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水滑石
专业生产水滑石
攻破合金大规模产业化屏障
塑性低、成形性差也是变形合金大规模应用的核心问题,重庆大学国家合金材料工程技术研究中心对此做了一系列的研究和开发,并取得了优异的成果。重庆大学国家合金工程技术研究中心主ren、重庆科学院院长潘复生介绍,该中心现已研发出高强高塑性和低成本高强变形合金、高塑性合金、低各向异性变形合金等材料。其中,利用高强高塑性和低成本高强变形合金材料创制了3个高强变形合金,两个被列为国家正式牌号;高塑性合金中的ZE20M合金,水滑石,现已供给美国通用汽车公司试用,并得到美方“优xiu的轻量化材料”的评价。
合金的易腐蚀性阻碍了在多领域的发展,中国科学yuan金属研究所材料环境腐蚀研究中心主任、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心主任韩恩厚,改性水滑石,针对合金的腐蚀机理及合金的腐蚀防护技术,介绍了无铬环保盐转化膜、Mg-Al水滑石转化膜、喷涂防护层等合金防腐蚀技术。并表示,现已研发的合金表面腐蚀防护技术已经可以满足一般需求,并且现已实批量实际应用。
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固定化TiO2的制备关键是要选择合适的吸附剂基材,并根据基材类型选择相应制备方法。在众多光催化剂中,TiO2因其具有化学性能稳定、反应条件温和、价格低廉和对生物无du等优点已成为降解室内VOCs首xuan的催化剂[19-21]。而近年来文献报道的吸附剂则是多种多样,主要有SiO2[22]、Al2O3[23-24]、石墨烯[25]、分子筛[26]、活性炭[27]、活性碳纤维[28]和**黏土等,使用较为广泛的是活性炭和活性碳纤维,但是它们对非极性分子的吸附能力较弱,国产水滑石,并受环境温湿度影响较大。相较而言,农膜水滑石,**矿物如蒙脱土[29]、高岭土[30]、海泡石、沸石[31-32]、水滑石、硅藻土等不仅具有巨大的比表面积,还有着较大阳离子交换量、较高的择形选择性,且能够在制备复合体时抑制TiO2晶粒的长大。KIBANOVA等[29]认为**黏土与TiO2的复合体非常适宜于降解室内VOCs。表1列举了目前常用的几种固定化TiO2制备方法以及各自的工艺流程、优缺点和相关文献等。
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水滑石的种类很多,但不是每一种水滑石都可以用作稳定剂,常规的水滑石由于颗粒小,团聚并严重吸水,因此在树脂中分散性差,不但对PVC无稳定作用,反而会促使其降解,并且会对其流动性和制品外观产生不良影响。有研究表明,只有用经过适当处理使比表面积不大于30㎡∕g的水滑石才对PVC有稳定作用[1],