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环境治理材料与技术环境治理材料与技术一、环境净化材料二、环境修复材料与技术三、环境替代材料大气污染治理材料与技术吸附法 吸附原理与分类 气体混合物与适当的多孔性固体接触,利用固体表面存在的为平衡的分子引力或化学键力,把化合物中某一组分或某些组分吸留在固体表面上,这种分离气体混合物的过程称为气体吸附。吸附法主要分为物理吸附物理吸附和化学吸附化学吸附吸附步骤1使气体和固体吸附剂进行接触2将未被吸附的气体与吸附剂分开3进行吸附剂的再生,或更新吸附剂。吸附法的应用1二氧化硫的脱除2氮氧化物的脱除3除臭4有机蒸汽的回收用于大气污染净化的吸附剂主要有活性炭活性炭、硅胶硅胶、分子分子筛。纳米材料型吸附剂二氧化钛的应用也很广泛。吸附剂活性炭活性炭具有不规则的石墨结构,比表面积非常大,所以活性炭是一种优良的吸附剂。活性炭吸附是去除水中可溶性有机物的一种标准方法,制备活性炭的原料很多,诸如木材、纸浆和褐煤等。活性炭纤维( ACF)活性炭纤维( ACF) 以有机聚合物或沥青为原料生产, 灰份低, 碳为主要元素, 碳原子在活性炭纤维中以类石墨微晶的乱层堆叠形式存在作为吸附材料时具有以下优点: 1.吸附性能好 2.孔都在外表面上所以ACF 的吸附/脱附速度快 3.氧化还原性能强UNIS 材料UNIS( Unpowered Negative Ion Supplier) 材料,即无动力负离子发生材料。它无需目前主要依赖的能源( 如电、声、光等能量的激发) 即可持久发挥释放负离子的作用。UNIS材料净化空气的原理是通过羟基负离子与带正电离子的有毒有害物质结合达到净化室内空气的目的。同时,UNIS 涂料还能主动长期释放有益各种生命健康的负离子。封闭型治理材料封闭型材料是利用材料的成膜特性隔断污染源与室内空气的接触, 从而阻止家具中挥发性有害物质向室内环境释放。这种封闭型治理材料对改善具有明确释放源的室内环境治理具有明显效果。硅 胶硅胶是多聚硅酸经分子间脱水而形成的一种多孔性物质。硅胶的化学组成为SiO2.xH2O,属于无定形结构,其中的基本结构质点为Si-O四面体相互堆积形成硅胶的骨架。硅胶的特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。分子筛分子筛又称沸石,是一种水合硅酸盐类,能把形状直径大小不同的分子,极性程度不同的分子,沸点不同的分子,饱和程度不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称为分子筛。目前分子筛在冶金,化工,电子,石油化工,天然气等工业中广泛使用。 分子筛应用实例1.美国联合碳化物公司用人工合成沸石回收SO2,体积分数由3 500 L/L 下降至15 L/L25 L/L, 回收率达98%99%;2.美国诺顿公司用沸石分子筛处理硝酸厂尾气中的NOx, 体积分数由2 500 L/L 下降到10 L/L纳米二氧化米二氧化钛纳米二氧化钛是指粒径尺寸在100nm以内的粒子,由于其粒子尺寸小、比表面积大,表面能表面张力随粒径的下降急剧增大纳米二氧化钛表面原子周围缺少相邻的原子,具有不饱和度,易于其他原子结合而稳定下来,对许多金属离子具有很强的吸附能力,是痕量金属离子分析的理想分离富集材料吸收法吸收是利用气体混合物中各组分在液体中溶解度不同这一现象,以分离和净化气体混合物的一种技术。这种技术也用于气态污染物的处理。吸收可分为化学吸收和物理吸收两大类。化学吸收化学吸收是被吸收的气体组分和吸收液之间产生明显的化学反应的吸收过程。从废气中去除气态污染物多用化学吸收法物理吸收物理吸收是被吸收的气体组分与吸收液之间不产生明显的化学反应的吸收过程,仅仅是被吸收的气体组分溶解于液体的过程。吸收法中选择合适的吸收液至关重要。以水吸收CO2、SO2及甲醛蒸汽,用重油吸收烃类蒸汽,均属物理吸收。 远红外陶瓷材料什么是远红外陶瓷材料远红外陶瓷材料用于节能、减轻大气污染的机理光辐射材料用于各种环保涂料的制备催化转化法催化技术对于改善人类生存环境质量发挥了巨大作用,它为污染物的治理提供了独特的经济解决办法。目前主要的研究方向有: 1.二氧化碳问题 2.二氧化硫催化脱除 3.氮氧化物催化脱除 4.汽车尾气催化净化蜂窝陶瓷材料陶瓷材料被广泛用作催化剂载体, 这里将集中讨论由挤压成型呈蜂窝状的陶瓷材料在大气污染防治方面的应用。1.汽车废气的净化处理2.发电厂等燃煤锅炉的烟道气去除氮氧化物3.燃气轮机实现催化助热燃烧,以降低氮氧化物排放量纳米纳米TiO2 光催化技术光催化技术TiO2 的性质TiO2 的光催化反应原理纳米纳米TiO2 净化大气污染物净化大气污染物 1. NOx 的净化 2.硫化物的净化 3.有机污染物的净化 氧化还原材料氧化剂分类及定义空气氯系氧化剂臭氧高锰酸钾氧化剂过氧化氢氧化剂空气空气中的氧气是一种较强的氧化剂.当介质PH较低时,氧化性增强.从环境协调的角度来说,利用空气中的氧气来处理废水中的有机化合物是一项环境友好型的措施.湿式氧化是在较高温度压强下进行的空气氧化,具有适用范围广,处理效率高,二次污染低,氧化速度快等等特点.氯系氧化剂氯气,次氯酸钠,漂白粉,漂白精等等。在高温与光辐射条件下氧化效率较高二氧化氯是一种强氧化剂,对常见致病微生物、真菌及病毒等具有高效、快速的杀灭能力。在国外发达国家,稳定性二氧化氯消毒剂已经普及,而在我国则刚刚兴起,目前已广泛用于各种饮料、食品加工、医院、宾馆、浴池、游泳池的消毒,水果蔬菜、水产品、肉类的保鲜等 理想的环境友好型氧化剂,并具有很强的杀菌消毒作用,是理想的有机化合物氧化剂. 氧化原理: a.夺取氢原子 b.打开双键 c.氧原子进入芳烃发生取代臭氧 高锰酸钾氧化剂氧化性较强,适宜于去除,酚,氰化物,硫化物等有害污染物过氧化氢氧化剂 可分解氧化氯代卤代脂肪烃,有机酸等等还原剂 某些电极电位较低的金属 某些带负电的离子 某些带正电的离子噪声控制材料电磁波防护材料噪声控制材料控制噪声的技术措施主要有:l从声源上降低噪声l在传播途中降低噪声1.吸声材料2.消声器3.阻尼材料吸声材料,原理是吸声材料上有许多小孔当声波进入孔隙,引起空隙中的空气和材料的细小纤维振动,加上摩擦和粘滞阻力,使相当一部分声能转化为热能而被吸收掉。消声器,是防治空气动力性(由空气振动造成的)噪声的主要方法,它能阻止声波而让气流通过,将其装设在空气动力设备的气流通道上便可降低该设备的噪声。阻尼材料,降低噪声的基本原理:人们在金属板上涂一层阻尼材料后,当传播中的声波使金属板发生弯曲振动时,其振动能量迅速传给紧密贴在金属板上的阻尼材料,引起阻尼材料内部摩擦和相互错动,产生较大的内损耗,使相当多的金属振动能量被消耗变成热能散掉,减弱了金属板的弯曲振动,从而降低了金属板的噪声辐射。吸声材料、微穿孔板吸声结构。微穿孔吸声材料和吸声结构是中国科学院院士、著名声学专家马大猷教授的创造发明,近年又研制出孔更小, 02 O5mm,吸声频带更宽,吸声系数更高。根据马先生提出“21世纪无纤维吸声材料的世纪” 的微穿孔板吸声理论,德国开发了一系列微穿孔布、微穿孔薄膜等产品,北京市劳动保护科学研究所开发了超微孔( O2ram)板吸声结构,解决了加工微孔的工艺问题。、铝纤维吸声结构。上海金茂大厦用了一部分日本NDC加鲁姆铝纤维吸声材料。该种材料厚度一般为1520mm,后部留有一定空腔,表面压一层铝板网,平均吸声系数:为O5O6。该材料防水、防火、防潮、质轻、寿命长, 适合室内外使用。、发泡铝吸声材料。呈板状、厚度420mm,平均吸声系数O405, 可做吸声吊顶和吸声墙面。用此材料制成zP型系列消声器, 已通过技术鉴定。 该材料防火、防潮、耐温、耐冲击、成型好、可冲洗、寿命长。、吸声无纺布和穿孑L复合吸声结构。采用德国进口的松德泰斯吸声无纺布,贴于小孔板(孑L径28mm,穿孔率1 8,板厚O7mn后面就构成了复合吸声结构,不再填装玻璃纤维性吸声材料。吸声无纺布阻燃、防潮、阻损小、装饰效果好,厚度约为0203mm。后部空腔为50mm,平均吸声系数为05左右。、网状吸声板。泡沫塑料,经过无机化处理,制成不同厚度的网状吸声板, 防火、防潮、不怕水,可直接安装于轻钢龙骨上或侧墙上,基材是聚氨脂泡沫塑料,吸声系数平均值为06左右。6、隔振垫层材料。利用废橡胶轮胎做原料,经粉碎、成型、加黏添加剂制成像肉松一样的散料,铺垫在需要隔振的地方,称为橡胶浮筑减振器。韩国、意大利有此产品,国内也已研制成功。还有韩国南洋消声器,阻尼材料贴于薄壁结构表面, 降噪显著。7、无机发泡颗粒吸声材料。呈板状,厚度为50mm,是一种吸隔声两用材料,吸声系数大于O6O,隔声量2O分贝左右,适合于室内室外使用, 防火、防潮、价格便宜、施工方便,无二次污染。8、大载荷隔振器。北京世纪静业噪音振动控制有限公司(北京劳保所)与德国隔尔固(青岛公司)合作,为二汽成功解决了大型液压机的隔振问题, 研制生产了系列化大型隔振器,填补了国内空白。、粘弹性阻尼材料是应用较为广泛的一种高分子聚合物材料,它在一定受力状态下,既具有粘性液体消耗能量的特性,又具有弹性固体材料存贮能量的特性。当它产生动态应力或应变时,有一部分能量被转化为热能而耗散掉,而另一部分能量以势能的形式储备起来,粘弹阻尼材料通过将振动机械能转变为其它能量而达到衰减振动和降低噪声的目的。、复合阻尼材料包括聚合物基阻尼复合材料和金属基阻尼复合材料。聚合物基阻尼复合材料是用纤维增强具有一定力学强度和较高损耗因子的聚合物而形成的复合材料;金属基阻尼复合材料包括在金属基体中添加第二相粒子形成的金属基复合材料、两种不同的金属板叠合在一起或由金属板和树脂粘合在一起而形成的复合阻尼金属板等。阻尼材料、智能阻尼材料是一种新型的阻尼材料,是将智能材料的自感知、自判断、自适应的特性应用于阻尼体系,与聚合物复合制备阻尼材料,成为阻尼材料领域的一个新的研究方向。这类材料包括压电阻尼材料和电流变流体,其最大特点是损耗因子可控。压电阻尼材料是在高分子材料中填人压电粒子和导电粒子。当材料受到振动时,压电粒子能将振动能量转换成电荷,导电粒子再将其转换成热而散发出去,发挥减振的作用。压电阻尼材料产生的电荷量与材料所受力的大小成比例。这种阻尼材料只能用于兼作承力元件的离散阻尼处理。电磁波防护材料l电磁波吸收材料电磁波吸收材料的原理可以简单描述为:外加电磁场与电磁波吸收材料中的电偶极子或磁偶极子发生作用,由于磁畴的转动、移动及滞后效应等的影响使得电磁场的能量被消耗,电磁场的能量转变成热能,进而使得干扰源的能量在接触到敏感源时已经被大大削减。 l电磁波屏蔽材料电磁波屏蔽材料的原理是,用导电性材料将电磁干扰源或者敏感源封闭起来,起到隔离干扰源与敏感源的作用。电磁波吸收材料1、尖劈形早期微波暗室采用的吸收体常做成尖劈形,它是在泡沫塑料中掺入碳精粉然后再在外面包上一层高强度型泡沫塑料做保护层这样吸收体即使受到外界碰撞也不致损坏。但随着额率的降低(波长增长),吸收体长度也大为增加,普通尖劈形吸收体有近似关系式l 1,所以在100MHz 时,尖劈长度达3cm;在60MHz时尖劈长度达5cm这不但工艺上难 实现,而且微波暗室有教可用空间也大为减小。2、单层平板型 国外晟早研制成的吸收体是单层平扳型的,后来树成的单吸收体都是直接贴在金属屏蔽上的,其厚度薄、重量轻但工作额率范围较窄。3、双层或多层平板形 该种吸收体可在很宽的工作额率范围内工作。且可做成任意形状。如日本NEC公司将铁氧体和金属短纤维均匀分散在台适的有机高分子树脂中做成的复台材料。工作频带可宽达4050 左右=其缺点是厚度大、工艺复杂、成本较高。4、涂层形在E行器表面只能用涂层形吸收材料。为展宽额带,一般都采用复台材料的涂层。如锂镉铁氧体涂层厚25 5mm 时。在厘米波段可衰减85dB;仪尖晶石铁氧体涂层厚25mm 时,在9GHz可衰减24dB铁氧体加氯丁橡胶涂层厚17 25mm 时,在j 10GHz衰减达30dB左右5、结构型 将吸收材料掺凡工程塑料使其既具有吸收特性,又具有载荷能力。这是吸收材料发展的一个方向。电磁波屏蔽材料、韩国大田市的ABC纳米技术公司采用纳米银作为导电油墨的主体。成品导电油墨是一种胶体,固体物质的含量低于30,金属银以直径小于25纳米的微型颗粒均匀散布于胶体,使该油墨具有理想的电阻率。可应用于印刷电磁波屏蔽材料。、聚对苯乙炔poly(p-phenylenevinylene),PPV等有机半导体和导电性高分子材料的纳米纤维化,不仅在分子级电气电子特性及力学特性等基础研究中是重要的,而且有望应用于超细布线及电缆、保险丝、天线和线圈元件、电磁波屏蔽材料。固体废物的处理与资源化固体废物的定义及分类固体废物(solid wastes)。指在社会的生产、流通、消费等一系列活动中产生的一般不再具有原使用价值而被丢弃的以固态和泥状赋存的物质。固体废物的危害(一)侵占土地(二)污染土壤(三)污染水体(四)污染大气(五)影响环境卫生固体废物致病途径固体废物的处置与资源化固体废物处理是指将固体废物转变为适于运输、利用、贮存或最终处置的过程。我们还采取工艺措施从固体废物中回收有用的物质和能源。固体废物的常规处理方法 (1)物理处理:压实、破碎、分选、增稠、吸附、萃取。(压实技术、破碎技术)l(2)化学处理:氧化、还原、中和、化学沉淀和化学溶出等。(分选技术)l(3)生物处理:好氧处理、厌氧处理和兼性厌氧处理。(生物处理技术)l(4)热处理:焚烧、热解、湿式氧化以及焙烧、烧结等。(焚烧和热解技术)l(5)固化处理:主要是针对有害废物和放射性废物。(固化处理技术)水体重金属污染的防治环境矿物材料长石环境矿物材料长石长石族石族矿物的物的矿物学特征物学特征环境境矿物材料及物材料及长石石对水体中重金属水体中重金属污染修复的染修复的现状状长石石对水体中重金属水体中重金属污染修复的染修复的现状状土壤重金属污染的防治1.改变重金属元素在土壤中的存在形态2.从土壤中出去重金属元素物理修复法物理修复法 换土法热处理法化学修复法化学修复法 改良剂:石灰沸石碳酸钙磷酸盐和促原作用的有机物质生物修复法生物修复法 植物修复法,动物修复法,微生物藻类修复法 不同胶结材料对重金属污染土壤的固化不同胶结材料对重金属污染土壤的固化重金属污染土壤的水泥固化粉煤灰+水泥及粉煤灰+生石灰固化体系水泥+粉煤灰+生石灰固化体系应用介孔分子筛材料( MCM- 41)对土壤重金属污染的改良以介孔分子筛为改良剂,通过盆栽模拟试验,探讨在重金属Cd、Pb和Cu污染土壤下,用该材料进行改良后对蔬菜生物量的影响及重金属在土壤中形态分布特征,为重金属污染土壤改良提供理论依据和技术措施。根据实验得出的几条结论辐射技术是近30年来新兴起来的处理固体废物的技术,主要是它利用射线与物质间的作用,电离和激发产生的活化原子与活化分子,使之与物质发生一系列物理、化学与生物化学变化,导致物质的降解、聚合、交联并发生改性。该技术为采用常规方法难以处理的废物提供了新的净化途径,已经成为固体废物处理的重要手段之一。辐射技术处理固体废物优势可有效的处理高危废物,如医疗废物能最大化的回收污泥中的能量与生物价值可以对高分子固体废物进行回收利用,如废弃塑料和橡胶固沙材料固沙材料土地荒漠化是一个世界性生态环境问题,严重制约了国民经济的可持续发展。我国是世界上受沙化危害最严重的国家之一。在我国共有沙漠及沙漠化土地约150104km2一是面积大、分布广。二是扩展速度快,发展态势严峻。工程固沙工程固沙 是根据风沙移动规律,采用工程技术,阻挡沙丘移动,达到阻沙固沙的目的。现在应用普遍的是沙障固沙。沙障固沙也称机械固沙,沙障又叫风障,是用柴草、秸秆、粘土、树枝、板条、卵石等物料在沙面上做成的障蔽物,是消减风速、固定沙表的有效工程固沙措施。主要作用是固定流动沙丘和半流动沙丘。但是由于高度限制,容易被掩埋,防护年限有限,治标不治本只能用作临时性的、辅助性的固沙手段。生物固沙生物固沙 生物固沙又称为植物固沙,是通过封育和栽种植物等手段,达到防治沙漠,稳定绿洲,提高沙区环境质量和生产潜力的一种技术措施,主要表现主要表现化学固沙化学固沙可以看作是机械固沙的一种特例。此种措施收效快,便于机械化作业,但成本高,多用于严重风沙危害地区的开发建设项目的防护,如铁路、公路、机场、国防设施、油田等,选择化学胶结物时应考虑沙地的透气性,尽可能与植物措施相结合。主要有无机固沙材料、有机(高分子)固沙材料以及有机一无机复合固沙材料三类无机固沙材料目前应用较多的无机固沙材料主要为盐类和水玻璃类:硅酸钾(PS)固沙剂。PS水玻璃 有机固沙材料乳化沥青是当前世界各国应用最广泛的化学固沙材料, 它是在沥青乳化剂作用下通过乳化设备制成的一种有机乳液固沙剂。本质上它们属于水溶性或油溶性化学胶结物, 主要有植物拷胶高分子固沙浆材, 高吸水功能材料LVA、LVP、WBS、STB固沙材料,聚乙烯醇(PVA)、聚乙烯酸酯(PVAC)、聚丙烯酰胺(PAM)乳液、LD系列土工合成材料,LZU(兰州大学)系列固沙材料, 草浆燕液与苯酚、甲醛合成固沙剂等。有机无机复合固沙材料乳化沥青和水泥中掺加少量聚丙烯酸钠制备复合固沙剂。固沙砖多孔固沙砖是在沙子中添加少量的成型助剂加人水玻璃, 搅拌混合均匀后, 在砖机上成型, 再经过固化而得到。氟氯烃化合物替代材料 氟氯烃(氟利昂) 被用做 发泡剂、制冷剂和洗净剂。 氟利昂的大量使用,使得臭氧层变薄和遭到破坏。其破坏机理如下( 以CF2Cl2 为例) :CF2Cl2 Cl + CF2ClCl + O3 ClO + O2ClO + O Cl + O2各国已经展开对不同氟利昂替代品的广泛讨论和研究。有使用价值的氟利昂替代品必须满足以下要求有使用价值的氟利昂替代品必须满足以下要求: :(1) 环保要求: ODP和GWP为零或近似于零。(2) 热力学要求: 沸点、热力学特性及传热特性。(3) 理化性质要求: 无毒、无味、无可燃性和爆炸性。(4) 可行性要求: 具有可供应性,易采用性。氟利昂的替代:氟利昂的替代:CFCS已被全面禁用。HCFCS类制冷剂于2040年完全淘汰。目前,替代制冷剂主要是HFCs以及碳氢化合物类制冷剂(HCs),低臭氧层消耗(ODP)、低温室效应(GWP) 人工合成型人工合成型替代制冷剂替代制冷剂 天然型天然型人工合成型替代制冷剂人工合成型替代制冷剂 以混合制冷剂为主, 如R410A,R407C 近共沸混合制冷剂近共沸混合制冷剂 ODP=0 ODP=0 主要用于替代主要用于替代R22R22天然型替代制冷剂天然型替代制冷剂碳氢化合物 CO2(R744) 丙烷,丁烷,异丁烷 ODP=0,GWP=1制冷剂替代的发展方向制冷剂替代的发展方向 虽然R410A和R600a已获得广泛应用,但属温室气体。绿色环保制冷剂节能制冷剂 参考文献:参考文献:1吴晓阳,氟利昂制冷剂的替代与发展探讨,20092金听祥,李冠举,林崐,郑祖义,碳氢化合物用于小型制冷装置的研究现状,20113胥金辉,张天胜,氟利昂替代品研究现状,20044氟氯烃发泡剂替代品的进展,20035秦德常,环保型制冷装置用橡胶材料,1999无磷洗涤剂的开发无磷洗涤剂的开发简介无机替代助剂有机替代磷助剂其它替代助剂简介洗涤剂在生活中不可或缺洗衣粉餐具洗涤剂卫生间洗涤剂地毯洗涤剂金属洗涤剂油污洗涤剂.洗涤剂的组成成分和作用机理表面活性剂助洗剂新型替代助剂的选择要求:新型替代助剂的选择要求:1.水溶性好2.结合Ca,Mg离子的能力强3.良好的PH缓冲能力4.安全,价格便宜,去污力强.无机替代助剂沸石结晶性层状硅酸钠沸石沸石种类很多,但在洗涤剂助剂领域有应用价值的只有A,P,X型等少数几种。4A沸石对钙离子的螯合能力最强,最常用。 4A沸石在洗涤剂中的作用使水得到软化使水得到软化影响4A沸石离子交换的主要因素为粒度、温度和pH值。4A沸石粒度越小,交换速度越快,最适宜的粒度在l微米一10微米;温度从20增加至60,沸石对钙离子的交换能力有所增加,但不显著;碱性有助于提高4A沸石对钙离子的交换能力。可携带较多的非离子表面活性剂可携带较多的非离子表面活性剂沸石对非离子表面活性剂的吸附是NTA和碳酸钠的3倍,是STPP和硫酸钠的5倍。这个性质对于在附聚成型洗衣粉中配入更多的表面活性剂、制得洗涤和流动性能好的新产品很有意义。协同作用协同作用在洗涤剂中,不同的组分复配常常达到比混合物中任何单一组分都好的性能。4A沸石除了可螯合重金属离子之外,还像其他电解质一样,存在与表面活性剂的协同效应。结晶性层状硅酸钠层状硅酸钠层间的钠具有与钙,镁离子交换的能力,与镁离子的交换能力明显好于4A沸石。优点:有较好的水溶性,碱性和PH缓冲能力。结晶性层状硅酸钠,既具有离子交换功能,又具有和碱性缓冲效果,因此使用结晶性层状硅酸钠作洗涤助剂,可以省去洗涤剂中的碳酸钠和硅酸钠组分,是浓缩洗涤剂的理想洗涤助剂。研究表明SKS6的助洗效果大大优于4A沸石。如果把洗涤剂中4A沸石配用量的13用SKS6代替,则效果大大提高。而且它不仅可用于合成洗涤剂,还可用作肥皂生产中的有效成分,如果用SKS6代替肥皂中的碳酸钠成分时,洗涤效果有较大的提高。有机替代磷助剂螯合型离子交换型螯合型乙二胺四乙酸柠檬酸离子交换型多羧酸聚合物、共聚物和相关的衍生物,如聚丙烯酸,马来酸与丙烯酸的共聚物聚酰胺胺树枝状聚合物聚酰胺胺改性高分子增白剂其它有机替代助剂 膨润土粉状洗涤剂膨润土粉状洗涤剂 羧甲基纤维素羧甲基纤维素 变性淀粉在洗涤剂中的应用氧化淀粉氧化淀粉是指将葡萄糖单元上的羟基氧化为羧基。羧基可与水中钙,镁离子形成离子键,软化水使洗涤剂充分发挥作用。羧甲基淀粉能有效降低水的硬度,并能很好阻止污垢的再沉积,对固体污垢的悬浮分散能力和抗再污染能力均明显高于多聚磷酸盐。石棉替代材料石棉工业存在的主要问题发展前景石棉替代材料蛇纹石石棉(温石棉)蛇纹石石棉(温石棉) 3MgO. 2SiO2. 2H2O 温石棉已被广泛地应用于国防、化工、航空、火箭、冶金、建筑、轻工、重工、石油、交通、电力、机械、农药, 以及许多高科技领域中。闪石石棉闪石石棉 兰石棉 NaFe( SiO3) 2 .FeSiO3 透闪石石棉 H2Ca2Mg5Si8O阳起石石棉 Ca2 MgFe+2 5( Si4O11 )2( OH) 2 直闪石石棉 H2Mg7Si8O22 铁石棉 H4Mg5Fe+ 218 Fe2+ 3 Al2Si25O84 石棉纺织制品:石棉纱、线、绳、带、布、盘根、布管、金属纺织品、绝缘包裹、包衬、隔膜滤布、运送带、毡子、防火安全衣、帽、防火帐幕、手套、鞋等石棉摩擦材料: 刹车片,离合器片,火车闸片石棉橡胶制品: 高压板,中压板,绝缘板石棉保温制品:泡沫石棉毡、石棉海棉毡、石棉泥、绳、盘根、涂料、镁保温材料等。石棉材料代用原则石棉材料代用原则1 代用材料无毒性2 代用材料具有与石棉相同或接近的性能3 其加工工艺性能接近石棉, 以尽可能使用原 石棉制品加工设备。4 代用材料成本低, 来源丰富, 成本性能效果好石棉替代材料 1.人造矿物纤维 用于隔热、保温、隔声的岩棉、玻璃棉和矿物棉 2.无石棉摩擦材料 钢纤维,玻璃纤维,碳纤维,有机纤维。 3.泡沫陶瓷(以色列) 参考文献:【1】李鹏,陶亮亮等.无磷洗涤剂的研究现状及存在问题分析.中国洗涤用品工业.2011年第3期【2】杨性坤,郭鹏.膨润土粉状洗涤剂的研制郁根明,刘兰山.羧甲基纤维素醚在无磷洗涤剂中的应用.纤维素醚工业.2003年3月第1期11卷【4】杨军.4A沸石在洗涤剂中的应用.山西化工.2010年2月第30卷第1期【5】张淑云.洗涤助剂新宠-结晶性层状硅酸钠.化工信息库【6】彭欢,乔卫红.不同结构聚合物在洗涤剂中的应用.中国洗涤用品工业.应用与研究2010年第5期参考文献:【1】周桂华,中国非金属矿工业导刊。1995年第5期【2】氯碱工业。1998年第三期【3】张金庆. 农业装备与车辆工程。2006年第8期
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