3.1. Characterization of CTMAB-BentThe X-ray diffraction patterns of r การแปล - 3.1. Characterization of CTMAB-BentThe X-ray diffraction patterns of r ไทย วิธีการพูด

3.1. Characterization of CTMAB-Bent

3.1. Characterization of CTMAB-Bent
The X-ray diffraction patterns of raw bentonite and CTMAB-Bent
were shown in Fig. 1, exhibiting bentonite typical diffraction peak at
2θ of about 5°. The 2θ values of raw bentonite and CTMAB-Bent were
6.04 and 4.66, respectively. The peak shifts from the right side to the
left side, indicating the expansion of d001 spacing and the completeness
of crystal structure. The calculated d001 distance of 15.4 Å conformed to
the main compensating cations of calcium and magnesium. After being
CTMAB modified, the d001 value increased to 18.97 Å, suggesting that
the surfactant CTMA+ ions entered into the interlayer space of the bentonite
by ion exchange.
The FTIR spectra of raw bentonite and CTMAB-Bent, in the range of
4000 to 400 cm−1, were given in Fig. 2. The peaks at 1039, 520 and
470 cm−1 were due to stretching vibration of Si–O, bending vibration
of Si–O–Al and Si–O–Si, respectively, exhibiting the initial structure of
raw bentonite. The bands at 2920 and 2851 cm−1 were only observed
for CTMAB-Bent. They could be assigned to the anti-symmetric and
symmetric stretching vibration modes of –CH3 and –CH2. In addition,
the banding vibration of –CH3 was observed at 1469 cm−1 in organicintercalator. The relative wide peaks at 1640, 3440 and 3632 cm−1, observed
in both raw bentonite and CTMAB-Bent, were attributed to –OH
deformation of water, but the peak intensity of CTMAB-Bent was lower
than that of raw bentonite. This may be the evidence for the increased
hydrophobic nature of bentonite surface due to the CTMAB addition.
From the results of BET surface area measurement, the specific surface
area of CTMAB-Bent (4.42m2/g) was smaller than that of raw bentonite
(10.2 m2/g), indicating that organic molecules entered into the
interlayers of bentonite and overlapped its surface, thus blocking the
channel between the layers and reducing the specific surface area
[38]. The pore volume and pore size diameter of CTMAB-Bent and raw
bentonite were 0.0179 cm3/g, 0.0307 cm3/g, 3.12 nm and 3.52 nm,
respectively.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.1. คุณสมบัติของโค้ง CTMABรูปแบบการเลี้ยวเบนเอกซเรย์ bentonite ดิบและโค้ง CTMABมีแสดงใน Fig. 1 อย่างสูงสุดโดยทั่วไปการเลี้ยวเบน bentonite ที่มีระดับ2θ ของประมาณ 5 องศา มีค่า 2θ ของ bentonite ดิบและโค้ง CTMAB6.04 และ 4.66 ตามลำดับ การเลื่อนจากด้านขวาไปด้านซ้าย การแสดงการขยายตัวของ d001 ระยะห่างและความของโครงสร้างผลึก ตามระยะที่คำนวณ d001 15.4 Åหลัก compensating เป็นของหายากของแคลเซียมและแมกนีเซียม หลังจากได้CTMAB ปรับเปลี่ยน ค่า d001 18.97 Å แนะนำที่เพิ่มขึ้นsurfactant CTMA + ประจุเข้าสู่พื้นที่ interlayer ของ bentoniteโดยการแลกเปลี่ยนไอออนแรมสเป็คตรา FTIR ดิบ bentonite และ CTMAB-โค้ง ที่ในช่วงของ4000 กับ 400 cm−1 ได้รับใน Fig. 2 แห่งที่ 1039, 520 และ470 cm−1 ได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนของศรี – O สั่นสะเทือนดัดยืดSi – O – อัลและซี – O – ศรี ตามลำดับ อย่างมีระดับโครงสร้างเริ่มต้นของbentonite ดิบ วงที่ 2851 และ 2920 cm−1 สุภัคเท่านั้นสำหรับ CTMAB-โค้ง พวกเขาสามารถถูกกำหนดที่ต่อต้านสมมาตร และสั่นสะเทือนยืดสมมาตรโหมดน่า – CH3-CH2 นอกจากนี้สั่นสะเทือน banding – CH3 ถูกสังเกตในค.ศ. 1469 cm−1 ใน organicintercalator ยอดกว้างญาติที่ 1640, 3440 และ 3632 cm−1 สังเกตทั้งดิบ bentonite และ CTMAB-โค้ง มีบันทึก – OHแมพน้ำ แต่ความเข้มสูงสุดของโค้ง CTMAB ถูกล่างกว่าที่ดิบ bentonite นี้อาจเป็นหลักฐานสำหรับการเพิ่มลักษณะ hydrophobic ของ bentonite ผิวเนื่องจากการเพิ่ม CTMABจากผลการวัดใกล้เคียงพื้นที่ผิว ผิวบางของ CTMAB-โค้ง (4.42m2 g) มีขนาดเล็กกว่าของ bentonite ดิบ(10.2 m2/g), ระบุว่า โมเลกุลอินทรีย์เข้าinterlayers ของ bentonite และซ้อนกันของพื้นผิว บล็อกดัง นี้ช่องระหว่างชั้นและลดพื้นที่เฉพาะ[38] . ปริมาณรูขุมขนและรูขุมขนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของความโน้ม เอียง CTMAB และวัตถุดิบbentonite 0.0179 cm3 g, 0.0307 ที่ cm3/g, 3.12 nm และ 3.52 nmตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 ลักษณะของ
CTMAB-ก้มรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของเบนโทไนท์ดิบและCTMAB-ก้มถูกแสดงในรูป
1,
การแสดงจุดสูงสุดเลนส์ทั่วไปเบนโทไนท์ที่2θประมาณ5 องศา ค่า2θของเบนโทไนท์ดิบและ CTMAB-ก้มเป็น
6.04 และ 4.66 ตามลำดับ กะสูงสุดจากด้านขวาไปด้านซ้ายแสดงให้เห็นการขยายตัวของการเว้นวรรค D001 และครบถ้วนในโครงสร้างผลึก ระยะทางคำนวณ D001 15.4 Åสอดคล้องกับชดเชยไพเพอร์หลักของแคลเซียมและแมกนีเซียม หลังจากที่ถูกCTMAB แก้ไขค่า D001 เพิ่มขึ้น 18.97 Åบอกว่าลดแรงตึงผิวCTMA + ไอออนป้อนเข้าสู่พื้นที่ interlayer ของเบนโทไนท์โดยการแลกเปลี่ยนไอออน. สเปกตรัม FTIR ของเบนโทไนท์ดิบและ CTMAB-ก้มอยู่ในช่วงของ4000-400 ซม. -1 ได้รับในรูป 2. ยอดที่ 1,039, 520 และ470 ซม-1 มีกำหนดจะยืดการสั่นสะเทือนของ Si-O, ดัดการสั่นสะเทือนของSi-O-Al และ Si-O-Si ตามลำดับแสดงโครงสร้างเริ่มต้นของเบนโทไนท์ดิบ วงดนตรีที่ 2,920 และ 2,851 ซม-1 พบเพียงสำหรับCTMAB-ก้ม พวกเขาอาจจะได้รับมอบหมายให้ต่อต้านสมมาตรและสมมาตรยืดโหมดการสั่นสะเทือนของ -CH3 และ -CH2 นอกจากนี้ยังมีการสั่นสะเทือนของแถบ -CH3 เป็นข้อสังเกตที่ 1469 ซม-1 organicintercalator ยอดเขาที่กว้างญาติที่ 1640, 3440 และ 3632 ซม. -1 สังเกตทั้งดิบและเบนโทไนท์CTMAB-ก้มถูกประกอบกับ -OH ความผิดปกติของน้ำ แต่ความเข้มของจุดสูงสุดของ CTMAB-ก้มต่ำกว่าของเบนโทไนท์ดิบ นี้อาจจะเป็นหลักฐานสำหรับการเพิ่มขึ้นของธรรมชาติน้ำของพื้นผิวเบนโทไนท์เนื่องจากการนอกจาก CTMAB. จากผลของพื้นผิวการพนันการวัดพื้นที่ผิวเฉพาะพื้นที่ CTMAB-Bent (4.42m2 / g) มีขนาดเล็กกว่าของเบนโทไนท์ดิบ ( 10.2 m2 / g) แสดงให้เห็นว่าโมเลกุลของสารอินทรีย์ป้อนเข้าสู่interlayers ของเบนโทไนท์และซ้อนทับพื้นผิวของมันจึงปิดกั้นช่องระหว่างชั้นและลดพื้นที่ผิวที่เฉพาะเจาะจง[38] ปริมาณรูขุมขนและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดรูขุมขนของ CTMAB-ก้มและดิบเบนโทไนท์เป็น0.0179 cm3 / g 0.0307 cm3 / g 3.12 นาโนเมตรและ 3.52 นาโนเมตรตามลำดับ

























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 . คุณสมบัติของ ctmab งอ
รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเบนทอไนต์ดิบและ ctmab งอ
ถูกแสดงในรูปที่ 1 แสดงการเลี้ยวเบนของเบนทอไนต์ทั่วไปสูงสุดที่
2 θประมาณ 5 องศา . 2 θค่าวัตถุดิบและสาร ctmab งอและมี
6.04 4.66 ตามลำดับ ยอดกะจากด้านขวาไปด้านซ้าย
แสดงการขยายตัวของ d001 ความครบถ้วน
และระยะห่างโครงสร้างของผลึก คำนวณระยะทาง d001 15.4 •สอดคล้องกับหลักของชดเชย
ไอออนแคลเซียมและแมกนีเซียม หลังจากถูก
ctmab แก้ไขค่า d001 เพิ่มขึ้น 18.97 •บอกว่า
ctma สารลดแรงตึงผิวประจุเข้าไปในชั้นอวกาศโดยการแลกเปลี่ยนไอออนของเบนทอไนต์
.
( สเปกตรัมของเบนทอไนต์ดิบและ ctmab งอ , ในช่วง
4 400 cm − 1ได้รับในรูปที่ 2 ยอดเขาที่ 962 520 และ
470 cm − 1 ) เนื่องจากการยืดการสั่นสะเทือนของศรี– O – O –การสั่นสะเทือน
ซิลศรี– O –ศรีตามลำดับการจัดแสดงโครงสร้างเบื้องต้นของ
ดิบแพง วงดนตรีที่ 2920 2851 cm − 1 เท่านั้นและสังเกต
สำหรับ ctmab งอ พวกเขาอาจจะได้รับมอบหมายให้ปฏิสมมาตรสมมาตรและการสั่นของ
ยืด ( CH3 ) และ C .นอกจากนี้
แถบสั่นสะเทือน ( CH3 ) ที่ 734 cm − 1 ใน organicintercalator . ญาติที่กว้างและยอด 1640 1 3632 cm − 1 , สังเกต
ทั้งเบนโทไนต์ดิบและ ctmab งออยู่ ประกอบกับ –โอ้
รูปของน้ำ แต่ความเข้มสูงสุดของ ctmab งอต่ำกว่า
กว่าวัตถุดิบแพง นี้อาจจะมีหลักฐานเพิ่มขึ้น
ธรรมชาติ ) ของผิวเนื่องจากการ ctmab นอกจากนี้ bentonite
จากผลการวัดพื้นที่ผิวจำเพาะเดิมพัน , พื้นผิว
พื้นที่ ctmab งอ ( 4.42m2 / กรัม ) มีขนาดเล็กกว่าของเบนทอไนต์ดิบ (
/ m2 / g ) แสดงว่าโมเลกุลอินทรีย์เข้าไป
interlayers ของเบนทอไนต์และทับซ้อนของพื้นผิวของ จึงปิดกั้น
ช่องระหว่างชั้น และลดพื้นที่ผิวจำเพาะ
[ 38 ] รูขุมขนปริมาณและขนาดรูพรุนขนาดงอ ctmab และดิบ
เบนโทไนต์ 0.0179 cm3 / g / g 0.0307 cm3 3.12 nm และ 3.52 nm
ตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: