高岭土甲酰胺光谱红外
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高岭土甲酰胺光谱红外

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  • 高岭土有机改性实验研究

    2001年2月24日  高岭土的夹层改性途径主要有3 种:一是与硅氧层形成较强的氢键,如甲酰胺(HCONH2) 、乙酰胺 (CH3CONH2) 、联氨(NH2NH2) 、尿素(NH2CONH2) 等;二是与硅氧层发生强的偶极作用,如二甲亚砜 (CH3SOCH3)等;三是短链脂肪酸盐,如乙酸钾(CH3COOK) 、丙酸钾(CH3CH2COOK) 等,进入高岭

  • 甲酰胺插层改性高岭土对乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)阻燃

    摘要 将甲酰胺(FA)通过插层改性引入高岭土(Kaol)分子层间,制备得到FAKaol改性高岭土材料,产物的插层率达到921%;通过红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和热重分析(TGA)对FAKaol结构进行表征。

  • 高岭土/有机插层复合物的制备、表征及插层机理研究 百度学术

    论文选择质子活性的极性分子有机酰胺衍生物做为插层剂,系统研究了FA,Ac,BZ插层高岭土的问题研究结果表明,FA,Ac,BZ进入高岭土层间后,都是以NH2面对高岭土铝氧面,呈近垂直有序排列于高岭土层间插层剂的插层打断了原高岭土层间的氢键作用,并通过NH2与铝氧面的

  • 甲酰胺结合的红外和拉曼光谱研究,Journal of Molecular

    摘要 研究了液体甲酰胺及其溶液的红外和拉曼光谱作为每种溶剂中浓度的函数。 由于甲酰胺极难溶于四氯化碳,因此已在氯仿、二恶烷和二氯乙烷等溶剂中研究了该酰胺的红外光谱。 已经在二恶烷、甲醇、乙醇和水的溶液中研究了酰胺的拉曼光谱。 已经观察

  • 萍乡硬质高岭土矿物学特征及插层复合物制备’

    2007年12月24日  结果表明:江西萍乡煤系硬质高岭土矿物组成简单, 主要由高岭石组成,杂质含量极少,结晶程度高,可用于合成催化剂用分子筛和制备有机物插层等。 在此基 础上,进行了高岭石一甲酰胺插层复合物制备的试制研究。 关键词:硬质高岭土;矿物学特征;高岭石一甲酰胺;插层复合物;萍乡 中圈分类号:TD873+.1;rID849+.5文献标识

  • 高岭土肼插层材料的制备与表征 豆丁网

    2015年9月12日  高岭石与肼分子的构型研究表明,一些强极性的有机小分子可以直接插入到高岭石的层间,使层间扩张,如二甲基亚砜(DMSO)、甲酰胺(FA)、N甲基甲酰胺(NMF)、脲、肼、乙酰胺、醋酸铯、醋酸钾、醋酸铵、丙酸盐、三甲铵乙内酯、羟胺、咪唑、PNO同

  • 在环境条件下表征相对不稳定的插层化合物的新方法:重新

    2021年4月21日  以抑制高岭土N甲基甲酰胺插层化合物(KaolNMF)为中间体制备的高岭石丙酮插层化合物的特性,是通过一系列抑制丙酮的蒸发和脱嵌的技术而获得的。

  • 高岭石类粘土矿物的红外吸收光谱分析

    1988年1月25日  摘要: 作者根据高岭石类粘土矿物的红外光谱特征吸收和高频区OH基吸收强度的差异,对高岭石类粘上矿物进行了定性、定量分析。 与X射线衍射法相比,红外吸收光谱法不但分析快速准确,而且可以消除绿泥石的干扰,同时特别适合于低含量样品的分析。

  • 高岭石/甲酰胺插层的Raman和DRIFT光谱

    2001年8月23日  摘要: 用Raman和漫反射红外光谱研究高岭石/甲酰胺插层反应机理及插层作用对高岭石微结构的影响 关键词: 高岭石, 插层复合物, Raman光谱, DRIRFT光谱 Abstract: Raman spectroscopy and diffuse reflectance infrared spectroscopy (DRIFT) techniques have been

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    论文选择质子活性的极性分子有机酰胺衍生物做为插层剂,系统研究了FA,Ac,BZ插层高岭土的问题研究结果表明,FA,Ac,BZ进入高岭土层间后,都是以NH2面对高岭土铝氧面,呈近垂直有序排列于高岭土层间插层剂的插层打断了原高岭土层间的氢键作用,并通过NH2与铝氧面的

  • 甲酰胺结合的红外和拉曼光谱研究,Journal of Molecular

    摘要 研究了液体甲酰胺及其溶液的红外和拉曼光谱作为每种溶剂中浓度的函数。 由于甲酰胺极难溶于四氯化碳,因此已在氯仿、二恶烷和二氯乙烷等溶剂中研究了该酰胺的红外光谱。 已经在二恶烷、甲醇、乙醇和水的溶液中研究了酰胺的拉曼光谱。 已经观察

  • 萍乡硬质高岭土矿物学特征及插层复合物制备’

    2007年12月24日  结果表明:江西萍乡煤系硬质高岭土矿物组成简单, 主要由高岭石组成,杂质含量极少,结晶程度高,可用于合成催化剂用分子筛和制备有机物插层等。 在此基 础上,进行了高岭石一甲酰胺插层复合物制备的试制研究。 关键词:硬质高岭土;矿物学特征;高岭石一甲酰胺;插层复合物;萍乡 中圈分类号:TD873+.1;rID849+.5文献标识码:B文章编号:1001

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    甲酰胺 (75127)红外图谱 (IR1) 产品名称: 甲酰胺 CAS: 75127 分子式: CH3NO 分子量: 4504 InChI: InChI=1S/CH3NO/c213/h1H, (H2,2,3) InChIKey: ZHNUHDYFZUAESOUHFFFAOYSAN Smiles: C (N)=O

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    2001年2月24日  高岭土的夹层改性途径主要有3 种:一是与硅氧层形成较强的氢键,如甲酰胺(HCONH2) 、乙酰胺 (CH3CONH2) 、联氨(NH2NH2) 、尿素(NH2CONH2) 等;二是与硅氧层发生强的偶极作用,如二甲亚砜 (CH3SOCH3)等;三是短链脂肪酸盐,如乙酸钾(CH3COOK) 、丙酸钾(CH3CH2COOK) 等,进入高岭

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  • 甲酰胺结合的红外和拉曼光谱研究,Journal of Molecular

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    甲酰胺 (75127)红外图谱 (IR1) 产品名称: 甲酰胺 CAS: 75127 分子式: CH3NO 分子量: 4504 InChI: InChI=1S/CH3NO/c213/h1H, (H2,2,3) InChIKey: ZHNUHDYFZUAESOUHFFFAOYSAN Smiles: C (N)=O

  • 高岭土有机改性实验研究

    2001年2月24日  高岭土的夹层改性途径主要有3 种:一是与硅氧层形成较强的氢键,如甲酰胺(HCONH2) 、乙酰胺 (CH3CONH2) 、联氨(NH2NH2) 、尿素(NH2CONH2) 等;二是与硅氧层发生强的偶极作用,如二甲亚砜 (CH3SOCH3)等;三是短链脂肪酸盐,如乙酸钾(CH3COOK) 、丙酸钾(CH3CH2COOK) 等,进入高岭

  • 甲酰胺插层改性高岭土对乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)阻燃

    摘要 将甲酰胺(FA)通过插层改性引入高岭土(Kaol)分子层间,制备得到FAKaol改性高岭土材料,产物的插层率达到921%;通过红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和热重分析(TGA)对FAKaol结构进行表征。

  • 高岭土/有机插层复合物的制备、表征及插层机理研究 百度学术

    论文选择质子活性的极性分子有机酰胺衍生物做为插层剂,系统研究了FA,Ac,BZ插层高岭土的问题研究结果表明,FA,Ac,BZ进入高岭土层间后,都是以NH2面对高岭土铝氧面,呈近垂直有序排列于高岭土层间插层剂的插层打断了原高岭土层间的氢键作用,并通过NH2与铝氧面的

  • 甲酰胺结合的红外和拉曼光谱研究,Journal of Molecular

    摘要 研究了液体甲酰胺及其溶液的红外和拉曼光谱作为每种溶剂中浓度的函数。 由于甲酰胺极难溶于四氯化碳,因此已在氯仿、二恶烷和二氯乙烷等溶剂中研究了该酰胺的红外光谱。 已经在二恶烷、甲醇、乙醇和水的溶液中研究了酰胺的拉曼光谱。 已经观察

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    2021年4月21日  以抑制高岭土N甲基甲酰胺插层化合物(KaolNMF)为中间体制备的高岭石丙酮插层化合物的特性,是通过一系列抑制丙酮的蒸发和脱嵌的技术而获得的。

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    1988年1月25日  摘要: 作者根据高岭石类粘土矿物的红外光谱特征吸收和高频区OH基吸收强度的差异,对高岭石类粘上矿物进行了定性、定量分析。 与X射线衍射法相比,红外吸收光谱法不但分析快速准确,而且可以消除绿泥石的干扰,同时特别适合于低含量样品的分析。

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    2001年8月23日  摘要: 用Raman和漫反射红外光谱研究高岭石/甲酰胺插层反应机理及插层作用对高岭石微结构的影响 关键词: 高岭石, 插层复合物, Raman光谱, DRIRFT光谱 Abstract: Raman spectroscopy and diffuse reflectance infrared spectroscopy (DRIFT) techniques have been