Aluminio hidroxido hauts ultrafinak hainbat funtzio ditu, hala nola suaren aurkakoa, kea ezabatzea eta betetzea, eta efektu sinergikoa sor dezake fosforoarekin eta beste substantzia batzuekin. Ingurumen-babeserako suaren aurkako agente garrantzitsua da elektronikan, produktu kimikoetan, kableetan, plastikoan, kautxuan eta beste industria batzuetan.
Aluminio hidroxidoa betegarri motako suaren aurkako agente ez-organikoa da, suaren aurkako efektu hobea lortzeko, betegarri kopurua % 40 baino gehiago izan behar da (kopuru osoa), batzuk % 60ra ere iritsiz, baina betegarri kopuru handiak ez ditu produktuen propietate mekanikoetan eragiten bakarrik, baita estrusio eta prozesatzeko errendimendua ere okertzen du.
Beraz, aluminio hidroxido hauts superfina poliolefina bezalako suaren aurkako materialetan asko erabil daitekeen aluminio hidroxido hautsaren gainazala aldatu behar da, gainazaleko propietate fisiko eta kimikoak hobetzeko, aluminio hidroxido hauts superfinaren eta substratuaren arteko bateragarritasuna eta substratu organikoarekiko sakabanaketa hobetzeko, materialaren erresistentzia mekanikoa eta errendimendu osoa hobetzeko.
1. Aluminio hidroxido ultrafinerako erabili ohi den gainazal-modifikatzailea
(1) silano akoplamendu-agentea
Ehun silano akoplamendu-agente mota baino gehiago daude, eta horien artean geruza bakarreko – talde funtzionalaren silano akoplamendu-agentea da egonkorrena. -talde funtzionalaren silano akoplamendu-agentearen egonkortasuna altzairuaren eta metalaren artean dago. Produktuen propietate mekanikoak hobetzeaz gain, -talde funtzionalaren silano akoplamendu-agenteak produktuen propietate elektrikoak eta hezetasunarekiko erresistentzia ere hobetu ditzake.
(2) zirkoniozko akoplamendu-agentea
Zirkonio akoplamendu-agente klaseak zirkonio aluminatoa duen polimero ez-organikoaren masa molekular erlatibo baxua du, molekularen kate nagusian bi ligando organiko motako azpiunitateen konplexuan, horzdun batek akoplamendu-agentearekin hidroxilo-egonkortasun ona du, beste horzdun batek akoplamendu-agentearekin erreakzio organiko onak ditu, aluminio hidroxido superfinak aluminio hidroxido hautsak efektu aldatu onak ditu.
(3) gantz-azido altuagoak eta haien gatzak
Gantz-azido altuagoen eta haien gatzen egitura molekularrean, mutur bat alkilo talde luze bat da, eta beste muturra karboxilo talde bat eta bere metal gatz bat da, aluminio hidroxidoaren gainazaleko talde funtzionalekin erreakzionatu dezakeena. Aluminio hidroxido hauts ultrafina gantz-azido altuarekin eta bere gatzarekin tratatzeak aluminio hidroxido hauts ultrafinaren eta polimero molekularen arteko afinitatea hobetu dezake, eta produktuaren propietate mekanikoak eta prozesatzeko propietateak hobetu.
(4) azido organiko asegabeak
Azido organiko asegabe ohikoenak hauek dira: azido akrilikoa, azido metakrilikoa, azido zinamikoa, etab. Oro har, zenbat eta azido indartsuagoa izan, orduan eta errazagoa da lotura ionikoa sortzea, beraz, aukeratu gehiago: azido akrilikoa eta azido metakrilikoa.
Hainbat azido organiko bakarrik erabil daitezke, baita nahasian ere, aluminio hidroxido hauts ultrafina duten metal alkalino ioien tratamendua eginez, efektua hobea da.
(5) organosilizioa
Makromolekula organosilizioa, silizio-olioa bezala ere ezaguna, silizio-atomoko talde organiko batekin silizio-oxigeno lotura-kate baten bidez (si-o-si) lotuta dagoen polimero mota bat da, eskeleto gisa. Ohikoenak hidrogenoa duen polimetilsiloxanoa, hidroxilo-muturreko polidimetilsiloxanoa eta abar dira.
2. Aluminio hidroxido ultrafinaren gainazalaren aldaketa prozesua
Gaur egun, aluminio hidroxido hauts ultrafinaren gainazala aldatzeko metodoak batez ere lehorrak eta hezeak dira.
(1) aldaketa lehorra
Prozesu honetan, aluminio hidroxido hauts ultrafina aldatua tenperatura jakin batera berotzen da, eta aldatzailea poliki-poliki tantaka isurtzen da abiadura handiko aluminio hidroxido hautsean, eta produktua ontziratzeko gelditzen da erreakzioa denbora jakin batera igaro ondoren.
Aldaketa lehorraren abantailak ekipamendu eskakizun txikiak eta funtzionamendu erraza dira. Desabantaila da langileen lan intentsitatea handia dela, aluminio hidroxido hauts estaldura tasa baxua dela.
(2) hezetasun-aldaketa
Aldaketa hezea aluminio hidroxido hauts ultrafinaren ekoizpen prozesuan dago, aluminio hidroxido lohiaren sintesia iragazi, garbitu, iragazki-opila irabiatu ondoren, tenperatura jakin batean lohia irabiatu ondoren modifikatzailea gehitu, denbora batez nahastu, iragazi, lehortu eta ontziratzea irabiatu ondoren.
Aldaketa hezearen abantailak hauek dira: lan-intentsitate txikia, hauts-kutsadurarik eza, ekoizpen-eraginkortasun handia, aluminio hidroxido hauts-estaldura-tasa handia, % 20-30, eta aldaketa-efektua handia eta egonkorra da. Aldaketa lehorrarekin alderatuta, aldaketa hezeak prozesu luzeagoa eta ekipamendu-eskakizun handiagoak ditu. Aldaketa hezearen abantailak direla eta, pixkanaka ordezkatzen ari da aldaketa lehorreko ekoizpen-metodoa.
3. Aluminio hidroxido ultrafinaren gainazaleko aldaketa-efektuaren ebaluazio-metodoa
(1) olioaren xurgapen-tasaren proba
Olioaren xurgapen-tasa batez ere Al (OH) 3 hauts kantitate jakin bat saturazio-infiltraziora iristen denean behar den rizino-olio kopurua neurtzeko erabiltzen da, eta Al (OH) 3 hauts kantitate jakin bat saturazio-infiltraziora iristen denean behar den erretxina kopurua karakterizatzeko erabiltzen da.
Detekzio metodoa honako hau da: alumina hidroxido hauts superfina pisatu eta 10 g inguruko lagin lehorra ontzi batean jarri, bureta batekin rizino olioa bota eta beirazko haga batekin astiro-astiro nahastu, rizino olioa eta lagina bola batean uniformeki infiltratu daitezen. 100 g aluminio hidroxido bakoitzeko xurgatutako rizino olio kopurua kalkulatu zen, hau da, aluminio hidroxido hauts ultrafinaren olio xurgapen tasa.
Aluminio hidroxido hautsaren gainazala aldatu ondoren, olioaren xurgapen-tasa neurri batean aldatuko da. Aluminio hidroxido hauts ultrafina silano akoplamendu-agentearekin aldatzen bada, olioaren xurgapen-tasa % 10 inguru jaitsiko da.
(2) SEM proba
Aluminio hidroxido hauts ultrafinaren morfologia aldaketaren aurretik eta ondoren mikroskopio elektroniko bidez detektatu zen. Aldatutako hautsaren sakabanaketa matrizean aldatu gabeko produktuarena baino hobea zen.
(3) FTIR proba
Fourier infragorri espektroskopia (ftir) erabili zen produktuaren gainazaleko taldeak aztertzeko. Adibidez, binil-Vi eta -Si edukia aluminio hidroxido hautsaren ir espektroen bidez zehaztu daiteke, metil binil silanoaren gainazal hezearen aldaketarekin.
(4) produktuaren propietateen zehaztapena
Aluminio hidroxido hauts ultrafin eraldatu eta eraldatu gabeak erabili ziren kableen indizeak probatzeko, hala nola oxigeno indizea, trakzio-erresistentzia eta haustura-luzapena. Konparaketaren bidez, ikus daiteke produktu eraldatuen suaren aurkako propietateak eta propietate mekanikoak hobetu direla.
(5) aktibazio-indizea
Aktibazio-indizea gainazalaren aldaketa-efektua ebaluatzeko indize bat da, uraren gainazalean flotatzen duen aluminio hidroxidoaren kantitatearen ehunekoa neurtuz, aldaketaren ondoren aluminio hidroxidoaren kantitate osoarekiko. Gainazalaren aldatzaile mota desberdinak eta aluminio hidroxido hauts ultrafinen tratamendu-metodo desberdinak direla eta, hauts aldatu batzuk uraren gainazalean flotatuko dira eta beste batzuk hondoratu egingo dira.
Sodio estearatoa, titanatoaren aldaketa hezea, aluminio hidroxido hauts ultrafinaren ondoren silano hidrofoboaren aldaketa lehorra, aktibazio indizea erabil daiteke aldaketa efektua ebaluatzeko; Hala ere, silano hidrofilikoa metodo lehorraren bidez aldatu zen, eta silano metodo hezearen bidez aldatutako aluminio hidroxido hauts ultrafina uretan hondoratuko zen, beraz, aldaketa efektua ezin izan zen aktibazio indizearen bidez ebaluatu, eta ebaluazio metodo zehatza infragorri espektroskopia izan zen.
Argitaratze data: 2020ko apirilaren 24a