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高岭土在聚烯烃体系中的应用 埃尔派丰富高岭土生产工艺流程

山东埃尔派 | 点击量:0次 | 2021-03-03

摘要
锻烧高岭土在国际上已有50多年的历史,通过锻烧加工高岭土脱出了结构水和结晶水、炭质及其他挥发性物质,变成偏高岭石。锻烧高岭土具有白度高,容重小,比表面积和孔体积大,吸油性、

  锻烧高岭土在国际上已有50多年的历史,通过锻烧加工高岭土脱出了结构水和结晶水、炭质及其他挥发性物质,变成偏高岭石。锻烧高岭土具有白度高,容重小,比表面积和孔体积大,吸油性、遮盖性和耐磨性好,绝缘性和热稳定性高等特性。锻烧高岭土必须严格控制锻烧温度,超过脱经所需的温度时,锻烧高岭土会产生新的物相。

  聚烯烃体系:朱晓君等分别选用硅烷偶联剂KH-570和高岭土加工设备,高岭土加工技术自制大分子偶联剂对高岭土进行表面改性,将改性高岭土与高密度聚乙烯(HDPE)熔融共混制得高岭土/HDPE共混材料。测试结果说明,共混体系中大分子偶联剂充分包覆高岭土颗粒,形成“芯-壳”结构,使共混物的韧性明显提高。其对体系韧性的改善效果优于KH-570。大分子偶联剂改性的高岭土可以在高填充量下(质量分数为20%),对HDPE发挥显著的增韧增强效果。刘钦甫等采用类似处理方法对高岭土进行表面处理后再填充入聚丙烯,取得较好成果。

  熊传溪等采用超细高岭土和四针状ZnO晶须填充超高分子量聚乙烯(UHM-WPE),开展复合材料的摩擦磨损性能研究。结果表明,高岭土和ZnO晶须的并用可以发挥显著的协同作用,使UHMWPE的摩擦系数和磨损率明显降低。

  董金勇等利用聚合填充法将Ziegler-Natta催化剂负载于高岭土表面,进而引发乙烯聚合,制备出高岭土填充聚乙烯材料。当高岭土质量分数达40%时,共混物的拉伸强度超过30MPa,断裂伸长率达到410%,韧性明显高于熔融共混PE/高岭土复合材料。高岭土颗粒表面被PE高分子链所包覆,不易团聚,无机粒子与高分子相之间的相容性明显改善,故对体系力学性能的不利影响比较轻微。并且高岭土还对聚乙烯的结晶过程发挥异相成核作用。

  龚国芳等分别采用聚合填充法制备出高岭土/超高分子量聚乙烯(UH-MWPE)复合材料,并且重点考察材料的摩擦磨损特性。结果表明,聚合填充产物性能明显优于机械共混产物;当高岭土质量分数为6.6%时,聚合填充产物的浆体冲蚀磨损特性优于纯UHMWPE。聚合填充法制备的高岭土AUHMWPE共混物,基体UHMWPE的结晶度降低,结晶温度提高。

  埃尔派气流分级机:拥有立式涡轮分级和卧式涡轮分级两项核心技术,是国内最先将立式分级机的高效节能和卧式分级机的精确切割两种技术体系完美结合,为客户提供最优化方案的厂家之一。目前分级机的小时处理能力最高可达50吨以上,分级后产品粒度最细可达D97<2微米,技术水平处于国内领先地位。

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