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随着碳酸钙粒子的专用化和纳米化,其本身也存在着两个缺陷:一是CaCO3粒子粒径越小,表面上的原子数越多,则表面能越高,吸附作用越强,根据能量最小原理,各个粒子间要相互团聚,无法在聚合物基体中很好的分散,..。
因此,为了充分发挥纳米碳酸钙的纳米效应提高其在复合材料中的分散性,增强与有机体的亲和力,改进纳米碳酸钙填充复合材料的性能,必须采用有效的改性工艺及表面改性方法对其表面改性,进而扩拓宽其应用领重钙粉域,改性剂一方面可以定向吸附在纳米碳酸钙表面,使其表面具有电荷特性,物理与化学吸附共存,形成的吸附层较稳定,由于同种电荷的排斥性,纳米碳酸钙不易聚合,从而提高其润湿性,分散性和稳定性,可以创造颗粒间的互相排斥作用,起到很好的分散效果。
另一方面可以增大纳米碳酸钙与有机体的界面相容性及亲和性,从而提高其与橡胶或塑料等复合材料的物理性能,目前改性剂根据其结构与特性可以分为表面活性剂,偶联剂,聚合物和重质碳酸钙无机物。
表面活性剂种类多,生产能力大,价格低廉,目前,表面活性剂改性纳米碳酸钙技术较成熟,是工业上碳酸钙表面改性常用的修饰剂,表面活性剂主要可分为脂肪酸(盐)类,磷酸酯类等,用表面活性剂改性的碳酸钙可以经常用于塑料,橡胶中,具有很好的相容性,可以提高被填充物的加工性能。
喷射吸收法将窑气通过降尘降温处理后,经风机送入喷射碳化器中,石灰乳用浆液泵送入喷射碳化器中,在碳化器的狭窄的喉管处,碳酸钙窑气与石灰乳高度分散,相互剪切混合,因此具有很大的气液接触面积,并且该工艺具有投资少,设备简单,维修方便,能耗低等优点,适合中小企业采用,但是产品粒度不够细化,碳化效率低,泵磨损大。
组合碳化法,碳化塔采用上部喷雾,下部鼓泡的方式进行碳化,喷雾段气液接触面积大,易于晶核的生长,鼓泡段设置2~5层特殊结构的气体分布器,根据产品要求,上段控制晶核形成数量,下段保证晶核成长到一定的程度,达到超细与均匀成长之目的。
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