高岭土插层改性的机理
高岭土是一种由铝氧八面体以及硅氧四面体片层组合而成的混合物,其层内是强烈的共价键作用,而层间是氢键作用。由于高岭土层间具有很强的氢键作用,并且可以置换的离子不存在,所以能够直接插入到高岭土层间的有机小分子不多,主要包括:二甲亚砜、甲酰胺、N-甲基甲酰胺、醋酸钾以及PNO等。
另外,虽然有些分子无法直接插入高岭土层间,工业园区陶瓷专用高岭土产地有哪些,但可以借助间接方式(如取代)插入其中,工业园区陶瓷专用高岭土产地有哪些,这类分子主要包括:苯甲酰胺、脂肪酸盐、1,4-丁二醇,工业园区陶瓷专用高岭土产地有哪些、对硝基苯胺以及烷基胺等。 陶瓷专用高岭土烧成收缩太大,容易导致坯体开裂。工业园区陶瓷专用高岭土产地有哪些
在球胆、内胎等天然橡胶中,可以单独使用纳米高岭土作为体系补强材料,可以提供超越白碳黑,接近碳黑的性能,加入40-60phr,可以使体系的力学性能、加工性能、气密性能达到性产品性能超越颠峰。IIR本身就具有十分优异阻隔性能,加入纳米高岭土,即使少量加入10phr,也能使IIR的气密性提高3倍以上;同时利用纳米高岭土的高补强性性能赋予体系良好的性能。
我国高岭土矿储量丰富、品质优良,但较好产品相当少,每年仍需从国外进口大量的较好高岭土。在国内对较好高岭土需求日益增长的情况下,提高国内高岭土产品的质量,加快高岭土深加工技术的发展就成了当务之急,高岭土表面改性及其纳米化将是未来研究和应用的重点方向之一。 工业园区陶瓷专用高岭土产地有哪些陶瓷专用高岭土硅氧四面体以共用顶角的方式沿着二维方向连结形成六方排列的网格层。
高岭土插层改性的方法
(1)液相插层法
液相插层法作为比较常用的一种高岭土插层改性法,其应用范围比较广。插层剂在乳液或溶液状态下的反应,是对液相插层法的体现。液相插层根据取代次数的多少,可以进行划分,包括直接插层法、一次及二次取代法等。
在对液相插层法进行选择过程,比较关键的一点在于对预插层体的选择。稳定性与层间距,是一个好的预插层体需要具备的两大特征。
(2)蒸发溶剂插层法
蒸发溶剂插层法作为一种液相插层,其原理在于:首先小分子蒸发溶剂需要完成浓缩混合环节,然后再进入高岭土层间,继续完成插层环节。只整个过程中,溶剂会持续蒸发,并且溶液浓度会逐渐增大。
高岭石晶格内部的离子是很少置放的。在晶格破裂时,较外层边缘上有断键,电荷出现不平衡,才吸附其他阳离子,重新建立平衡。高岭石结构外表面的OH—中的H+可以被K+成Na+所取代。
高岭土的一般性质:
在高岭土原矿中,一般都含有较多的杂质,高岭石的含量其视纯净程度而异。经过拣选成淘洗除去游离石英及其它岩屑,可达到或接近高岭石的理论组成。外观多呈白色或浅灰色,被杂质污染时,则呈米黄、粉红、棕红、紫等色。致密块状或土块状构造,土状光泽。比重2.6—2.63。手触有滑感,硬度很低,一般可用手捏碎。干燥后有吸水性,可塑较差,结合性小。含铁钛等杂质矿物较少时,烧后颜色洁白。 陶瓷专用高岭土主要由硅氧四面体和绍氢氧八面体组成。
插层-磨剥法
磨剥法的原理是借助于研磨介质在水中的相对运动,相互间产生剪切、挤压、冲击和磨剥作用,使较大的叠层剥开,并趋向于单个晶体。磨剥法主要使用的设备有介质搅拌磨、球磨机和砂磨机。
磨剥法是目前国内外较为普遍使用的传统剥片方法,技术比较成熟。计算机与磨剥设备的连接,更使得磨剥技术得以充分发挥,也降低了工人的劳动强度,更提高了生产的安全性,同时也保证了产品的产量和质量的稳定。
化学浸泡-磨剥法
化学浸泡法是用化学药剂对高岭土进行浸泡,将浸泡剂浸入到高岭土叠层中,使得高岭土层间距变大,层间氢键结合力随之变弱,高岭土晶层间的结合力也就变弱,从而使高岭土叠层分开。
陶瓷专用高岭土具有有机分子官能团和反应活性。工业园区陶瓷专用高岭土产地有哪些
铁在陶瓷专用高岭土中的存在形态主要有以下几种:褐铁矿、赤铁矿、黄铁矿、菱铁矿、钛铁矿等,它们使高岭土呈现出不同的颜色。这些形态的铁在高岭土中的分布情况很复杂,它们与高岭土的结合形式也各异,晶态者以微细颗粒状夹杂于高岭土中,非晶态者以包覆状态存在于高岭土的细颗粒表面,其中又以非晶态者居多。在加工过程中,必须注意的是相同色调矿石要一起加工,要将矿石的色调进行严格分类,按照分类进行加工,不能将不同色调的矿石混淆在一起加工。工业园区陶瓷专用高岭土产地有哪些
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