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超細(xì)(xì)硅灰石

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硅灰石填充尼龍1010復(fù)合材料的制備與力學(xué)性能wollastonite
企業(yè)簡介:

 

 


硅灰石填充尼龍1010復(fù)合材料的制備與力學(xué)性能

    摘要:利用硅烷偶聯(lián)劑KH550改性硅灰石,然后通過熔融共混法制備了尼龍(PA)1010/硅灰石復(fù)合材料,采用掃描電子顯檄鏡(SEM)、熔體流動速率(MFR)和力學(xué)性能測試及動態(tài)力學(xué)分析(DMA)等對復(fù)合材料進(jìn)行了分析與表征。結(jié)果表明,硅灰石均勻分散在PAIOIO基體中;復(fù)合材料的MFR隨硅灰石含量的增加而降低,但擠出和注射成型實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤70%時(shí),復(fù)合材料仍具有良好的加工性能;硅灰石的加入顯著提高了PA1010的拉伸性能和彎曲性能,當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%時(shí),復(fù)合材料的拉伸彈性模量與拉伸強(qiáng)度比純PAI010分別提高了2569ro與29010,彎曲彈性模量與彎曲強(qiáng)度則分別提高了367%與93%;復(fù)合材料的動態(tài)儲能模量隨硅灰石含量的增加而大幅提高,當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%時(shí),在玻璃化轉(zhuǎn)變溫度下的動態(tài)儲能模量提高了約376%。

  


    尼龍(PA)1010是我國自主研制的工程塑料,其有很多優(yōu)異的性能而被廣泛應(yīng)用。PA1010作為結(jié)構(gòu)性材料,對其強(qiáng)度、耐磨性能等方面提出了更高的要求。硅灰石作為來源廣泛的無機(jī)硅酸鹽礦物材料,其吸水率低、剛性大、化學(xué)和熱穩(wěn)定性好,無毒且價(jià)格低廉易得,在增強(qiáng)填充材料應(yīng)用方面的發(fā)

展?jié)摿艽骩3-8]。為提高PA1010的強(qiáng)度、模量,從而拓竟其應(yīng)用領(lǐng)域并降低材料成本,筆者在對針狀硅灰石進(jìn)行表面改性的基礎(chǔ)上,通過熔融共混制備PA1010/硅灰石復(fù)合材料,探討了硅灰石的填充量對復(fù)合材料力學(xué)性能的影響。

1實(shí)驗(yàn)部分

1.1主要原材料

    PA1010:熔點(diǎn)205℃,上海臻威股份有限公司;

    硅灰石:長徑比小于15:1,長度約20 um,新余市南方硅灰石實(shí)業(yè)有限公司;硅烷偶聯(lián)劑:KH-550,純度≥99.0%,南京曙光

化工集團(tuán)有限公司。

1.2主要儀器及設(shè)備

    高速混合機(jī):SHR-5A型,張家港市瑞達(dá)機(jī)械制造廠;

    雙螺桿擠出機(jī):KS-20型,昆山科信橡塑機(jī)械有限公司;

    注塑機(jī):HTF80-W型,寧波海天股份有限公司;

    電子力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī):CMT-5104型,深圳市程塑料應(yīng)用新三思材料檢測有限公司;

    動態(tài)力學(xué)分析(DMA)儀:DMA242C型,德國Netzsch公司;

    熔體流動速率(MFR)儀:ZR21452型,美特斯工業(yè)系統(tǒng)(中國)有限公司;

    掃描電子顯微鏡(SEM):JSM-6700F型,日本Jeol公司。

1.3試樣制備

    (1)硅灰石表面改性。

    將硅烷偶聯(lián)劑KH-550與無水乙醇按體積比1:4配成溶液,再用丙酮稀釋成1%的溶液。稱取一定量的硅灰石于三口燒瓶中,將上述配制的處理劑溶液倒入三口燒瓶,封口、搖勻,在室溫下機(jī)械攪拌3h,使硅灰石充分浸漬。之后將硅灰石取出,80℃條件下在真空烘箱內(nèi)干燥12 h取出備用。

    (2) PAI010/硅灰石復(fù)合材料的制備。

    將一定量的PA1010與經(jīng)過表面改性后的硅灰石置于高速混合機(jī)中高速攪拌混合均勻,置于80℃真空烘箱中烘干至恒重。然后用擠出機(jī)擠出造粒,擠出機(jī)各段溫度分別為220,225,225,225,220和215℃,螺桿轉(zhuǎn)速設(shè)定為170 r/min。將制得的粒料在真空烘箱中于80℃下干燥24 h,用注塑機(jī)制備成標(biāo)準(zhǔn)試樣,注塑機(jī)各段溫度分別為225,230,230和225℃,模具溫度為80℃。復(fù)含材料中硅灰石的質(zhì)量分?jǐn)?shù)取10%,20%,30%,40%,50010,60%和70c70。

1.4性能測試與表征

    拉伸性能按GB/T 1040-1992測試,標(biāo)距50 mm.拉伸速度為10 mm/min,溫度19'C,相對濕度31%;

    彎曲性能按GB /T 9341-2000測試,跨距68 mm,測試速度2mm/min,溫度19℃,相對濕度31%:

    DMA測試:試樣為矩形,其尺寸為60.0 mm×10.0 mmX4.0 mm,測試頻率為1~33 Hz,測試溫度為-170—180℃,升溫速率為10'C /nun;

    將標(biāo)準(zhǔn)試樣置于液氮中冷凍1.5 h左右后脆斷,在60℃的烘箱中干燥6h后在真空下對斷面鍍金,用SEM觀察其斷面并拍照,加速電壓15 kV:    MFR按GB /T 3682-2000測試,測試條件為230℃,2.16 kg。

2結(jié)果與討論

2.1 MFR

    表l是不同硅灰石填充量下的PA1010/硅灰石復(fù)合材料的MFR。由表1可見,隨硅灰石填充量增加,MFR逐漸下降。擠出和注射成型實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤70%時(shí),純PA1010與復(fù)合材料均能在相同溫度和壓力下順利成型,成型試樣表面光滑,且無毛邊。但當(dāng)硅灰石填充量再增加時(shí),則

擠出時(shí)禿法順利出料,造成螺桿旋轉(zhuǎn)困難。因此筆者制備的復(fù)合材料中硅灰石{zd0}質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70010。

    2.2力學(xué)性能

    圖l和圖2分別為硅灰石填充量對PA1010/硅灰石復(fù)合材料的拉伸性能和彎曲性能的影響。

   圖2硅灰石填充量對PA1010/硅灰石復(fù)合材料彎曲性能的影響

    由圖l和圖2可以看出,硅灰石的加入顯著提高了PA1010的拉伸性能和彎曲性能,隨著硅灰石填充量的增加,復(fù)合材料的拉伸彈性模量、拉伸強(qiáng)度和彎藍(lán)彈性模量、彎曲強(qiáng)度均逐漸提高,其中當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%時(shí),復(fù)合材料的拉伸彈性模量與拉伸強(qiáng)度比純PA1010分別提高了256%和29%,彎曲彈性模量與彎曲強(qiáng)度則分別提高了367%和93%。由此可見,硅灰石短纖維在PA1010基體中起到增強(qiáng)作用,由于硅灰石自身剛性比較大,并限制了基體樹脂中大分子鏈的運(yùn)動,在受到外力作用時(shí)不生形變,因而提高了復(fù)合材料的拉伸性能和彎能。但當(dāng)硅灰石含量較高時(shí),復(fù)合材料的韌性下降較多,當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%時(shí),復(fù)合材料的懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度約為PA1010原樣的一半,由此復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域可能會受到一定限制,這是下一步研究工作需致力于解決的問題。

    圖3是PA1010/硅灰石復(fù)合材料斷面不同部位的SEM照片(其中硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%)。由圖3可以看出,硅灰石在PA1010中既有短纖維形態(tài),也有顆粒形態(tài),兩種形態(tài)的硅灰石均勻分布在PA1010基體中,剛性大的硅灰石短纖維和顆粒起到橋梁支架作用,提高PA1010的強(qiáng)度,使其可以承載更高的彎曲及拉伸應(yīng)力。

  圖3   PA1010/硅灰石復(fù)合材料斷面不同部位的SEM照片

2.3動態(tài)力學(xué)性能

    圖4為10 Hz下純PA1010及PAI010/硅灰石復(fù)合材料的動態(tài)儲能模量(E’)與溫度的關(guān)系曲線。由圖4可以看出,純PA1010及其復(fù)合材料的E,均隨溫度升高而逐漸下降,在玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)(約70℃)附近下降最快。復(fù)合材料在Tg以下處于玻璃態(tài),樹脂基體內(nèi)部大分子鏈段被凍結(jié),只有小運(yùn)動單元可以遠(yuǎn)動。同一溫度下隨硅灰石填充量的增加,復(fù)合材料的E總體上逐漸增大。

    -200 -150 -100 -50 0 50  100 150 200

    溫度/℃硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù):a-0%.b-10%;c-20%;d-30%;e-40%5

    f-50%:g-60%;h-70%

    圖4純PA1010及復(fù)合材料的E’與溫度的關(guān)系曲線

    圖5為復(fù)合材料在Tg時(shí)的E’與硅灰石填充量之間的關(guān)系曲線。由圖5可以看出,復(fù)合材料的,隨硅灰石填充量的增加而增大。純PA1010在Tg時(shí)的E,為0.93 GPa,而當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70010時(shí)復(fù)合材料的E,為4,43 GPa,比純PA1010提高了376%,這表明硅灰石對PA1010有很好的增強(qiáng)作用,

硅灰石的加入大幅提高了PA1010的剛性。    硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)

    圖5復(fù)合材料在t時(shí)的E’與硅灰石填充量的關(guān)系曲線

3結(jié)論

    (1)通過熔融共混法制備了PA1010硅灰石復(fù)合材料,SEM表明硅灰石均勻分散于PA1010基體中。

    (2)隨硅灰石填充量增加,復(fù)合材料的MFR逐漸下降,但擠出和注塑實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤70%時(shí),復(fù)合材料仍具有良好的成型加工性能。

    (3)硅灰石的加入顯著提高了PA1010的強(qiáng)度和剛性。與純PAI010楣比,復(fù)合材料的拉伸性能和彎曲性能均有較大幅度提升,其中拉伸強(qiáng)度與拉伸彈性模量{zd0}分別提高了29%與256%,彎曲強(qiáng)度與彎曲彈性模量{zd0}分別提高了93010與367%。

    (4)復(fù)合材料的動態(tài)儲能模量隨硅灰石填充量的增加而大幅提高,當(dāng)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%時(shí),與純PA1010相比,在Tg時(shí)的動態(tài)儲能模量增加了約376%。

    (5)硅灰石填充PA1010復(fù)合材料具有良好的綜合性能,材料制備方法簡單易操作,硅灰石填充量可高達(dá)70%,由此可大幅降低復(fù)合材料成本。

 


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黃銅礦粉 泡沫鐵粉 還原鐵粉 改性針狀硅灰石粉 輪胎粉 硫鐵礦 鋯英石,

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纖維狀硅灰石對消失模涂料性能的影響wollastonite
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纖維狀硅灰石對消失模涂料性能的影響

 

 

  

摘要:通過測試消失模涂料的工藝性能和工作性能,研究了纖維狀硅灰石對消失模涂料性能的影響規(guī)律,結(jié)果表明纖維狀硅灰石能改善消失模涂料的懸浮性、觸變性和涂掛性等工藝性能以及提高涂料的烘干抗裂性、常溫與高溫抗彎強(qiáng)度和常溫與高溫透氣性等工作性能。


   消失模鑄造是一種先進(jìn)制造技術(shù),作為關(guān)鍵技術(shù)之一的涂料技術(shù)是制約其發(fā)展及推廣的重要因素。耐火粉料是消失模涂料的主要組成部分,大約占50%以上,它直接影響著涂料的工藝性能和工作性能,它的物理化學(xué)性質(zhì)在很大程度上決定了涂料的使用效果,因此研究并進(jìn)而恰當(dāng)?shù)剡x取合適的耐火粉料是保證鑄件質(zhì)量的關(guān)鍵。其中耐火粉料的顆粒形狀尤為重要,纖維狀顆粒屬于不等軸粒子,在涂料中起著特殊的作用。本文就纖維狀硅灰石對消失模涂料性能的影響做了初步研究。

1  試驗(yàn)材料及試驗(yàn)方法

1.1試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)用消失模涂料的耐火粉料為莫來石一硅灰石的組合,其中硅灰石占耐火粉料的比例為O—30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。

1.2涂料性能測試方法

1.2.1  涂料工藝性能測試方法懸浮率:采用柱塞量筒法測定。

    涂掛性:將實(shí)際使用的泡沫塑料模樣浸涂后,用肉眼觀察評價(jià)涂掛情況。

    烘干抗裂性:肉眼觀察烘干后涂片的開裂情況。 常溫抗彎強(qiáng)度:將涂片烘干后采用自制的測試裝置測試涂片的抗彎強(qiáng)度,兩支點(diǎn)間距為41mm.其原理如圖3所示。

1.托盤天平2.加載物3.支點(diǎn)4.刀口5.涂片試樣高溫抗彎強(qiáng)度:將涂片烘干后,置于高溫爐中于900 0GF加熱lOmin,取出冷卻后,用抗彎強(qiáng)度測試裝置進(jìn)行測試。不難看出,此處實(shí)際上測試的是涂片經(jīng)高溫后的殘留抗彎強(qiáng)度,只在一定程度上反映涂料高溫強(qiáng)度的變化趨勢。

    常溫透氣性:采用STZ型透氣性測定儀測定涂料的常溫透氣率。先在測型砂透氣性用的標(biāo)準(zhǔn)試樣筒端面涂抹一薄層凡士林,將涂片貼在涂有凡士林的端面上,然后將試樣筒套在透氣性測定儀的試樣座上,{zh1}在涂片上壓上通孔壓蓋(如圖4所示)后即可測試。先讀出水柱高度,再從水柱壓力和透氣率的換算表上查得透氣率涂料透氣率測試裝置。

    高溫透氣性:鑒于高溫透氣率的測試一方面比較困難,另一方面各種測試方法各有利弊,互相之間可比性較差,故本實(shí)驗(yàn)采取如下方法:先將烘干后的涂片試樣置于高溫爐中-于900℃下加熱lOmin,取出冷卻后再利用常溫透氣率的測試方法來測試其透氣率,以此來衡量涂料的相對高溫透氣性大小。此方法簡單易行,有較好的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)重現(xiàn)性,彼此之間也有較好的可比性,在一些具體條件下能夠反映涂料高溫透氣性的變化趨勢。

2試驗(yàn)結(jié)果及分析2.1涂料的工藝性能2.1.1涂料的懸浮率。

    隨硅灰石含量的增加,涂料懸浮率提高,懸浮性變好,從而在貯存過程中具有良好的防沉降能力。硅灰石特有的纖維狀形態(tài)使它在涂料懸浮液中易于形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)使得粉料顆粒不易下沉。

2.1.2涂料的觸變指數(shù)

    隨硅灰石含量的增加,涂料觸變指數(shù)提高,觸變性變好。這可以理解為由于硅灰石的微觀顆粒為不等軸的纖維狀,在水懸浮體系中通常傾向于形成交錯排列的網(wǎng)狀或體型結(jié)構(gòu)。而這種結(jié)構(gòu)在受到諸如剪切力等外力作用時(shí),可能被打散而形成新的結(jié)構(gòu),如平行排列等。當(dāng)外力撤除后,顆粒重新交錯排列,恢復(fù)成網(wǎng)狀或體型結(jié)構(gòu)。體現(xiàn)出針形和盤形的粒子比球形粒子產(chǎn)生較明顯的觸變效果的特征。

2.1.3涂掛性

    通過觀察實(shí)際使用的EPS模樣浸涂后的涂掛情況可以看出,隨硅灰石含量的增加,滴淌量減少,EPS模上的涂層厚度增加。當(dāng)硅灰石含量低于5%時(shí),滴淌嚴(yán)重,涂層很薄;當(dāng)含量在10%一20%時(shí),

涂層平整、光潔、無堆積;而當(dāng)含量高于25%時(shí),基本上不滴淌,而涂層很厚。纖維狀的硅灰石顆粒較球狀顆粒有較大的比表面,表面能較高,在涂料體系中易于形成某種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)使得較多載液包于其中,自由流動液體減少,涂料變稠。

2.2涂料的工作性能

2.2.1烘干抗裂性

    彎強(qiáng)度均隨涂料中硅灰石含量增加而提高,且高溫抗彎強(qiáng)度低于常溫抗彎強(qiáng)度。同時(shí),測常溫抗彎強(qiáng)度時(shí),觀察涂片斷裂時(shí)的撓度(或天平指針?biāo)鶖[的角度)可作為涂片的韌性指標(biāo);隨硅灰石含量的增加,涂片的韌性亦有所提高,當(dāng)含量達(dá)到25%以上時(shí),撓度可達(dá)5mm。

    硅灰石的加入使得涂片強(qiáng)度提高,是因?yàn)槔w維狀硅灰石穿插于涂層的基體之上,形成網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu),相當(dāng)于起到加強(qiáng)筋的作用。而高溫抗彎強(qiáng)度低于常溫抗彎強(qiáng)度則與高溫狀態(tài)下有機(jī)粘結(jié)劑燒失而耐火粉料尚未燒結(jié)有關(guān)。

2.2.3常溫及高溫透氣性

    隨硅灰石含量的增加,涂料的常溫透氣性和高溫透氣性均提高,且高溫透氣性高于常溫透氣性。因?yàn)楫?dāng)硅灰石含量超過10%時(shí),此時(shí)它在骨料中的比例較大,大量的纖維狀硅灰石容易在涂層中形成體型網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而形成更多的微觀空隙連通區(qū),使透氣性提高。而高溫透氣性高于常溫透氣性則與高溫狀態(tài)下有機(jī)粘結(jié)劑的燒失有關(guān)。這里值得指出的是,當(dāng)硅灰石含量低于10%時(shí),烘干后的涂片有裂紋,硅灰石含量高,也即涂層對液態(tài)EPS的吸收能力增強(qiáng)。

3  結(jié)論

    (1)所用涂片的制作方法有較好的穩(wěn)定性,從而為后續(xù)的測量工作提供了保證。

    (2)纖維狀硅灰石顆粒屬于不等軸粒子,它能提高消失模涂料的懸浮性、觸變性及涂掛性等工藝性能,從而改善涂料的操作性能。

    (3)當(dāng)涂料(莫來石一硅灰石系列)中硅灰石含量低于10%時(shí),涂料的烘干抗裂性較差;當(dāng)硅灰石含量超過10%時(shí),隨其含量的增加,涂料的抗彎強(qiáng)度和透氣性提高。


主營產(chǎn)品:

黃銅礦粉 泡沫鐵粉 還原鐵粉 改性針狀硅灰石粉 輪胎粉 硫鐵礦 鋯英石,

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硅灰石尾礦對氯氧鎂水泥改性的試驗(yàn)研究wollastonite
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硅灰石尾礦對氯氧鎂水泥改性的試驗(yàn)研究

 

 

摘要:本文通過對比試驗(yàn)研究了不同摻量的硅灰石及添加劑對氯氧鎂水泥抗壓強(qiáng)度和耐

水性的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,硅灰石尾礦和磷酸、鐵礬等添加劑復(fù)合使用可以明顯改善氯氧鎂水泥制品的耐水性,并且降低了成本,{zh1}探討了硅灰石尾礦對氯氧鎂水泥的改性機(jī)理。

我國現(xiàn)有的8000多個(gè)國家礦山和11萬多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體礦山堆存的尾礦量近50億噸,年排出的尾礦量在5億噸以上,尾礦作為二次資源已經(jīng)受到世界各國的重視。氯氧鎂水泥是一種氣便性膠凝材料,凝結(jié)硬化快,強(qiáng)度高,質(zhì)量輕,等優(yōu)點(diǎn),但是由于其抗水性能差,易翹曲變形等缺點(diǎn),又限制了它的廣泛應(yīng)用。利用硅灰石尾礦對氯氧鎂水泥改性,可以提高鎂水泥制品的耐水性,使尾礦資源獲得再生,并擴(kuò)大氯氧鎂水泥的應(yīng)用范圍。

硅灰石尾礦。硅灰石礦是選礦廠加工硅灰石粉后產(chǎn)生一種工業(yè)廢料,是一種堿性的無機(jī)添加劑。實(shí)驗(yàn)選用的是遼寧法庫選礦廠的硅灰石尾礦。

 

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種新型水泥活性混合材。由于其礦粉白度高,且其水泥混凝土制品的收縮變形小,耐風(fēng)化性

能好,大氣穩(wěn)定性和耐凍性高,十分適宜于作白色硅酸鹽水泥的混合材。對降低白水泥生產(chǎn)成本,節(jié)約能源,廣開硅灰石資源的應(yīng)用門路具有重要意義。本文在作者以往工作的基礎(chǔ)上就硅灰石摻量對白水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝結(jié)時(shí)問、水化各齡期強(qiáng)度等的影響進(jìn)行探討。

1  主要實(shí)驗(yàn)材料

1.1硅灰石

產(chǎn)自吉林梨樹硅灰石礦,經(jīng)破碎粉磨成細(xì)度為0. 08mm方孔篩篩余小于5%的礦粉,白度>85%,化學(xué)成份分析結(jié)果見表1。

2.2硅灰石摻量對白水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度和凝結(jié)時(shí)間測定儀對不同硅灰石參量的白水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度和凝結(jié)時(shí)間進(jìn)行了測定。


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納米碳酸鈣包覆微米硅灰石復(fù)合礦物顆粒研究wollastonite
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納米碳酸鈣包覆微米硅灰石復(fù)合礦物顆粒研究

摘要研究了納米碳酸鈣包覆微米硅灰石顆粒的工藝條件,確定了合理的因素水平(如Ca (OH)2濃度、Co2的通入速率,反應(yīng)溫度、攪拌速度、添加劑的種類、添加劑的加入量,被包覆粒子的濃度等),使納米碳酸鈣均勻細(xì)密地包覆于微米硅灰石顆粒表面。在PP中的填充試驗(yàn)表明,這種納米碳酸鈣包覆的硅灰石用作填料,聚丙烯的沖擊強(qiáng)度提高了50%.

無論哪種粉體,目前工業(yè)上已不滿足于對單一材料微細(xì)粒子的亞微米級的追求,而納米粒子雖然從理論上說具備很多優(yōu)異功能,但由于它極易團(tuán)聚,其分散問題又屬于攻關(guān)課題,因此限制了納米粒子的應(yīng)用。超細(xì)復(fù)合粒子在很大程度上可以解決納米粒子不易分散的難題,通過對材料粒子進(jìn)行設(shè)計(jì),賦予粒子某種新的物理、化學(xué)性能或某種形狀來滿足需要,新材料具有以往材料所不具備的特殊性能或是具有兩種材料的復(fù)合功能。

1包覆式超細(xì)復(fù)合粒子制備

    超細(xì)復(fù)合粒子是指兩種或兩種以上的超細(xì)粒子.經(jīng)表面包覆或復(fù)合處理后形成的超細(xì)粒子。它除了具有單一超細(xì)粒子所具有的表面效應(yīng)、體積效應(yīng)及量子尺寸效應(yīng)外,還具有復(fù)合協(xié)同多種功能、改變單一粒子表面性質(zhì)以及增大兩種或多種組分的接觸面積等作用。

    超細(xì)復(fù)合粒子可分為多種:按粒子成分,可分為有機(jī)一有機(jī)、有機(jī)一無機(jī)、無機(jī)一無機(jī)三種;按粒子大小,可分為微米一亞微米、微米一納米、納米一納米等;按復(fù)合方式,可分為包覆式和混合式。由于包覆

式超細(xì)復(fù)合粒子不但可制備多功能復(fù)合粒子,而且還廣泛地用于粒子表面改性,所以包覆式粒子在超細(xì)復(fù)合粒子中非常重要。

2  納米碳酸鈣包覆微米硅灰石的意義

    對微米硅灰石來講,納米碳酸鈣是其表面修飾劑,把由于機(jī)械破碎而形成的銳利的棱角鈍化,同時(shí)使平整的晶體解理面變得粗糙。粗糙度較大的平面能使接觸角減小,同時(shí)也會更容易被偶聯(lián)劑浸潤,從而更傾向于與聚合物基體形成良好的界面粘結(jié)。

    對于納米碳酸鈣來講,它緊密地包覆在微米級硅灰石粒子表面,總體尺度仍為微米級,所以不存在難分散的問題,并且整個(gè)顆粒內(nèi)部為實(shí)心核,不象團(tuán)聚體那樣存在空隙,減少了缺陷的發(fā)生。

    包覆的碳酸鈣粒子可提高硅灰石的白度,使其適用于白色或淺色制品中。

    由于表面包覆的碳酸鈣為納米級,所以包霾粒子的比表面積大為提高,粒子表面能和化學(xué)活性都有所提高,使得無機(jī)填料粒子與有機(jī)高分子能更好地粘結(jié),形成良好的界面。

3試驗(yàn)部分

    在本試驗(yàn)中,我們采用石灰乳一步碳化法:在一定的工藝條件下,向石灰乳中通入二氧化碳?xì)怏w,控制反應(yīng)時(shí)間和溫度等,‘并在碳化過程中向部分碳化的石灰乳液中添加一定量的添加劑,以控制碳酸鈣的晶型及粒度。

    具體工藝為:先將生石灰消化約h左右,制得石灰乳。然后將石灰乳過濾,濾去生石灰殘?jiān)⑹胰樽⑷敕磻?yīng)釜,并將硅灰石(1250目)勻速倒入釜中,開啟CO z氣瓶,反應(yīng)開始。反應(yīng)過程中可加入外加劑聚乙二醇控制團(tuán)聚現(xiàn)象,可調(diào)整通入的CO z速

率、可調(diào)換乳化機(jī)的定子并調(diào)整水流大小,以控制反應(yīng)溫度。在整個(gè)包覆過程中,工藝參數(shù)的控制最為關(guān)鍵。反應(yīng)的完成可用溶液pH值控制,當(dāng)pH值為7時(shí),反應(yīng)終止。反應(yīng)時(shí)間大概為15min,視不同的工藝參數(shù)而不同。放出料漿后,噴霧干燥得包覆產(chǎn)品。

    通過包覆前后硅灰石的照片可看出:包覆前硅灰石有光滑的表面,且棱角突出,易造成應(yīng)力集中;而包覆后,硅灰石表面明顯包覆了一層納米級的類球型碳酸鈣,納米粒子大概在50- lOonm之間。包覆后比表面積明顯增大,由包覆前的29m2/g增大到包覆后5.5m2/g.比表面積增大,可提高硅灰石填料表面的化學(xué)活性,使其表面化學(xué)能提高,從而提高填料與塑料基體的結(jié)合力,塑料的力學(xué)性能有所提高。

4 2塑料力學(xué)性能對比

    由圖3可看出,雖然包覆后的硅灰石添加到聚丙烯中制品的彎曲強(qiáng)度與拉伸強(qiáng)度,比添加未包覆硅灰石時(shí)的彎曲強(qiáng)度與拉伸強(qiáng)度沒有提高,但是沖擊強(qiáng)度提高了50%,這在很大程度上彌補(bǔ)了聚丙烯在實(shí)際應(yīng)用中沖擊強(qiáng)度低的缺點(diǎn)。

5結(jié)論

    目前,包覆式超細(xì)復(fù)合粒子的制備方法很多,但無論采用哪種方法,若要得到高性能的單分散復(fù)合粒子,都必須解決已有粒子在介質(zhì)中的分散這個(gè)難題,這一點(diǎn)在有納米粒子存在時(shí)顯得尤為重要。我們研究的納米碳酸鈣包覆微米顆粒的課題,在一定程度上解決了這一問題,但還不夠。今后,超細(xì)復(fù)合粒子將向著復(fù)合更細(xì)、多層復(fù)合以及產(chǎn)品粒子的形態(tài)和功能易控制等方面發(fā)展。


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 硅灰石的化學(xué)鍍鎳及其導(dǎo)電性能宰wollastonite
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 硅灰石的化學(xué)鍍鎳及其導(dǎo)電性能宰

 

 

摘要:采用化學(xué)鍍方法制備鍍鎳針狀硅灰石粉,以SEM表征鍍鎳粉的形貌,XRD表征其結(jié)構(gòu),柱塞式裝置評價(jià)其導(dǎo)電性。結(jié)果表明:當(dāng)溶液pH值大于1.5時(shí)與硅灰石反應(yīng)8min,酸性溶液對硅灰石表面的侵蝕不明顯?;瘜W(xué)鍍鎳過程中,硅灰石分別經(jīng)pH值為3.0的敏化液和液處理3min和Smin,鍍鎳硅灰石保持原有的針狀結(jié)構(gòu),表層包覆鎳合壘,具有良好的導(dǎo)電性。

 

無機(jī)粉體經(jīng)化學(xué)鍍金屬化后,具有良好的導(dǎo)電性,在電磁、抗靜電、復(fù)合導(dǎo)電功能材料領(lǐng)域,具有廣闊的應(yīng)用前景。目前,用化學(xué)鍍處理使粉末表層金屬化的無機(jī)粉體,包括SiC、Al203. Zr02.Fe3O4、Si02、石墨、金剛石、玻璃、云母、蒙脫石、莫來石等,但對廉價(jià)硅灰石化學(xué)鍍的研究仍鮮見報(bào)道??赡艿念檻]是,硅灰石的主要成分為偏硅酸鈣,而化學(xué)鍍的敏化和溶液多呈酸性,硅灰石易與酸反應(yīng)而溶解,甚至文獻(xiàn)中有采用硅灰石與反應(yīng)制備白炭黑的報(bào)道。針狀硅灰石粉末是絕緣體,若制成針狀導(dǎo)電粉末,將能拓展其應(yīng)用范圍。因此,本試驗(yàn)首先研究酸性溶液對針狀硅灰石形貌的侵蝕狀況,然后選擇合適的條件對其進(jìn)行化學(xué)鍍鎳,研究鍍鎳硅灰石的結(jié)構(gòu)和電性能。

 

1  實(shí)驗(yàn)方法

 

1.1  試驗(yàn)原料與試劑  硅灰石原料,購自江西省上高縣華杰泰礦纖辯技有限公司,1000目針狀粉體,熔點(diǎn)1540℃,密度為2.87~3.09g/cm3。其化學(xué)組成: Si02,49~52; Ca0244~47; Fe203,≤0.2; Al203,≤0.12; Mg02≤2.5;S,≤0.001;P,≤0.001。錄化鎳(NiCl2.6H2O),分析純,上海試劑總廠;次亞零酸鈉(NaHPO2.H2O),分析純,浙江紅旗試劑化工廠;錄化銨NH4CI),分析純,天津市大茂化學(xué)試劑廠檸福建省青年科技人才創(chuàng)新項(xiàng)目資金資助(編號2002J020)檬酸三鈉cC。HsNa,0,.2H:O),分析純,天津市大茂化學(xué)試劑廠;錄化亞錫(SnCI:2H20),分析純,天津市大茂化學(xué)試劑廠;錄化鈀,分析純,國藥集團(tuán)上海化學(xué)試劑公司;氫氧化鋪,分析純,國藥集團(tuán)上海化學(xué)試劑公司;安水,分析純,上海試劑總廠;分析純,廣州化學(xué)試劑廠。

 

1.2  硅灰石的侵蝕實(shí)驗(yàn)根據(jù)化學(xué)鍍的通常狀況,假定敏化和酸性溶液處理總時(shí)間為8min,溫度為56士1℃。先用不同pH值與硅灰石進(jìn)行反應(yīng),以確定敏化過程合適的pH值范圍,然后按通常的化學(xué)鍍程序?qū)杌矣曳坼冩嚒?span>將1.5g硅灰石粉倒入500ml燒杯,放進(jìn)超聲振蕩器中,分鄹與pH值等于3.0、2.1、1.2和0.5左右的lOOml溶液反應(yīng),反應(yīng)過程中滴加稀使pH值恒定。在56±l℃F反應(yīng)8min后,將硅灰石粉迅速取出并洗凈,用400倍顯微鏡觀察其形貌變化。

 

1.3  硅灰石表面的化學(xué)鍍鎳稱取12.Og硅灰,在360r/min的機(jī)械攪拌和超聲振蕩(頻率4kHz,功率160W)條件下,分別用500ml各種處理液進(jìn)行堿洗、敏化,其工藝參數(shù)見表l。根據(jù)硅灰石侵蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果和兼顧反復(fù)使用的處中硅酸鹽的可能累積,選擇預(yù)處理的敏化與反應(yīng)過程中的pH值為3.0左右。硅灰石化學(xué)鍍鎳時(shí),溫度控制在75~85℃,鍍液的配方見表2。將硅灰石粉緩慢倒入配好的lOOOml鍍液中,1min后鎳沉積開始,整個(gè)溶液呈沸騰狀,鍍液逐漸由藍(lán)變?yōu)楹谏?,并有大量氣泡產(chǎn)生。沸騰狀態(tài)持續(xù)幾分鐘后停止,沉積過程基本結(jié)束。在實(shí)驗(yàn)過程中,為增加鍍層的厚度,每Smin滴加2倍濃縮鍍液20ml,并通過滴加25的安水,穩(wěn)定溶液的pH值在8.5左右。施鍍45min后,將鍍液靜置一段時(shí)間,在燒杯底部沉積出一層黑色粉末。此產(chǎn)物經(jīng)蒸餾水清洗五遍,放入真空干燥箱烘干,然后冷確,即得鍍鎳硅灰石粉體。1.4  鍍鎳硅灰石粉的電性能和結(jié)構(gòu)表征將lg鍍鎳粉倒入內(nèi)徑為11.70mm的尼龍圓筒中,并插入配合良好的銅電及,其兩端分別與HF2512B型智能直流電阻儀的兩端電及連接,然后把柱塞系統(tǒng)安裝在{wn}試驗(yàn)機(jī)上,以5N/s的速度加載,每隔50N記錄一次壓力和電阻數(shù)據(jù)。

 

粉末衍射儀(日本島津公司),射線為CuKa,加速電壓35kV,管電流20mA,掃描速度為80/min。電鏡測試采用JEOL -6700F場發(fā)射電鏡進(jìn)行圖像掃描和能譜分析。

 

2結(jié)果與討論

 

2.1 pH值對硅灰石形貌的影響硅灰石與一系列不同pH值(2.1、1,2和0.5)的溶液,在56℃F反應(yīng)8min后的400倍顯微照片,見圖l。當(dāng)pH值≥2.1時(shí),針狀硅灰石形貌沒有變化,其表面光滑。當(dāng)pH值在1.2時(shí),硅灰石與溶液的反應(yīng)明顯加速,部分針狀顆粒的表面變得粗糙,出明顯的侵蝕,但仍保持針狀形態(tài)。而當(dāng)溶液pH值下降為0.5時(shí),硅灰石速度很快,反應(yīng)8min就能對硅灰石產(chǎn)生嚴(yán)重侵蝕,針狀尺寸顯著減小,甚至斯裂。上述試驗(yàn)表明,pH值小于2.1反應(yīng)8min時(shí),能對硅灰石表面產(chǎn)生明顯的侵蝕,同時(shí)生成硅氧化合物混入處理液。因此,化學(xué)鍍的敏化液的pH值以3.0左右為宜。2.2  硅灰石化學(xué)鍍鎳過程的形貌變化預(yù)處理和化學(xué)鍍鎳過程中,硅灰石的形貌變化,見圖2。硅灰石經(jīng)堿清洗和敏化液處理后,其表面未發(fā)生明顯侵蝕;再經(jīng)液處理后,仍保持針狀形態(tài),但表面略變粗糙。化學(xué)鍍鎳后,硅灰石粉表面發(fā)黑,但仍保持良好的針狀形態(tài)??梢?,當(dāng)預(yù)處理的敏化過程的pH值等于3.0時(shí),硅灰石的化學(xué)侵蝕基本可忽略,能獲得形態(tài)完整的鍍鎳針狀硅灰石粉。

 

2.3  鍍鎳硅灰石的結(jié)構(gòu)分析鍍鎳硅灰石粉的

 

XRD圖譜,見圖3。圖中衍射曲線沒有出現(xiàn)明顯的硅灰石結(jié)晶衍射峰,表明鍍鎳硅灰石粉表面基本上被其它結(jié)晶物質(zhì)包覆。衍射曲線20角在44.6。有很強(qiáng)的吸收峰,52.0。也有弱吸收峰,它們分別對應(yīng)金鎳的[Ill]和[200]晶面的衍射吸收蜂,證實(shí)硅灰石表面存在大量的鎳金屬。由于52.0。衍射峰吸收較弱,說明鍍層中存在零元素并與鎳形成鎳零合金㈣。鍍鎳硅灰石粉的XRD衍射峰較寬,表明鍍層 鎳零含金以微晶的形式存在。

 

粉末的徑向尺寸和長度分別分布在5~25Ltm和 70~220Um之閥。高倍電鏡照片顯示,硅灰石粉表面的鎳層由顆粒狀的鎳單質(zhì)堆積而成,顆粒的直徑約為150~300nm。鍍鎳硅灰石表面的能譜分析證實(shí)了大量鎳和零元素的存在,其原子比約為9.6:1(圖5),能譜中有少量的鈣、硅和氧元素存在,其原因可能是鎳鍍層較薄。  圖3鍍鎳硅灰石粉XRD圖譜鍍鎳硅灰石粉電鏡照片,見圖4。由圖可知,粉末的徑向尺寸和長度別分布在5~25Ltm和 70~220tm之間。高倍電鏡照片顯示,硅灰石粉表面的鎳層由顆粒狀的鎳單質(zhì)堆積而成,顆粒的直徑約為150~300nm。鍍鎳硅灰石表面的能譜分析證實(shí)了大量鎳和零元素的存在,其原子比約為9.6:1(圖 5),能譜中有少量的鈣、硅和氧元素存在,其原因可能是鎳鍍層較薄。  

 

2.4  鍍鎳硅灰石粉的導(dǎo)電性鍍鎳硅灰石粉具有良好的導(dǎo)電性,其lg粉末的電阻,壓力變化曲線見圖6。

 

由圖可知,隨著壓力的曾大,粉密實(shí)度增加,導(dǎo)電性曾大,高壓力下的測試結(jié)果接近粉末本體材料的導(dǎo)電率。在50N載荷下,lg鍍鎳硅友石粉測試的電阻為0.03Q,在2000N壓力下則為.0017Q。而N990炭黑粒子直徑為0.2-0.6μm,熱處理后導(dǎo)電性增強(qiáng)。在50N載荷下lg熱處理N990炭黑的電阻為0.243,2000N下變.0256Q??梢?,鍍鎳硅灰石粉電阻率是熱處理N990炭黑的1/15.1,其電阻率估算值為0.0055Qcm。

 

3結(jié)論

 

控制化學(xué)鍍過程中敏化處理液的pH值為3.0、處理溫度分別為室溫和56℃以及處理的PH值為8min,能防止硅灰石粉反應(yīng)侵蝕,使鍍鎳硅灰石保持原有的針狀形態(tài)。硅灰石鍍鎳后,針狀表面包覆了150~300nm的鎳零合金粒子,具有較高的導(dǎo)電性,其電導(dǎo)率比熱處理過的N990炭黑高出14.1倍。鍍鎳針狀硅灰石粉兼有高的長徑比和良好的導(dǎo)電性,因此,可用于制備具有電磁平蔽特性的高導(dǎo)電性塑料、抗靜電塑料和具有正溫度系數(shù)電阻突變(PTC)的功能復(fù)合材料等。

 


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礦石色選機(jī)  小顆粒礦石色選機(jī)  方解石  硅灰石  碳素鈣 煤矸石
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功能特點(diǎn):

1、解決了高粉塵、高污染、高腐蝕等干燥礦石惡劣環(huán)境下分選難題。

2、選別范圍廣,適用 從3-30 mm大小不等的礦石顆粒。

產(chǎn)品型號

Beltscan1200CG

適應(yīng)范圍(公分)

3-10

10-30

產(chǎn)量(T/h

4-8

5-10

電源電壓(V/Hz)

   220V(380V)/50Hz

功率(Kw)

3.5

氣源消耗(L/min)

3500

機(jī)器重量(Kg)

    1400

外型尺寸(mm)

  3580*2040*1900

備注:以上參數(shù)指標(biāo)將因物料或含雜量不同而有所變化,具體以機(jī)械實(shí)測為準(zhǔn)。

應(yīng)用范圍:

非金屬礦:鉀長石、石英石、滑石、磷礦、方解石、白云石、紅柱石、螢石、蛭石、云母、膨潤土、高嶺土、重晶石、長石、石英、碳酸鈣、鵝卵石、冰晶石、石榴子石、石灰石、錳礦石等.

黑色礦石:單晶硅、多晶硅

有色礦石:銅、銻、汞、鉛、鋅、錫、鎳、鎂、鈷、鋁、鉍、硅石.

貴金屬:金、銀、鋯、鎢、鉬、鉭鈮.

主營產(chǎn)品:

色選機(jī) 小型色選機(jī) 塑料色選機(jī) 礦石色選機(jī) 粉粒礦石色選機(jī) 中小顆粒礦石色選機(jī) 大顆粒礦石色選機(jī),

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康定硅灰石破碎機(jī)|康定硅灰石顎式破碎機(jī)|康定硅灰石反擊式破碎機(jī)
企業(yè)簡介:鵝卵石制砂機(jī)|重錘式破碎機(jī)|錘式制砂機(jī)|細(xì)碎制砂機(jī) |鵝卵石制砂機(jī)價(jià)格|制砂機(jī)廠家 |大型制砂機(jī)|各種型號的制砂機(jī)|優(yōu)質(zhì)的制砂機(jī)|制砂機(jī)的型號|第三代制砂機(jī)|哪的制砂機(jī){zh0}|制砂機(jī)廠家|專業(yè)生產(chǎn)制砂機(jī)廠家棒磨機(jī)工藝特點(diǎn):節(jié)省動力 出料粒度更為均勻、產(chǎn)量更高 出料細(xì)度可調(diào) 細(xì)碎機(jī)沒有設(shè)計(jì)篩網(wǎng)篩底,對高濕物料沒有任何的要求,完全不存在堵塞篩板的問題,更不存在細(xì)粉不能及時(shí)排出,重復(fù)粉碎的問題,故粉碎效率高,不存在錘頭無效磨損現(xiàn)象。即使是下雨天也不怕粉碎物料,不會堵塞篩板,造成電機(jī)燒壞。http:///Product-9.html 鵝卵石制沙機(jī)是礦石由進(jìn)料口給入,并沿篩板向下滑動,篩上礦石在落下過程中即被高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子上的硬質(zhì)合金錘頭所擊碎,并以很高的速度沿切線方向飛向{dy}塊腔內(nèi)襯板,襯板又將礦石擊回再與轉(zhuǎn)子后面甩出的其他礦石相互碰撞,使礦石繼續(xù)受到破碎,物料進(jìn)入{dy}破碎腔與轉(zhuǎn)子上的板錘撞擊破碎,然后進(jìn)入第二破碎腔進(jìn)行繼續(xù)的粉碎,物料在破碎腔中的破碎不但形成了物料的破碎,同時(shí)也完成了物料的腔內(nèi)整形,http:///Product-45.html 直至顆粒變成所需要的大小,{zh1}成形的沙子從出料口排出。由上述可知,鵝卵石制沙機(jī)的工作是用石打石原理破碎礦石的,具有選擇性破碎作用,并且破碎產(chǎn)品的粒度較均勻,形狀多數(shù)為立方體石子。對于橋梁建造、高速筑路、碼頭、機(jī)場的建造有廣泛的應(yīng)用。 鵝卵石制砂機(jī)http:///Product-63.html 用途: 鵝卵石制沙機(jī)主要適應(yīng)當(dāng)前人工機(jī)制砂行業(yè),是棒磨式制沙機(jī)、沖擊式制沙機(jī)、直通式制沙機(jī)更新?lián)Q代的理想機(jī)型。 鵝卵石制沙機(jī)特點(diǎn): 出料粒度小、粉塵少、粒型均勻、生產(chǎn)能力大、錘頭壽命長、配套功率小、變?nèi)壠扑闉槎壠扑椤⒔Y(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行平穩(wěn)、維修方便、等特點(diǎn)。 http:///Product-35.html(本文來自:河南振鑫重工機(jī)械制造有限公司)
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瑪曲硅灰石細(xì)碎機(jī)|瑪曲硅灰石v型細(xì)碎機(jī)|瑪曲硅灰石{gx}細(xì)碎機(jī)
企業(yè)簡介:鵝卵石制砂機(jī)|重錘式破碎機(jī)|錘式制砂機(jī)|細(xì)碎制砂機(jī) |鵝卵石制砂機(jī)價(jià)格|制砂機(jī)廠家 |大型制砂機(jī)|各種型號的制砂機(jī)|優(yōu)質(zhì)的制砂機(jī)|制砂機(jī)的型號|第三代制砂機(jī)|哪的制砂機(jī){zh0}|制砂機(jī)廠家|專業(yè)生產(chǎn)制砂機(jī)廠家棒磨機(jī)工藝特點(diǎn):節(jié)省動力 出料粒度更為均勻、產(chǎn)量更高 出料細(xì)度可調(diào) 細(xì)碎機(jī)沒有設(shè)計(jì)篩網(wǎng)篩底,對高濕物料沒有任何的要求,完全不存在堵塞篩板的問題,更不存在細(xì)粉不能及時(shí)排出,重復(fù)粉碎的問題,故粉碎效率高,不存在錘頭無效磨損現(xiàn)象。即使是下雨天也不怕粉碎物料,不會堵塞篩板,造成電機(jī)燒壞。http:///Product-9.html 鵝卵石制沙機(jī)是礦石由進(jìn)料口給入,并沿篩板向下滑動,篩上礦石在落下過程中即被高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子上的硬質(zhì)合金錘頭所擊碎,并以很高的速度沿切線方向飛向{dy}塊腔內(nèi)襯板,襯板又將礦石擊回再與轉(zhuǎn)子后面甩出的其他礦石相互碰撞,使礦石繼續(xù)受到破碎,物料進(jìn)入{dy}破碎腔與轉(zhuǎn)子上的板錘撞擊破碎,然后進(jìn)入第二破碎腔進(jìn)行繼續(xù)的粉碎,物料在破碎腔中的破碎不但形成了物料的破碎,同時(shí)也完成了物料的腔內(nèi)整形,http:///Product-15.html 直至顆粒變成所需要的大小,{zh1}成形的沙子從出料口排出。由上述可知,鵝卵石制沙機(jī)的工作是用石打石原理破碎礦石的,具有選擇性破碎作用,并且破碎產(chǎn)品的粒度較均勻,形狀多數(shù)為立方體石子。對于橋梁建造、高速筑路、碼頭、機(jī)場的建造有廣泛的應(yīng)用。 鵝卵石制砂機(jī)http:///Product-47.html 用途: 鵝卵石制沙機(jī)主要適應(yīng)當(dāng)前人工機(jī)制砂行業(yè),是棒磨式制沙機(jī)、沖擊式制沙機(jī)、直通式制沙機(jī)更新?lián)Q代的理想機(jī)型。 鵝卵石制沙機(jī)特點(diǎn): 出料粒度小、粉塵少、粒型均勻、生產(chǎn)能力大、錘頭壽命長、配套功率小、變?nèi)壠扑闉槎壠扑椤⒔Y(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行平穩(wěn)、維修方便、等特點(diǎn)。 http:///Product-35.html(本文來自:河南振鑫重工機(jī)械制造有限公司)
主營產(chǎn)品:

制砂機(jī)設(shè)備,破碎機(jī)設(shè)備,選礦生產(chǎn)線設(shè)備,磁選機(jī)設(shè)備,

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康定硅灰石破碎機(jī)|康定硅灰石顎式破碎機(jī)|康定硅灰石反擊式破碎機(jī)
企業(yè)簡介:鵝卵石制砂機(jī)|重錘式破碎機(jī)|錘式制砂機(jī)|細(xì)碎制砂機(jī) |鵝卵石制砂機(jī)價(jià)格|制砂機(jī)廠家 |大型制砂機(jī)|各種型號的制砂機(jī)|優(yōu)質(zhì)的制砂機(jī)|制砂機(jī)的型號|第三代制砂機(jī)|哪的制砂機(jī){zh0}|制砂機(jī)廠家|專業(yè)生產(chǎn)制砂機(jī)廠家棒磨機(jī)工藝特點(diǎn):節(jié)省動力 出料粒度更為均勻、產(chǎn)量更高 出料細(xì)度可調(diào) 細(xì)碎機(jī)沒有設(shè)計(jì)篩網(wǎng)篩底,對高濕物料沒有任何的要求,完全不存在堵塞篩板的問題,更不存在細(xì)粉不能及時(shí)排出,重復(fù)粉碎的問題,故粉碎效率高,不存在錘頭無效磨損現(xiàn)象。即使是下雨天也不怕粉碎物料,不會堵塞篩板,造成電機(jī)燒壞。http:///Product-9.html 鵝卵石制沙機(jī)是礦石由進(jìn)料口給入,并沿篩板向下滑動,篩上礦石在落下過程中即被高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子上的硬質(zhì)合金錘頭所擊碎,并以很高的速度沿切線方向飛向{dy}塊腔內(nèi)襯板,襯板又將礦石擊回再與轉(zhuǎn)子后面甩出的其他礦石相互碰撞,使礦石繼續(xù)受到破碎,物料進(jìn)入{dy}破碎腔與轉(zhuǎn)子上的板錘撞擊破碎,然后進(jìn)入第二破碎腔進(jìn)行繼續(xù)的粉碎,物料在破碎腔中的破碎不但形成了物料的破碎,同時(shí)也完成了物料的腔內(nèi)整形,http:///Product-45.html 直至顆粒變成所需要的大小,{zh1}成形的沙子從出料口排出。由上述可知,鵝卵石制沙機(jī)的工作是用石打石原理破碎礦石的,具有選擇性破碎作用,并且破碎產(chǎn)品的粒度較均勻,形狀多數(shù)為立方體石子。對于橋梁建造、高速筑路、碼頭、機(jī)場的建造有廣泛的應(yīng)用。 鵝卵石制砂機(jī)http:///Product-63.html 用途: 鵝卵石制沙機(jī)主要適應(yīng)當(dāng)前人工機(jī)制砂行業(yè),是棒磨式制沙機(jī)、沖擊式制沙機(jī)、直通式制沙機(jī)更新?lián)Q代的理想機(jī)型。 鵝卵石制沙機(jī)特點(diǎn): 出料粒度小、粉塵少、粒型均勻、生產(chǎn)能力大、錘頭壽命長、配套功率小、變?nèi)壠扑闉槎壠扑?、結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行平穩(wěn)、維修方便、等特點(diǎn)。 http:///Product-35.html(本文來自:河南振鑫重工機(jī)械制造有限公司)
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廣綠石圓錐破特點(diǎn)|硅灰石圓錐破低價(jià)出售|圓錐式硅鎂石碎石機(jī)械
企業(yè)簡介:沖擊式破碎機(jī)|立式破碎機(jī)|對輥破碎機(jī)|反擊破碎機(jī)|環(huán)錘式破碎機(jī)|輥式破碎機(jī)|圓錐式破碎機(jī)|齒輥破碎機(jī)|對輥式破碎機(jī)|復(fù)合破碎機(jī)|石頭破碎機(jī)|環(huán)錘破碎機(jī)|垃圾破碎機(jī)|大型破碎機(jī)|沖擊破碎機(jī)|木材破碎機(jī)|破碎機(jī)配件-河南振鑫 http:///Product-33.html 圓錐式破碎機(jī)工作原理:在不可破異物通過破碎腔或因某種原因機(jī)器超載時(shí),彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn),排礦口增大,異物從破碎腔排出,如異物卡在排礦石可使用清腔系統(tǒng),使排礦繼續(xù)增大,使異物排除破碎腔。在彈簧的作用下,排礦口自動復(fù)位,機(jī)器恢復(fù)正常工作。分粗碎圓錐破碎機(jī)、中碎圓錐破碎機(jī)和細(xì)碎圓錐破碎機(jī)三種,可根據(jù)用戶不同需求選購。 http:///Product-24.html 具有破碎力大、效率高、處理量高、動作成本低、調(diào)整方便、使用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。由于零件選材與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,故使用壽命長,而破碎產(chǎn)品的粒度均勻,減少了循環(huán)負(fù)荷,在中、大規(guī)格破碎機(jī)中,采用了液壓清腔系統(tǒng),減少了停機(jī)時(shí)間,且每種規(guī)格的破碎機(jī)腔型多,用戶可根據(jù)不同的需要,選擇不同的腔型,以更好的適應(yīng)用戶需要。 http:///Product-15.html 本機(jī)密封采用潤滑脂密封,避免了給水及排水系統(tǒng)易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng)是過載保護(hù)裝置,可合異物、鐵塊通過破碎腔而不危害破碎機(jī)。采用干油或水兩種密封形式,使石粉與潤滑油隔離,保證可靠,破碎腔形式由礦石用途決定采用。本機(jī)分為標(biāo)準(zhǔn)型和短頭型,一般而言,標(biāo)準(zhǔn)型給料粒度大,排料粒度也較粗,短頭型的破碎錐較陡,給料粒度小,有利于生產(chǎn)細(xì)粒級的物料,故標(biāo)準(zhǔn)型一般用于粗、中碎,短頭型用于中、細(xì)碎。 河南振鑫重工機(jī)械制造有限公司 來電請咨詢;0371-64965688 13938527164(24小時(shí)開機(jī)) QQ1043380714 公司官方網(wǎng)址:http:// 制砂機(jī)網(wǎng)站: http:// 制砂機(jī)網(wǎng)站:http:// 破碎機(jī)網(wǎng)站:http:// 磁選機(jī):http:// 公司地址:鄭州市鄭上路豫龍工業(yè)園區(qū) 我們的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)越,心動的,聯(lián)系我們,我們會竭誠為您服務(wù)!
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箱式光鹵石破碎機(jī)設(shè)備|硅灰石箱式破設(shè)備|箱式破碎機(jī)價(jià)格
企業(yè)簡介:破碎機(jī)廠家|破碎機(jī)設(shè)備|破碎機(jī)特點(diǎn)|破碎機(jī)原理|復(fù)擺式破碎機(jī)\石料廠破碎機(jī)|輥壓破碎機(jī)|鐵路道渣石破碎機(jī)|雙滾破碎機(jī)|破碎機(jī)供應(yīng)商|彈簧破碎機(jī)|破碎機(jī)論文|破碎機(jī)價(jià)格|顎式破碎機(jī)廠家-河南振鑫河南振鑫重工機(jī)械制造有限公司 http:///Product-48.html 箱式破碎機(jī)是我公司主要產(chǎn)品之一,是我們在五十多年生產(chǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上綜合同類破碎機(jī)的優(yōu)點(diǎn)研制而成的。與同類規(guī)格產(chǎn)能的以顎式破碎機(jī)為主體的砂石料生產(chǎn)線相比,變兩級破碎為一級破碎,粗碎細(xì)碎合一碎,在250MPa以下的中硬物料的碎石生產(chǎn)工藝中,一臺箱式破碎機(jī)替代了粗細(xì)兩級顎式破碎機(jī),大大減少了設(shè)備投資,提高了石料廠的經(jīng)濟(jì)效益。該機(jī)由于單個(gè)錘頭質(zhì)量大,錘頭轉(zhuǎn)動慣量大,克服了其它錘破機(jī)錘頭磨損快,易損件損耗高的弱點(diǎn),具有入料粒度大、破碎比高、維護(hù)費(fèi)用低的特點(diǎn)。適用于礦山、水泥、公路、鐵路、煤炭、冶金、建材等行業(yè)的破碎。該系列破碎機(jī)正在成為破碎行業(yè)的{sx}設(shè)備。http:///Product-40.html 1.可以有效處理含濕量較大的物料,防止破碎機(jī)的堵塞現(xiàn)象。   2.破碎破碎機(jī) 既適用于軟的物料又適用于硬度非常大的物料。   3.可以方便靈活調(diào)節(jié)出料粒度,調(diào)節(jié)范圍廣。   4.易損件的磨損比錘式破碎機(jī)小、金屬利用率高。   5.備件更換簡便、維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少。 箱式破碎機(jī)性能特點(diǎn): 1.進(jìn)料粒度大、破碎比大、出料均勻。 2.成品率高,顆粒狀產(chǎn)品占85%左右,完全符合使用要求。 3.箱式破碎機(jī)錘軸安裝可調(diào),錘頭壽命長。 4.柵格尺寸可調(diào),產(chǎn)品粒度可控,顆粒形狀好。 5.箱式破碎機(jī)機(jī)箱可翻轉(zhuǎn),檢修更方便。    6.方柄螺栓,抗沖擊、抗磨損    7.產(chǎn)量高、性能穩(wěn)定。http:///Product-49.html    8.粗、中碎一步到位,工藝流程簡化。    9.采用高耐磨材料錘頭、篦板及反擊板,使用壽命更長。    10.配套功率小、能耗低、維修簡便、易損件少。 箱式破碎機(jī)工作原理: 轉(zhuǎn)子盤在電機(jī)的驅(qū)動下,帶動錘頭做高速圓周運(yùn)動,當(dāng)物料進(jìn)入破碎腔后,大塊物料堆放在機(jī)內(nèi)特設(shè)的中部擔(dān)條上,經(jīng)破碎后粒度大于要求的物料隨新物料沿錘頭切線方向打向反擊板再次破碎,從而使粗、中碎一步到位,{zh1}符合要求的物料經(jīng)篦板均整合格后卸出。反擊式破碎機(jī)主要是指依靠壓擠或沖擊載荷、作為生產(chǎn)尺寸為數(shù)毫米以上顆粒的巖石破碎機(jī)。巖石的可可碎性,對破碎機(jī)將給予直接的影響,是一個(gè)最重要的性質(zhì)。在破碎范疇內(nèi),很久以來是廣大反擊式破碎機(jī)生產(chǎn)廠商研究的課題,針對巖石的特有材質(zhì),黎明重工根據(jù)多年加經(jīng)驗(yàn)分析得出以下闡述。來電請咨詢;0371-64965688 13938527164(24小時(shí)開機(jī))QQ:1043380714 公司官方網(wǎng)址:http:// 制砂機(jī)網(wǎng)站: 制砂機(jī)網(wǎng)站: http:// 公司地址:鄭州市鄭上路豫龍工業(yè)園區(qū)我們的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)越,心動的,聯(lián)系我們,我們會竭誠為您服務(wù) ! (本文來自:河南振鑫重工機(jī)械制造有限公司)
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硅灰石填充尼龍一6復(fù)合體系的非等溫結(jié)晶行為及動力學(xué)研究
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硅灰石填充尼龍一6復(fù)合體系的非等溫結(jié)晶行為及動力學(xué)研究

 

    摘要:用差示掃描量熱法(DSC)考察了硅灰石填充尼龍一6復(fù)合體系的非等溫結(jié)晶行為,并用Avrami以及Mo法研究了其非等溫結(jié)晶動力學(xué)。結(jié)果表明·隨著降溫速率的增加,復(fù)合體系的結(jié)晶峰變寬并向低溫方向移動,結(jié)晶速率增加。通過對比,Mo法能很好地描述硅灰石填充尼龍一6復(fù)合體系的非等溫過程。

    由 于復(fù)合材料的加工工藝過程類似于非等溫結(jié)晶過程.人們對尼龍復(fù)合體系的非等溫結(jié)晶行為進(jìn)行了一些研究。采用差示掃描量熱法(DSC)系統(tǒng)地研究硅灰石填充尼龍一6復(fù)合材料的非等溫結(jié)晶行為,并分別采用Avrami法和Mo法研究與分析復(fù)合體系的結(jié)晶動力學(xué)。

1  試驗(yàn)部分

1.1  原料

    尼龍一6,M52500,新會美達(dá)DSM尼龍切片有限公司;硅灰石,針狀粉(長徑比15:1),大連亞泰科技新材料有限公司。

1.2試樣制備

    將干燥后的尼龍一6、處理后的硅灰石粉體及其他助劑按一定比例在高速混合機(jī)中混合均勻,在雙螺桿造粒機(jī)組中熔融共混,擠出造粒。雙螺桿機(jī)身溫度為220—255℃、機(jī)頭溫度為220~235℃。用注塑機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試樣模具注射成型制得標(biāo)準(zhǔn)試樣。

1.3分析與測試

    在日本島津公司DSC-6儀上進(jìn)行差示掃描量熱(DSC)測定。取樣品約10 mg,在N2環(huán)境

下將樣品以20℃/min的升溫速率從室溫升溫至280℃,停留5 min消除材料熱歷史,以不同。

     硅灰石/尼龍-6(質(zhì)量比30/70)復(fù)合體系在不同降溫速率下的DSC曲線及數(shù)據(jù)。從降溫曲線中可明顯看出,隨著降溫速率的增加,結(jié)晶峰峰溫向低溫方向移動。逐漸增大。此外,隨著降溫速率的增大,結(jié)晶峰也逐漸變化。這是因?yàn)檩^低溫度結(jié)晶雖有利于大分子鏈或鏈段更多地進(jìn)入晶格,但此時(shí)其活動能力較差,結(jié)晶較不完善。所以降溫速率越大,結(jié)晶完善程度差異越大,結(jié)晶峰寬變化越明顯。當(dāng)冷卻速率較慢時(shí),大分子鏈或鏈段 有足夠的時(shí)間進(jìn)行規(guī)整排列,并形成較為完善和均勻的晶體。

   4  結(jié)論

    a)  隨著冷卻速率的增加,硅灰石填充尼龍-6復(fù)合體系結(jié)晶峰峰溫向低溫方向移動,結(jié)晶峰變寬,結(jié)晶速率增大。

    b)  使用Mo法能夠很好地描述硅灰石填充尼龍-6復(fù)合體系的非等溫結(jié)晶行為,而采用

Avrami方程分析處理的硅灰石填充尼龍一6復(fù)合體系非等溫結(jié)晶行為存在一定的偏差。

 


主營產(chǎn)品:

黃銅礦粉 泡沫鐵粉 還原鐵粉 改性針狀硅灰石粉 輪胎粉 硫鐵礦 鋯英石,

企業(yè)地址: 湖北省大冶市金湖街辦四斗糧村馮若韶42號
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棒狀碳/硅灰石復(fù)合導(dǎo)電粉體材料的制備與應(yīng)用研究wollastonite
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棒狀碳/硅灰石復(fù)合導(dǎo)電粉體材料的制備與應(yīng)用研究

 

    摘要以硅灰石為原料,E51型環(huán)氧樹脂為包覆劑,采用原位碳化法,使碳包覆在硅灰石表面,制備具有導(dǎo)電性和橡膠補(bǔ)強(qiáng)功能的碳,硅灰石復(fù)合粉體。采用白度儀、粒度儀、光學(xué)顯微鏡、掃描電子顯微鏡、X射線衍射儀、紅外光譜儀對復(fù)合粉體進(jìn)行表征,并對其導(dǎo)電性和橡膠補(bǔ)強(qiáng)功能的機(jī)理進(jìn)行探究。   


    靜電現(xiàn)象在應(yīng)用高電阻率橡膠材料領(lǐng)域中非常廣泛,解決其問題常用辦法是向橡膠中添加導(dǎo)電粉體。常用導(dǎo)電粉體為金屬系粉體、金屬氧化物導(dǎo)電粉體和碳系粉體。它們存在價(jià)格昂貴、易爆炸、易氧化、顏色單一、穩(wěn)定性差且補(bǔ)強(qiáng)效果差等不足,因此迫切需要開發(fā)導(dǎo)電性好、安全可靠且補(bǔ)強(qiáng)性能優(yōu)越的導(dǎo)電粉體。本實(shí)驗(yàn)旨在利用硅灰石棒狀、纖維狀結(jié)構(gòu),及其具有提高橡膠基體的強(qiáng)度和耐磨性,減少收縮變形性,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、與樹脂基料和表面改性劑作用好等特點(diǎn),在其表面包覆一層導(dǎo)電性良好的碳,得到具有橡膠補(bǔ)強(qiáng)功能與良好導(dǎo)電性能的復(fù)合粉體,在一定程度上替代目前常用的導(dǎo)電粉體,成本低性能優(yōu)異具有廣泛的前景。

1實(shí)驗(yàn)部分

1.1原料、試劑及儀器設(shè)備硅灰石粉體,江西上高華杰泰礦纖科技有限公司,白度為91.5%,D50為14.95 μm,D97為51.28 μm,比表面積為3.2 m2/g,電阻率為10.68k C2/cm;硅灰石中S102質(zhì)量分?jǐn)?shù)為49.89%,Ca0為44.13%。E51型環(huán)氧樹脂;丙酮,分析純;鹽酸,質(zhì)量分?jǐn)?shù)37%~38%,分析純;聚乙二醇,平均分子量1900—2200,分析純。WSB-3A型白度儀;BT-9300H激光粒度分布儀;BT-1600型圖像顆粒分析儀:SZT-2A四探針電阻率測試儀;XD-3型X射線衍射儀,北京普析通用儀器公司;Spectruml00傅里葉紅外光譜儀、JEM-6460LV掃描電子顯微鏡,日本島津公司:CMT4304型拉伸性能測試機(jī)、RC2000E無轉(zhuǎn)子硫化儀,北京友深電子儀器有限公司;X(S)K-160開放式煉膠塑機(jī)、QLB-2.5D/Q平板硫化機(jī),上海雙翼橡塑

機(jī)械有限公司。

1.2實(shí)驗(yàn)方法將100g硅灰石和500 mL蒸餾水混合,并加入1.5 g聚乙二醇,在80℃恒溫水浴鍋攪拌均勻,備用;在硅灰石懸濁液中緩慢滴加20%的鹽酸溶液,控制pH值為2~3,靜置,反應(yīng)3h,水洗3次,經(jīng)120℃干燥,得到表面經(jīng)過酸處理的硅灰石。取5g環(huán)氧樹脂于150 g丙酮中,在50℃恒溫水浴鍋中攪拌均勻,倒入盛有50g酸處理過的硅灰石燒杯中,覆蓋硅灰石粉體,靜置,反應(yīng)一段時(shí)間,經(jīng)120℃干燥,在500t管式爐中,氮?dú)鈿夥障绿蓟?h,即得到碳/硅灰石復(fù)合粉體材料。實(shí)驗(yàn)中涉及的化學(xué)方程式如下:

1.3丁苯橡膠硫化膠片制備實(shí)驗(yàn)室配方(份)為:丁苯橡膠,100;碳/硅灰石復(fù)合粉體,0、5、10、15、20、25、30:硫化劑,2;促進(jìn)劑,2;氧化鋅,5;硬脂酸,3.先將丁苯橡膠在開放式煉膠塑機(jī)上煉成薄片,然后依次添加氧化鋅、硬脂酸、促進(jìn)劑CZ,混煉3min,再加入碳/硅灰石復(fù)合粉體,混煉5 min,{zh1}加入硫磺,混煉l min,薄通3次后下片,在無轉(zhuǎn)子硫化儀上測出正硫化時(shí)間f為14 min,{zh1}置于平板硫化機(jī)在45℃、10 MPa下硫化14 min,得到樣品。1.4分析測試方法采用CMT4304型拉伸性能測試機(jī)測試橡膠的拉伸性能,執(zhí)行GB/T 528-1998(啞鈴形試樣)。采用SZT-2A四探針電阻率測試儀測試電阻:用分析天平稱取0.5 g粉體置于瑪瑙研缽中,滴入l mL工業(yè)酒精研磨均勻,用液壓成型機(jī)將樣品壓成直徑10 mm、厚2mm的圓片,將壓制好的樣品置于四探針電阻率測試儀上,確定測試類別,輸入基本參數(shù)后選取不同點(diǎn)測定電阻,取平均值。

2結(jié)果與討論

2.1硅灰石預(yù)處理未經(jīng)處理的硅灰石原料顆粒表面光滑,不容易包覆碳顆粒。用一走量鹽酸預(yù)處理硅灰石,使其表面與鹽酸反應(yīng),在表面形成通道,有利于碳顆粒的包覆,形成導(dǎo)電通路。

2.1.1 X射線衍射(XRD)分析:硅灰石與酸處理過的硅灰石XRD圖,見圖l。

   從圖l可知,硅灰石原料硅灰石含量較高,主要雜質(zhì)為石英,含量很??;表面經(jīng)鹽酸處理過的硅灰石主要峰沒有發(fā)生變化,衍射峰2Q為26.760、28.74。處{jd1}峰值略有增加,積分半寬高顯著增大,此處是a-小石英衍射峰,同時(shí)XRD圖譜中出現(xiàn)許多微小的新峰,由XRD峰半峰寬與晶格粒徑成反比,與晶格變形程度成正比,可知,硅灰石表面經(jīng)過酸處理后,晶格粒徑變小,發(fā)生畸變,出現(xiàn)缺陷和無定型化,從而導(dǎo)致鹽酸處理過的硅灰石XRD峰發(fā)生右移和出現(xiàn)雜峰。這構(gòu),表面能變大,活性更高,電阻率減少。2.1.2掃描電子顯微鏡(SEM)分析:鹽酸處理過的硅灰石比表面積由原料的3.2 m2/g提高到4.5 m2/g,電阻率從10.68 k Q/cm下降到6.34 k Q/cm。硅灰石、表面經(jīng)鹽酸處理過的硅灰石SEM照片,見圖2。由圖2a、圖2b可看出,硅灰石呈棒狀、纖維狀,具有非常大的長徑比。與圖2a相比,圖2b表面更加粗糙不平,妖徑比變小,由原料的14.95 ml減少到9.35 m1。對圖2a、圖2b進(jìn)行能譜測試,結(jié)果見表l。由表l可知,經(jīng)過鹽酸處理過的硅灰石表面包覆無定型Si0。硅灰石晶體結(jié)構(gòu)是由2層[Si04]四面體鏈夾l層[Ca06]八面體鏈構(gòu)成的三鏈型結(jié)構(gòu)單元3-4],在對硅灰石表面進(jìn)行鹽酸處理過程中,絕大部分硅氧四面體鏈因非橋氧被全部羥基化而脫離Ca2t的電性束縛,被轉(zhuǎn)變?yōu)镾i02,nH,0,晶粒主要沿垂直(100)帶軸方向侵蝕,隨著酸解時(shí)間的延長,Si02單四面體與[Ca06]八面體共棱連接方向成為主要侵蝕方向,使得硅灰石表面出現(xiàn)凹凸不平的現(xiàn)象

圖2硅灰石(a)和鹽酸處理過的硅灰石(b)SEM照片2.1.3傅里葉變換紅外光譜(FTIR)分析:硅灰石與酸處理過的硅灰石FTIR圖,見圖3。由圖3可知,硅灰石原料3442,0 crr.1處為O-H伸縮振動特征峰,1425.4 cm.1處為O-H的彎曲振動特征吸收峰,說明原料硅灰石表面存在很多羥基;1100~850 cd收區(qū)是Si-O-Si非對稱伸縮振動和O-Si-o伸縮振動吸收帶,1062.4 cm.1處是Si-O-Si非對稱伸縮振動吸收峰,898.0 cm-  1是O-Si-0非對稱伸縮振動吸收峰,470.6 cm.1是Ca-0伸縮振動吸收峰。根據(jù)新沉淀硅膠的FfIR譜中970—950 cm.1吸收區(qū)是Si-OH基團(tuán)Si-0伸縮振動所致的觀點(diǎn),可以證明硅灰石表面存在硅羥基,同時(shí)可得出965.6 cm。1處是由O-Si-0對稱伸縮振動引起問。鹽酸處理過的硅灰石965.6 cm.l處-O吸收峰移至965.9 cm.1處,3442,0 cm.l處O-H伸縮振動特征峰移至3449.6 cm_  1處,70.6 cm- l處Ca-0伸縮振動吸收峰移至472.6 cm_11425.4 cm.1處O-H彎曲振動特征吸收峰移至1383.4 cm.1處,且其振動強(qiáng)度明顯減弱。這說明經(jīng)過鹽酸處理后,硅灰石的晶體自由能增加,表面羥基減少。

    圖3硅灰石、預(yù)處理過的硅灰石F flR圖譜2.2碳/硅灰石復(fù)合粉體材料表征  碳/硅灰石復(fù)合粉體材料的XRD分析見圖4,SEM照片見圖5,F(xiàn)T-IR分析見圖6。經(jīng)包覆碳后,復(fù)合粉體比表面積為5.6 m2/g,電阻率為344.11 Q/cm,D50為24.97m。

    從圖4可看出,復(fù)合粉體XRD圖中29為26.88。處峰值明顯增強(qiáng),與圖l對比可知此為a-葉石英衍射峰,說明經(jīng)過高溫?zé)Y(jié),部分無定形Si0,結(jié)晶。此外在20為29.42。處衍射峰突然消失.是方解石型碳酸鈣在高溫下分解消失造成。由圖4中XRD圖可知,

復(fù)合材料衍射峰雜亂,在20為20。~30。出現(xiàn)1個(gè)彌散峰,說明復(fù)合材料表面包覆了l層非晶態(tài)碳。從圖5可看出,經(jīng)鹽酸處理過的硅灰石表面均勻包覆了l層碳顆粒,粒度適中。

    由圖6可知,3438.2 cm-1附近吸收峰是碳黑表面羥基的伸縮振動及KBr吸水造,1740.1 cm-l吸收峰附近是碳黑表面羧基中C=O伸縮振動峰,1587.2 cm-l處吸收峰附近是C暑C伸縮振動峰。碳黑包覆層與硅灰石表面發(fā)生鍵合作用沒有對應(yīng)的吸收峰存在,說明碳黑與硅灰石之間主要是通過范德華力、靜電引力等物理作用結(jié)合。

    碳黑具有良好的導(dǎo)電性,其內(nèi)部碳原子以類似六元環(huán)的方式連接,在c軸上重復(fù)堆疊,與石墨結(jié)構(gòu)類似。碳原子的電子除與周圍原子共成鍵,還剩余1個(gè)電子作為自由電子,使其具有導(dǎo)電性。碳黑粒子在硅灰石表面均勻包覆,使得硅灰石電阻率顯著下降。

3橡膠補(bǔ)強(qiáng)及導(dǎo)電性能應(yīng)用探究 將碳/硅灰石復(fù)合粉體材料加入到丁苯橡膠中,經(jīng)硫化后得到膠片,對其拉伸性能、電阻率進(jìn)行測試,結(jié)果見表2。

表2丁苯硫化橡膠拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能與體積電阻率由表2可知,該種型號的丁苯橡膠拉伸強(qiáng)度為1.03 MPa,隨著復(fù)合粉體比例的增加,橡膠拉伸強(qiáng)度顯著增強(qiáng),在20%處達(dá)到{zd0}強(qiáng)度,為2.13 MPa,之后拉伸性能反而下降。碳/硅灰石復(fù)合材料具有棒狀結(jié)構(gòu),長徑比很大,在橡膠基體中起支撐、補(bǔ)強(qiáng)作用。當(dāng)復(fù)合材料填充比例超過一定量后,橡膠分子含量相對減少,影響了橡膠基體的整體性、粘結(jié)性和流動性。過量復(fù)合粉體不能與橡膠形成良好。      

力不變,以礦粒偏轉(zhuǎn)落入接礦槽4、5中的礦粒作為磷精礦,其品位和回收率結(jié)果見表l。由表l可知,采用分選礦物作內(nèi)襯材料,分選效果得到較明顯改善,以純石英為內(nèi)襯材料時(shí),磷礦回收率{zg},磷灰石與石英混合作內(nèi)襯材料,品位和回收率綜合指標(biāo)較好。當(dāng)磷灰石與石英按質(zhì)量比1:1混合作內(nèi)襯材料,磷精礦P205品位為31.34%,回收率為71.85%,品位和回收率指標(biāo)均較高。

3結(jié)論

    1.采用空氣旋流器進(jìn)行的荷電研究表明,適當(dāng)增大給礦壓力,可提高磷灰石、石英荷電,而增大給礦速度,則會降低兩者荷電。

    2.加熱溫度對磷灰石和石英的荷電有明顯影響,磷灰石和石英的荷電溫度為120℃時(shí){zj0}。

    3.隨著給礦粒度變細(xì),磷灰石與石英的荷電均變得困難,適當(dāng)提高給礦氣流壓力有利于改善細(xì)粒荷電。

    4.不同的內(nèi)襯材料對磷灰石和石英荷電有明顯影響,其中以分選礦物作內(nèi)襯材料分選效果較好。

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硅灰石·淀粉復(fù)配體系應(yīng)用于瓦楞原紙表面施膠wollastonite
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硅灰石·淀粉復(fù)配體系應(yīng)用于瓦楞原紙表面施膠


 


 


摘要:主要研究硅灰石.淀粉復(fù)配體系在瓦楞原紙表面施膠中的應(yīng)用。以硅灰石取代一定比例的表面施膠淀粉,對瓦楞原紙進(jìn)行表面施膠。結(jié)果表明,在硅灰石10%、表面施膠淀粉75%、固定淀粉替代劑15%(均對總表面施膠劑)的條件下,施膠后(施膠量6g/n12)瓦楞原紙橫向環(huán)壓指數(shù)達(dá)到5. 30 N - m/g,縱向環(huán)壓指數(shù)達(dá)到7.55  N- m/g;橫向抗張指數(shù)達(dá)到46.2 N.m/g,縱向抗張指數(shù)達(dá)到95.9 N- m/g;橫向耐折度達(dá)到11次,縱向耐折度達(dá)到35次。

    硅灰石礦物纖維的形態(tài)介于植物纖維與傳統(tǒng)填料碳酸鈣之間,性狀相當(dāng)于植物細(xì)小纖維,具有較高的長徑比、較好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性;它白度高,不僅可以起到傳統(tǒng)造紙?zhí)盍系淖饔?,而且還可部分替代植物纖維,并與植物纖維交織在一起構(gòu)成新型的“植物纖維一礦物纖維”網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

    目前,造紙工業(yè)中普遍采用增加紙張環(huán)壓強(qiáng)度的方法是在紙張表面施膠過程中使用降解淀粉‘¨3,但是該方法存在如下問題:①淀粉作為糧食的主要成分,價(jià)格昂貴;②廢紙回用時(shí)廢水的負(fù)荷增加(陰離子垃圾過多),需要添加價(jià)格昂貴的陰離子垃圾捕捉劑,因此開發(fā)新型的紙張表面施膠劑勢在必行。本實(shí)驗(yàn)將硅灰石用于瓦楞原紙的表面施膠中,分析其對于瓦楞原紙環(huán)壓強(qiáng)度、抗張強(qiáng)度等指標(biāo)的影響。

l實(shí)驗(yàn)

1.1實(shí)驗(yàn)原料

    硅灰石:結(jié)構(gòu)式為Ca3Si309,化學(xué)組成為Si02含量40%-~50%,Ca0含量45%—50%,大連環(huán)球礦產(chǎn)公司提供。

    淀粉替代劑:山東某助劑廠提供。

    表面施膠淀粉:青州晨鳴變性淀粉廠提供。

1.2實(shí)驗(yàn)儀器

JJ-1精密增力電動攪拌器,常州榮冠實(shí)驗(yàn)分析儀器廠;HHS型恒溫水浴鍋,天津華北實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;202-1型電熱干燥箱,黃驊市航天儀器廠;ZBK-100紙張表面吸收重量測定儀,長春永興儀器有限責(zé)任公司;TTM-500A環(huán)壓強(qiáng)度壓縮儀,長春永興研究論文儀器有限責(zé)任公司;ZYD-3電腦抗張?jiān)囼?yàn)機(jī),長春永興儀器有限責(zé)任公司;KCC101紙張耐折度測定儀,長春市小型試驗(yàn)機(jī)廠;ST-1-260型自動涂布機(jī),陜西科技大學(xué)機(jī)電學(xué)院實(shí)訓(xùn)中心。

2實(shí)驗(yàn)方法

2.1硅灰石·淀粉復(fù)配體系施膠液制備

    比例準(zhǔn)確稱取表面施膠淀粉、硅灰石以及淀粉替代劑,將3者混合均勻,然后加入適量去離子水,配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%的均勻膠料,開啟攪拌水浴加熱,攪拌速度維持在100 r/min,90℃保溫30 min,糊化完成后出料備用。

2.2表面施膠

    利用自動涂布機(jī),將自制的硅灰石·淀粉施膠液均勻涂在瓦楞原紙上,施膠量6g/m2,烘干之后恒溫恒濕處理24 h以平衡水分。

2.3性能測定

    按照GB/T 2679. 8-1995的規(guī)定,用環(huán)壓強(qiáng)度壓縮儀測定瓦楞原紙的環(huán)壓強(qiáng)度;按照GB/T 453-1989的規(guī)定,用臥式抗張強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)測定瓦楞原紙的抗張強(qiáng)度;按GB/T 457-1979的規(guī)定,用紙張耐折度測定儀測定瓦楞原紙的耐折度;按照GB/T1540-2002的規(guī)定,用表面吸收重量測定儀測定瓦楞原紙的抗水性能。

3結(jié)果與討論

3.1  掃描電鏡與紅外兆譜分析

    可以看出,硅灰石呈針狀、纖維狀,長度100—300 μn,長徑比30左右,與植物細(xì)小纖維相當(dāng)。憑借其高長徑比的性質(zhì),硅灰石可以有效地與纖維結(jié)合,從而留著在紙張表面。

在3462cm-l處有一個(gè)較寬的強(qiáng)吸收峰,是結(jié)晶水的對稱伸縮和不對稱伸縮吸收,在2409cm-l和1622cm-l處各有一個(gè)吸收峰,是結(jié)晶水的彎曲振動吸收峰,說明本品含有大量的結(jié)晶水,在1104 cm_1和988 cm-1。1處的吸收峰對應(yīng)于S02 -的振動和轉(zhuǎn)動,613 cm-1處為Fe-0鍵的吸收峰,故而初步認(rèn)定淀粉替代劑成分為硫酸亞鐵。而硫酸亞鐵標(biāo)準(zhǔn)紅外吸收光譜如圖3所示,淀粉替代劑各處吸收峰與其相當(dāng),則斷定淀粉替代劑成分為硫酸亞鐵,而硫酸亞鐵在造紙工業(yè)中可以用作施膠劑,提高紙張的抗水性能以及防滲透性能,不僅可以有效避免不加AKD引起抗水性下降的問題,而且降低施膠成本。

3.2硅灰石用量對瓦楞原紙環(huán)壓強(qiáng)度的影響   

     硅灰石用量對瓦楞原紙環(huán)壓強(qiáng)度的影響。隨著硅灰石用量的增加,瓦楞原紙的橫向環(huán)壓呈緩慢上升趨勢。當(dāng)硅灰石用量小于15%時(shí),橫向環(huán)壓強(qiáng)度與硅灰石用量成正比;當(dāng)硅灰石用量大于15%時(shí),橫向環(huán)壓強(qiáng)度反而開始下降。當(dāng)硅灰石用量為15 %時(shí),瓦楞原紙橫向環(huán)壓指數(shù)由3. 75 N- m/g提高到5.96 N- m/g,提高了58. 7%;縱向環(huán)壓強(qiáng)度也隨著硅灰石用量的增加呈快速上升趨勢,當(dāng)硅灰石用量達(dá)到10%時(shí),縱向環(huán)壓強(qiáng)度開始緩慢下降。當(dāng)硅灰石用量為10%時(shí),縱向環(huán)壓指數(shù)由4. 85 N- m/g提高到7.55 N- m/g,提高了55. 7%。

    硅灰石用量對瓦楞原紙環(huán)壓強(qiáng)度的影響縱向環(huán)壓強(qiáng)度曲線與橫向環(huán)壓強(qiáng)度曲線綜合分析,加入硅灰石之后,紙張的環(huán)壓強(qiáng)度提高顯著。硅灰石與淀粉及淀粉替代劑一起糊化后進(jìn)行表面施膠,一部分隨著施膠液滲透到紙張內(nèi)部,一部分保留在瓦楞原紙表面,經(jīng)過烘干之后隨淀粉在紙張表面形成了一個(gè)支撐層,因?yàn)榈V物纖維是剛性的,強(qiáng)度比較大,所以在整體上提高了紙張的環(huán)壓強(qiáng)度。而當(dāng)硅灰石用量達(dá)到10%以上時(shí),硅灰石對紙張環(huán)壓強(qiáng)度的提高沒有那么明顯,因?yàn)楣杌沂杏胁糠旨?xì)小礦物纖維組分,過多的細(xì)小組分影響了紙張纖維之間的物理交織,纖維之間的氫鍵被部分破壞,對瓦楞原紙的環(huán)壓強(qiáng)度提升不利。

3.3硅灰石用量對瓦楞原紙抗張強(qiáng)度的影響

    硅灰石用量對瓦楞原紙抗張強(qiáng)度的影響。隨著硅灰石用量的不斷增加,瓦楞原紙縱橫向抗張指數(shù)均呈緩慢上升趨勢,且均在硅灰石用量為l0%時(shí)達(dá)到較大值,繼續(xù)增大硅灰石用量,抗張指數(shù)隨之減小。當(dāng)硅灰石用量為10%時(shí),縱向抗張指數(shù)由原來的75.4 N- m/g提高到95.9 N- m/g,橫向抗張指數(shù)由原來的32.4 N- m/g提高到46.2 N- m/g,分別提高了27. 1010和42. 5%。

    硅灰石用量對瓦楞原紙抗張強(qiáng)度的影響影響紙張抗張強(qiáng)度的最重要因素是纖維間結(jié)合力及纖維自身的強(qiáng)度,圖5中瓦楞原紙抗張強(qiáng)度提高的主要原因是淀粉在紙張表面形成一層致密的淀粉膜,而且硅灰石也是剛性的,其強(qiáng)度也有利于抗張強(qiáng)度的提高。當(dāng)硅灰石用量達(dá)到10%以上時(shí),對紙張抗張強(qiáng)度的提高就不再明顯,因?yàn)楣杌沂胁糠旨?xì)小組分破壞了淀粉膜,影響了淀粉與纖維之間的氫鍵與物理交織,部分抵消了之前抗張強(qiáng)度的提高。

3.4硅灰石用量對瓦楞原紙耐折度的影響

    硅灰石用量對瓦楞原紙耐折度的影響。隨著硅灰石用量的增大,瓦楞原紙縱向耐折度呈快速上升趨勢,當(dāng)硅灰石用量為10%時(shí)達(dá)到較大值,由原來的10次提高到35次,提高了250%,之后隨硅灰石用量的增大又快速下降,但始終強(qiáng)于未加硅灰石瓦楞原紙的縱向耐折度;隨著硅灰石用量的增大,橫向耐折度緩慢增大,當(dāng)硅灰石用量達(dá)到10%時(shí)達(dá)到較大值,由原來的4次提高到11次,提高了175%,之后隨硅灰石用量的增大也呈現(xiàn)下降趨勢。

    與抗張強(qiáng)度相比,紙張的耐折度更大程度上取決于纖維自身的長度,加入硅灰石之后,紙張的耐折度提高顯著。這是因?yàn)楣杌沂旌显诘矸勰ぶ性诩垙埍砻嫘纬闪艘粋€(gè)支撐層,這是瓦楞原紙耐折度提高的主要原因。而當(dāng)硅灰石量達(dá)到10%以上時(shí),硅灰石中一部分細(xì)小組分影響了淀粉膜與纖維之間的物理交織,同時(shí)破壞了纖維之間的氫鍵,所以瓦楞原紙的耐折度有一定程度的降低。

3.5硅灰石用量對瓦楞原紙抗水性能的影響 .

    是硅灰石用量對瓦楞原紙抗水性能的影響。Cobb值越小,說明其抗水性能越好。從圖7中可以看出,隨著硅灰石用量的增加,瓦楞原紙的抗水性能不斷下降,因?yàn)楣杌沂欢ǔ潭壬掀茐牧说矸奂暗矸厶娲鷦┰诩垙埍砻嫘纬傻氖┠z膜,而且硅灰石用量越多,紙張的抗水性能越差。

4結(jié)論

    用硅灰石部分替代表面施膠淀粉并與部分淀粉替代劑復(fù)配制備施膠液,對瓦楞原紙進(jìn)行表面施膠,分析硅灰石對瓦楞原紙性能的影響。

4.1當(dāng)硅灰石用量10%、表面施膠淀粉75%、固定淀粉替代劑15%(均對息表面施膠劑)時(shí),施膠量6g/m2條件下,相對于不添加硅灰石的紙樣,瓦楞原紙縱向環(huán)壓強(qiáng)度提高了55.7%、橫向環(huán)壓強(qiáng)度提高了41.2%;縱向抗張強(qiáng)度提高了27.1%、橫向抗張強(qiáng)度提高了42. 5%;縱向耐折度提高了250%,橫向耐折度提高了175%。

4.2淀粉及淀粉替代劑的加入使瓦楞原紙具有一定的抗水性能,但其抗水性能會隨著硅灰石用量的增加而減小。


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硅灰石填充雙馬來酰亞胺/鋁滑動副磨損性能wollastonite
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硅灰石填充雙馬來酰亞胺/鋁滑動副磨損性能

 

    摘要:在盤銷摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上研究了不同用量、粒徑的硅灰石填充的雙馬來酰亞胺復(fù)合

材料與硬鋁的滑動摩擦磨損性能.借助于掃描電鏡分析,探討了硅灰石調(diào)節(jié)雙馬來酰亞胺摩擦

學(xué)性能的作用機(jī)理.結(jié)果表明:隨硅灰石的用量增加、粒徑減小,雙馬來酰亞胺和鋁環(huán)的耐磨性

提高,滑動摩擦系數(shù)減??;硅灰石提高滑動副的耐磨性是因?yàn)楣杌沂龠M(jìn)了雙馬來酰亞胺在鋁

環(huán)表面形成牢固的轉(zhuǎn)移膜。

 引  言

    無機(jī)填料填充改性聚合物基復(fù)合材料的摩擦磨損性能,一直是復(fù)合材料摩擦學(xué)研究的熱點(diǎn),然而,研究較多的是熱塑性聚合物,對熱固性聚合物研究得較少.對填料影響聚合物摩擦磨損的機(jī)理也提出雙馬來酰亞胺樹脂(簡稱BMI)是一種新型熱固性樹脂,它不僅具有優(yōu)良的耐高溫、耐潮濕性能,而且可以采用環(huán)氧樹脂相似的成型工藝制造,具有價(jià)格低、彈性模量較高、硬度合適、粘結(jié)性能好等優(yōu)點(diǎn),它首先在航天航空工業(yè)得到應(yīng)用,近年來作為耐高溫工程塑料在民生工業(yè)的應(yīng)用也不斷擴(kuò)大,因其耐熱性優(yōu)于酚醛樹脂,可望成為一類用于有機(jī)摩擦材料的粘合劑.然而,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):BMI干摩擦系數(shù)較高且與對偶材料發(fā)生較嚴(yán)重的粘著磨損,為此,選擇了硅灰石粉作為摩擦調(diào)節(jié)劑.硅灰石是天然礦物填料,價(jià)格低、來源廣泛,其顆粒晶體呈針狀結(jié)構(gòu),兼有短纖維的增強(qiáng)作用,將其加入到一些聚合物中,不僅可以提高聚合物的耐磨性.而且可以改善它們的摩擦性能,但加入到BMI中的摩擦學(xué)性能如何還尚未見報(bào)道。

    本文通過硅灰石的用量和粒徑變化對BMI與硬鋁滑動摩擦磨損性能影響的研究,探討了硅灰石調(diào)節(jié)BMI摩擦學(xué)特性的可行性和作用機(jī)理。

2  試驗(yàn)部分

2.1  試樣制備

    材料:硅灰石粉,粒徑為12—15μm,8—10μm和1—5μrn三種,分別簡稱為l#,2#和3#.主要成分是Si02和Ca02奠氏硬度為4.5,由哈爾濱理工大學(xué)材料學(xué)院提供;雙馬來酰亞胺HF - 9401(簡禰BMI),由哈爾濱工業(yè)大學(xué)化學(xué)系研制,洛氏硬度HRM為122。

    制樣:將硅灰石粉用丙酮和酒精混合液清洗、烘干,制成硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為30%,50%和70%

的粉料,然后壓制成外徑32 mm,內(nèi)徑22 mm,厚度7mm的環(huán)形BMI二元體系試樣.將上、下兩端面分別用800#(粒徑約23.5 μm)水砂紙打磨,用乙醇反復(fù)沖洗,烘干制成摩擦試樣。

22試驗(yàn)方法

    滑動摩擦試驗(yàn)在MPX - 200盤銷摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上完成,采用環(huán)一環(huán)配副,對磨試環(huán)為硬鋁合金LY12,其尺寸為外徑34 mm,內(nèi)徑20 mm,厚度7 mm,兩端面用800#水砂紙打磨,洗凈烘干,法向壓力為60 N,主軸轉(zhuǎn)速為370 r/min,摩擦?xí)r間為30 min.試樣磨損量采用磨損前后的質(zhì)量差,精確到0.0001 g,磨損率單位為g /Nm.試驗(yàn)在室溫干摩擦狀態(tài)下進(jìn)行.

3  結(jié)果與討論

是硅灰石填充的BMI復(fù)合材料的摩擦系數(shù)隨硅灰石的用量變化.可見,在BMI中加入硅灰石粉,隨其用量的增加摩擦系數(shù)逐漸減小.此外,還發(fā)現(xiàn)不同粒徑的硅灰石粉對BMI的減摩作用不同,粒徑越大使摩擦系數(shù)減小的越少.硅灰石是一種無機(jī)填料,能降低BMI的摩擦系數(shù)是一種有趣的現(xiàn)象,值得深入研究.根鋸摩擦學(xué)原理,滑動副間的摩擦 0.5起因于摩擦表面的分子和機(jī)械作用.當(dāng)純BMI與鋁環(huán)摩擦?xí)r,摩擦主要來源于接觸表面微凸峰間的分子粘附作用,機(jī)械作用較弱.當(dāng)硅灰石填充到BMI中后使接觸表面純BMI與鋁環(huán)的粘附面積減小,這將導(dǎo)致摩擦的粘附作用減?。硗猓捎诠杌沂鄣牧捷^小且硬度較低,特別是摩擦脫落的硅灰石粉可能起到滾珠支撐作用m,使BMI復(fù)合材料與鋁環(huán)的機(jī)械作用并沒有明顯增加.因此,硅灰石填充的BMI 圖l硅灰石填充BMI復(fù)合材料摩復(fù)合材料與鋁環(huán)的摩擦系數(shù)下降,擦系數(shù)隨硅灰石用的變化圖2是BMI復(fù)合材料和鋁環(huán)的磨損率隨硅灰石粉用量的變化.可見,硅灰石粉加入到BMI中.可以顯著地降低BMI和鋁試環(huán)的磨損量,并隨硅灰石粉的用量增加和粒徑變小,其減磨作用增加。

    硅灰石粉的抗磨作用主要是因?yàn)槠錇槎汤w維狀無機(jī)填料,長徑比為51151,其主要成分為CaOSiO2,如前所,純BMI與鋁環(huán)的摩擦以粘著轉(zhuǎn)移膜的方式進(jìn)行,但這種轉(zhuǎn)移膜并不牢固,當(dāng)加人硅灰石粉以后,可使BMI復(fù)合材料的斷裂強(qiáng)度增加,同時(shí)細(xì)而硬的硅灰石粉有拋光作用,使鋁環(huán)表面的氧化膜脫落,新鮮表面裸露,研究表明,CaOSiO2,能促使聚合物在金屬表面的轉(zhuǎn)移膜變得牢固,滑動在轉(zhuǎn)移膜和BMI復(fù)合材料的進(jìn)一步磨損,使它的耐磨性也提高,這一分析可由圖3BMI復(fù)合材料和鋁環(huán)磨損表面的SEM形貌證實(shí),由圖3a可見,鋁環(huán)表面有褐色轉(zhuǎn)移膜和極細(xì)的拋光條紋,從圖3b中可見,BMI復(fù)合材料摩擦表面有附著并且較光滑。

此外,硅灰石的針狀晶體結(jié)構(gòu)和具有短纖維的增強(qiáng)作用,可以改善BMI基體的韌性,增加其熔融粘度和成型尺寸的穩(wěn)定性,對硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%BMI復(fù)合材料進(jìn)行測試,其洛氏硬度HRM115,成型溫度由純BMI210℃提高到220~230℃??梢?,硅灰石填充到BMI中,對BMI的硬度,耐高溫等性能影響不大,因此,發(fā)揮硅灰石作為摩擦調(diào)節(jié)劑的優(yōu)良性能,使BMI成為性能優(yōu)異、耐熱好的有機(jī)摩擦材料是可行的,本文的研究為優(yōu)化設(shè)計(jì)綜合性能較好的多組合摩擦材料配方提供了依據(jù)。

結(jié)論

1、 硅灰石可以提高BMI的耐磨性,改變其摩擦特性,并且隨硅灰石用量的增加和粒徑減小,BMI和鋁環(huán)的耐磨性增加,摩擦系數(shù)減小,但是用量超過50%后,這種影響差異變小。

2、 硅灰石提高BMI和鋁環(huán)的耐磨性主要與生成具有防護(hù)作用的轉(zhuǎn)移膜有關(guān),硅灰石中的CaOSiO2都可以促進(jìn)BMI在鋁環(huán)表面轉(zhuǎn)移膜的形成,使轉(zhuǎn)移膜與基體粘附作用增加。

 

   

 


主營產(chǎn)品:

黃銅礦粉 泡沫鐵粉 還原鐵粉 改性針狀硅灰石粉 輪胎粉 硫鐵礦 鋯英石,

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