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发布时间:2020-08-18 03:17:59
泰安燊豪化工有限公司
水滑石
***生产水滑石
纳米技术在聚氨酯氨纶纤维应用取得突破
纳米应用中关链技术解决纳米粒子的分散防止团聚,由于纳米微粒表面活性很高,极易产生团聚,从而失去纳米微粒的性能,如何防止纳米微粒团聚,如何保证高分子聚合物中纳米尺度分散是制备纳米高分子聚合物的技术难点。
一般纳米粒子采用有机物质(如表面活性剂)对其表面加以处理。机械球磨法:采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。在纳米技术聚氨酯弹性体材料中有两种方法效果明显:一种方法称为原位聚合法,经表面处理的纳米粒子加入到单体中,然后引发单体聚合,从而达到纳米改性聚合物目的。再由硅胶分介成纳米SiO2,将此工艺与聚酯多元醇合成工艺结合一起,即可制得纳米聚酯多元醇。用此纳米聚酯多元醇原料可制得的纳米改性氨纶。(包括干法和熔纺法)
插层复合纳米技术,就是将单体或聚合物插进层状无机物片层之间,再将厚1nm,宽100nm左右的片状结构基体元剥离,使其均匀分散于聚合物中。但因为现有技术的局限,海水淡化过程中产生的大量浓盐水无法得到有效利用,不仅浪费了海洋资源,也可能引起新的环境污染,特别是对环渤海半封闭海域生态环境影响尤为突出。从而实现聚合物与无机层状材料在纳米尺度上的复合。此种纳米技术已由中科院化学所孙贤育研究员、孔克健研究员和北京大学化学与分子工程学院吴瑾光等科技人员在干法氨纶应用中研究成功,并已获得了发明专利。
该发明选用了无机层状纳米材料如硅酸铝盐的蒙脱土(MMT),镁铝盐的水滑石(LDHS)。首先对纳米材料进行有机化表面处理,防止纳米材料团聚,未经处理的蒙脱土的层间距为1nm左右,片层面积由于折叠堆积达到数微米。田春明等用含有Fe、Co、Ni、Cu的金属配合物对软PVC塑料的阻燃消烟作用进行了研究,发现二合镍(Ⅱ)的效果***hao,并与Al(OH)3/Mg(OH)2有协效作用。经有机化处理后层间间短为1.9nm,片层面积达到200-300nm。经有机化处理的纳米蒙脱土引入到氨纶制造中扩链剂组分,由于扩链剂与预聚体反应发生大量热量将片层撑开、引入扩链剂单体分子后蒙脱土面层的间距扩大到2.7nm,而片层面积由于崩裂作用,进一步缩小到数十纳米。由此实现了蒙脱土层状物在高分子基体中纳米级分散。水滑石具有同样的历程和效果,但水滑石层间距明显大于蒙脱土。
此种由氨纶纤维PU材料与层状纳米材料复合成的纳米氨纶纤维,能充分发挥纳米材料的小尺寸效应和表面效应;表现出超***的表面性能和物理交联效应;起到增加高分子链间作用力,提高氨纶PU软段的结晶度,从而使氨纶纤维具有更高的机械力学性能和良好的阻燃、抑菌、防霉性能和优良的耐氯性能。面对日益严格的环保***,“绿色”塑料已成为21世纪塑料工业的发展方向,多功能、复合化、高xiao、低毒或无du已成为PVC热稳定剂的发展趋势。
插层纳米复合技术,从理论上讲,同样也适合于熔纺氨纶。
小结:
纳米插层复合技术,对干法氨纶综合性能有大幅度提高。其中断裂伸长率,丝的强度和耐氯性能的提高表现更为突出。这是改进和提高氨纶品质的一种有效技术途径。
环保型热稳定剂的发展
随着人们环保意识的逐步增强,研究和开发新型的环境友好无du聚(PVC)热稳定剂已成为必然趋势。从20世纪90年代起,世界各国尤其是西方发达***禁止热稳定剂中含铅、镉等***的呼声日益高涨。
2003年,欧盟已正式公布RoHS指令和WEEE指令,在电子电气设备中禁止含铅和镉等6种***物质。他在获奖感言中这样写道——现在,我们***为了建设一个更为和谐、健康、可持续发展的社会,需要大量环境和能源领域的优xiu人才。近年来我国也开始关注PVC加工助剂的毒性问题。2004年建设部在公告中明确指出:***范围nei供水用未增塑聚(PVC—U)管一律禁用铅盐类稳定剂。面对日益严格的环保***,“绿色”塑料已成为2 1世纪塑料工业的发展方向,多功能、复合化、高xiao、低毒或无du已成为PVC热稳定剂的发展趋势 。而在欧美市场使用的一系列有机PVC热稳定剂,其性能达到了金属皂类热稳定剂的水平,从根本上消除了***的毒性隐患,代表了PVC热稳定剂的发展方向。
热稳定剂是塑料加工中重要助剂之一,主要应用于PVC树脂加工中,因此热稳定剂与工业PVC树脂以及PVC软、硬制品的生产比例有密切关系。泰安燊豪化工有限公司水滑石***生产水滑石中国科学家成功合成可见光驱动煤制油催化剂本报讯日前,记者从中科院理化所获悉,该所研究员张铁锐团队及合作者成功合成一种煤制油催化剂,这种催化剂实现了常温常压可见光驱动一氧化tan加氢制备高ji烃类。工业PVC制品生产中热稳定剂单独使用的情况,主要是根据各产品的特殊性能进行复配使用。复合热稳定剂主要可分以下5类:(1)共沉淀金属皂复合稳定剂;(2)液化金属皂复合稳定剂;(3)超低铅盐复合稳定剂;(4)稀土复合稳定剂;(5)有机锡复合稳定剂。由于世界各国情况不同,PVC制品的结构不同,其热稳定剂的消耗量及结构有较大的差异。
而国内,随着稀土类、有机锑类、钙锌复合类和水滑石类热稳定剂研究和应用发展复合稳定剂以其优异的性能在不同的应用领域得到广泛的应用。其中稀土稳定剂以无污染、无du性和良好的光热稳定性逐渐被人们接受.
近期,中国科学yuan理化技术研究所超分子光化学研究团队研究员张铁锐和英国牛津大学Dermot
O’Hare合作制备了一种富含缺陷的超薄水滑石(LDHs)纳米材料,通过精准调控层板厚度,成功引入了氧缺陷,进而实现了与氧原子键合的不饱和配位Zn的合成。在题为Defect-rich
Ultrathin ZnAl-Layered Double Hydroxide Nanosheets for Efficient Photoreduction
of CO2 to CO with Water
的文章中,研究人员通过简单的水热合成方法,可控水滑石纳米晶的生长微环境,成功实现了水滑石厚度从280层到2层的调控,粒径进一步控制在30
nm。X射线精细结构衍射等手段表明,该超薄纳米片表面富含大量的氧缺陷,影响了Zn金属周围的配位环境,进而形成了Zn -Vo复合体。泰安燊豪化工有限公司水滑石***生产水滑石怎么样判断水滑石的层间阴离子是不是碳酸根离子那么可以向滑石层间加入氯化钙溶液,看看是否有沉淀:如果没有沉淀,那么说明不是碳酸根离子。该缺陷位可以有效作为电子受限位,有利于光生电子传导到反应分子,在光催化还原温室气体CO2方面展现了非常好的催化效率和循环稳定性。采用传统方法合成的大粒径LDH因为没有该催化活性位,没有明显的光催化活性。通过理论计算和实验结合的手段,进一步证实了表面掺杂的氧缺陷作为杂质能级,影响了Zn原子周围电子轨道密度,提高了对CO2吸附能力,促进了光催化还原反应。该合成方法简单,催化剂对空气等不敏感,易于保存,并且可以规模化制备;该思路同样适用于制备其他不饱和金属(Fe、Co、Ni、Ti等)掺杂的水滑石材料,为制备多相金属催化剂搭建了一个材料平台。
攻破镁合金大规模产业化屏障
塑性低、成形性差也是变形镁合金大规模应用的核心问题,重庆大学***镁合金材料工程技术研究中心对此做了一系列的研究和开发,并取得了优异的成果。研究发现,煅烧过水滑石具有较高活性,***jia反应温度333K~343K,此时甲酯转化率达90%以上。重庆大学***镁合金工程技术研究中心主ren、重庆科学院院长潘复生介绍,该中心现已研发出高强高塑性和低成本高强变形镁合金、高塑性镁合金、低各向异性变形镁合金等材料。其中,利用高强高塑性和低成本高强变形镁合金材料创制了3个高强变形镁合金,两个被列为***正式牌号;高塑性镁合金中的ZE20M镁合金,现已供给美国通用汽车公司试用,并得到美方“优xiu的轻量化材料”的评价。
镁合金的易腐蚀性阻碍了镁在多领域的发展,中国科学yuan金属研究所材料环境腐蚀研究中心主任、***金属腐蚀控制工程技术研究中心主任韩恩厚,针对镁合金的腐蚀机理及镁合金的腐蚀防护技术,介绍了无铬环保磷酸盐转化膜、Mg-Al水滑石转化膜、喷涂防护层等镁合金防腐蚀技术。首先对纳米材料进行有机化表面处理,防止纳米材料团聚,未经处理的蒙脱土的层间距为1nm左右,片层面积由于折叠堆积达到数微米。并表示,现已研发的镁合金表面腐蚀防护技术已经可以满足一般需求,并且现已实批量实际应用。
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