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十六烷基基溴化铵改性累托石

十六烷基基溴化铵改性累托石

  • [C16min]Br改性累托石的制备与性能研究 百度文库

    【摘 要】以热稳定性较高的离子液体1十六烷基3甲基咪唑溴盐([C16min]Br)为改性剂,以水为溶剂对累托石(REC)进行有机处理,制得离子液体型累托石([C16min]BrREC)通过元素分析考察了反应配比、制浆浓度、反应温度、反应时间、pH值对REC阳离子交换量2013年7月9日 — [C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究pdf 上传 [C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究—文档、资料、论文、办公、总结,均是精品资料,免费阅读,免费分享,值得下载![C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究 豆丁网2011年7月27日 — 第4卷第期011年4月Vol4NoApr011宁波大学学报(理工版)JOURNALOFNINGBOUNIVERSITYNSEE首届中国高校优秀科技期刊奖浙江省优秀科技期刊一等奖[C16min]Br改性累托石的制备与性能研究刘燕侯琳熙*(宁波大学材料科学与化学工程学院浙江宁波31511)摘要:以热稳定性较高的离子液体1十六烷基3甲基咪唑溴 [C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究 道客巴巴摘要: 用十二烷基二甲基苄基氯化铵、十六烷基基溴化铵、十八烷基基溴化铵3种表面活性剂改性天然粘土累托石,分别制备出有机改性累托石:1227REC、1631REC和十六烷基基溴化铵改性累托石

  • [C16min]Br改性累托石的制备与性能研究 技术进展 中国粉

    2013年6月22日 — 结果表明:改性后累托石层间距由223nm扩大到314nm,[C 16 min]BrREC的热分解温度比十六烷基三甲基溴化铵改性累托石(CTABREC)提高了71℃。 本文所述技术未经本网核实,请用户自行审核,本网不对其真实性负责。以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对累托石进行改性。 采用XRD、FTIR、Zeta电位仪等表征手段对改性前后的材料进行表征,结果显示CTAB成功通过离子交换作用插层进入累托石层间,并改变了累托石的表面电荷。CTAB改性累托石对DNA的吸附性能研究 南京大学学报 2024年8月12日 — 结果表明,改性后的累托石层间距增大,热分解温度提高,显示出[C16min]BrREC比传统的十六烷基三甲基溴化铵(CTABREC)具有更好的热稳定性。 这一研究为提高累托石/聚合物纳米复合材料的性能提供了新的可能性。离子液体 [C16min]Br改性累托石的制备与性能增强研究十六烷基三甲基溴化铵为阳离子型活性剂, 溶于水中呈现正电性, 白泥纤维中含有 硅酸盐 及铝酸盐等, 使得白泥纤维表面含有 SiO 3 2和 AlO 3 3, 水中带有正电离子 H +, 正负离子相互吸引作用, 使得纤维表面负电端 十六烷基三甲基溴化铵 百度百科

  • 改性累托石对水溶液中苯酚的吸附,Chemical Engineering

    2008年7月1日 — 摘要 用十二烷基苄基二甲基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵和十八烷基三甲基溴化铵表面活性剂对天然累托石(REC)进行改性,形成三种有机改性累托石(OREC),分别称为OREC1、OREC2和OREC3。三种ORECs被用作苯酚在水溶液中的吸 摘要: 沸石是一种分布极广,价格低廉的铝硅酸盐矿物,十六烷基三甲基溴 化铵(HDTMA)作为表面活性剂广泛应用于沸石的改性用表面活性剂改性的沸石在污水处理中以其价格低廉,效果显著而得到越来越广泛地研究,但是对 HDTMA改性沸石处理水污染的应用方面的综述并不多见本文结合HDTMA改性沸石的结构 浅谈十六烷基三甲基溴化铵改性沸石在污水处理中的应用 2017年1月31日 — 表面性能的相容性和填料与基体之间的界面作用程度直接影响其复合材料的结构,并为复合材料的一系列性能做出了巨大贡献。通过分子模拟研究了累托石(REC),季铵盐和聚合物之间的相互作用。反相气相色谱法(IGC)已用于研究REC,具有十二烷基苄基二甲基溴化铵(12OREC)和十六烷基三甲基 累托石/热塑性聚氨酯纳米复合材料的界面作用的反相气相色谱 2013年7月9日 — [C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究pdf 上传 [C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究—文档、资料、论文、办公、总结,均是精品资料,免费阅读,免费分享,值得下载![C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究 豆丁网

  • 采用阳离子表面活性剂 (十六烷基三甲基溴化铵)对硅藻土进行

    采用阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)对硅藻土进行改性,并以优选的改性方案为基础,研究了该有机硅藻土对水中有机氯农药DDTs(p,pDDT,p,pDDE和p,pDDD)的吸附过程及增强机理结果表明,十六烷2008年7月1日 — 摘要 用十二烷基苄基二甲基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵和十八烷基三甲基溴化铵表面活性剂对天然累托石(REC)进行改性,形成三种有机改性累托石(OREC),分别称为OREC1、OREC2和OREC3。三种ORECs被用作苯酚在水溶液中的吸 改性累托石对水溶液中苯酚的吸附 XMOL2024年8月12日 — 资源浏览阅读83次。 "该研究详细探讨了以离子液体1十六烷基3甲基咪唑溴盐([C16min]Br)改性累托石(REC)的过程及改性后材料的性能。通过调整反应条件如反应配比、制浆浓度、反应温度、反应时间和pH值,对REC的阳离子交换量(CEC)进行优化,并 离子液体 [C16min]Br改性累托石的制备与性能增强研究【摘 要】将阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵,CTAB)作为絮凝剂,利用其与氧化石墨烯(GO)产生静电吸引的原理,实现中间产物 CTABGO 复合物的快速分离和纯化,并利用水合肼还原制得还原氧化石墨烯(RGO) 采用UVVis、SEM、TEM、AAS和XPS对石墨 十六烷基三甲基溴化铵改进Hummers法制备石墨烯的研究

  • 十六烷基三甲基溴化铵/壳聚糖复合改性膨润土对含铀废水的

    我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付 您可以直接购买此文献,1~5即可下载全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间,请您耐心等待哦~摘要: 本试验旨在获得广谱高效的霉菌毒素吸附剂采用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对钠基蒙脱石(NaMMT)进行改性,对CTAB改性蒙脱石(CTABMMT)采用扫描电子显微镜(SEM),X射线多晶衍射(XRD)仪和傅里叶变换红外光谱(FTIR)仪进行表征分析,并通过体外吸附 十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱石的制备与表征及其体外吸附 2013年7月14日 — 摘要: 以钠基蒙脱石(NaMMT)为原料,采用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)预先改性,然后进行羟基铝柱撑改性,以制备不同 CTMAB 含量的有机无机复合蒙脱石(CTMABAlMMT),用于同时对水中苯酚和铬(Ⅵ)的吸附采用XRD、FTIR表征复合改性蒙脱石研究结果表明,CTMAB 和羟基铝阳离子有效进入蒙脱石层 有机无机复合改性蒙脱石同时吸附水中苯酚和铬(Ⅵ)摘要: 以十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)对坡缕石黏土改性,研究改性坡缕石黏土吸附Cr(Ⅵ)的主要影响因素,探讨吸附平衡、热力学特征和吸附机理,由红外光谱和热重分析了改性坡缕石的结构结果显示,CTMAB改性可使坡缕石表面荷正电,对Cr(Ⅵ)吸附能力显著提高,吸附作用随介质pH值的升高而减弱,吸附平衡 十六烷基三甲基溴化铵改性坡缕石黏土对Cr(Ⅵ)的吸附性能 jtxb

  • 十六烷基三甲基溴化铵改性膨润土对直接黑染料的吸附及机理

    十六烷基三甲基溴化铵改性膨润土对直接黑染料的吸附及机理用十六烷基三甲基溴化铵改性膨润土(有机膨润土), 用红外光谱和固体紫外漫反射光谱等对有机膨润土的结构进行了分析。研究了有机膨润土对水中直接黑染料的吸附和机理。用005g有机膨润土 摘要: 本发明涉及一种十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱石的制备方法该方法以钠基蒙脱石为原料,先将蒙脱石与水按一定比例混合,蒙脱石经大量水膨胀后,形成了溶胶产生了丁达尔现象,胶体中的胶粒均为纳米片或纳米颗粒,即形成了纳米化;然后以十六烷基三甲基溴化铵为插层剂,借助机械搅拌通过阳 一种十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱石的制备方法 百度学术2019年1月9日 — 本研究成功地通过阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对具有规则的层间结构和阳离子交换特性的天然纯累托石(REC)进行了改性,并将所得有机改性累托石(MRCE)用于脱除。阴离子染料酸性橙(AO)从水中。结果表明,CTAB插入 轻松合成改性累托石(MREC)以有效去除水中的阴离子 采用十六烷基三甲基溴化铵( CTAB) 对 钠基蒙脱 石 ( Na⁃MMT) 进 行 改 性,对 CTAB 改 性 蒙 脱 石 ( CTAB⁃MMT) 采 用 扫 描 电 子 显 微 镜 ( SEM) 、X 射线多晶衍射( XRD) 仪和傅里叶变换红外光谱( FTIR) 仪进行表征十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱石的制备与表征及其体外吸附

  • 十六烷基三甲基溴化铵对纤维素纳米晶的表面改性 XMOL

    2014年1月1日 — 通过硫酸水解棉花制备的纤维素纳米晶体 (s) 用十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB) 进行表面改性。本质上, 表面硫酸酯基团的抗衡离子被交换为十六烷基三甲基铵 (CTA+),它充当大体积的两亲阳离子。CTAB 改性的 被彻底纯化以去除非静电 2022年9月22日 — 在极端条件下,聚合物介电材料有望具有良好的介电性能和耐热性。聚酰亚胺(PI)具有较高的使用温度(>250°C)和低介电损耗,但其低介电常数限制了其进一步应用。MXene的加入可以显着提高PI的介 十六烷基三甲基溴化铵修饰的 MXene/聚酰亚胺纳米 2020年8月4日 — NC表面带有负电荷,可吸附疏水的阳离子表面活性剂。常用于疏水改性的阳离子表面活性剂有 正十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)(单链)、二癸基二甲基溴化铵(DDDAB)(双链)、二甲基二十六烷基 溴化铵(DHDAB)(双链)。Syverud等[11]以氧化纳米纤维素(TOCN)膜为 纳米纤维素疏水改性的研究进展 CAF2021年10月28日 — 环境中的抗生素污染引起了全球的广泛关注。埃洛石(HNTs)由于价格低廉、储量丰富和独特的中空纳米管结构,是一种潜在的优良吸附剂。本研究以十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)对天然HNTs进行改性,获得阴阳离子 埃洛石的复配改性及其对土霉素的吸附性能 RCEES

  • 改性累托石吸附水溶液中苯酚的研究有色金属在线

    改性累托石吸附水溶液中苯酚的研究 来源期刊: 矿业研究与开发2004年第5期 论文作者: 刘海林 马晓燕 黄韵 袁莉 关键词: 表面活性剂; 改性累托石; 苯酚; 吸附机理; 摘 要: 用十二烷基二甲基苄基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵、十八烷基三甲基溴化铵3种表面活性剂改性天然粘土累托石,分别制备 2021年3月8日 — 摘要: 采用高压均质辅助构筑十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)改性植物精油/凹凸棒石复合抗菌材料,对其进行了FTIR、XRD、SEM 高压均质辅助构筑CTAB改性植物精油/凹凸棒石复合抗菌材料2020年8月28日 — 表面活性剂是凹凸棒石最常用的改性剂,由于凹凸棒石本身具有的天然负电性,采用十二烷基三苯基溴化磷、十六烷基三甲基溴化铵和十八烷基三甲基氯化铵等阳离子表面活性剂,很容易通过静电作用等方式改性凹凸棒石。有机改性制备凹凸棒石基水处理吸附材料技术及最新进展2012年4月4日 — 莉刘海林西北工业大学化学工程系陕西西安要!用十二烷基二甲基苄基氯化铵十六烷基三甲基溴化铵十八烷基三甲基溴化铵种表面活性剂改性天然粘土累托石分别制备出有机改性累托改性累托石吸附水溶液中苯酚的研究 豆丁网

  • 十六烷基三甲基溴化铵改性纳米铁镧材料及制备方法和应用

    本发明涉及一种十六烷基三甲基溴化铵改性纳米铁镧材料及制备方法和应用,包括以下步骤:a,分别称取LaClnHO和Fe(NO)7HO于去离子水中,磁力搅拌充分混合; b,掺入十六烷基三甲基溴化铵溶液,磁力搅拌2h后,用NaOH溶液调节上述混合溶液pH值至6,得到铁镧的 我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付 您可以直接购买此文献,1~5即可下载全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间,请您耐心等待哦~羧甲基壳聚糖/有机累托石纳米复合材料及其药物缓释性能研究 文章编号:10019731(2015)070706705十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱土的制备及其保水性能∗张增志,渠永平,马丹丹,杜红梅(中国矿业大学(北京)生态功能材料研究所,北京)摘要:针对荒漠化地区沙土水分涵养难的问题,用十六烷基三甲基溴化铵(hexadecyltrimethylammoniumbromide,CTMAB)插层改性制备有机蒙脱土保水 十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱土的制备及其保水性能 (论文 以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对累托石进行改性。 采用XRD、FTIR、Zeta电位仪等表征手段对改性前后的材料进行表征,结果显示CTAB成功通过离子交换作用插层进入累托石层间,并改变了累托石的表面电荷。南京大学学报(自然科学版) NJU

  • 改性膨润土的制备与表征 CTBU

    2009年3月17日 — 的研究不够深入。通过液相插层法制备了十六烷基三甲基溴化铵 (CTMAB)改性膨润土,并通过先进的表征 技术,研究了有机改性膨润土改性前后结构上的变化,为其在废水处理中的应用打下一定的基础。1 实验材料与方法 1 1 试剂与仪器2016年12月8日 — 摘要: 采用不同浓度的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对凹凸棒石黏土(ATC)进行改性,对比了施加电场前后其电流变性能的变化规律,结果表明:改性凹凸棒石黏土在电场E作用下表现出Bingham流体特性,并且屈服应力τγ与E04成正比;65℃是电流变性能突变的临界温度;通过介电性能的测试,发现CTAB对电流变响应的 十六烷基三甲基溴化铵改性凹凸棒石黏土及其电流变性能2020年2月18日 — (一)技术领域 本发明涉及一种十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱石的制备方法,属于蒙脱石改性技术领域。(二) 背景技术: 蒙脱石是一种层状含水的铝硅酸盐矿物,其晶体结构是由两层硅氧四面体片晶层夹一层铝氧八面体片晶层构成的2:1型层状硅酸盐,四面体与八面体依靠共同氧原子连接,形成096nm 一种十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱石的制备方法与流程 X 本课题以埃洛石及不同有机物为原料,通过溶液共混法对埃洛石进行改性,并通过红外,热重,透射电镜等方法对样品进行表征分析;再利用改性埃洛石对模拟废水进行吸附处理,通过单因素实验考察重金属离子初始浓度,吸附时间,吸附温度,pH值对吸附性能的影响;用实验埃洛石改性及其对废水中重金属离子的吸附研究 百度学术

  • 溴化十六烷基三甲基铵改性蛭石对有机污染物的吸附研究pdf

    2017年7月3日 — 唐见:溴化十六烷基三甲基铵改性蛭石对有机污染物的吸附研究 中文摘要 本文在了解蛭石基本性质的基础上,选用阳离子表面活性剂溴化十六烷基三 甲基铵(CTMAB)改性蛭石制成有机蛭石,研究了改性前后的蛭石对甲基橙、罗 丹明B、对硝基苯酚的吸附性能,以及不同环境因素对吸附性能的影响,并 2018年5月29日 — 5有机改性累托石的有机改性与交联改性原理基本相同,不同的是前者用有机物与累托石发生离子交换。有机改性就是利用各种有机阳离子表面活性剂,如三甲基十六烷基溴化铵、三甲基十八烷基氯化铵等与钙基或钠基累托石进行离子交换制备有机累托石的过程。累托石改性及其复合材料的制备和性能分析preparation and 2018年11月23日 — 摘要: 针对水体重金属污染治理问题,通过十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对竹炭(BC)、椰壳炭(CSC)进行改性, 采用傅里叶红外变换光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱分析(XPS)和热稳定性分析(TGA)对改性前后的材料进行了表征,探究了投加量、pH对2种改性材料吸附去除水中镉离子性能的影响,并进行 十六烷基三甲基溴化铵改性生物炭对水中镉离子吸附性能的影响十六烷基三甲基溴化铵为阳离子型活性剂, 溶于水中呈现正电性, 白泥纤维中含有 硅酸盐 及铝酸盐等, 使得白泥纤维表面含有 SiO 3 2和 AlO 3 3, 水中带有正电离子 H +, 正负离子相互吸引作用, 使得纤维表面负电端 十六烷基三甲基溴化铵 百度百科

  • 改性累托石对水溶液中苯酚的吸附,Chemical Engineering

    2008年7月1日 — 摘要 用十二烷基苄基二甲基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵和十八烷基三甲基溴化铵表面活性剂对天然累托石(REC)进行改性,形成三种有机改性累托石(OREC),分别称为OREC1、OREC2和OREC3。三种ORECs被用作苯酚在水溶液中的吸 摘要: 沸石是一种分布极广,价格低廉的铝硅酸盐矿物,十六烷基三甲基溴 化铵(HDTMA)作为表面活性剂广泛应用于沸石的改性用表面活性剂改性的沸石在污水处理中以其价格低廉,效果显著而得到越来越广泛地研究,但是对 HDTMA改性沸石处理水污染的应用方面的综述并不多见本文结合HDTMA改性沸石的结构 浅谈十六烷基三甲基溴化铵改性沸石在污水处理中的应用 2017年1月31日 — 表面性能的相容性和填料与基体之间的界面作用程度直接影响其复合材料的结构,并为复合材料的一系列性能做出了巨大贡献。通过分子模拟研究了累托石(REC),季铵盐和聚合物之间的相互作用。反相气相色谱法(IGC)已用于研究REC,具有十二烷基苄基二甲基溴化铵(12OREC)和十六烷基三甲基 累托石/热塑性聚氨酯纳米复合材料的界面作用的反相气相色谱 2013年7月9日 — [C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究pdf 上传 [C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究—文档、资料、论文、办公、总结,均是精品资料,免费阅读,免费分享,值得下载![C16min]Br 改性累托石的制备与性能研究 豆丁网

  • 采用阳离子表面活性剂 (十六烷基三甲基溴化铵)对硅藻土进行

    采用阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)对硅藻土进行改性,并以优选的改性方案为基础,研究了该有机硅藻土对水中有机氯农药DDTs(p,pDDT,p,pDDE和p,pDDD)的吸附过程及增强机理结果表明,十六烷2008年7月1日 — 摘要 用十二烷基苄基二甲基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵和十八烷基三甲基溴化铵表面活性剂对天然累托石(REC)进行改性,形成三种有机改性累托石(OREC),分别称为OREC1、OREC2和OREC3。三种ORECs被用作苯酚在水溶液中的吸 改性累托石对水溶液中苯酚的吸附 XMOL2024年8月12日 — 资源浏览阅读83次。 "该研究详细探讨了以离子液体1十六烷基3甲基咪唑溴盐([C16min]Br)改性累托石(REC)的过程及改性后材料的性能。通过调整反应条件如反应配比、制浆浓度、反应温度、反应时间和pH值,对REC的阳离子交换量(CEC)进行优化,并 离子液体 [C16min]Br改性累托石的制备与性能增强研究

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