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高岭土的化学成分与其产地密切相关。通常主要由SiO2、Al2O3和H2O组成,纯净的高岭土成分接近于高岭石或埃洛石的理论成分,由于各种杂质的影响,往往含有Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、SO3等***组分。一般在沉积型矿床中***组分Fe2O3、TiO2含量较高,其次是风化型高岭土,蚀变型矿床中铁质很少。高岭土的K2O、Na2O含量在风化型矿床中较高,一般为2%?7%,通常随埋藏深度的增加而增加。另外,含明矾石的高岭土矿床中SO3含量相当可观,属***杂质。
如风化不完全,则部分长石会形成白云母,也有部分母岩因深藏地下而未能风化,仍以长石形式存在。有些沉积高岭在形成过程中会与某些杂质同时沉积下来。
由上可知,高岭土源于石材,并且不属于***物品。因此在运输上不会像化工产品尴尬,这也是非金属矿产与化工产品明显差异的地方。
而水溶性负离子粉是与化学类产品相近的非金属矿产品,由于性质特殊,特殊条件还会易点燃,因此,更加有人将其归到化工类产品中去。
TiO2/高岭土:目前用于TiO2/高岭土复合光催化剂的制备方法较多,主要有溶胶-凝胶法、机械力化学法、水解沉淀法和微波法。
溶胶-凝胶法:作为目前常见的TiO2负载方法之一,溶胶-凝胶法一般以无机钛盐类或钛酸酯类为TiO2前驱体,加入无水乙醇、冰醋酸或蒸馏水等溶液,陈化后得到溶胶状态TiO2,然后将固定化载体浸渍于溶胶中,在室温状态下进行凝胶,煅烧后制得负载型TiO2光催化剂。
该方法具有工艺简单、晶型可控、产品纯度较高且易形成多孔结构的优点。
将钛(Ⅳ)丁醇与无水乙醇混合,通过酸催化反应得到TiO2溶胶。然后将溶胶滴加至高岭土悬浊液中,通过溶胶-凝胶法获得TiO2/高岭土复合材料。该复合材料对刚果红的紫外光催化降解效果要明显优于商用纳米TiO(2P25)和TiO2。复合材料具有多孔结构,TiO2通过Ti-O-Si键与高岭土连接,增强了复合材料的光稳定性。
以高岭土/jia醇插层复合物为前驱体,通过加入表面活性剂进行插层反应后煅烧得到管状高岭土。然后以钛酸四丁酯为前驱体,通过溶胶-凝胶法将TiO2负载到管状高岭土上。由于管状高岭土的表面效应,复合材料具有明显的可见光吸收。可见光催化降解jia基橙的效率较单一TiO2提高了30%。