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发布时间:2020-12-30 20:29:00 作者:泰安燊豪化工
水滑石
泰安燊豪化工有限公司
水滑石
***生产水滑石
1.前言
水滑石(Hydrotalcite,HT)及类水滑石化合物(Hydrotalcite-likecompounds,HTlc)是由带正电荷的金属氢氧化物层和层间电荷平衡阴离子构成的层状双金属氢氧化物,又称阴离子粘土。
天然水滑石大都是镁铝水滑石且杂质较多。现在一般通过化学方法人工合成。水滑石能够吸附酸性阴离子,如Cl-、亚硫酸根离子使树脂热稳定性提高。
怎么样判断水滑石的层间阴离子是不是碳酸根离子
那么可以向滑石层间加入氯化钙溶液,看看是否有沉淀:如果没有沉淀,那么说明不是碳酸根离子;如果产生白色沉淀,然后加入稀盐酸,如果能产生使澄清石灰水变浑浊的气体,那么说明沉淀为碳酸钙,进而阴离子为碳酸根离子。
方程式为:Ca2++CO32-=CaCO3↓;
2H++CaCO3+Ca2++H2O+CO2↑
碳酸根离子的检验方法:
1.加BaCl2溶液,滤出的沉淀中加盐酸。若白色沉淀溶解,则证明溶液中含有碳酸根离子CO3-存在;
2.可以先加盐酸,产生的气体通到品红溶液中,如果***,再通到澄清的石灰水中。如果变浑浊,再向原溶液中加氯化钙溶液,如果出现白色沉淀,就可以证明溶液中有碳酸根离子;
4.先加氯化bei,产生白色沉淀,再加盐酸,产生可以使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体,即可证明是碳酸根离子。
水滑石热稳定剂
典型的水滑石类化合物Mg6 AI(OH)16C03.4H2O早于1842年由瑞典的Circa发现,其结构非常类似于水镁石Mg(OH)2,由MgO6八面体共用棱形成单元层,位于层上的Mg2+可在一定范围内被同晶取代,使得Mg2+、Al3+、OH’层带有正电荷,层间有可交换的阴离子CO3 2-与层上正电荷平衡,使得这一结构呈电中性[25]。传统含不饱和Zn的催化资料一般仅局限于ZnO资料和经过高温蒸镀Zn金属与分子筛所得的催化剂。
水滑石热稳定剂对PVC的热稳定性源于水滑石与PVC降解过程中产生的HC1的反应能力。先加氯化bei,产生白色沉淀,再加盐酸,产生可以使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体,即可证明是碳酸根离子。水滑石与HC1的反应可分两步:首先,HC1与层间的阴离子发生反应,将Cl-插入层间,达到吸收HC1的目的:然后,水滑石本身与HC1反应,层柱结构被完全破坏形成金属氯化物,进一步吸收了HC1。
水滑石类热稳定剂的研究早起源于日本,20世纪80年代日本Kyowa化学公司xian将水滑石填充到PVC中用作热稳定剂[26],Adeka Argus公司紧随其后。他们的研究表明,水滑石与p.二酮及其他金属盐共同使用,可赋予PVC更好的电性能和热稳定性[27]。塑料助剂的产业也正向规模化、集约化方向调整,这在增塑剂、热稳定剂、冲击改性剂和加工助剂方面特别明显。由于其无du、价廉,还具有很好的润滑性和阻燃性[28],已被美国FDA认可,JI-I A及欧洲国家也认可了其安全性。
我国现已开始水滑石类热稳定剂及其与其他热稳定剂或助剂复配的开发研究,取得了很好的效果。张强等[29]研究了不同表面改性水滑石对PVC热稳定的影响,结果表明,采用钛酸酯改性水滑石的热稳定效果hao;研究又发现,水滑石与有机锡复合使用时,对PVC的热稳定效果明显优于与铅盐稳定剂复合使用时的效果。刘芳等用原位反应法制备非卤阻燃PE母料,再添加到PP中,含极性基团的乙烯基单体起到偶联剂作用,在进行原位反应聚合时,含极性基团的乙烯单体的极性端与阻燃剂以化学键的形式紧密结合,非极性的双键端接枝到PP主链上,可以显著提高阻燃剂与PP的相容性。刘鑫等[30]采用焙烧复原法制备了一种新型PVC热稳定剂——十二烷ji苯磺酸柱撑类水滑石,并复配成水滑石稀土一锌复合热稳定剂,通过对该稳定剂结构、性能等进行表征,结果表明:采用十二烷ji苯磺酸柱撑类水滑石复配的热稳定剂初期热稳定性较好,与日本产的稀土复合稳定剂相当,长期热稳定性优于国产稀土复合稳定剂。
中石油辽阳石化催化剂制备获重大进展
中石油辽阳石化公司经过多年攻关研究,在高分散负载型加氢催化剂的研制上取得重大进展,截至2月25日,一种钯基加氢催化剂的制备方法、一种制备1,4-环己wan二甲酸二甲酯的方法及一种制备1,4-环己wan二甲酸二甲酯的催化剂三项发明***先后获得国家授权,形成了该领域的国内技术lingxian优势,为新型二元醇共聚单体的产业化应用提供了有力支撑。30多个国际著ming刊物的特yue审稿人,回国工作后,2012年入选jiao育部“新世纪优xiu人才支持计划”,2013年入选“北京市科技新星”、国家第五批“青年***”。
辽阳石化采用水滑石的***技术和全新思路开展技术攻关,解决了单分散成核、前驱体晶格定位等多项技术难题,通过高压水热法在载体表面原位负载合成活性金属钯与镁、钛组分的配合物前驱体,显著改善了催化材料的孔道结构和表面形态,焙烧后催化剂的机械性能、热稳定性、分散性得到显著提高。《国家中长期科技发展规划纲要》已将“海水淡化”和“海水化学资源利用”同时列入水和矿产资源重点领域的优先主题。经对比,测试活性组分钯的分散度可由20%提高至40%以上、含量由2%降至0.5%,大幅降低了消耗及催化剂的生产成本。
辽阳石化所研制的催化剂能够在较低压力和氢气循环量的反应条件下,表现出良好的催化活性及寿命稳定性,目前正在实施开展200吨/年工业放大试验和万吨级装置工艺包的设计。这一研究成果将推进辽阳石化聚酯产业发展方式转变。
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