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某些基团和煅烧高岭土粉末表面的羟基反应形成强键.其他基团与有机高分子材料发生化学反应或物理缠结,从而改变煅烧高岭土的表面性质,达到表面改性的目的.表面改性剂:改性高岭土用作有机高分子产品的表面改性剂,常用作偶联剂.偶联剂主要是硅烷、钛酸酯和铝酸盐.煅烧高岭土表面改性剂一般用作表面改性剂,以硅烷偶联剂为主剂,可与其它偶联剂及其它助剂混合使用.硅烷偶联剂是一种有机硅化合物,这是rsixn.其中:R为有机基团,不能水解的有机高分子材料,Xn表示水解的烷氧基.煅烧高岭土的表面改性,烷氧基硅烷偶联剂的分子,首先水解反应活性的硅烷醇基团的形成,然后与羟基反应,形成氢键的高岭土表面,浓缩成一个共价键。
由于氢键和共价键远大于界面反应的范德瓦尔斯力,硅烷分子间的硅醇相互凝结,聚集在膜形成网状结构,覆盖在高岭土颗粒表面,和泄漏尚未与有机聚合物的水解反应的有机官能团的能力,这些活性基团可以与有机高分子树脂或物理创伤反应,煅烧高岭土和有机聚合物粘合剂增加交联键之间的桥梁,形成强大的化学键,即实现高岭土表面改性的影响。
近年来,偶联剂种类繁多,表面改性剂的选择是高岭土表面改性的关键.不同的硅烷偶联剂和其他助剂的方法、方法和范围各不相同.因此,应根据不同的有机高分子基材和不同应用行业的技术要求,选择不同的偶联剂和助剂.特殊要求的产品应选择两种或多种增效偶联剂和助剂,并用复合表面改性剂对煅烧高岭土进行复合表面改性.此外,还可以根据技术要求在应用中添加两个或更多的偶联剂和助剂。
山西鑫晶泰公司为您介绍:晶体结构由层向非晶态转变,粉末孔隙率增大.表面活性官能团羟基A1.O和SI.O键;高岭土的pH值一般为6.7.煅烧高岭土的pH值改为5.5.6;增加表面积;提高化学稳定性和电绝缘性;白度高、密度小、吸油好等..煅烧温度的选择和控制是煅烧高岭土的关键.高岭土煅烧温度低、活性高,在高温下煅烧,可以形成铝尖晶石,并在一定的温度下产生的莫来石化,此时高岭石的活性很低,不能满足对有机聚合物产品的生产需求。
高岭土煅烧性能优异,广泛应用于造纸、塑料、涂料、橡胶等工业生产.在造纸工业中,高岭土用作填料和涂层材料.作为钛白粉在涂料中的增塑剂,降低了成本,提高了涂料的粘度和稳定性.适用于塑料行业,提高表面光洁度,减少热裂纹,便于抛光和化学腐蚀,作为橡胶填料,可以降低成本,增强橡胶。
因此,在实际生产应用中,需要选择不同煅烧温度的高岭土,并根据不同的工艺参数进行表面改性.例如,改性高岭土电缆需要低温煅烧,表面活性良好,电缆的应用效果良好.对于绝缘电缆的填充剂,需要高温煅烧高岭土,高岭土的化学稳定性和电绝缘性高,有助于提高电阻率.改性高岭土的煅烧温度高,主要用作颜料的替代品,但不能过高.煅烧后的羟基,或经过化学表面改性后再研磨,往往作为填料增强填料,高岭土填充橡胶、塑料,具有良好的补强效果,也可作为功能性涂料添加剂,对涂料性能进行优化。