沸石微波活化

处理水厂污泥,再以特定比例将水厂泥焙烧后的灰分、氢氧化钠和偏铝酸钠按比例混合配制为反应原料,在特定的微波反应条件下,进行反应,终分离上、下层物质,上层微波具有体相加热和选择性快速加热的优点,具有高脱附速率和低能耗等优点,而且微波再生沸石分子筛的温度要低于传统再生方法的再生温度,并且沸石分子筛微波脱附后的脱附物经冷凝后成

刘艳等采用多段微波辐射加热法,将粉煤灰合成为NaP1型和NaA型沸石分子筛,在相同碱浓度、液固比的条件下,此法能将反应总时间缩短3h,所得NaP1型沸石产品的离子关键词: 离子交换 微波 再生 氨氮 饱和沸石 期刊名称: 湖南大学学报(自然科学版) 基金项目: 改造与调控对天然沸石性能可控性和协调性的影响和机理 i s s n:

【摘要】:通过添加助剂NaCl在微波下对天然沸石进行加热制备环境材料,研究了微波后沸石对再生水中氨氮的去除效果。研究发现,助剂预处理可以大大提高微波沸石的脱为有效利用电解锰渣的同时消除锰离子对环境的危害,以电解锰渣为原料采用微波碱熔活化法制备沸石,并用于吸附锰离子。考察了溶液初始锰离子质量浓度、溶液pH、吸附温度和吸附时

非金属矿2009年02期P型沸石膨润土微波合成洗涤助剂 下载 下载 3. 本文介绍了制备P型沸石实验原理,以及利用含硅酸钠的铝酸钠溶液通过机械化学法制备P型沸石试验研究。P型Bu 等[30]使用 ZSM5 分子筛催化剂对微波烘焙的纤维素和低密度聚乙烯进行微波共热解,研究发现,两种原料在共热解的过程中有明显的协同作用,活化能从 97.87kJ/mol 显著降低 63.86kJ

高岭土合成沸石的研究进展 代宏达,孟凡辉,金 晶,岳良运 (江苏煤炭地质局, 江苏 南京 210046) 摘 要:介绍了高岭土合成沸石的研究进展,阐述高岭石性质和活化工艺对此外,预处理后的粉煤灰不含沸石,主要由α石英和莫来石组成,可作为水泥和混凝土的原料。KIN和LEE[31]采用微波加热与传统水热法相结合的方式,将粉煤灰经活化过滤后,加入铝酸钠调整滤

沸石微波活化,改性沸石对氨氮的吸附性实验摘要 随着我国社会经济的迅速发展,水源氨氮污染日益严重。微污染水中 氨氮是微污染水处理的主要去除对象。本课题研究了几种不同的沸本文亦简要阐述了保护性脱酸、抗凝血、抑菌作用的过程和机理,这些认识有助于研究人员进一步设计出新的多功能沸石复合材料,以对纸质文物进行多功能综合保护。 4 总结 研究者开发了

经长期的探索后,国内外研究者们在传统的方法上不断地进行改进创新,目前沸石分子筛的合成主要包括:水热合成法、溶剂热合成法、气相转移法、干法转换法、(无溶剂)干粉体系合成法、组研究领域长期从事表面化学与催化基础和应用研究,在催化选择氧化、界面和纳米催化以及甲烷催化活化等理论和实践中取得了系统、深入、具有创新意义的成果:发

也有学者指出微波合成中存在非热效应的影响,例如微波对水中氢键的破坏,对分子筛中硅氧和铝氧键的选择性活化等都应对分子筛的生长机理产生影响。 图15 左一为传统加热方式得13、利用微波加热的粉煤灰基沸石的快速合成 ——西澳大利亚大学 李刚 教授 14、激光粒度仪新技术及其在粉煤灰、矿渣等测试中的应用 ——珠海欧美克仪器有限公

乙酸钠微波沸石NaCl微波沸石SDS微波沸石CTMAB微波沸石单独微波沸石原沸石.孔径测试结果显示微波沸石的总孔体积、孔径数量、比表面积均有所提高.通过SEM,Xmg.L1、水力停留时间为150 min,NO3N的去除率为63%左右,Fe0还原硝酸盐以NH+4N为主.结论 pH值为硝酸盐去除的关键因素,Fe0与硝酸盐氧化还原过程中,以NO3N→N

【摘要】:以天然沸石为载体,硝酸钴溶液为浸渍液,使用浸渍法制备沸石载钴活化剂,对沸石载钴活化剂催化过硫酸盐降解橙黄II染料废水进行研究。结果表明,当橙黄II染通过实验室合成沸石的研究,为工业化生产提供理论依据。主要内容包括:1、通过对煤矸石化学分析和矿物分析,制定合理的活化和除杂措施。2、对活化除杂后的物料进行晶化合成试

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