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時間:2014-05-08 09:50:19
作者:世邦機器
機械力活化
機械力活化是利用機械力作用提高高嶺土加工的某些活性和性能的作用過程,主要體現(xiàn)在高嶺土的超細粉磨過程中。
粉磨是原材料加工精制過程中較古老的工序之一,現(xiàn)已發(fā)展成為一個重要的工業(yè)分支。20世紀50年代以來,機械力化學研究的興起和不斷深入,揭示了粉磨過程不僅是傳統(tǒng)意義上物質(zhì)的細化過程,而且是伴有復雜的能量轉換的機械力化學過程。人們發(fā)現(xiàn)粉磨(尤其是細粉磨)過程的機械力化學變化能賦予材料許多獨特的性能,粉磨工程的機械力化學研究為材料的開發(fā)利用開辟了新的途徑。
超細粉碎是在高嶺土的粉碎過程中利用機械力作用有目的地對礦物表面進行激活,在一定程度上改變高嶺土礦物的晶體結構、溶解性能、化學吸附和反應活性等。利用球磨機在對高嶺土進行超細粉碎的過程中,借助球體和球體之間或球體與缸體之間的機械力作用,使高嶺土破碎的同時高嶺石的晶體結構局部出現(xiàn)斷鍵或缺陷,從而提高其活性。實驗證明,粉碎時間與高嶺土的活性成正比。同時,影響機械力活化作用強弱的因素還有粉碎設備類型、機械力作用方式、粉碎環(huán)境等。顯然,僅僅依靠機械力活化作用進行表面改性,目前還難以滿足應用領域對高嶺土礦物表面物理化學性質(zhì)的要求。但是,機械力化學作用可以激活高嶺土礦物的表面,提高高嶺土與其它無機物或有機物的作用活性。因此,如果在粉碎過程中添加表面活性劑或其它有機化合物,那么機械力激活作用可以促進這些有機化合物分子在高嶺土礦物表面的化學吸附或化學反應,達到粒度減小和表面有機化的雙重目的。林海等早在1998年就研究了超細煤系鍛燒高嶺土制備過程中由于顆粒細化所產(chǎn)生的機械力化學效應。結果表明,濕法超細粉碎煤系鍛燒高嶺土顆粒,可導致顆粒晶體結構發(fā)生晶格畸變和非晶化,同時顆粒密度降低,白度有所提高。機械力化學效應使煤系煅燒高嶺土產(chǎn)生的高活性表面和化學活性點為其進一步深加工提供了有效途徑。
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研究表明,高嶺土的產(chǎn)地、質(zhì)量不同,晶化合成Y型沸石催化劑的性能也有所不同。隨著原料高嶺土中無序度高的埃洛石含量增加,晶化產(chǎn)物結晶度提高,噴霧成型后的微球磨損指數(shù)上升,強度下降;反之亦然。
在干粉涂料中高嶺土的理想用量為13%〜20%。高嶺土能改進懸浮性,防止顏料沉降,提高鈦白粉在涂料中的遮蓋力,增強涂膜硬度。但因其吸水性大,耐堿性差,高嶺土用量過大,對涂料的對比率和耐擦洗性均有影響。
水合肼、脲、二甲基亞砜、甲酰胺、二甲基甲酰胺、乙酰胺、乙酸鉀等有機分子插入高嶺石層間,都會對高嶺石的內(nèi)表面羥基產(chǎn)生一定的影響。但由于它們與高嶺石內(nèi)表面羥基發(fā)生作用的官能團不一樣,因而對高嶺石內(nèi)表面羥基紅外光譜產(chǎn)生的影響也不一樣。
在生產(chǎn)中Barrisurf™超片狀高嶺土與膠黏劑進行配伍,形成彎曲的障礙涂層,從而使油脂難以滲透至紙和紙板當中,直徑非常大的片狀高嶺土通過在涂層中進行特殊的排布而使油脂的滲透速率大幅度降低。
中國是世界上較早發(fā)現(xiàn)和利用高嶺土生產(chǎn)線的國家。在安陽出土的印紋白陶就是早在殷商時代由高嶺土燒制而成的
也可以說是電子轉移機理。對質(zhì)子給體和質(zhì)子受體而言,形成的氫鍵并不相同。質(zhì)子給體,如尿素和酰胺類物質(zhì)含-NH2-,通過和硅氯層的氧原子形成氫鍵而插層,由于氧是比較弱的電子受體,因此這類氫鍵作用力較弱。