导读:本文包含了洗涤剂助剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:助剂,洗涤剂,层状,硅酸钠,沸石,硅酸盐,黏土。
洗涤剂助剂论文文献综述
胡芳华,王万绪,杨效益,胡青霞,李永峰[1](2009)在《煤系高岭土合成洗涤剂助剂用纯4A沸石》一文中研究指出煤系高岭土-碱-水体系中,采用碱溶法即碱液溶出活化煤系高岭土中的硅铝酸盐,过滤,用硅铝酸盐滤液合成4A沸石的工艺.产品性能经XRD,TEM,白度仪等方法测定.结果表明,产品结晶度高;平均粒径为515nm,达到亚微米水平;白度在95~98范围内,达到GB1768-93优等品的标准.微量元素溢出实验显示,微量元素的溢出量大大减少,在生活饮用水卫生标准安全范围内.携带液体能力在60~70g/100g沸石之间.(本文来源于《煤炭学报》期刊2009年10期)
谷亚昕,李登好[2](2008)在《凹凸棒黏土合成洗涤剂助剂的研究》一文中研究指出以凹凸棒黏土、固体NaOH为原料制备了洗涤剂助剂δ-层状结晶二硅酸钠。考察了凹凸棒黏土酸浸条件、干燥温度和时间、转晶温度和时间等对产品钙离子交换能力的影响,实验证明,凹凸棒黏土酸处理最优的工艺条件为采用20%的硫酸,80℃下反应2 h,原土∶H2SO4溶液=1∶4(质量%)。δ-层状结晶二硅酸钠合成实验的最优工艺条件为n(SiO2)/n(Na2O)=2(摩尔比),干燥温度为160℃,干燥时间为2 h,转晶温度和时间分别为720℃和2 h,采用HTTACHIS-3000N型扫描电子显微镜和SCINTXTRA型X射线衍射仪对产品进行了表征。(本文来源于《化工矿物与加工》期刊2008年12期)
高秀云[3](2008)在《洗涤剂助剂现状及进展》一文中研究指出概述了洗涤剂助剂的叁个发展阶段,介绍了硅酸盐、沸石、层状硅酸盐等化学性能,研究现状以及它们的进展。(本文来源于《中国洗涤用品工业》期刊2008年05期)
田震,李庆华,解丽丽,王利军,陈彪[4](2008)在《洗涤剂助剂的应用及研究进展》一文中研究指出综述了洗涤剂助剂的研究进展。重点介绍了沸石类助剂包括4A和P型沸石的结构、钙镁离子交换性能、交换速度和液体携带量等,并与X及AX型沸石及其它类型的洗涤剂助剂进行了比较。分析对比表明,沸石类助剂对洗涤剂性能的提高及生产工艺的改善具有明显的优势,特别是有较好离子交换性能的MAP型沸石及较高液体携带量的AX型沸石有更加广阔的应用前景。(本文来源于《材料导报》期刊2008年01期)
孙敬轩[5](2006)在《绿色洗涤剂助剂的研究现状及其进展》一文中研究指出概述了绿色洗涤剂助剂4A沸石、硅酸盐、无定型硅酸盐、层状硅酸盐等化学性能,研究现状,以及它们的进展.(本文来源于《渭南师范学院学报》期刊2006年05期)
杜志刚,徐红,刘雷,邓风,董晋湘[6](2005)在《新型无磷洗涤剂助剂层状二硅酸钠特性的比较》一文中研究指出通过对所合成的无磷洗涤剂助剂层状二硅酸钠(δ相、β相、α相),用XRD、SEM、29SiNMR、钙脱除容量和速率、pH值等方法进行了物理化学特性的比较研究。得到了所合成的样品δ相和α相是纯相;β相样品是以β相为主含δ相的复合相。钙离子脱除特性测定结果表明:3者的钙离子脱除容量分别为336mg/g(以CaCO3计,下同,δ相)、241mg/g(β相)和181mg/g(α相),有较大差异;而且3者的钙离子脱除速率有明显差别,其中以δ相的脱除速率最快。结果还表明:良好的钙离子脱除容量,较快的钙离子脱除速率是δ相层状二硅酸钠具有比较好的洗涤效果的重要原因。(本文来源于《日用化学工业》期刊2005年03期)
陈立军,张心亚,黄洪,沈慧芳,陈焕钦[7](2005)在《无磷洗涤剂助剂4A沸石的新进展》一文中研究指出详细介绍了近年来4A沸石在合成方面(合成所用原料、合成工艺等)的新发展,并指出采用廉价易得的原料和简单先进的合成工艺合成高性能的4A沸石将会极大地推动无磷洗涤剂的快速发展。(本文来源于《化工矿物与加工》期刊2005年05期)
董晋湘[8](2004)在《无磷洗涤剂助剂——层状二硅酸钠的合成与特性研究》一文中研究指出叁聚磷酸钠是性能优良的合成洗涤剂助剂,但它是封闭或半封闭水体富营养化的原因之一,寻找其替代品已成为一个热点课题。层状二硅酸钠由于具有优良的阳离子脱除能力、碱性适中、与洗涤剂其它成分配伍性能好被认为是优良的无磷洗涤剂助剂,具有良好的工业前景。 本文对新型无磷助洗剂—层状二硅酸钠的合成规律、基本特性、二价阳离子脱除机理、在水溶液中的相变化规律、δ-层状二硅酸钠晶体结构稳定性、高稳定性δ-层状二硅酸钠工业化生产等问题进行了比较系统的研究,并取得了阶段性的进展。 本文选取模数为1.5-2.4的液体硅酸钠为原料,不添加晶种,在温度介于630-780℃条件下,比较系统地研究了δ-层状二硅酸钠的合成规律。 研究证明,以模数为2.1-2.2水玻璃作为原料,在660-780℃的温度范围内晶化2-8分钟,可以合成δ-层状二硅酸钠含量高于80%的样品。其中,模数2.1-2.2水玻璃作为原料,在720-750℃的温度范围内晶化2-5分钟,可以合成δ-层状二硅酸钠的纯相。突破了国际上通行的需要加入晶种来促进δ-层状二硅酸钠结晶的观点。 以α-与δ-层状二硅酸钠复合相为α-层状二硅酸钠的晶体结构诱导剂,在780±10℃的温度范围内,快速合成α-层状二硅酸钠的纯相,有效地把α-层状二硅酸钠的晶化时间从10小时,缩短到2小时以内。 在25-60℃,研究了层状二硅酸钠的钙、镁离子脱除特性,并与4A沸石、速溶硅酸钠、偏硅酸钠进行比较。实验结果表明,δ-层状二硅酸钠具有明显高于4A沸石的镁离子脱除能力。δ-层状二硅酸钠的钙离子脱除容量,在所研究的范围内(助剂浓度0.1-0.02%),随着(本文来源于《太原理工大学》期刊2004-08-01)
李瑞陆,李庆[9](2003)在《钠基膨润土水热法直接合成洗涤剂助剂4A沸石的研究》一文中研究指出文章探讨了洗涤剂助剂4A沸石用钠基膨润土直接通过水热合成反应的制备方法,生产配方和工艺条件,并按照QB1768—93标准进行了检测,得到了合格的低成本的洗涤剂助剂4A沸石,值得推广应用。(本文来源于《淮南师范学院学报》期刊2003年05期)
廉根旺,许海涛,徐红[10](2003)在《无磷洗涤剂助剂δ相层状二硅酸钠的快速合成研究》一文中研究指出本文研究了无磷洗涤剂助剂层状二硅酸钠,在800-900℃,120秒之内快速合成的结晶规律。证明在800-860℃,120秒之内,能够合成从比较纯的δ相层状二硅酸钠,比目前专利文献报道的结晶时间缩短了5倍以上,实现了δ相层状二硅酸钠的快速生产。XRD、SEM、钙交换容量、pH值、去污性能等指标对合成产物进行了表征,证明合成的样品具有典型的δ相层状二硅酸钠的特性。(本文来源于《中国洗涤用品工业》期刊2003年04期)
洗涤剂助剂论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
以凹凸棒黏土、固体NaOH为原料制备了洗涤剂助剂δ-层状结晶二硅酸钠。考察了凹凸棒黏土酸浸条件、干燥温度和时间、转晶温度和时间等对产品钙离子交换能力的影响,实验证明,凹凸棒黏土酸处理最优的工艺条件为采用20%的硫酸,80℃下反应2 h,原土∶H2SO4溶液=1∶4(质量%)。δ-层状结晶二硅酸钠合成实验的最优工艺条件为n(SiO2)/n(Na2O)=2(摩尔比),干燥温度为160℃,干燥时间为2 h,转晶温度和时间分别为720℃和2 h,采用HTTACHIS-3000N型扫描电子显微镜和SCINTXTRA型X射线衍射仪对产品进行了表征。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
洗涤剂助剂论文参考文献
[1].胡芳华,王万绪,杨效益,胡青霞,李永峰.煤系高岭土合成洗涤剂助剂用纯4A沸石[J].煤炭学报.2009
[2].谷亚昕,李登好.凹凸棒黏土合成洗涤剂助剂的研究[J].化工矿物与加工.2008
[3].高秀云.洗涤剂助剂现状及进展[J].中国洗涤用品工业.2008
[4].田震,李庆华,解丽丽,王利军,陈彪.洗涤剂助剂的应用及研究进展[J].材料导报.2008
[5].孙敬轩.绿色洗涤剂助剂的研究现状及其进展[J].渭南师范学院学报.2006
[6].杜志刚,徐红,刘雷,邓风,董晋湘.新型无磷洗涤剂助剂层状二硅酸钠特性的比较[J].日用化学工业.2005
[7].陈立军,张心亚,黄洪,沈慧芳,陈焕钦.无磷洗涤剂助剂4A沸石的新进展[J].化工矿物与加工.2005
[8].董晋湘.无磷洗涤剂助剂——层状二硅酸钠的合成与特性研究[D].太原理工大学.2004
[9].李瑞陆,李庆.钠基膨润土水热法直接合成洗涤剂助剂4A沸石的研究[J].淮南师范学院学报.2003
[10].廉根旺,许海涛,徐红.无磷洗涤剂助剂δ相层状二硅酸钠的快速合成研究[J].中国洗涤用品工业.2003