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高嶺土插層效果表征分析方法 高嶺土磨粉生產(chǎn)線全套設(shè)備

山東埃爾派 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2021-04-19

摘要
利用改性表面活性劑、聚合物分散劑、有機(jī)小分子分散劑等能夠吸附在高嶺土表面,從而改變高嶺土表面帶電狀況。這類表面改性劑主要包括十二烷基苯磺酸鈉、聚丙烯酸及其鹽、聚丙

利用改性表面活性劑、聚合物分散劑、有機(jī)小分子分散劑等能夠吸附在高嶺土表面,從而改變高嶺土表面帶電狀況。這類表面改性劑主要包括十二烷基苯磺酸鈉、聚丙烯酸及其鹽、聚丙烯酰胺等。通過表面改性后的高嶺土顆粒,主要適用于懸浮狀體系,最常用的應(yīng)用就是制備造紙涂布液。

熱分析(TG-DTA):插層高嶺土的熱穩(wěn)定性主要由熱分析來進(jìn)行表征。熱分析主要是利用熱重和差熱協(xié)同來完成,記為TG-DTA。插層高嶺土的失重峰和吸熱峰能準(zhǔn)確反映出插層劑脫嵌溫度和質(zhì)量等信息。TODTA曲線能詳細(xì)分析脫嵌過程的熱反應(yīng)動力學(xué)過程,為高嶺土插層反應(yīng)機(jī)理研究提供了重要的保證。

秦芳芳等(2007)采用熱分析的手段研究了高嶺土/二甲基亞砜的脫嵌過程。研究發(fā)現(xiàn),高嶺土在400〜600℃發(fā)生了分解反應(yīng),失重率為13.43%,高嶺石族礦物的共同特征是在400〜700℃時迅速析出結(jié)構(gòu)水,即參與晶格配位的羥基以水的形式脫出,而高嶺土的理想化學(xué)組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為SiO246.54%、A12O339.5%、H2O13.96%,故理論失重率為13.96%,實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)基本相符;高嶺土/二甲基亞砜復(fù)合物有兩個失重臺階,前列階段是插層物DMSO的脫嵌,失重率為12.74%,第二階段是高嶺土本身的分解,失重率為11.42%,占高嶺土本身的13.09%,這與純高嶺土使用磨粉機(jī)分解的失重率13.43%接近,故可以認(rèn)為插入的DMSO在前列階段完全脫嵌。

核磁共振(NMR):核磁共振譜主要提供高嶺土生產(chǎn)線層間插層劑的結(jié)構(gòu)、氫鍵、鍵合次序等信息,是目前測定層間插層劑分子結(jié)構(gòu)較重要的工具之一。通常用插層劑本身化學(xué)位移和插層到高嶺土層間后的化學(xué)位移之間的差異來表征插層劑與高嶺土層間的相互作用。高嶺土的NMR測試一般包括1H、13C、29Si,15N和27A1CP/MAS NMR,可以詳細(xì)研究插層過程中質(zhì)子化學(xué)位移及其變化,反映出其所處化學(xué)環(huán)境。王林江等(2001)用1H核磁共振技術(shù)(1H NMR)研究高嶺石-甲酰胺插層機(jī)理,區(qū)分出高嶺石結(jié)構(gòu)中內(nèi)表面羥基和內(nèi)羥基質(zhì)子的吸收峰,表征了插層作用對質(zhì)子化學(xué)位移的影響和高嶺石的結(jié)構(gòu)變化。

就高嶺土當(dāng)前加工方式而言,有機(jī)械粉碎和氣流粉碎兩種方式。而機(jī)械粉碎一般粉碎到300目-1000目左右,但其粉碎加工為機(jī)械方式,因此粉碎細(xì)粉里有鐵含量增加與其他雜質(zhì),對應(yīng)用純度要求較高行業(yè)而言,有缺陷;氣流粉碎由于采取物料與物料之間相互碰撞與剪切,沒有粉碎介質(zhì)參與,因而有效保障了物料的純度,從而滿足純度要求較高行業(yè)的應(yīng)用效率,同時氣流粉碎機(jī)的粉碎細(xì)度可達(dá)5000目(細(xì)度范圍可調(diào)1000目-5000目)。山東埃爾派粉體科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類超微粉體設(shè)備:氣流粉碎機(jī)、機(jī)械粉碎機(jī)、氣流分級機(jī)、球磨分級生產(chǎn)線、表面改性生產(chǎn)線等。

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