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为了使氢氧化铝更大量地应用于高分子阻燃材料中,必须对它进行表面改性。近年来研究较多的主要是采用物理或化学改性的方法,如无机填料粒子的表面用表面活性剂进行涂覆,粒千的微细化及调节粒径分布,以改变其表面特征及其在材料中的聚集状态。这些处理方法虽然有一定效果,但是作用有限。有学者认为一种改性方法的优劣与改...
氢氧化铝等无机粉体的表面改性处理好坏与其在无机粉体在填充改性体系中形成的界面有很大关系,从设计界面的角度看能更好的去规划氢氧化铝等无机粉体的改性效果。有学者认为复合材料的力学性能很大程度上取决于分散相在基体中的分散质量和二者形成的界面层的状况。他将无机粒子在聚合物基体中的分散状况分为三种情况:无机粒...
有人根据基体高分子和无机粉体所组成的复合体系中各种微观相界面的特征,将无机粉体和偶联剂之间通过某种物理化学作用所形成的相界面称之为第1相界面,将偶联剂和基体高分子之间通过缠绕等作用所形成的相界面称之为第2相界面。对于第1相界面可以基于无机粉体的种类、无机粉体表面的物理和化学性质,通过考察其和各种偶联剂之...
影响填充改性体系性能的因素很多,就其填料本身来说,如氢氧化铝,它的化学组成(成分)、矿物组成(结构)、粒径及分布、晶形或颗粒的几何形状颗粒表面性质(如表面积、吸油值等)以及白度、硬度、密度等物理特性。化学组成是指粉体的化学成分,矿物组成决定无机粉体的结构。有许多非金属矿物的化学成分基本相近,但矿物组成...
填料粒径及粒径分布、晶形或颗粒的几何形状是其最重要的性能或质量指标,对填充改性聚合物的性能影响极大。由于超细粉体具有比表面积大表面活性高、填充补强性能好、遮盖率高等优良的物理化学性能。因此,填充领域对无机粉体粒度的要求越来越高,达微细(微米或亚微米):氢氧化铝等无机粉体进行刚性粒子增韧时不仅要求粒度超...
粉体的表面改性或表面处理技术主要包括表面改性方法、工艺、表面改性剂及其配方、表面改性设备等。其中在表面改性工艺和改性剂配方确定的情况下,如氢氧化铝表面改性设备就成为影响粉体表面改性或表面处理效果的关键因素。表面改性设备性能的优劣,不在其转速的高低或结构复杂与否,关键在于以下基本工艺特性:①对粉体及表...
粉体按化学成分一般可分为无机粉体(非金属矿物粉体、金属粉体)、有机粉体(包括天然有机化合物、人工合成高分子)等大类,其中无机粉体(以非金属矿物粉体为主)在粉体中占有非常重要的地位。以氢氧化铝为例,在阻燃材料里面有着不菲的成绩,氢氧化铝等非金属矿物是重要的工业矿物原料,作为工业制品填料是非金属矿物最主...
粉体工业在整个国民经济中有着十分重要的战略地位,这不仅是因为其在造纸、塑料、橡胶、涂料、建材、化工、轻工、食品、医药、环保、冶金、农业、矿冶、机械、能源、信息、军工等诸多领城的生产应用十分广泛,是一个跨行业、跨学科的大产业,贯穿了几乎国民经济的各方面,其产值达到整个个工农业产值的1/2,GDP的1/30:而且...
有学者通过研究表面原位组合化学改性AI(OH)2粉体的机理。通过红外光谱、热重和示差扫描量热分析以及接触角测量、表界面分析,证实了经过表面原位组合化学方法处理的,烷基酚醛树脂、丁腈橡胶依次与AI(OH)2的表面形成化学键合结构的、极性由大到小、逐渐过波的多层改性层,得到了AI(OH)2粒子为核、以多种大分子改性剂为壳的...
通过表面原位组合化学改性方法得到的AI(OH)2在其表面原位形成了极性和模量逐渐过渡的多层改性物质。通过NBR-PF-TDI-AI(OH)2复合体系的微观相界面模型,可以得知,烷基酚醛树脂通过TDI在AI(OH)2表面上形成牢固的化学键合结构,包括在AI(OH)2表面,增加了填料与基体间力学界面层的厚度和模量。另一方面,由于烷基酚醛树脂可以...