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    1.2.2 作为新型功能材料的应用:
    结构的高度有序性使得层状材料具有独特光电物理性质。例如二文层状化合物NaxCoO2#yH2O(xU0.35,yU1.3)是CoO2层板通过在层间插入钠离子和水分子而形成的优尔方相层状结构【6】。通过对其磁化率和电阻的研究发现,NaxCoO2#yH2O是一种临界温度约为5K的超导体,其超导性质与常用的超导体和高临界温度的CuO2极为相似。研究者认为由于低自旋Co4+较低的电子密度使其具有超导性能。天然钙钛矿CaTiO3具有ABO3的结构,A或B位被其他金属离子取代或部分取代后可形成各种复合氧化物和阴离子缺陷或不同价态的B位离子,是一类性能优异、用途广泛的新型功能材料,在燃料电池、磁制冷材料、多功能导电陶瓷材料、氧分离膜和气敏材料中有着广泛应用。
    1.2.3 酸碱催化中的应用:
    使用多相催化剂较之于均相催化剂有着许多优点,如产品易与催化剂分离、催化剂易回收、原子利用率高等。LDH或HTlcs被广泛地作为碱性催化剂,B. M. Choudary等【7】首次将N-i Al水滑石作为催化剂,用氧气直接将醇选择氧化成酮,这也是首次使用固体碱性氧化物催化剂进行选择性氧化。在不同镍铝比的催化剂中,NiBAl=2B1的水滑石活性最高,是4-硝基苯酚氧化的最佳催化剂。
    1.2.4 作为吸附剂的应用:
    层状双金属氢氧化物由于大的表面积和可循环使用的特性,吸引了人们的研究兴趣。降低受污染水体中As和Se的浓度,吸附是最为简单和直接的方法。研究结果【8】发现,煅烧和未煅烧的LDH对As(Ⅴ)的吸附能力要远强于Se(Ⅳ),而煅烧过的水滑石对这两种重金属的吸附能力又远远强于未煅烧的水滑石。
    1.2.5 其他应用:
    水滑石受热分解所放出的H2O和CO2能稀释可燃气体并隔绝氧气的进一步侵入,因而赋予材料阻燃性能。Mg-A-l CO3水滑石分解生成的复合双金属氧化物一方面可促进聚合物表面炭化,形成致密的炭化膜加强了材料的阻燃性能;另一方面碱性的复合金属氧化物可吸附聚合物热分解时释放的酸性气体从而使材料具有抑烟性能【9】。无机阻燃剂要达到理想的阻燃效果,在体系中必须有较好的分散性及亲水性。水滑石可作为新型无机阻燃剂,通过对水滑石进行表面处理可以较好地改善填充型阻燃剂颗粒的分散性及其与聚合物基体的亲和性【10】。水滑石还可作为聚氯乙烯(PVC)的热稳定剂,作为助稳定剂与有机锡复配,产生协同稳定作用,显著提高PVC的热稳定性,有机锡用量增加,热稳定作用更为优异。
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