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納米高嶺土在聚合物方面應(yīng)用的研究實(shí)例 高嶺土深加工生產(chǎn)設(shè)備

山東埃爾派 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2021-04-12

摘要
對(duì)高嶺土的粒度要求一般是越細(xì)越好,使瓷泥具有良好的可塑性和干燥強(qiáng)度,但對(duì)要求快速澆鑄、加快注漿速度和脫水速度的澆鑄工藝,需提高配料的粒度。此外,高嶺土中高嶺石結(jié)晶程度的

對(duì)高嶺土的粒度要求一般是越細(xì)越好,使瓷泥具有良好的可塑性和干燥強(qiáng)度,但對(duì)要求快速澆鑄、加快注漿速度和脫水速度的澆鑄工藝,需提高配料的粒度。此外,高嶺土中高嶺石結(jié)晶程度的差異,也將明顯影響瓷坯的工藝性能,結(jié)晶程度好,則可塑性、結(jié)合能力就低,干燥收縮小,燒結(jié)溫度高,其雜質(zhì)含量也減少;反之,則其可塑性就高,干燥收縮大,燒結(jié)溫度較低,相應(yīng)雜質(zhì)含量也偏高。

專(zhuān)家認(rèn)為納米高嶺土的較小粒徑達(dá)到20〜80nm,而硫酸鋇的粒徑為10〜20pm,巨大的表面能以及硅酸鹽體系與橡膠分子鏈的作用使得高嶺土對(duì)橡膠的補(bǔ)強(qiáng)作用要遠(yuǎn)大于硫酸鋇。這種補(bǔ)強(qiáng)行為阻礙了橡膠分子鏈的大幅度滑移和斷裂。使得材料的模量和強(qiáng)度有所提高。沖擊能的吸收主要由橡膠彈性及塑性變形和纖維的拔出來(lái)完成。

高嶺土的加入降低了橡膠的一部分彈性,但同時(shí)提高了分子鏈段斷裂解體的強(qiáng)度,并且增大纖維拔出所需克服的能量,因此沖擊強(qiáng)度有所提高。添加納米高嶺土的性能要明顯高于普通高嶺土,說(shuō)明隨著高嶺土片層厚度降低至納米級(jí),補(bǔ)強(qiáng)效果更加明顯。另外,納米高嶺土通過(guò)補(bǔ)強(qiáng)作用可以顯著提高橡膠的耐磨性和耐熱性。從而使閘瓦體系中橡膠部分的耐磨性和耐溫性得以增強(qiáng),所以合成閘瓦的磨耗量有明顯降低。而納米高嶺土片層狀結(jié)構(gòu)可有效阻礙熱傳導(dǎo)及熱分解,提高了材質(zhì)的耐熱能力,尤其是高溫抗剪能力增強(qiáng)。而低速條件下,填充硫酸鋇的材料摩擦因數(shù)較高,這可能與材料的硬度和彈性模量較低,導(dǎo)致其和對(duì)偶的實(shí)際貼合面積較大有關(guān)。

專(zhuān)家以天然層狀硅酸鹽――白泥(高嶺土與白云母的混合物)作為復(fù)合組分,高極性的二甲基亞砜為先驅(qū)層間交換劑,高嶺土生產(chǎn)線采用多步交換反應(yīng)方法,將聚丙烯酸丁酯嵌人白泥(高嶺土和白云母的混合物)的高嶺土層間,將所得的白泥層狀混雜物與熱塑性彈性體丁苯三嵌段共聚物,在160℃共混,制得了新型混雜納米復(fù)合熱塑性彈性體,在白泥的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%〜6.0%范圍內(nèi),復(fù)合彈性體的拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率及高溫玻璃化轉(zhuǎn)變溫度分別為15.7MPa、598.3%和96℃升高至26.76MPa、846.0%和156℃,而低溫玻璃化轉(zhuǎn)變溫度仍保持為-76℃,透明度也保持不變,具有較高力學(xué)性能。

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