王洪濤等(2003)根據蒙脫石在酸堿環境下的降氟特點從膠體化學和電化學的角度對其吸氟作用機理進行探討。
無機膨潤土的應用作者的試驗表明,采用鹽改性膨潤土對Hg2+、Pb2+、Cd2+也有一定的吸附能力。
夏暢斌等(2000)采用分別在110℃和200℃熱活化處理的膨潤土研究了膨潤土對Cd2+和Zn2+的吸附作用,探討了這兩種土對Cd2+和Zn2+的吸附與交換,討論了吸附交換平衡的時間、pH值的影響,繪制了對Cd2+和Zn2+的吸附等溫線,探討了膨潤土吸附重金屬離子的機理。
膨潤土具有很大的比表面積、良好的吸附性能和陽離子交換能力,這為它們在污水處理中的應用奠定了基矗膨潤土在廢水處理中主要用于吸附劑和絮凝荊。
環境保護及環境治理問題越來越受到政府及社會的關注,相關的環保產品亦面臨新的市場機遇。
席永慧等(2005)研究了粉煤灰、黏土、膨潤土等從溶液中去除的吸附過程。動態試驗顯示吸附過程是快速的。
測試結果表明,加入少量OMMT可以提高PBT的力學性能,加入偶聯劑可以提高OMMT與PBT的相容性,加入增韌劑不但可以提高PBT的力學性能,而且可以增加OMMT的添加量,從而降低成本。
從pH值對吸附苯酚的影響可以看出,當pH值為3~8時,苯酚以中性分子C6H5OH的形式和金屬離子周圍的水分子形成氫鍵被吸附。
提純膨潤土與TiO2/膨潤土納米復合物的XRD譜圖差異較大,主要表現在對應于層間隙非常大距離d(001)的衍射角對于提純膨潤土是5.88°,而對于TiO2/膨潤土納米復合物為9.06°。
當有機土在環氧樹脂中的含量從6.9%提高到13.7%時,復合材料的玻璃化溫度從78.7℃提高到97.31℃,這表明環氧樹脂/蒙脫土納米復合體系的耐熱性提高。
其中,環氧樹脂/黏土納米復合材料的沖擊強度提高了34%,拉伸強度沒有下降,熱變形溫度(HDT)由79.4℃提高到89.2℃;不飽和聚酯/黏土納米復合材料的沖擊強度提高了220%,拉伸強度提高了12%,熱變形溫度(HDT)由76.3 ℃提高到86.1℃。
膨潤土提純的程度與膨潤土原礦的物相組成、結構、粒度等直接相關,因此,濕法提燉的影響因素較多,例如,不同的固液比、離心機的轉速和離心時間、加入分散劑(絮凝劑)的類型和用量以及膨潤土的溫度等,都會影響最終產品的質量。
在插層型納米復合材料中,聚合物進入膨潤土顆粒并插入硅酸鹽片層間,層間距因大分子的插入而明顯增大,但片層之間仍存在較強的范德化作用力,片層與片層的排列仍是規整有序的。
有機膨潤土投入加到有機溶液中后,微量幣哦啊面活性劑脫附,加入的無機鹽對膨潤土活性劑均會發生作用。
蒙脫石中某些離子的交換反應是可逆的,而某些離子的交換反應是不可逆的,若交換反應不可逆,則正反應與逆反應的吸附等溫線是不重合的,這一現象稱為遲滯效應(hysteresis),即反應結果與反應的過程有關。
朱利中等(1999)制取了多種雙陽離子有機膨潤土(如40TMAB/60DTAB和40TMAB/20OTMAB等)繪制了8中雙陽離子或單一陽離子有機膨潤土對水中對硝基苯酚、苯酚、苯胺的等溫吸附曲線,以數學模擬得到表面吸附和分配作用濃度方程,以此為基礎,以吸附苯酚苯胺。
朱利中等(1999)分別用長碳鏈季銨鹽(如十二浣基三甲臭化銨、十四浣基卡基二甲基臭化銨、十六浣基三甲臭化銨、是吧浣基三甲基臭化銨)和短碳鏈季銨鹽(如四甲基臭化銨)按一定匹配混合改性膨潤土,制的一系列雙陽離子膨潤土。
總之,膨潤土可與大量的無機、有機化合物發生相互作用,深入研究其反應機制,可為膨潤土的深加工及其應用提供可靠的理論依據和實驗基礎,對膨潤土的進一步開發和應用具有極其重要的意義。
劉曉輝等$(2000) 用十六烷基三甲基溴化銨作為插層劑制得有機土,$并且將丙烯酰胺作為橋連劑, 這樣制備出的改性PP納米復合材料經XRD測試后發現,復合材料中硅酸鹽片層間距明顯增大,從1.42nm (有機土)$增至入4nm 左右 (復合材料);
閏碧瑩(2011)采用微波-樹脂法制備了鈉基膨潤土。選擇732型陽離子交換數脂作為鈉化劑,通過微波加熱和水浴加熱兩種方式,制備出理想的鈉基蒙脫石懸浮液,分別通過正交實驗確定了兩種加熱方式各自的理想實驗條件。
何凌云對膨潤土及凹凸棒土進行有機改性處理,制備出有機改性黏土,通過x射線衍射和熱失重分析比較了膨潤土及凹凸棒土有機改性前后的層間距和熱失重性能變化。
進一步對這4種土經環氧插層復合后的剝離程度進行研究發現,在復合體系未固化時,4種有機土的層間距相等,但在使用間苯二胺固化后的復合體系,經伯銨鹽、仲銨鹽處理的有機土能夠剝離,而經叔銨鹽、季銨鹽處理的有機土不能剝離。
其次,蒙脫石吸附有機陽離子的量還受溶液中離子強度的影響。蒙脫石對BTMA、BT-EA的吸附量隨著離子強度的增大而下降,但蒙脫石對一些染料陽離子(吖啶黃、CV等)的吸附量隨著離子強度的增加而增大。
在大的機槭力作用下,膨潤土結構內部的部分化學鍵遭到破壞,有利于吸附相反電荷的鈉離子,也有助于鈉化反應的進行。
在探討膨潤土改性機理方面,紅外光譜分析有其獨到之處。XRD可以通過d(001)確定改性劑是否進入層間,而紅外光譜分析可以通過譜帶的增減來判斷改性劑與蒙脫石之間的結合關系。