時間:2014-05-08 09:50:19
作者:世邦機器
硅烷偶聯(lián)劑:硅烷偶聯(lián)劑是一種水解后同時含有疏水基團和親水基團的兩性化合物,通式為RSiX3。X為可水解基團,如烷氧基(三甲氧基、三乙氧基等);R為有機官能團,如巰基、氨基、乙烯基、甲基丙烯酰氧基等。水解后的硅烷偶聯(lián)劑的通式為RSi―(OH)3,其中的羥基與高嶺土生產線上高嶺土表面的活性基團反應,形成氫鍵,進而縮合成共價鍵,使得偶聯(lián)劑與高嶺土之間產生了很強的化學鍵力,表現(xiàn)為硅烷偶聯(lián)劑與高嶺土的穩(wěn)固結合。氫鍵的相繼產生并包覆在高嶺土加工設備表面,使得處于偶聯(lián)劑另一端外露的具有反應性的疏水基團-R有很大的自由,在硫化過程中很容易與有機母體材料上的活性基團反應。例如,與橡膠分子鏈上的雙鍵發(fā)生加成反應(如-NH2、―SH),與因機械力作用而生成的橡膠分子鏈自由基反應,發(fā)生氫離子轉移反應,與異氰酸酯縮合,與飽和聚合物反應等,形成了相互作用很強的化學鍵,表現(xiàn)為硅烷偶聯(lián)劑與母體材料的穩(wěn)定結合。整體來看,硅烷偶聯(lián)劑充當了“橋梁”的作用,使得有機母體與無機粉體以化學鍵的方式牢固地結合在一起。
欽酸酯偶聯(lián)劑:鈦酸酯偶聯(lián)劑的結構通式為(R1O)4-n―T―(OX―R2―Y)n。其作用機理如下:R1O―是可水解的短碳鏈烷氧基,能與無機填料表面的羥基發(fā)生反應,形成單分子層的化學結構;XO―可以是羧基、烷氧基、磺酸基等,是決定鈦酸酷偶聯(lián)劑特征的重要基團;R2―是柔性長碳鏈,可與聚合物分子鏈纏繞結合;Y―是羥基、氨基、環(huán)氧基、雙鍵等,可與聚合物母體發(fā)生反應,形成化學結合??梢姡佀狨ヅ悸?lián)劑的作用機理大體與硅烷偶聯(lián)劑類似,不同的是欽酸酯偶聯(lián)劑在填料表面上形成均勻的單分子層,而硅烷偶聯(lián)劑則是形成多層分子膜。此外,鈦酸酯偶聯(lián)劑比硅烷偶聯(lián)劑含有更多的可變官能團。鈦酸酯偶聯(lián)劑可分為單烷氧基型、單烷氧基焦磷酯基型、螯合型和配位型四大類,迄今已發(fā)展到60多種。在其4個類型中較適合于高嶺土表面改性的類型是單烷氧基型、單烷氧基焦磷酯基型和配位型。前列種的特點是含有多種功能,適用范圍廣,主要適用于處理干燥的煅燒高嶺土粉體。第二種含有乙醇螯合基,適用于含水多的高嶺土粉體的表面改性。第三種耐水性好,多數不溶解于水,不發(fā)生酯交換反應,適用于多種類型的煅燒高嶺土改性。與硅烷偶聯(lián)劑相比,鈦酸酯偶聯(lián)劑對無機填料在聚烯烴塑料中的填充改性作用更強,而且價格低廉。一般來說,在煅燒高嶺土的表面改性中,鈦酸酯偶聯(lián)劑不單獨使用,主要還是與硅烷偶聯(lián)劑混配使用,其效果比單一用鈦酸酯偶聯(lián)劑改性要好。因此,鈦酸酯偶聯(lián)劑可作為高嶺土的輔助偶聯(lián)劑。
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研究表明,以形狀工程化高嶺土(如Contour™Xtreme)為顏料得到的涂層結構可以控制油墨在紙面的滲透。控制油墨的合適的固著速度,對油墨光澤度、印刷運轉性能以及操作轉換時間影響顯著。
高嶺土主要由小于2mn的微小片狀或管狀高嶺石族礦物晶體組成,具有從周圍介質中吸附離子及雜質的性能,并且在溶液中具有較弱的離子交換性質。
利用高嶺土尾礦和白云石制備了玻璃陶瓷,所制備的玻璃陶瓷熱膨脹系數(30〜380℃)是(6.5~7.1)×10-6℃-1,四點抗彎強度是62〜84MPa,在使用過程中較之人造大理石具有更高的強度。
專家通過在偏高嶺土水熱合成NaY分子篩的晶化過程中加入乙醇的方法,制備了線團式納米NaY分子篩復合材料。
機械剝離的方法主要有磨剝法(包括磨機和助磨介質)和高壓擠出法等。后者效果較好,但設備要求高,工藝較復雜;前者則設備磨損消耗較大,生產成本較高。
高嶺土不僅用于醫(yī)用瓶塞和膠管中,而且廣泛應用于橡膠中作為填充料,它比天然橡膠或合成橡膠價格便宜得多,并且還可以賦予橡膠許多優(yōu)良的性能。