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              發布時間:2021-07-27 11:51  








              泰安燊豪化工有限公司

                       水滑石

                 專業生產水滑石


                   化學名稱:水滑石                                                    

                   分子式:Mg4 Al2 (OH)12CO3 ·mH2O

                   性狀:白色粉末、無味、沒毒、不燃,升高到一定溫度開始分解。水不溶,酸可溶。

                   包裝:采用雙層包裝。內包裝采用聚乙烯塑料薄膜袋,外包裝采用塑料編織袋,每袋凈含量10/15/20Kg,或可根據客戶要求協商確定包裝方式及凈含量。

                   存儲運輸:儲存于陰涼、通風、干燥的庫房內,防止日曬雨淋受潮。運輸過程中應有遮蓋物,防止日曬雨淋受潮。  

              水滑石類輔助熱穩定劑

              水滑石類層狀雙羥基復合金屬氫氧化物(LDH)是具有特殊結構和性能的無機晶體材料,常見水滑石的化學組成包括鎂鋁復合氫氧化物、層板羥基、碳酸根離子和結晶水。晶體結構特征為:納米級層板有序排列,層板內原子以共價鍵連接,層板間以弱化學鍵(離子鍵、氫鍵)連接并具有可交換的陰離子,主體層板呈堿性。特殊的化學組成和晶體結構,使其具有一系列獨特的性能和功能。其熱穩定效果比鋇皂、鈣皂及它們的混合物好。熱分解生成的鎂鋁氧化物與高分子材料燃燒時候形成的碳化物,在材料表面形成保護膜,從而阻隔了氧的進一步侵入,也起到阻燃效果。此外它還具有透明性、絕緣性、耐候性及加工性好的優點,不受硫化物的污染,沒毒,能與鋅皂及有機錫等

              熱穩定劑起協同作用,是極有開發前景的一類沒毒輔助熱穩定劑。水滑石在PVC加工過程中的熱穩定作用一般認為是由于其表面羥基吸收PVC熱分解釋放出的HCl氣體,從而抑制HCl對PVC分解的催化作用。此外,還有學者提出HCl與水滑石層間CO32-交換的作用機理,水滑石作為PVC熱穩定劑時,其熱分解生成的HCl與水滑石層間的CO32-反應,同樣會有效抑止PVC的分解。另外水熱法還能夠避免高溫下反應物的揮發、應力誘導缺陷、物相相互反應等缺點,更重要的是水熱法通過調整反應條件可控制生成物的形貌、大小、粘度分布等。



              水滑石成熟的合成方法是共沉淀法,在水中產生,所以名字中有“水”。水滑石材料屬于陰離子型層狀化合物。具有層狀結構、層間離子具有可交換性,所以名字中有“滑”1842年首先從片巖礦層中發現了天然水滑石礦。所以名字里有“石”。所以叫“水滑石”。水滑石是一類具有特殊結構的層狀無機材料. 具有可調變的組成及獨特的結構和性能,在離子交換、吸附分離、催化、藥等領域得到廣泛應用。近年來,國外學者開展新型稀土有機化合物為熱穩定劑的研究工作,取得了較好的效果。

              特別是水滑石類材料所具有的選擇性、紅外吸收性和離子交換性等一些特殊性能,使其作為新型無機功能材料已應用于PE農膜(保溫劑)和PVC(沒毒熱穩定劑)等高分子材料中,顯示了獨特的性能. 作為無機功能材料,水滑石在復合材料中的應用必然涉及其粒子尺寸和分布,因此對水滑石晶化規律的研究非常重要. 水滑石成熟的合成方法是共沉淀法,如單滴法、雙滴法。酸接受體,用于有機鹵素阻燃劑的穩定劑(輔助阻燃劑):對PVC的熱穩定性優良,具有原料、透明度高、分散性高、高溫下鹽不會脫離,因此不會降低PVC的絕緣性包裝。

              由于沉淀粒子是漸次產生,從一個粒子的形成到后一個粒子的產生,其時間相差很大,必然導致粒子大小不均,因此好能將成核與晶化分開,大限度保證水滑石的生長環境一致. 為此本文在成核/晶化隔離法基礎上,研究了水熱條件下晶化溫度和晶化時間對鎂鋁水滑石晶體生長的影響. 結果表明,在水熱條件下通過對晶化溫度和晶化時間調節,可以有效控制晶相結構及晶粒尺寸。LDHs經煅燒后表現出優異的紫外吸收和散射效果,利用表面反應還可進一步強化其紫外吸收能力,使之兼備物理和化學兩種作用。


              水滑石材料屬于陰離子型層狀化合物。層狀化合物是指具有層狀結構、層間離子具有可交換性的一類化合物,利用層狀化合物主體在強極性分子作用下所具有的可插層性和層間離子的可交換性,將一些功能性客體物質引入層間空隙并將層板距離撐開從而形成層柱化合物。然而在層狀雙金屬氫氧化物材料上,直接用大體積無機陰離子通過離子交換法制備很困難,一般先用大體積有機陰離子把層間撐開,然后用無機陰離子交換制得樣品。水滑石類化合物(LDHs)是一類具有層狀結構的新型無機功能材料,LDHs的主體層板化學組成與其層板陽離子特性、層板電荷密度或者陰離子交換量、超分子插層結構等因素密切相關。一般來講,只要金屬陽離子具有適宜的離子半徑(與Mg2+的離子半徑0.072 nm相差不大)和電荷數,均可形成LDHs層板。 


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