Ултрафин алуминиум хидроксид во прав има повеќекратни функции како што се забавување на пламенот, отстранување на чад и полнење, и може да произведе синергистички ефект на забавување на пламенот со фосфор и други супстанции. Тој е важен агенс за заштита на животната средина за забавување на пламенот во електрониката, хемиската, кабелската, пластичната, гумената и други индустрии.
Алуминиум хидроксидот е неоргански забавувач на пламен од типот на полнење, за да се постигне подобар ефект на забавување на пламенот, количината на полнење треба да биде повеќе од 40% (вкупна количина), некои дури и до 60%, но високата количина на полнење не само што сериозно влијае на механичките својства на производите, туку и ги влошува перформансите на екструдирање и обработка.
Затоа, за да се направи суперфиниот алуминиум хидроксид во прав, може да се користи широко во материјали што ја забавуваат пламенот, како што е полиолефинот, потребно е да се модифицира површината на алуминиум хидроксид во прав, со цел да се подобрат физичките и хемиските својства на површината, да се подобри суперфиниот алуминиум хидроксид во прав и подлогата, компатибилноста и дисперзијата на органските полимери или смоли во органската подлога, со цел да се подобри механичката цврстина на материјалот и сеопфатните перформанси.
1. Модификатор на површината кој најчесто се користи за ултрафин алуминиум хидроксид
(1) силански сврзувачки агенс
Постојат повеќе од сто видови на силански средства за врзување, меѓу кои средството за врзување на силан од функционална група со еден слој е најстабилно. Стабилноста на силанскиот средство за врзување на силан од функционална група со √ е помеѓу челикот и металот. Покрај подобрувањето на механичките својства на производите, средството за врзување на силан од √ функционална група може да ги подобри и електричните својства и отпорноста на влага на производите.
(2) циркониумски спојувачки агенс
Класа циркониум спојувачки агенс што содржи циркониум алуминат, ниска релативна молекуларна маса на неоргански полимер во главниот синџир на молекулата на комплексирање на два вида на органски лиганд подгрупи, еден дентат со спојувачки агенс добра хидроксилна стабилност, друг дентат со спојувачки агенс добра органска реакција, алуминиум хидроксид суперфин алуминиум хидроксид во прав има добри модифицирани ефекти.
(3) повисоки масни киселини и нивни соли
Во молекуларната структура на повисоките масни киселини и нивните соли, едниот крај е долговерижна алкилна група, а другиот крај е карбоксилна група и нејзина метална сол која може да реагира со површинските функционални групи на алуминиум хидроксид. Третманот на ултрафин алуминиум хидроксид во прав со високомасна киселина и нејзина сол може да го подобри афинитетот помеѓу ултрафин алуминиум хидроксид во прав и полимерната молекула, како и да ги подобри механичките и преработувачките својства на производот.
(4) незаситени органски киселини
Вообичаени незаситени органски киселини се: акрилна киселина, метакрилна киселина, цинаминска киселина итн. Општо земено, колку е посилна киселината, толку полесно се формира јонска врска, затоа изберете повеќе: акрилна киселина и метакрилна киселина.
Различни органски киселини може да се користат самостојно, исто така може да се мешаат, третманот на јони на алкални метали што содржат минерални ултрафин алуминиум хидроксид во прав, ефектот е подобар.
(5) органосилициум
Макромолекула органосилициум, исто така позната како силициумско масло, е вид полимер кој е поврзан со органска група на силициумскиот атом преку силициумски кислороден синџир на врска (si-o-si) како скелет. Најчесто се користат полиметилсилоксан што содржи водород, хидроксил-терминиран полидиметилсилоксан итн.
2. Процес на модификација на површината на ултрафин алуминиум хидроксид
Во моментов, методите за модификација на површината на ултрафин алуминиум хидроксид во прав се главно суви и влажни.
(1) сува модификација
Во овој процес, модифицираниот ултрафин алуминиум хидроксид во прав се загрева до одредена температура, а модификаторот полека се капе во брзиот алуминиум хидроксид во прав, а производот се запира за пакување по реакцијата до одредено време.
Предностите на сувата модификација се ниските барања за опрема и едноставното работење. Недостатокот е што интензитетот на трудот на работниците е голем, а стапката на премачкување со прав од алуминиум хидроксид е ниска.
(2) модификација на мокро
Влажната модификација е процес на производство на ултрафин алуминиум хидроксид во прав, синтеза на алуминиум хидроксид кашеста маса по филтрирање, перење, матење на филтер-тортата, на одредена температура матење на кашеста маса по додавање на модификатор, мешање одреден временски период, филтрирање, сушење и матење на пакувањето.
Предностите на влажната модификација се низок интензитет на труд, без загадување од прашина, висока ефикасност на производството, висока стапка на премачкување со прав од алуминиум хидроксид, 20-30%, а ефектот на модификација е висок и стабилен. Во споредба со сувата модификација, влажната модификација има подолг процес и повисоки барања за опрема. Поради предностите на влажната модификација, постепено се заменува методот на производство со сува модификација.
3. Метод на евалуација на ефектот на површинска модификација на ултрафин алуминиум хидроксид
(1) тест за стапка на апсорпција на масло
Стапката на апсорпција на маслото главно се користи за мерење на количината на рицинусово масло потребна кога одредена количина на Al (OH)3 прав штотуку достигнува сатурациска инфилтрација, а се користи за карактеризирање на количината на смола потребна кога одредена количина на Al (OH)3 прав штотуку достигнува сатурациска инфилтрација.
Методот на детекција е следниов: се мери ултрафиниот прав од алумина хидроксид и се суши примерокот од околу 10 g, се става во чаша, се става рицинусово масло со бирета и нежно се меша со стаклена прачка за да се добие рицинусово масло и примерок рамномерно инфилтрирани во топка. Се пресметува количината на рицинусово масло адсорбирана на 100 g алуминиум хидроксид, односно стапката на апсорпција на маслото од ултрафиниот прав од алуминиум хидроксид.
По површинската модификација на алуминиум хидроксид во прав, стапката на апсорпција на маслото ќе се промени до одреден степен. Ако ултрафиниот алуминиум хидроксид во прав е модифициран со силански сврзувачки агенс, стапката на апсорпција на маслото ќе се намали за околу 10%.
(2) SEM тест
Морфологијата на ултрафиниот алуминиум хидроксиден прав пред и по модификацијата беше детектирана со електронски микроскоп. Дисперзијата на модифицираниот прав во матрицата беше подобра од онаа на немодифицираниот производ.
(3) FTIR тест
За анализа на групите на површината на производот беше употребена Фуриеова инфрацрвена спектроскопија (ftir). На пример, содржината на винил-Vi и -Si може да се одреди со IR спектри на прав од алуминиум хидроксид со влажна површинска модификација на метил винил силан.
(4) одредување на својствата на производот
Модифицираните и немодифицираните ултрафин алуминиум хидроксид во прав беа користени за тестирање на индексите на кабелот, како што се индексот на кислород, затегнувачката цврстина и издолжувањето при кинење. Преку споредба, може да се открие дека пламено-ретардирачките и механичките својства на модифицираните производи се подобрени.
(5) индекс на активирање
Индексот на активација е индекс за проценка на ефектот на површинска модификација со мерење на процентот на количината на алуминиум хидроксид што лебди на површината на водата во однос на вкупната количина на алуминиум хидроксид по модификацијата. Поради различните видови на површински модификатори и различните методи на третман на ултрафини алуминиум хидроксидни прашоци, некои од модифицираните прашоци ќе лебдат на површината на водата, а некои ќе потонат.
Како што се натриум стеарат, титанат влажна модификација, хидрофобен силан сува модификација по ултрафин алуминиум хидроксид во прав, индексот на активирање може да се користи за да се процени ефектот на модификација; Сепак, хидрофилниот силан беше модифициран со сув метод, а ултрафиниот алуминиум хидроксид во прав модифициран со силан влажен метод ќе потоне во вода, па затоа ефектот на модификација не можеше да се оцени со индекс на активирање, а точниот метод на евалуација беше инфрацрвена спектроскопија.
Време на објавување: 24 април 2020 година