以粉煤灰为主要原料,添加适量超细电气石粉和烧结助剂,采用湿式超细研磨,干压成型和低温煅烧工艺,制备了粉煤灰基多孔陶瓷.结合X射线衍射仪、扫描电子显微镜等对粉煤灰基多孔陶瓷材料的结构与性能进行了表征,并探讨了其结构和性能对孔...以粉煤灰为主要原料,添加适量超细电气石粉和烧结助剂,采用湿式超细研磨,干压成型和低温煅烧工艺,制备了粉煤灰基多孔陶瓷.结合X射线衍射仪、扫描电子显微镜等对粉煤灰基多孔陶瓷材料的结构与性能进行了表征,并探讨了其结构和性能对孔雀石绿吸附和降解能力的影响.结果表明,粉煤灰基多孔陶瓷孔径细小、均匀,孔隙率为38%.该材料对孔雀石绿溶液100 m in的脱色率达到96%,相对于同一工艺条件下制备的不含电气石的粉煤灰基多孔陶瓷提高了25.1%.展开更多
文摘以粉煤灰为主要原料,添加适量超细电气石粉和烧结助剂,采用湿式超细研磨,干压成型和低温煅烧工艺,制备了粉煤灰基多孔陶瓷.结合X射线衍射仪、扫描电子显微镜等对粉煤灰基多孔陶瓷材料的结构与性能进行了表征,并探讨了其结构和性能对孔雀石绿吸附和降解能力的影响.结果表明,粉煤灰基多孔陶瓷孔径细小、均匀,孔隙率为38%.该材料对孔雀石绿溶液100 m in的脱色率达到96%,相对于同一工艺条件下制备的不含电气石的粉煤灰基多孔陶瓷提高了25.1%.