CN105836769A - 一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法 - Google Patents
一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105836769A CN105836769A CN201610182389.5A CN201610182389A CN105836769A CN 105836769 A CN105836769 A CN 105836769A CN 201610182389 A CN201610182389 A CN 201610182389A CN 105836769 A CN105836769 A CN 105836769A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- magnesium
- slurry
- pseudo
- boehmite
- composite hydroxide
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 27
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 title claims abstract description 26
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 229910001051 Magnalium Inorganic materials 0.000 title 1
- VXAUWWUXCIMFIM-UHFFFAOYSA-M aluminum;oxygen(2-);hydroxide Chemical compound [OH-].[O-2].[Al+3] VXAUWWUXCIMFIM-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 46
- TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L Magnesium chloride Chemical compound [Mg+2].[Cl-].[Cl-] TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 26
- YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N magnesium nitrate Chemical compound [Mg+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 229910001629 magnesium chloride Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L magnesium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Mg+2] VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 12
- 239000000347 magnesium hydroxide Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910001862 magnesium hydroxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 claims abstract description 11
- SNAAJJQQZSMGQD-UHFFFAOYSA-N aluminum magnesium Chemical compound [Mg].[Al] SNAAJJQQZSMGQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 claims abstract description 10
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims description 60
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 37
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 28
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 14
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 claims description 10
- 159000000003 magnesium salts Chemical class 0.000 claims description 10
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 claims description 6
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 claims description 4
- LDMOEFOXLIZJOW-UHFFFAOYSA-N 1-dodecanesulfonic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCS(O)(=O)=O LDMOEFOXLIZJOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-M 4-aminobenzoate Chemical compound NC1=CC=C(C([O-])=O)C=C1 ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-L Malonate Chemical compound [O-]C(=O)CC([O-])=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N Oxalic acid Chemical compound OC(=O)C(O)=O MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000001449 anionic compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 2
- 229910001412 inorganic anion Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 150000002891 organic anions Chemical class 0.000 claims description 2
- YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-M salicylate Chemical compound OC1=CC=CC=C1C([O-])=O YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- 229960001860 salicylate Drugs 0.000 claims description 2
- KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-L terephthalate(2-) Chemical compound [O-]C(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C=C1 KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N dodecane Chemical compound CCCCCCCCCCCC SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 229910020366 ClO 4 Inorganic materials 0.000 claims 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 claims 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 claims 1
- BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M sulfonate Chemical compound [O-]S(=O)=O BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 11
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 7
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 3
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 abstract description 3
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 abstract description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 3
- JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N Magnesium ion Chemical compound [Mg+2] JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 abstract description 2
- 229910001425 magnesium ion Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 16
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 16
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 15
- 239000012065 filter cake Substances 0.000 description 6
- 239000000047 product Substances 0.000 description 6
- 238000001027 hydrothermal synthesis Methods 0.000 description 4
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 4
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 description 3
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 3
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 3
- 238000000921 elemental analysis Methods 0.000 description 3
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 3
- 230000006911 nucleation Effects 0.000 description 3
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 3
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 2
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 2
- 238000000975 co-precipitation Methods 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N salicylic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC=C1O YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 239000003063 flame retardant Substances 0.000 description 1
- 239000013538 functional additive Substances 0.000 description 1
- 239000000383 hazardous chemical Substances 0.000 description 1
- 239000012760 heat stabilizer Substances 0.000 description 1
- 150000004679 hydroxides Chemical class 0.000 description 1
- 238000002329 infrared spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000008204 material by function Substances 0.000 description 1
- FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N papa-hydroxy-benzoic acid Natural products OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000012667 polymer degradation Methods 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 229960004889 salicylic acid Drugs 0.000 description 1
- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- 159000000000 sodium salts Chemical class 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01F—COMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
- C01F7/00—Compounds of aluminium
- C01F7/78—Compounds containing aluminium, with or without oxygen or hydrogen, and containing two or more other elements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01G—COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
- C01G3/00—Compounds of copper
- C01G3/006—Compounds containing copper, with or without oxygen or hydrogen, and containing two or more other elements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01G—COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
- C01G53/00—Compounds of nickel
- C01G53/80—Compounds containing nickel, with or without oxygen or hydrogen, and containing one or more other elements
- C01G53/82—Compounds containing nickel, with or without oxygen or hydrogen, and containing two or more other elements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01G—COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
- C01G9/00—Compounds of zinc
- C01G9/006—Compounds containing zinc, with or without oxygen or hydrogen, and containing two or more other elements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2002/00—Crystal-structural characteristics
- C01P2002/70—Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data
- C01P2002/72—Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data by d-values or two theta-values, e.g. as X-ray diagram
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2002/00—Crystal-structural characteristics
- C01P2002/80—Crystal-structural characteristics defined by measured data other than those specified in group C01P2002/70
- C01P2002/82—Crystal-structural characteristics defined by measured data other than those specified in group C01P2002/70 by IR- or Raman-data
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/01—Particle morphology depicted by an image
- C01P2004/03—Particle morphology depicted by an image obtained by SEM
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
Abstract
一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法。本发明以氢氧化镁和氧化镁、拟薄水铝石、无机强酸、含功能阴离子物质为原料,以氯化镁或硝酸镁为循环媒介,利用拟薄水铝石在酸性条件下可胶溶的性质提高拟薄水铝石的反应活性,利用氯化镁或硝酸镁提高溶液中镁离子的浓度,加快层状复合氢氧化物的生成速率并促进氢氧化镁和氧化镁的溶解,缩短反应时间,克服水热法制备层状复合氢氧化物存在反应温度高、耗时长的缺陷,可在温和条件下快速制备镁铝基层状复合氢氧化物。氯化镁和硝酸镁可循环使用,制备过程无废弃物排放,绿色环保。该方法具有原料来源丰富、价格低廉、制备过程简单、反应条件温和、易于工业化生产等优点。
Description
所属领域
本发明涉及无机非金属功能材料制备领域,具体涉及一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法。
背景技术
层状复合氢氧化物(LayeredDoubleHydroxides,简称LDH)是一类阴离子型层状粘土,其化学式为[M2+ 1-xM3+ x(OH)2]x+(An- x/n).mH2O,其中M2+、M3+分别代表二价和三价金属阳离子,x代表金属元素含量的变化,An-代表层间阴离子。LDH具有独特的二维层状结构和层间阴离子的可交换性,近年来受到人们的广泛关注。LDH独特的性质使其广泛应用于催化、吸附、离子交换和高分子材料添加剂(阻燃剂、热稳定剂等功能助剂)等领域。
LDH通常采用共沉淀法、成核/晶化隔离法、均匀沉淀法等方法制备。文献Cheng Xiang,Huang Xinrui,Wang Xingzu,and Sun Dezhi,Journal of Hazardous Materials,2010,177(1-3),516-523以NaOH为沉淀剂,采用共沉淀法制备了ZnAl-LDH;文献Cui Guojing,Evans David G,and Li Dianqing,Polymer Degradation and Stability,2010,95(10),2082-2087以NaOH为碱源,采用成核/晶化隔离法制备了纳米级ZnAl-NO3-LDH。但沉淀法和成核/晶化隔离法均采用NaOH作为碱源,生产1吨LDH约需使用0.8吨NaOH,然而NaOH生产成本较高,致使LDH的制备成本过高,不利于LDH在各领域中的应用,且这些方法会排放大量低价值的钠盐,造成环境污染。文献Abellan Gonzalo,Coronado Eugenio,Marti-Gastaldo Carlos,Pinilla-Cienfuegos Elena,and Ribera Antonio,Journal of Materials Chemistry,2010,20(35),7451-7455以尿素为沉淀剂,采用均匀沉淀法制备了微米级NiFe-LDH。然而该方法加热时间较长,能耗大且只能制备微米级LDH。文献Zhi Ping Xu and Guo Qing Lu,Chemistry of Materials,2005,17(5),1055–1062采用水热法,以氧化镁和氧化铝为原料,110℃下反应5天仍然有原料未反应完全。可见水热法反应温度高,加热时间较长,能耗大。因而开展LDH低成本清洁制备研究对于促进和拓展LDH的应用范围具有重要的促进作用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法,该层状复合氢氧化物可用于吸附分离、催化、高分子材料等领域。
本发明以氢氧化镁或氧化镁、拟薄水铝石、无机强酸、含功能阴离子物质为原料,以氯化镁或硝酸镁为循环媒介,利用拟薄水铝石在酸性条件下可胶溶的性质提高拟薄水铝石的反应活性,利用氯化镁或硝酸镁提高氢氧化镁和氧化镁的反应速率,加快层状复合氢氧化物的生成速率,缩短反应时间,克服水热法制备层状复合氢氧化物存在反应温度高、耗时长的缺陷,可在温和条件下快速制备镁铝基层状复合氢氧化物。氯化镁和硝酸镁可循环使用,制备过程无废弃物排放,绿色环保。
所述层状复合氢氧化物的清洁制备方法,具体制备步骤如下:
步骤A:配制质量百分含量为2~30%的氢氧化镁或氧化镁浆液,将浆液在球磨机或胶体磨中研磨10~40分钟,得到A浆液。
步骤B:按镁盐与A浆液中镁元素摩尔比为0.01~0.5:1的比例称取镁盐配制摩尔浓度为0.1~2mol/L的镁盐溶液,将该镁盐溶液加入到A浆液中,搅拌均匀,得到B浆液,所述的镁盐为氯化镁或硝酸镁。
步骤C:步骤C:按拟薄水铝石与A浆液中镁元素摩尔比为0.25~0.7:1的比例配制质量百分含量为3~15%的拟薄水铝石浆液,在球磨机或胶体磨中研磨5~30分钟,在剧烈搅拌状态下将质量百分含量为2~15%的酸溶液滴加到拟薄水铝石浆液中,使酸与拟薄水铝石的摩尔比值为0.01~0.2:1,并在10~100分钟内滴加完毕,然后在70~100℃下搅拌0.5~3小时,得到C溶胶;所述的酸溶液为盐酸或硝酸溶液。
步骤D:将含阴离子An-的溶液按照使An-与C溶胶中铝元素的摩尔比值为1~3:n,加入到C溶胶中,搅拌均匀得到D溶胶;将B浆液加热至40~105℃,在搅拌状态下将D溶胶于1~6小时内滴加至B浆液中,使它们反应生成层状复合氢氧化物,滴加完毕后继续加热搅拌1~8小时;反应结束后将沉淀过滤、洗涤、干燥,即得到镁铝基层状复合氢氧化物Mg2+ 1-x-yM2+ xAl3+ y(OH)2(An-)y/n·mH2O,其中0≤x≤0.4,0.2≤y≤0.4,m为层间结晶水分子数,0.4≤m≤1。
所述的含阴离子An-的溶液为HnAn溶液或M2+ n/2An溶液,其中An-浓度为0.2~4mol/L;n为层间阴离子An-的价态。
层状复合氢氧化物及M2+ n/2An溶液中的M2+为二价金属离子Mg2+、Zn2+、Ni2+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Cu2+中的任意一种或多种,优选Mg2+、Zn2+、Ni2+、Co2+中的一种或两种;An-为Cl-、NO3 -、ClO4 -、ClO3 -、CO3 2-、SO4 2-、SO3 2-、S2O3 2-、H2PO4 -、HPO4 2-、PO4 3-、B4O7 2-等无机阴离子或水杨酸根、对氨基苯甲酸根、乙二酸根、丙二酸根、对苯二甲酸根、十二烷基磺酸根等有机阴离子中的任意一种,较佳的是Cl-、NO3 -、CO3 2-、SO4 2-和十二烷基磺酸根中的任意一种,其作用是提供层状复合氢氧化物的层间阴离子。
附图为实施例1制备的LDH的X射线衍射图、红外谱图和扫描电镜图。X射线衍射图表明所制备的样品具有LDH典型的特征衍射峰;红外谱图表明LDH层间阴离子为碳酸根;扫描电镜图显示所制备的LDH呈片状结构。
本发明的优点:本发明以氢氧化镁和氧化镁、拟薄水铝石、无机强酸、含功能阴离子物质为原料,以氯化镁或硝酸镁为循环媒介,利用拟薄水铝石在酸性条件下可胶溶的性质提高拟薄水铝石的反应活性,利用氯化镁或硝酸镁提高溶液中镁离子的浓度,加快层状复合氢氧化物的生成速率并促进氢氧化镁和氧化镁的溶解,缩短反应时间,克服水热法制备层状复合氢氧化物存在反应温度高、耗时长的缺陷,可在温和条件下快速制备镁铝基层状复合氢氧化物。氯化镁和硝酸镁可循环使用,制备过程无废弃物排放,绿色环保。该方法具有原料来源丰富、价格低廉、制备过程简单、反应条件温和、易于工业化生产等优点,制备的LDH可广泛应用于催化、吸附、环保、高分子塑料等领域。
附图说明:
图1为实施例1制备的层状复合氢氧化物的X射线衍射图。
图2为实施例1制备的层状复合氢氧化物的红外谱图。
图3为实施例1制备的层状复合氢氧化物的扫描电镜图。
具体实施方式:
下面以实施例的方式对本发明进行进一步说明,但不构成对本发明保护范围的限制。
实施例1:
步骤A:称取3.48g氢氧化镁加入到50g去离子水中,在球磨机中研磨10分钟,配制成A浆液。
步骤B:称取2.564g Mg(NO3)2.6H2O加入到20ml去离子水中配制成溶液,将Mg(NO3)2溶液加入到A浆液中,搅拌均匀,得到B浆液。
步骤C:称取2.4g拟薄水铝石加入到50g去离子水中,在胶体磨中研磨10分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制5g质量分数为5%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,5分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到90℃,搅拌1小时即得到C溶胶。
步骤D:称取5.128g Mg(NO3)2.6H2O加入到50ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀,得到D溶胶;将B浆液加热至90℃,在搅拌状态下将D溶胶于2小时内滴加B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌4小时;反应结束后将浆液过滤洗涤4遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.666Al0.333(OH)2(NO3)0.333·0.64H2O。
实施例2:
步骤A、B:同实施例1。
步骤C:称取2.4g拟薄水铝石加入到40g去离子水中,在胶体磨中研磨15分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制8g质量分数为3%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,6分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到95℃,搅拌1小时即获得C溶胶。
步骤D:称取1.686g MgCO3加入到50ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶,搅拌均匀,得到D溶胶;将B浆液加热至95℃,在搅拌状态下将D溶胶于3小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌3小时;反应结束后将浆液过滤洗涤3遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.666Al0.333(OH)2(CO3)0.167·0.58H2O。
实施例3:
步骤A、B:同实施例1,不同之处是步骤A中称取氢氧化镁的质量为4.64g。
步骤C:称取2.4g拟薄水铝石加入到60g去离子水中,在球磨机中研磨20分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制6g质量分数为4%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,8分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到100℃,搅拌1小时即获得C溶胶。
步骤D:称取2.07g水杨酸加入到60ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀,得到D溶胶;将B浆液加热至100℃,在搅拌状态下将,得到D溶胶于4小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌3小时;反应结束后将浆液过滤洗涤3遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.666Al0.333(OH)2(C7H5O3)0.333·0.66H2O。
实施例4:
步骤A:称取5.22g氢氧化镁加入到50g去离子水中,在球磨机中研磨15分钟,配制成A浆液。
步骤B:称取4g MgCl2.6H2O加入到40ml去离子水中配制成溶液,将MgCl2溶液加入到氢氧化镁浆液中,搅拌均匀,得到B浆液。
步骤C:称取3.6g拟薄水铝石加入到30g去离子水中,在胶体磨中研磨20分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制7g质量分数为5%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,7分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到95℃,搅拌2小时即获得C溶胶。
步骤D:称取7.131g NiCl2.6H2O加入到50ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀获得D溶胶;将B浆液加热至95℃,在搅拌状态下将D溶胶于2.5小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌4小时;反应结束后将浆液过滤洗涤4遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.5Ni0.167Al0.333(OH)2(Cl)0.333·0.64H2O。
实施例5:
步骤A、B:同实施例4。
步骤C:称取3.6g拟薄水铝石加入到40g去离子水中,在胶体磨中研磨30分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制9g质量分数为4%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,8分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到90℃,搅拌2小时即得到C溶胶。
步骤D:称取7.131g NiCl2.6H2O和7.137g CoCl2.6H2O加入到80ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀得到D溶胶;将B浆液加热至40℃,在搅拌状态下将D溶胶于5小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌8小时;反应结束后将浆液过滤洗涤4遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.333Ni0.167Co0.167Al0.333(OH)2(Cl)0.333·0.67H2O。
实施例6:
步骤A、B:同实施例4。
步骤C:称取3.6g拟薄水铝石加入到30g去离子水中,在胶体磨中研磨20分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制10g质量分数为5%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,15分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到100℃,搅拌1小时即获得C溶胶。
步骤D:称取14.982g CuSO4·5H2O加入到60ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀得到D溶胶;将B浆液加热至101℃,在搅拌状态下将D溶胶于6小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌3小时;反应结束后将浆液过滤洗涤4遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.333Cu0.333Al0.333(OH)2(SO4)0.167·0.62H2O。
实施例7:
步骤A:称取4.8g氧化镁加入到60g去离子水中,在球磨机中研磨18分钟,配制成A浆液。
步骤B:称取6g Mg(NO3)2.6H2O加入到80ml去离子水中配制成溶液,将Mg(NO3)2溶液加入到A浆液中,搅拌均匀得到B浆液。
步骤C:称取4.8g拟薄水铝石加入到50g去离子水中,在胶体磨中研磨20分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制6g质量分数为8%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,12分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到95℃,搅拌1.5小时即获得C溶胶。
步骤D:称取7.34g乙酸锌加入到100ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀得到D溶胶;将B浆液加热至85℃,在搅拌状态下将D溶胶于4小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌4小时;反应结束后将浆液过滤洗涤5遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.5Zn0.167Al0.333(OH)2(CH3COO)0.333·0.64H2O。
实施例8:
步骤A、B:同实施例7,不同之处是步骤A称取氧化镁的质量为5.6g。
步骤C:称取2.4g拟薄水铝石加入到50g去离子水中,在胶体磨中研磨10分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制4g质量分数为8%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,15分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到90℃,搅拌2小时即获得C溶胶。
步骤D:称取5.13g Mg(NO3)2.6H2O加入到100ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀得到D溶胶;将B浆液加热至98℃,在搅拌状态下将D溶胶于4小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌3小时;反应结束后将浆液过滤洗涤5遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.8Al0.2(OH)2(NO3)0.2·0.71H2O。
实施例9:
步骤A、B:同实施例7。
步骤C:称取2.4g拟薄水铝石加入到30g去离子水中,在胶体磨中研磨8分钟,配制成拟薄水铝石浆液。配制3g质量分数为15%的稀硝酸溶液,在搅拌下将配置的稀硝酸溶液逐滴加入到拟薄水铝石浆液中,12分钟滴加完毕,然后将拟薄水铝石浆液加热到95℃,搅拌2小时即获得C溶胶。
步骤D:称取5g对苯二甲酸加入到100ml去离子水中配制成溶液,将其加入到C溶胶中,搅拌均匀得到D溶胶;将B浆液加热至100℃,在搅拌状态下将D溶胶于5小时内滴加至B浆液中,滴加完毕后继续加热搅拌4小时;反应结束后将浆液过滤洗涤5遍得到层状复合氢氧化物滤饼,将滤饼在100℃烘箱中干燥12小时即得LDH产品。元素分析表明产品的化学组成式为:Mg0.75Al0.25(OH)2(C8H4O4)0.125·0.62H2O。
Claims (3)
1.一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法,具体制备步骤如下:
步骤A:配制质量百分含量为2~30%的氢氧化镁或氧化镁浆液,将浆液在球磨机或胶体磨中研磨10~40分钟,得到A浆液;
步骤B:按镁盐与A浆液中镁元素摩尔比为0.01~0.5:1的比例称取镁盐配制摩尔浓度为0.1~2mol/L的镁盐溶液,将该镁盐溶液加入到A浆液中,搅拌均匀,得到B浆液,所述的镁盐为氯化镁或硝酸镁;
步骤C:按拟薄水铝石与A浆液中镁元素摩尔比为0.25~0.7:1的比例配制质量百分含量为3~15%的拟薄水铝石浆液,在球磨机或胶体磨中研磨5~30分钟,在剧烈搅拌状态下将质量百分含量为2~15%的酸溶液滴加到拟薄水铝石浆液中,使酸与拟薄水铝石的摩尔比值为0.01~0.2:1,并在10~100分钟内滴加完毕,然后在70~100℃下搅拌0.5~3小时,得到C溶胶;所述的酸溶液为盐酸或硝酸溶液;
步骤D:将含阴离子An-的溶液按照使An-与C溶胶中铝元素的摩尔比值为1~3:n,加入到C溶胶中,搅拌均匀得到D溶胶;将B浆液加热至40~105℃,在搅拌状态下将D溶胶于1~6小时内滴加至B浆液中,使它们反应生成层状复合氢氧化物,滴加完毕后继续加热搅拌1~8小时;反应结束后将沉淀过滤、洗涤、干燥,即得到镁铝基层状复合氢氧化物Mg2+ 1-x-yM2+ xAl3+ y(OH)2(An-)y/n·mH2O,其中0≤x≤0.4,0.2≤y≤0.4,m为层间结晶水分子数,0.4≤m≤1;
所述的含阴离子An-的溶液为HnAn溶液或M2+ n/2An溶液,其中An-浓度为0.2~4mol/L,n为层间阴离子An-的价态;
层状复合氢氧化物及M2+ n/2An溶液所述的M2+为二价金属离子Mg2+、Zn2+、Ni2+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Cu2+中的任意一种或多种;An-为Cl-、NO3 -、ClO4 -、ClO3 -、CO3 2-、SO4 2-、SO3 2-、S2O3 2-、H2PO4 -、HPO4 2-、PO4 3-等无机阴离子或水杨酸根、对氨基苯甲酸根、乙二酸根、丙二酸根、对苯二甲酸根、十二烷基磺酸根等有机阴离子中的任意一种。
2.根据权利要求1所述的镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法,其特征是步骤D所述的M2+为Mg2+、Zn2+、Ni2+、Co2+中的一种或两种;An-为Cl-、NO3 -、CO3 2-、SO4 2-和十二烷基磺酸根中的任意一种。
3.根据权利要求1所述的镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法,其特征是将步骤D中的滤液作为步骤B中的氯化镁或硝酸镁溶液使用,多次使用后再用于配制步骤B中的氯化镁或硝酸镁溶液。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610182389.5A CN105836769B (zh) | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610182389.5A CN105836769B (zh) | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105836769A true CN105836769A (zh) | 2016-08-10 |
CN105836769B CN105836769B (zh) | 2017-06-23 |
Family
ID=56583703
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610182389.5A Expired - Fee Related CN105836769B (zh) | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105836769B (zh) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106517274A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-22 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 副产氢氧化镁的综合利用方法 |
CN106517099A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-22 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 复合金属氢氧化物的制备方法 |
CN106517261A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-22 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 镁基复合金属氢氧化物的制备方法 |
CN106745116A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-05-31 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 一种复合金属氢氧化物的制备方法 |
CN107303502A (zh) * | 2016-04-18 | 2017-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种高固含量催化裂化催化剂的制备方法 |
CN107303503A (zh) * | 2016-04-18 | 2017-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种催化裂化催化剂的制备方法 |
CN107303504A (zh) * | 2016-04-18 | 2017-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种拟薄水铝石的胶溶方法 |
CN107572563A (zh) * | 2017-09-01 | 2018-01-12 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 一种镁基层状复合金属氢氧化物的制备方法 |
US20200361780A1 (en) * | 2017-12-25 | 2020-11-19 | Toda Kogyo Corp. | Hydrotalcite particles, method for producing hydrotalcite particles, resin stabilizer containing hydrotalcite particles, and resin composition containing hydrotalcite particles |
CN112777619A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-05-11 | 北京化工大学 | 一种纳米水滑石与纳米碳酸钙的联合制备方法 |
CN112920458A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-08 | 北京化工大学 | 一种高分子材料用缓释型助剂及其制备方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1994888A (zh) * | 2007-01-12 | 2007-07-11 | 北京化工大学 | 一种层状复合金属氢氧化物的清洁制备方法 |
CN102701241A (zh) * | 2012-05-04 | 2012-10-03 | 北京化工大学 | 一种层状复合金属氢氧化物的清洁制备方法 |
CN102908967A (zh) * | 2012-11-09 | 2013-02-06 | 北京泰克来尔科技有限公司 | 一种高压高剪切晶化釜及其在层状复合金属氢氧化物清洁制备中的应用 |
CN103028479A (zh) * | 2012-11-08 | 2013-04-10 | 北京泰克来尔科技有限公司 | 一种多级连续精磨机组及其在层状复合金属氢氧化物清洁制备中的应用 |
CN103332709A (zh) * | 2013-05-29 | 2013-10-02 | 北京化工大学 | 一种纳米铝基层状复合氢氧化物及其制备方法 |
-
2016
- 2016-03-28 CN CN201610182389.5A patent/CN105836769B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1994888A (zh) * | 2007-01-12 | 2007-07-11 | 北京化工大学 | 一种层状复合金属氢氧化物的清洁制备方法 |
CN102701241A (zh) * | 2012-05-04 | 2012-10-03 | 北京化工大学 | 一种层状复合金属氢氧化物的清洁制备方法 |
CN103028479A (zh) * | 2012-11-08 | 2013-04-10 | 北京泰克来尔科技有限公司 | 一种多级连续精磨机组及其在层状复合金属氢氧化物清洁制备中的应用 |
CN102908967A (zh) * | 2012-11-09 | 2013-02-06 | 北京泰克来尔科技有限公司 | 一种高压高剪切晶化釜及其在层状复合金属氢氧化物清洁制备中的应用 |
CN103332709A (zh) * | 2013-05-29 | 2013-10-02 | 北京化工大学 | 一种纳米铝基层状复合氢氧化物及其制备方法 |
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107303504A (zh) * | 2016-04-18 | 2017-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种拟薄水铝石的胶溶方法 |
CN107303502B (zh) * | 2016-04-18 | 2020-09-04 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种高固含量催化裂化催化剂的制备方法 |
CN107303503B (zh) * | 2016-04-18 | 2020-06-09 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种催化裂化催化剂的制备方法 |
CN107303504B (zh) * | 2016-04-18 | 2020-06-09 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种拟薄水铝石的胶溶方法 |
CN107303502A (zh) * | 2016-04-18 | 2017-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种高固含量催化裂化催化剂的制备方法 |
CN107303503A (zh) * | 2016-04-18 | 2017-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种催化裂化催化剂的制备方法 |
CN106745116B (zh) * | 2016-11-11 | 2019-07-12 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 一种复合金属氢氧化物的制备方法 |
CN106517274A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-22 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 副产氢氧化镁的综合利用方法 |
CN106745116A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-05-31 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 一种复合金属氢氧化物的制备方法 |
CN106517261A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-22 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 镁基复合金属氢氧化物的制备方法 |
CN106517099A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-22 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 复合金属氢氧化物的制备方法 |
CN107572563A (zh) * | 2017-09-01 | 2018-01-12 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 一种镁基层状复合金属氢氧化物的制备方法 |
US20200361780A1 (en) * | 2017-12-25 | 2020-11-19 | Toda Kogyo Corp. | Hydrotalcite particles, method for producing hydrotalcite particles, resin stabilizer containing hydrotalcite particles, and resin composition containing hydrotalcite particles |
US11873230B2 (en) * | 2017-12-25 | 2024-01-16 | Toda Kogyo Corp. | Hydrotalcite particles, method for producing hydrotalcite particles, resin stabilizer containing hydrotalcite particles, and resin composition containing hydrotalcite particles |
CN112777619A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-05-11 | 北京化工大学 | 一种纳米水滑石与纳米碳酸钙的联合制备方法 |
CN112920458A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-08 | 北京化工大学 | 一种高分子材料用缓释型助剂及其制备方法 |
CN112920458B (zh) * | 2021-01-27 | 2022-05-10 | 北京化工大学 | 一种高分子材料用缓释型助剂及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105836769B (zh) | 2017-06-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105836769B (zh) | 一种镁铝基层状复合氢氧化物的清洁制备方法 | |
CN105753022B (zh) | 一种镁基层状复合氢氧化物的制备方法 | |
CN103274437B (zh) | 一种三维花状层状复合氢氧化物及其制备方法 | |
CN101665233B (zh) | 一种层状双金属氢氧化物及其制备方法 | |
Smalenskaite et al. | A comparative study of co-precipitation and sol-gel synthetic approaches to fabricate cerium-substituted MgAl layered double hydroxides with luminescence properties | |
US8088349B2 (en) | Clean method for preparing layered double hydroxides | |
CN103964391B (zh) | 一种片状结构层状复合氢氧化物及其制备方法 | |
CN101905861A (zh) | 一种纳米层状复合金属氢氧化物的制备方法 | |
CN103159238B (zh) | 一种纳米尺寸层状复合氢氧化物及其分步沉淀制备方法 | |
CN101746734B (zh) | 一种类水滑石的制备方法 | |
CN103332709B (zh) | 一种纳米铝基层状复合氢氧化物及其制备方法 | |
Wang et al. | Synthesis of Li/Al LDH using aluminum and LiOH | |
CN102583467B (zh) | 一种以锌铝低摩尔比类水滑石为前躯体制备锌铝尖晶石的方法 | |
CN102795649A (zh) | 一种镁铝水滑石的制备方法 | |
CN101905869B (zh) | 一种层状复合金属氢氧化物的制备方法 | |
CN103551104A (zh) | 一种吸附Cr(VI)的分级镁铝水滑石的制备方法 | |
CN113104871B (zh) | 一种利用菱镁矿制备镁铝水滑石的方法 | |
CN102701241B (zh) | 一种层状复合金属氢氧化物的清洁制备方法 | |
CN102009959A (zh) | 一种有机酸阴离子插层水滑石的制备方法 | |
CN108190968A (zh) | 一种以尿素为沉淀剂制备钴钒双金属氢氧化物纳米片的方法 | |
Sánchez-Cantú et al. | Innovative method for hydrocalumite-like compounds' preparation and their evaluation in the transesterification reaction | |
CN102531036A (zh) | Pvc用镁锌铝三元类水滑石热稳定剂及其制备方法 | |
CN103318933A (zh) | 一种采用水镁石制备表面改性水滑石类化合物的方法 | |
CN105502445B (zh) | 一种纳米层状复合氢氧化物的制备方法 | |
CN108675326A (zh) | 一种铝酸根插层的水滑石、其制备方法及用途 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20170623 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |