e so r c s s e f c ie t h r ls r n t s a d t efb r S M a a y i ,i s p r v d t a h h mia ip r i n p o e s i fe t o t e v