1. Для определения скорости поглощения масла возьмите 10 г сухого ультрадисперсного порошка гидроксида алюминия, поместите его в стакан, бюретку и касторовое масло. Аккуратно, стеклянной палочкой, равномерно распределите касторовое масло по брикетам, рассчитывая количество адсорбированного касторового масла на 100 г. Скорость поглощения масла для ультрадисперсного порошка гидроксида алюминия, модифицированного на поверхности, будет изменяться в определённой степени. Например, если в ультрадисперсный порошок гидроксида алюминия добавлен силановый связующий агент, скорость поглощения масла снизится на 10%.
2. Исследование методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). До и после модификации ультрадисперсного порошка гидроксида алюминия с помощью электронного микроскопа (СЭМ) можно установить, что дисперсия модифицированного порошка в матрице лучше, чем у немодифицированного продукта.
3. В ходе анализа используется инфракрасный спектрометр Фурье (FTIR), который применяется для исследования поверхности молекул продукта, например, путем модификации поверхности порошка гидроксида алюминия метилвинилсиланом. Инфракрасный спектр определяется следующим образом:
4. Определение содержания винила, вибраций и кремния в продуктах, обладающих характеристиками, предполагает использование модифицированного и немодифицированного ультрадисперсного порошка гидроксида алюминия для индикаторов кабелей, таких как кислородный индекс. 5. Индекс активации: стеарат титаната натрия был модифицирован влажным методом, гидрофобный силан — сухим методом для модификации ультрадисперсного порошка гидроксида алюминия; индекс активации может быть использован для оценки эффекта модификации; однако гидрофильный силан был модифицирован сухим методом, а ультрадисперсный порошок гидроксида алюминия, модифицированный влажным методом, тонет в воде, поэтому эффект модификации не может быть оценен по индексу активации, и точным методом оценки является инфракрасная спектроскопия.
Дата публикации: 03.04.2020