为移除劣化变压器油中的铜杂质,利用海泡石对壳聚糖进行改性,制备壳聚糖-海泡石复合材料,对废弃变压器油进行吸附处理,并探讨了海泡石添加量以及吸附温度对吸附效果的影响。通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、热重分析仪(TGA)等测试手段对吸附材料进行表征,通过电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)测试变压器油中铜杂质含量,并通过全自动介损仪和耐压仪对变压器油的电
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为移除劣化变压器油中的铜杂质,利用海泡石对壳聚糖进行改性,制备壳聚糖-海泡石复合材料,对废弃变压器油进行吸附处理,并探讨了海泡石添加量以及吸附温度对吸附效果的影响。通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、热重分析仪(TGA)等测试手段对吸附材料进行表征,通过电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)测试变压器油中铜杂质含量,并通过全自动介损仪和耐压仪对变压器油的电气性能进行测定。结果表明:当海泡石的质量分数为60%,温度为50℃时,壳聚糖-海泡石复合材料对废弃变压器油中铜杂质的吸附效果好。油样经过吸附处理后,铜杂质的含量下降了73.1%,击穿电压提高了46.2%,介质损耗因数下降了9.5%,水分含量下降了19.4%。

总之,海泡石的热相变是一个复杂的过程,在许多方面仍存在分歧,比如宋功宝0认为把海泡石在300 -800 °C间的相称为“海泡石酐相”或“无水海泡石相”不够确切,但以下事实是得到公认的: 300 。C以下失去吸附水,300~800 。C内失去结晶水,800 °C以上失去羟基水。由于不同产地的海泡石,其矿物组成和矿物类型存在着一定的差别,因此,在焙烧过程中发生相变的具体温度及相变的产物也存在差别,我们需要根据具体情况摸索合适的焙烧温度和焙烧时间。据目前考察结果来看,海泡石在焙烧过程中会发生-系列变化,而且伴随活性SiO2的产生,适合充当流化催化裂化(FCC)催化剂基质中硅的来源,并且海泡石引入适量的氧化镁可以提高催化剂的抗重金属性能。这为利用海泡石制备FCC催化剂提供有力的证据。

宋慈安等121]通过海泡石进行热活化与酸活化后对有毒化学物质的吸附效能比较发现:酸活化比未活化和热活化的样品吸附作用增长- -倍以上,吸附饱和度增大四倍左右。1989年J.M. Campelo等122]以不同浓度的硫酸处理海泡石,并用于CSI反应(骨架异构化反应),并研究了酸处理海泡石的结构、表面性质及催化活性。结果表明:酸处理后海泡石的表面积增大,且随焙烧温 度的升高比表面积减少;亦提高了反应的选择性,且随焙烧温度的升高而下降。
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