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泰安燊豪化工有限公司
水滑石
專業(yè)生產(chǎn)水滑石
﹨ 水滑石 ﹨
水滑石是一種陰離子型層狀材料,與其衍生物類水滑石、柱撐水滑石統(tǒng)稱為層狀雙羥基復合金屬氧化物。水滑石二維限域層間的小陰離子可以被交換成具有催化活性的大分子,如有機酸、金屬有機絡合物和金屬卟啉環(huán)等。(2)有機錫性能優(yōu)良的甲ji錫產(chǎn)品得到了很大發(fā)展,尤其是在中國。將多酸陰離子插層到水滑石層間,制備多酸基插層結構納米復合材料是固載多酸分子的一種行之有效的方式。
﹨ 蛭石 ﹨
蛭石是一種在工業(yè)、農業(yè)等眾多領域廣泛應用的非金屬礦,其結構中含有可膨脹的層間域,具有良好的陽離子交換性、膨脹性、吸附性,己成為制備輕質建材、催化劑、載體、納米復合材料、環(huán)境保護材料等材料的重要原料。首先對納米材料進行有機化表面處理,防止納米材料團聚,未經(jīng)處理的蒙脫土的層間距為1nm左右,片層面積由于折疊堆積達到數(shù)微米。蛭石的插層改性包括無機柱撐改性和有機插層改性。
蛭石的無機柱撐改性:聚羥基鋁/鐵柱撐蛭石是較常見報道的無機柱撐蛭石,其中以鋁柱撐為典型代表,Al柱撐蒙脫石是研究多的無機插層柱撐層狀硅酸鹽材料。無機柱撐蛭石由于有較大的比表面積而具有較好的吸附性能,主要用在污染物吸附領域。
蛭石的有機插層改性:利用蛭石層間域內水分子和陽離子具有可交換的特性,通過陽離子交換,使有機陽離子進入層間域內,形成有機插層蛭石/有機蛭石。
根據(jù)插層有機陽離子種類的不同,目前蛭石有機插層主要有胺鹽改性、有機大分子改性兩大類,胺鹽改性又分為季銨鹽改性和其他胺類化合物改性。
研究了水滑石-稀土-鈣鋅復合穩(wěn)定劑對硬質PVC微發(fā)泡板材配方體系的靜態(tài)、加工性能的影響及對制品性能的影響,說明了鈣鋅穩(wěn)定劑替代鉛鹽穩(wěn)定劑在微發(fā)泡板材中應用的可能性。研究了水滑石-稀土-鈣鋅復合穩(wěn)定劑對硬質PVC微發(fā)泡板材配方體系的靜態(tài)、加工性能的影響及對制品性能的影響,說明了鈣鋅穩(wěn)定劑替代鉛鹽穩(wěn)定劑在微發(fā)泡板材中應用的可能性。水熱合成法:高溫高壓下在水溶液或蒸汽等流體中合成,再經(jīng)分離和熱處理得納米粒子。研究了水滑石-稀土-鈣鋅復合穩(wěn)定劑對硬質PVC微發(fā)泡板材配方體系的靜態(tài)、加工性能的影響及對制品性能的影響,說明了鈣鋅穩(wěn)定劑替代鉛鹽穩(wěn)定劑在微發(fā)泡板材中應用的可能性。研究了水滑石-稀土-鈣鋅復合穩(wěn)定劑對硬質PVC微發(fā)泡板材配方體系的靜態(tài)、加工性能的影響及對制品性能的影響,說明了鈣鋅穩(wěn)定劑替代鉛鹽穩(wěn)定劑在微發(fā)泡板材中應用的可能性。
國家科技支撐計劃“環(huán)境友好、高值化PVC樹脂及其特種專用料生產(chǎn)技術開發(fā)”重點項目通過驗收
項目的實施,突破了“/納米CaCO3原位懸浮聚合改性技術”、“水滑石改性抑煙型PVC專用樹脂制備技術”、“結構可控的ACR乳液合成及其對PVC的增韌技術”、“納米CaCO3粒子類流體、納米晶PVC抗老化技術”、“低熔點、無定形PA6(一種尼龍產(chǎn)品)及其PVC合金制備技術”、“無du環(huán)保PVC密封膠技術”、“核—殼結構多功能PVC加工助劑ACR-X制備技術”、“不添加任何增塑劑的注塑級硬質PVC合金與納米復合專用料制備技術”8項關鍵技術,解決了“懸浮PVC樹脂顆粒結構和形態(tài)控制”、“耐熱PVC合金工程塑料”、“力化學法多功能改性劑”、“多功能高xiao復合型熱穩(wěn)定體系”、“PVC產(chǎn)品服役行為評價技術”5項行業(yè)共性關鍵技術。此種由氨綸纖維PU材料與層狀納米材料復合成的納米氨綸纖維,能充分發(fā)揮納米材料的小尺寸效應和表面效應。
水滑石的熱分解過程包含幾個階段,在小于200℃脫除結晶水,在250℃~450℃層板羥基脫水,并脫除二氧化碳,逐漸生成鎂鋁復合雙金屬氧化物,在450℃~550℃時有新相生成,并逐漸形成穩(wěn)定的雙金屬氧化物LDO,溫度再升高就會破壞其層狀結構。泰安燊豪化工有限公司水滑石專業(yè)生產(chǎn)水滑石尿素法制被鎂鋁碳酸根水滑石晶華過程需要攪拌嗎尿素法制被鎂鋁碳酸根水滑石晶華過程不需要攪拌。而PVC加工溫度一般不會超過250℃,所以加工過程中并不會破壞其結構。
所以,與傳統(tǒng)的穩(wěn)定劑相比。水滑石對Cl-的捕獲容量大,可以避免塑料變黃,與BHT等抗yang劑配伍性好,無腐蝕、無酸氣、不外逸;可以顯著提高塑料的耐候性和耐熱性。
水滑石的種類很多,但不是每一種水滑石都可以用作穩(wěn)定劑,常規(guī)的水滑石由于顆粒小,團聚并嚴重吸水,因此在樹脂中分散性差,不但對PVC無穩(wěn)定作用,反而會促使其降解,并且會對其流動性和制品外觀產(chǎn)生不良影響。1969年Allmann等人通過測定LDH單晶結構,首ci確認了LDH的層狀結構。有研究表明,只有用經(jīng)過適當處理使比表面積不大于30㎡∕g的水滑石才對PVC有穩(wěn)定作用