低水硼酸锌论文-刘霞,丁长增,李杨,李柯宏,张晗

低水硼酸锌论文-刘霞,丁长增,李杨,李柯宏,张晗

导读:本文包含了低水硼酸锌论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:无机阻燃剂,硼酸锌,微波水热法

低水硼酸锌论文文献综述

刘霞,丁长增,李杨,李柯宏,张晗[1](2013)在《阻燃剂低水硼酸锌的微波水热合成与表征》一文中研究指出以氧化锌、硼酸为原料,利用微波水热法制备了低水硼酸锌(2ZnO.3B2O3.3H2O)。借助X射线衍射(XRD)、热重-差热(TG-DTA)、扫描电镜(SEM)等分析测试手段,对合成的低水硼酸锌粉体的结构、性质和形貌进行了表征,并讨论了影响微波水热合成的诸因素,确定了适宜的合成条件。结果表明:所得产物的XRD谱图与2ZnO.3B2O3.3H2O一致,脱水温度高于360℃,经陈化后粒径为1~2μm。(本文来源于《无机盐工业》期刊2013年04期)

陈志玲,刘霞,孙伟,吴新民[2](2009)在《纳米级低水硼酸锌的微波合成、表征及应用》一文中研究指出纳米技术在传统的阻燃材料中的应用为阻燃技术开辟了一个新的领域。以氢氧化锌、硼酸为主要原料,利用微波辐射制备了纳米级低水硼酸锌,确定了反应条件和合成参数,并利用化学分析、XRD、TEM等对产物进行了表征。结果表明:微波辐射法可以制得粒径<70 nm的纳米级低水硼酸锌;TG分析表明合成样品开始脱水的温度在350℃左右。通过氧指数测定并与红磷相比较,其阻燃效果相当,性能更优。(本文来源于《北京石油化工学院学报》期刊2009年04期)

童孟良,舒均杰,王罗强,周芝兰[3](2009)在《低水硼酸锌的微波合成及应用研究》一文中研究指出现代工业的发展和人民生活水平的提高,高分子材料的应用越来越广泛,但高分子材料的易燃性阻碍了其应用领域,对材料进行必要的阻燃改性,可以减小火灾损失,提高人类环境安全水平。当前,阻燃问题越来越受到世界各国的重视,应用阻燃剂提高塑料及有机高分子聚合材料的燃点温(本文来源于《化学世界》期刊2009年08期)

童孟良,唐有根,李平辉,梁美东[4](2008)在《微波加热制备低水硼酸锌》一文中研究指出以硼砂和硫酸锌为原料,研究了微波加热制备低水硼酸锌(2ZnO.3B2O3.3.5H2O)的工艺,考察了反应温度、液固质量比、微波辐射时间、微波功率等因素对硼酸锌产率和粒径分布的影响,通过优化实验,确定了最佳工艺条件。实验结果表明,在反应温度85℃,液固质量比3∶1,微波辐射时间50 min,微波功率630 W的条件下可制备平均粒径为10.16μm的低水硼酸锌,产率达99.18%。同时采用XRD及TG分析对产品进行表征,XRD谱图与低水硼酸锌标准谱图吻合,TG分析显示产品脱水温度与低水硼酸锌的理论脱水温度接近。(本文来源于《无机盐工业》期刊2008年03期)

刘霞,陈志玲,范晔[5](2007)在《微波辅助合成低水硼酸锌》一文中研究指出采用氧化锌、硼酸为原料,利用微波加热合成低水硼酸锌(ZB-2335),以缩短反应时间、提高反应效率。实验中考察了反应温度、微波辐射时间、原料比等因素的影响;确定了适宜的反应条件为:反应温度105~110℃,微波辐射时间55 min,氧化锌与硼酸的物质的量比1∶11,氧化锌与水的物质的量比1∶140,产率达97.6%。产品的组成分析结果符合要求,其失水温度高于340℃。微波加热条件下的反应速率约是常规加热法反应速率的13倍,该方法具有不引入外来离子,产物单一,不需精制、分离,反应母液可以重复利用,反应过程容易控制等特点,是合成阻燃剂ZB-2335的较佳路线。(本文来源于《无机盐工业》期刊2007年04期)

何琼,温现明,邓小川,李法强,马培华[6](2006)在《溶剂热改性法制备亚微米级低水硼酸锌》一文中研究指出以氧化锌和硼酸为原料通过溶剂热改性法制备了亚微米级低水硼酸锌(2ZnO.3B2O3.3H2O),利用化学分析、XRD、SEM和IR等手段对产物进行了表征。结果表明:溶剂热改性法可以制得团聚少,分散性好,结晶程度高,粒径0.2~0.4μm的亚微米级低水硼酸锌(2ZnO.3B2O3.3H2O)颗粒;TG分析表明,合成样品的开始脱水温度在290℃左右。并对反应机理进行了简单探讨。(本文来源于《无机盐工业》期刊2006年04期)

陈建铭,宋云华,付纪文,任鹏飞,陈建峰[7](2004)在《微波加热制备低水硼酸锌(ZB2335)的研究》一文中研究指出为了缩短普通工艺条件下制备硼酸锌的反应时间,本文引入了一种微波辐射加热的新方法.通过与电加热方法的比较实验表明,微波加热20分钟就可得粒度1-6μm分散性好单一相的2ZnO·3B2O3·3.5H2O(2335型)低水硼酸锌粉体,而在电加热和引入晶种条件下,反应8小时以上才得到低水硼酸锌.微波加热存在独特的非热效应,降低了反应的活化能,可极大地提高化学反应速度.采用XRD、SEM、TG-DTA对实验样品进行分析表征.(本文来源于《材料科学与工艺》期刊2004年05期)

刘少敏,马晓,梅白轩[8](1997)在《制取低水硼酸锌(ZB2335)所需硼酸浓度的研究》一文中研究指出硼酸锌是塑料,橡胶及其它合成材料的优良阻燃剂。本论文研究了制取ZB2335的主要条件,通过对不同反应条件下的多次实验,得出了制取ZB2335所需硼酸浓度的适宜范围。(本文来源于《青岛大学学报(工程技术版)》期刊1997年01期)

刘少敏,张明玖,吕秉玲[9](1996)在《生产低水硼酸锌现状的分析及新生产工艺的提出》一文中研究指出硼酸锌是塑料、橡胶及其它合成材料的优良阻燃剂.本文在分析了国内外现有工艺的基础上,提出了以硼砂、硫酸锌和氧化锌为原料,采用循环母液法来生产硼酸锌.该生产方法成本低,无叁废,原料利用率高,合成所得产品质量合格.(本文来源于《宁夏工学院学报》期刊1996年04期)

陈盛民,孔淑琴,王敬岩,杨桂秋[10](1995)在《用炼锌厂锌灰为原料合成低水硼酸锌的研究》一文中研究指出介绍了以炼锌厂废锌灰为原料,经过硼砂-硼酸-锌盐法制取低水硼酸锌的过程,并对合成反应的适宜条件进行了研究,对产物的化学组成和性质进行了分析测定,结果表明,所得产物的化学组成及失水温度都达到技术指标的要求.(本文来源于《沈阳化工学院学报》期刊1995年04期)

低水硼酸锌论文开题报告

(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:

纳米技术在传统的阻燃材料中的应用为阻燃技术开辟了一个新的领域。以氢氧化锌、硼酸为主要原料,利用微波辐射制备了纳米级低水硼酸锌,确定了反应条件和合成参数,并利用化学分析、XRD、TEM等对产物进行了表征。结果表明:微波辐射法可以制得粒径<70 nm的纳米级低水硼酸锌;TG分析表明合成样品开始脱水的温度在350℃左右。通过氧指数测定并与红磷相比较,其阻燃效果相当,性能更优。

(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。

低水硼酸锌论文参考文献

[1].刘霞,丁长增,李杨,李柯宏,张晗.阻燃剂低水硼酸锌的微波水热合成与表征[J].无机盐工业.2013

[2].陈志玲,刘霞,孙伟,吴新民.纳米级低水硼酸锌的微波合成、表征及应用[J].北京石油化工学院学报.2009

[3].童孟良,舒均杰,王罗强,周芝兰.低水硼酸锌的微波合成及应用研究[J].化学世界.2009

[4].童孟良,唐有根,李平辉,梁美东.微波加热制备低水硼酸锌[J].无机盐工业.2008

[5].刘霞,陈志玲,范晔.微波辅助合成低水硼酸锌[J].无机盐工业.2007

[6].何琼,温现明,邓小川,李法强,马培华.溶剂热改性法制备亚微米级低水硼酸锌[J].无机盐工业.2006

[7].陈建铭,宋云华,付纪文,任鹏飞,陈建峰.微波加热制备低水硼酸锌(ZB2335)的研究[J].材料科学与工艺.2004

[8].刘少敏,马晓,梅白轩.制取低水硼酸锌(ZB2335)所需硼酸浓度的研究[J].青岛大学学报(工程技术版).1997

[9].刘少敏,张明玖,吕秉玲.生产低水硼酸锌现状的分析及新生产工艺的提出[J].宁夏工学院学报.1996

[10].陈盛民,孔淑琴,王敬岩,杨桂秋.用炼锌厂锌灰为原料合成低水硼酸锌的研究[J].沈阳化工学院学报.1995

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