纳米CaCO表面性能控制对其在PS中分散的影响

来源 :第三届全国溶胶-凝胶科学技术学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:winnerdj
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利用钛酸酯NDZ-201调控了纳米碳酸钙的表面性能,用反气相色谱(IGC)和直剪试验表征了纳米碳酸钙表面物理化学性能和粒子团聚性能,并用透射电子显微镜(TEM)观察分析了纳米碳酸钙在聚苯乙烯基体中分散形态.研究结果表明,在NDZ-201用量为2﹪(以碳酸钙质量分数计)左右时,纳米碳酸钙粒子具有较小的表面吸附能力和团聚强度,纳米碳酸钙具有较好的可分散性.过量的偶联剂NDZ-201会在碳酸钙粒子间起到润滑效果,降低粒子间的内摩擦系数,使粒子在剪切分散过程中的可分散性变差.
其他文献
研究了ZrO溶胶对刚玉-莫来石复相陶瓷性能和微观结构的影响.结果表明:在已有刚玉-莫来石质材料技术的基础上,采用溶胶-凝胶法引入ZrO,可使ZrO在主体材料中形成亚微米包裹薄膜,可控制ZrO的分布,使ZrO在主体材料中均匀分布,达到定量均匀掺入的目的,从而可获得微观结构可控、晶粒尺寸大小均匀,使ZrO的作用得以充分发挥,不仅可提高材料的抗热震性,而且可提高材料的高温强度及蠕变性.另外,对于加入氧化
采用溶胶-凝胶方法,以正硅酸乙酯为先驱体,通过硝酸银引入银离子,在不锈钢表面制得银离子掺杂抗菌不锈钢薄膜.实验测试了薄模在10﹪FeCl溶液的耐腐蚀性能,负载150g和250g的图钉刻划以及500g绘图橡皮擦拭等机械性能.发现不锈钢表面氧化处理后,薄膜的耐腐蚀性能和机械性能都有很大的提高.通过XRD分析和抗菌性能测试证实SiO在薄膜中是无定形状态,无法有效地固化银离子,样品的一次抗菌性能较好,长期
如果空气中含有百万分之几以上的乙烯含量就可以加速果蔬的熟化程度,使其变得脆弱、易腐烂,这就给果蔬保鲜带来了困难.因此,清除乙烯将对果蔬保鲜领域产生深远的影响.以溶胶-凝胶方法,通过浸渍涂膜在玻璃管上制备了一定厚度的TiO薄膜.通过自制反应器对一定浓度的乙烯气体进行清除实验,利用气相色谱检测乙烯气体浓度的变化并对管载TiO薄膜表征.实验结果表明,管载TiO薄膜对乙烯具有良好的清除作用.
分别采用钛酸异丙酯和钛酸丁酯为先驱体,对所制备的单分散氧化硅球(Φ≈400nm)进行了1次和2次包覆TiO层,获得了单分散的SiO-TiO芯-壳结构的球;采用TEM,SEM和EDS对所得SiO-TiO的球的大小.形貌和球中硅、钛含量进行了表征.研究结果表明:采用钛酸异丙酯作为先驱体可获得氧化钛层较薄但无粘结的SiO-TiO芯-壳结构的球(Φ可达500nm);而采用钛酸丁酯作为先驱体时,则可获得较厚
采用3,4-聚乙烯二氧噻吩(PEDT)溶胶作为导电材料,利用溶胶-凝胶法制备了SiO-PEDT复合抗静电薄膜,利用平氏粘度计研究了正硅酸乙酯水解与缩聚反应时水的加入量R对复合溶胶性质的影响;用光学显微镜观察薄膜表面结构;利用表面电阻仪研究薄膜的导电性能;用分光光度计考察薄膜的光学性能.研究表明,随水的加入量R的增大,溶胶粘度先增大后减小,在R=4时达到最大值;复合溶胶的胶凝时间缩短;膜层中的粒子增
首次采用溶胶-凝胶法制备了SiO-PEDT复合溶胶和抗静电薄膜.通过扫描电镜(SEM)观察了薄膜的表面形貌;利用表面电阻仪和分光光度计对薄膜导电性能和光学性能进行了研究.结果表明:随加水量R的增加,溶胶的胶凝时间缩短,溶胶稳定性变差,最佳加水量为R=2;PEDT导电粒子在薄膜中均匀分散;当PEDT溶胶含量小于5.08﹪(质量分数,下同)时,薄膜表面电阻随PEDT溶胶含量增加保持在10Ω□,此时导电
采用Pechini方法合成了FeMnNiO负温度系数(NTC)的复合氧化物,所制备的粉体在700℃时便可以完全转化为尖晶石相.合成的粉体有很高的烧结活性,在1150℃即可烧结致密.通过改变制备过程中乙二醇的含量可以调整粒径的大小和烧结体中的NiO相的含量,从而调控NTC热敏电阻的电学性能.
以钛酸丁酯Ti(OBu)和乙醇CHOH为前驱物,先制备钛酸丁酯溶胶,陈化后放入高压釜中进行水热反应得到具有不同粒径的量子尺寸纳米TiO粉末;研究其荧光发射光谱和紫外-可见漫反射光谱.结果表明:随粒径变小,纳米TiO粉末的荧光发射光谱没有蓝移现象;而紫外-可见漫反射光谱则向短波方向移动,发生了"蓝移".对不同粒径纳米TiO的粉末的光学吸收带隙进行了计算.
从改善纳米TiO的光催化性能出发,综述了晶相结构和结晶度、表面状态和结构等对TiO催化性能的影响和对纳米TiO改性的几种主要方法,重点强调了金属掺杂和复合半导体途径.以掺银TiO和SnO-TiO复合半导体材料为例,详细分析了这2种改性体系对TiO光催化性能的影响及其作用机理.最后指出了纳米TiO光催化性能研究发展的重点.
研究了偶联剂NDZ-101对纳米碳酸钙团聚体性能的影响.采用熔体剪切分散法制备了聚苯乙烯基纳米碳酸钙复合材料,利用粒度分析仪观察并分析了纳米碳酸钙团聚体的特征(包括团聚强度和内摩擦系数)对其在复合材料中分散程度的影响,并进一步研究了纳米碳酸钙表面性能对聚苯乙烯基纳米碳酸钙复合材料性能的影响.结果表明:经1﹪(质量分数,下同)左右的NDZ-101处理的纳米碳酸钙在聚苯乙烯基体中的分散粒径最小,其特征