气相法白炭黑全部是纳米二氧化硅,产品纯度可达99%,粒径可达10~20nm,但制备工艺复杂,价格昂贵。沉淀法白炭黑又分为传统沉淀法白炭黑和特殊沉淀法白炭黑,前者是指以硫酸、盐酸、CO2与水玻璃为基本原料生产的二氧化硅,后者是指采用超重力技术、溶胶-凝胶法、化学晶体法、二次结晶法或反相胶束微乳液法等特殊方法生产的二氧化硅。沉淀白炭黑主要用作天然橡胶和合成橡胶的补强剂、牙膏摩擦剂等。气相白炭黑主要用作硅橡胶的补强剂、涂料和不饱和树脂增稠剂,超细二氧化硅凝胶和气凝胶主要用作涂料消光剂、增稠剂、塑料薄膜开口剂等。气相白炭黑俗称“纳米白炭黑”。消泡剂白炭黑销售
新闻油墨用白炭黑:由于新闻纸表面无涂布、吸收性好,新闻油墨一般选用高、中结构的白炭黑以获得较好的黑度。但由于新闻油墨的干燥方式为渗透干燥,其耐磨擦性较差,如采用低结构的白炭黑则能提高耐磨擦性。所以国外一般将高结构和低结构的白炭黑混合使用,以取得黑度和耐磨擦性两者之间的平衡。UV油墨用白炭黑:由于UV油墨的成膜机理是紫外光与UV油墨中的光引发剂作用引发的聚合反应,而白炭黑对紫外光有吸收作用,并且粒径越小,吸收越强,这就造成了UV油墨的固化速度和黑度两者之间的矛盾。另外,由于UV油墨采用的连接料对颜料的润湿性差,在选择白炭黑时,应该初选表面极性基团丰富的氧化白炭黑,以获得良好的分散效果和储存稳定性。消泡剂白炭黑销售白炭黑可用在一些产品中来提高自由流动性,如草地肥料、磨轮研磨剂等混合物。
白炭黑表面改性方法:1、白炭黑表面接枝改性。表面接枝改性法的原理是通过化学接枝法在白炭黑的表面接枝与基体聚合物(如橡胶)性质相同的大分子聚合物,一方面能够增强粒子与基体之间的作用力并改变粒子表面的极性,另一方面也能提高白炭黑自身的分散性。适合接枝分子量较小的聚合物,接枝的聚合物分子量较高时条件苛刻。2、白炭黑偶联剂改性。偶联剂改性的原理是利用偶联剂上的部分官能基团与白炭黑表面的羟基发生化学反应,以此改变白炭黑表面的基团结构和分布来提高与基体的相容性以及自身的分散性。偶联剂改性具有改性效果好、反应可控性高等优点,是目前应用至广的改性方法之一。目前使用较为广的偶联剂有硅烷偶联剂、硅氧烷偶联剂和硅氮烷偶联剂等。在实际应用中偶联剂改性的主要工艺分为混合反应、冷却分离、重复洗涤和沉淀四个步骤。
气相白炭黑(二氧化硅)是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,由于其粒径很小,因此比表面积大,表面吸附力强,表面能大,化学纯度高、分散性能好、热阻、电阻等方面具有特异的性能,以其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性,在众多学科及领域内独具特性。普遍用于各行业作为添加剂、催化剂载体,石油化工,脱色剂,消光剂,橡胶补强剂,塑料充填剂,油墨增稠剂,金属软性磨光剂,绝缘绝热填充剂,高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。亲水性气相白炭黑产品经×射线分析具有无定形结构。
气相白炭黑是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,其粒径很小。气相白炭黑应用:在光学领域的应用纳米微粒应用于红外反射材料主要是制成薄膜和多层膜来使用。纳米微粒的膜材料在灯泡工业上有很好的应用前景。高压钠灯以及各种用于拍照、摄影的碘弧灯都要求强照明,但是灯丝被加热后69%的能量转化为红外线,这就表明有相当多的电能转化为热能被消耗掉,只有一少部分转化为光能来照明,同时,灯管发热也会影响灯具的寿命,如何提高发光效率,增加照明度一直是急待解决的关键问题。纳米微粒的诞生为解决这个问题提供了一个新的途径。80年代以来,科研技术人员用纳米SiOx和纳米TiO2微粒制成了多层干涉膜,总厚度为微米级,衬在灯泡罩的内壁,结果不但透光率好,而且有很强的红外线反射能力。据**测算同种灯光亮度下,该种灯具与传统的卤素灯相比,可节约15%的电能。沉淀白炭黑是橡胶补强普遍使用的材料。福建消泡剂白炭黑
气相法白炭黑全部是纳米二氧化硅,产品纯度可达99%,粒径可达10~20nm。消泡剂白炭黑销售
白炭黑与涂料工业中很多树脂的折光指数相近。在涂料中加入颜料或填料,均匀分布于涂料膜中并形成一种微粗糙面。表面颗粒越大,微粗糙程度越大,光泽就越低。有时生产无光涂料使用轻质碳酸钙或滑石粉等,用量较大,常常超过涂料的临界颜料体积浓度而使涂膜的物理性能变差,如分层和硬沉淀等现象,使用消光剂可避免这一现象。常用的消光剂分有机和无机2类,无机消光剂主要是白炭黑消光剂,其化学成分是二氧化硅,分为表面经有机物处理和未处理2种。消泡剂白炭黑销售
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