1. Eļļas absorbcijas ātruma testā ultrafinēta alumīnija hidroksīda pulveris tiek analizēts, ņemot 10 g sausa parauga, ievietojot to vārglāzē, biretē un rīcineļļā. Ar stikla stienīti uzmanīgi infiltrējot rīcineļļas paraugu, lai iegūtu vienmērīgu infiltrācijas briketes formu, kas aprēķināta uz 100 g alumīnija hidroksīda adsorbcijas rīcineļļas daudzuma. Eļļas absorbcijas ātrums superfinētam alumīnija hidroksīda pulverim, modificējot alumīnija hidroksīda pulvera virsmu, mainīsies zināmā mērā, piemēram, silāna savienojuma aģenta modificēts ultrafins alumīnija hidroksīda pulveris, un eļļas absorbcijas ātrums samazināsies par 10%.
2. SEM testsPirms un pēc īpaši smalka alumīnija hidroksīda pulvera modifikācijas morfoloģijas testēšanas iekārtās, ko izmanto ar elektroniskās mikroskopijas skenēšanu un elektronmikroskopiju (sem), var konstatēt, ka modificētā pulvera dispersija matricā ir labāka nekā nemodificētiem produktiem.
3. Testā IZMANTO Furjē infrasarkano spektrometru (FTIR) infrasarkanās spektrometrijas veikšanai, analizējot produkta molekulu virsmu, piemēram, izmantojot metilvinilsilāna mitrās virsmas modifikāciju alumīnija hidroksīda pulverī, infrasarkano spektru var noteikt, izmantojot
4. Produktu veiktspējas noteikšanai tiks modificēta vinila Vi un Si satura noteikšana, un nemodificēts īpaši smalks alumīnija hidroksīda pulveris tiks izgatavots kabeļu indikatoriem, piemēram, skābekļa indeksam5. Aktivācijas indekss nātrija stearāta titanātam tika modificēts mitrā veidā, hidrofobam silānam tika modificēts īpaši smalks alumīnija hidroksīda pulveris ar sauso metodi, aktivācijas indeksu var izmantot, lai novērtētu modifikācijas efektu; Tomēr hidrofilais silāns tika modificēts ar sauso metodi, un īpaši smalks alumīnija hidroksīda pulveris, kas modificēts ar silāna mitro metodi, nogrimtu ūdenī, tāpēc modifikācijas efektu nevarēja novērtēt ar aktivācijas indeksu, un precīza novērtēšanas metode bija infrasarkanā spektroskopija.
Publicēšanas laiks: 2020. gada 3. aprīlis