Bubuk aluminium hidroksida ultrahalus mibanda sababaraha fungsi sapertos tahan seuneu, miceun haseup sareng ngeusian, sareng tiasa ngahasilkeun pangaruh tahan seuneu sinergis sareng fosfor sareng zat-zat sanésna. Éta mangrupikeun tahan seuneu anu penting pikeun perlindungan lingkungan dina industri éléktronik, kimia, kabel, plastik, karét sareng anu sanésna.
Aluminium hidroksida nyaéta jinis pangisi tahan seuneu anorganik, pikeun ngahontal pangaruh tahan seuneu anu langkung saé, jumlah pangisi kedah langkung ti 40% (jumlah total), malah aya anu dugi ka 60%, tapi jumlah pangisi anu luhur henteu ngan ukur mangaruhan sacara serius sipat mékanis produk, tapi ogé ngajantenkeun kinerja ékstrusi sareng pamrosésan langkung parah.
Ku kituna, supados bubuk aluminium hidroksida super halus tiasa seueur dianggo dina bahan tahan seuneu sapertos poliolefin, kedah dimodifikasi permukaan bubuk aluminium hidroksida, supados ningkatkeun sipat fisik sareng kimia permukaan, ningkatkeun bubuk sareng substrat aluminium hidroksida super halus, kompatibilitas sareng dispersi polimér organik atanapi résin dina substrat organik, supados ningkatkeun kakuatan mékanis bahan sareng kinerja anu komprehensif.
1. Pangubah permukaan anu umumna dianggo pikeun aluminium hidroksida ultrafine
(1) agén gandeng silana
Aya leuwih ti saratus jinis agén gandéng silan, di antarana agén gandéng silan gugus fungsi monolayer nyaéta anu paling stabil. Stabilitas agén gandéng silan gugus fungsi aya antara baja sareng logam. Salian ti ningkatkeun sipat mékanis produk, agén gandéng silan gugus fungsi ogé tiasa ningkatkeun sipat listrik sareng résistansi Uap produk.
(2) agén pangiket zirkonium
Kelas agén gandeng zirkonium anu ngandung zirkonium aluminat, massa molekul relatif rendah tina polimér anorganik dina ranté utama molekul dina kompleksasi dua jinis subunit ligan organik, hiji dentat sareng agén gandeng gaduh stabilitas hidroksil anu saé, dentat anu sanés pikeun réaksi organik agén gandeng anu saé, bubuk aluminium hidroksida superfine aluminium hidroksida gaduh épék modifikasi anu saé.
(3) asam lemak anu langkung luhur sareng uyahna
Dina struktur molekul asam lemak anu langkung luhur sareng uyahna, hiji tungtung mangrupikeun gugus alkil ranté panjang, sareng tungtung anu sanésna nyaéta gugus karboksil sareng uyah logamna anu tiasa réaksi sareng gugus fungsi permukaan aluminium hidroksida. Ngaolah bubuk aluminium hidroksida ultrahalus ku asam lemak anu luhur sareng uyahna tiasa ningkatkeun afinitas antara bubuk aluminium hidroksida ultrahalus sareng molekul polimér, sareng ningkatkeun sipat mékanis sareng pamrosésan produk.
(4) asam organik teu jenuh
Asam organik tak jenuh anu umum nyaéta: asam akrilik, asam metakrilat, asam sinamat, jsb. Sacara umum, beuki kuat asamna, beuki gampang ngabentuk beungkeut ionik, janten pilih anu langkung seueur: asam akrilik sareng asam metakrilat.
Rupa-rupa asam organik tiasa dianggo nyalira, ogé tiasa dianggo campuran, pangobatan ion logam alkali anu ngandung bubuk aluminium hidroksida ultrafine mineral, pangaruhna langkung saé.
(5) organosilikon
Makromolekul organosilikon, katelah ogé minyak silikon, nyaéta jenis polimér anu dihubungkeun jeung gugus organik dina atom silikon ku ranté beungkeut oksigén silikon (si-o-si) salaku rorongkong. Anu umumna dipaké nyaéta polimetilsiloksan anu ngandung hidrogén, polidimetilsiloksan anu ditungtungan ku hidroksil, jsb.
2. Prosés modifikasi permukaan aluminium hidroksida ultra-halus
Ayeuna, metode modifikasi permukaan bubuk aluminium hidroksida ultrahalus utamina garing sareng baseuh.
(1) modifikasi garing
Dina prosés ieu, bubuk aluminium hidroksida ultrafine anu dimodifikasi dipanaskeun deui kana suhu anu tangtu, teras modifier diteteskeun lalaunan kana bubuk aluminium hidroksida kecepatan tinggi, teras produk dieureunkeun pikeun dibungkus saatos réaksi kana waktos anu tangtu.
Kaunggulan tina modifikasi garing nyaéta sarat alat anu handap sareng operasi anu saderhana. Kakuranganna nyaéta intensitas tanaga kerja anu ageung, laju palapis bubuk aluminium hidroksida rendah.
(2) modifikasi baseuh
Modifikasi baseuh aya dina prosés produksi bubuk aluminium hidroksida ultrafine, sintésis bubur aluminium hidroksida saatos disaring, dikumbah, dikocok kueh saring, dina suhu anu tangtu ngocok bubur saatos nambihan modifier, diaduk salami periode waktu, disaring, dikeringkeun sareng dikocok kemasan.
Kaunggulan tina modifikasi baseuh nyaéta inténsitas tanaga gawé anu handap, teu aya polusi lebu, efisiensi produksi anu luhur, laju palapis bubuk aluminium hidroksida anu luhur, 20-30%, pangaruh modifikasi anu luhur sareng stabil. Dibandingkeun sareng modifikasi garing, modifikasi baseuh ngagaduhan prosés anu langkung lami sareng sarat anu langkung luhur dina alat. Kusabab kaunggulan tina modifikasi baseuh, éta laun-laun ngagentos metode produksi modifikasi garing.
3. Métode évaluasi pangaruh modifikasi permukaan aluminium hidroksida ultrahalus
(1) uji laju panyerepan minyak
Laju panyerepan minyak utamana dianggo pikeun ngukur jumlah minyak jarak anu diperyogikeun nalika jumlah bubuk Al (OH) 3 anu tangtu ngan saukur ngahontal infiltrasi jenuh, sareng ieu dianggo pikeun ngacirikeun jumlah résin anu diperyogikeun nalika jumlah bubuk Al (OH) 3 anu tangtu ngan saukur ngahontal infiltrasi jenuh.
Métode deteksina nyaéta sapertos kieu: bubuk alumina hidroksida super halus ditimbang sareng sampel anu dikeringkeun sakitar 10g, disimpen dina gelas kimia, teteskeun minyak jarak sareng buret, teras dicampur lalaunan sareng batang gelas pikeun ngadamel minyak jarak sareng sampel anu merata nyusup kana bal. Jumlah minyak jarak anu diserep per 100g aluminium hidroksida diitung, nyaéta, laju panyerepan minyak tina bubuk aluminium hidroksida ultra halus.
Saatos modifikasi permukaan bubuk aluminium hidroksida, laju panyerepan minyak bakal robih dugi ka tingkat anu tangtu. Upami bubuk aluminium hidroksida ultrafine dimodifikasi ku agén gandeng silana, laju panyerepan minyak bakal turun sakitar 10%.
(2) Tés SEM
Morfologi bubuk aluminium hidroksida ultrahalus sateuacan sareng saatos modifikasi dideteksi ku mikroskop éléktron. Dispersi bubuk anu dimodifikasi dina matriks langkung saé tibatan produk anu henteu dimodifikasi.
(3) Tés FTIR
Spéktroskopi infrabeureum Fourier (ftir) dianggo pikeun nganalisis gugus dina permukaan produk. Contona, eusi vinil – Vi sareng – Si tiasa ditangtukeun ku spéktra ir bubuk aluminium hidroksida kalayan modifikasi permukaan baseuh tina metil vinil silana.
(4) nangtukeun sipat produk
Bubuk aluminium hidroksida ultrahalus anu dimodifikasi sareng anu henteu dimodifikasi dianggo pikeun nguji indéks kabel sapertos indéks oksigén, kakuatan tarik sareng elongasi nalika putus. Ngaliwatan babandingan, tiasa kapendak yén tahan seuneu sareng sipat mékanis tina produk anu dimodifikasi parantos ningkat.
(5) indéks aktivasi
Indéks aktivasi nyaéta indéks pikeun meunteun pangaruh modifikasi permukaan ku cara ngukur perséntase jumlah aluminium hidroksida anu ngambang dina permukaan cai dibandingkeun sareng jumlah total aluminium hidroksida saatos modifikasi. Kusabab rupa-rupa jinis pangubah permukaan sareng metode pangolahan bubuk aluminium hidroksida ultrahalus anu béda, sababaraha bubuk anu dimodifikasi bakal ngambang dina permukaan cai sareng sababaraha bakal tilelep.
Sapertos natrium stearat, modifikasi baseuh titanat, modifikasi garing silan hidrofobik saatos bubuk aluminium hidroksida ultrahalus, indéks aktivasi tiasa dianggo pikeun meunteun pangaruh modifikasi; Nanging, silan hidrofilik dirobih ku metode garing, sareng bubuk aluminium hidroksida ultrahalus anu dirobih ku metode baseuh silan bakal tilelep dina cai, janten pangaruh modifikasi henteu tiasa dievaluasi ku indéks aktivasi, sareng metode évaluasi anu akurat nyaéta spéktroskopi infra red.
Waktos posting: 24-Apr-2020