气相白炭黑在树脂复合材料中的应用:1、提高耐磨性和改善材料表面的光洁度。气相白炭黑颗粒比SiO2要小100-1000倍,将其添加到环氧树脂中,有利于拉成丝。由于气相白炭黑的高流动性和小尺寸效应,使材料表面更加致密细洁,摩擦系数变小,加之纳米颗粒的强度,使材料的耐磨性增强。2、抗老化性能。环氧树脂基复合材料使用过程中一个致命的弱点是抗老化性能差,其原因主要是太阳辐射的280-400nm波段的紫外线中、长波作用,它对树脂基复合材料的破坏作用是十分严重的,高分子链的降解致使树脂基复合材料迅速老化。而气相白炭黑可以强烈地反射紫外线,加入到环氧树脂中可减少紫外线对环氧树脂的降解作用,从而达到延缓材料老化的目的。用白炭黑作填料和磨蚀剂的透明彩色及不透明牙膏,不磨蚀牙膏管体。江西工业级白炭黑
气相白炭黑应用:1、颜(染)料。有机颜(染)料虽具有鲜艳的色彩和很强的着色力,但一般耐光、耐热、耐溶剂和耐迁移性能往往不及无机颜料。通过添加气相白炭黑对有机颜(染)料进行表面改性处理,不但使颜(染)料抗老化性能大幅提高,而且亮度、色调和饱和度等指标也均出现一定程度的提高,性能可与进口高质量产品相媲美,极大地拓宽了有机颜(染)料的档次和应用范围。2、陶瓷。用气相白炭黑代替纳米Al2O3添加到95瓷里,既可以起到纳米颗粒的作用,同时它又是第二相的颗粒,不但提高陶瓷材料的强度、韧性,而且提高了材料的硬度和弹性模量等性能,其效果比添加Al2O3更理想。利用气相白炭黑来复合陶瓷基片,不但提高了基片的致密性、韧性和光洁度,而且烧结温度大幅降低。此外,气相白炭黑在陶瓷过滤网、刚玉球等陶瓷产品中应用效果也十分明显。江西工业级白炭黑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。
气相白炭黑应用:涂料。我国是涂料生产和消费大国,但当前国产涂料普遍存在着性能方面的不足,诸如悬浮稳定性差、触变性差、耐候性差、耐洗刷性差等,致使每年需进口大量高质量的涂料。上海、北京、杭州、宁波等地的一些涂料生产企业敢于创新,成功地实现了气相白炭黑在涂料中的应用,这种纳米改性涂料一改以往产品的不足,经检测其主要性能指标除对比率不变外,其余均大幅提高,如外墙涂料的耐洗刷性由原来的一千多次提高到一万多次,人工加速气候老化和人工辐射暴露老化时间由原来的250小时(粉化1级、变色2级)提高到600小时(无粉化,漆膜无变色),此外涂膜与墙体结合强度大幅提高,涂膜硬度明显增加,表面自洁能力也获得改善。
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。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。
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。白炭黑做纸张的上胶剂,可提高纸张的白度和不透明度,改进印刷性、耐油性、耐磨性、手感性和光泽性。江西工业级白炭黑
亲水性气相白炭黑产品经×射线分析具有无定形结构。江西工业级白炭黑
给大家介绍一下橡胶用白炭黑在行业中的一些标准是什么?一、橡胶用白炭黑型号规格被应用于子午胎、斜交胎工程胎等轮胎行业产品,能够使轮胎具有良好的力学性能。也被应用于对于力学指标要求较高的其他橡胶行业中。二、橡胶用白炭黑型号规格被应用于各种高中档鞋底产品中,让产品具有好的透明度和工艺性能,也适用于对产品外观要求比较高的橡胶行业中。三、橡胶用白炭黑型号规格被应用于各种普通橡胶产品行业中,尤其是在TPR颗粒行业中,让产品具有吃粉快、填充量大的特点,该规格产品在市场上非常具有竞争力。江西工业级白炭黑
高软化点全氢化树脂昕特玛(原伊斯曼)Regalite™R1125应用/用途汽车建筑和建筑填充物和密封... [详情]
2025-11-04