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勃姆石温度对水解产物及勃姆石结构的影响

2022/07/16180 作者:佚名
导读:改变水解温度而保持其它制备条件不变,得到一系列不同流变特性和物理化学特性的溶胶。水解温度低于70℃,产物中出现β-Al(OH)3,不能被胶溶剂胶溶;75℃虽可形成溶胶,但其稳定性差;水解温度为85~95℃时形成的溶胶澄清透明,稳定性好。20~95℃水解产物经200℃水热处理后,若pH<9,均能得到高分散、透明的溶胶产物。反应温度由45℃升高至90℃,晶粒由2.6nm增大至4.2nm,增大近1倍,经

改变水解温度而保持其它制备条件不变,得到一系列不同流变特性和物理化学特性的溶胶。水解温度低于70℃,产物中出现β-Al(OH)3,不能被胶溶剂胶溶;75℃虽可形成溶胶,但其稳定性差;水解温度为85~95℃时形成的溶胶澄清透明,稳定性好。20~95℃水解产物经200℃水热处理后,若pH<9,均能得到高分散、透明的溶胶产物。反应温度由45℃升高至90℃,晶粒由2.6nm增大至4.2nm,增大近1倍,经200℃晶化后,晶粒为28.3nm,是45℃时的10.9倍,90℃时的6.7倍;水热合成提供了一种高温高压的液相环境,粒子的溶解度增加,从而推动溶解-结晶不断进行,晶粒增大,结晶度提高。

随着晶粒的生长,结晶度的提高,粒子的比表面迅速降低,由45℃时的644m2/g降至90℃时的391m2/g,经200℃晶化后,比表面显著下降。小粒子不断溶解,大粒子的不断生长是造成比表面下降的主要原因。随着反应温度的升高,孔容逐渐降低,在经过200℃晶化之后,孔容降低已非常明显,同时,平均孔径明显增大 。

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