金华环氧地坪漆用硅微粉特征
在涂料行业中,硅微粉的粒度、白度、硬度、悬浮性、分散性、吸油率低、电阻率高等特性均能提高涂料的抗腐蚀性、耐磨性、绝缘性、耐高温性能。用于涂料中的硅微粉,由于具有良好的稳定性。特别对外墙涂料来说,SiO2原料对耐候性起着举足轻重的作用。在特种涂料中的应用方面,目前用1250目硅微粉,应用化学共沉淀技术表面包覆掺杂SnO2,制得复合导电粉,用于电子电器、航空航天、和电磁屏蔽等领域。在阻燃绝缘涂料中,通过加入硅微粉,提高了涂料的触变性能,该涂料具有涂敷均匀、不会出现裂纹、而且具有固化时间短、成本低的特点。在道路标识涂料中,利用废旧塑料为原料,加入硅微粉、石英砂、玻璃微珠等填料,生产成本低,因其流动性及流平性较高,施工成本低。在环氧地坪漆中,利用硅微粉硬度高、热稳定性高、遇酸不起泡的特性。使得环氧地坪漆,表面平滑、美观,达镜面效果;耐酸、碱、盐、防尘、耐磨、耐压、耐冲击。根据不同使用要求,添加硅微粉可制作成防滑地坪,防静电地坪等。结晶硅微粉主要用于空调、冰箱等家电用的覆铜板以及开关、接线板等所使用的环氧塑封料中。金华环氧地坪漆用硅微粉特征
由于硅微粉产品作为一种性能优异的功能性粉体填充材料,能够对下游产品的性能起到至关重要的作用,因此围绕硅微粉产品的研发工作一直在进行,提高产品细度和产品纯度,简化生产流程、降低成本等,这些都是技术革新的方向。在此方面,以江苏联瑞新材料股份有限公司为的国内企业进行了较多技术攻关,也积累了很多经验。无论是生产原料的多样化、提高产品纯度还是生产工艺的革新方面,都实现了多项技术突破。尽管近几年国内硅微粉行业产能及技术水平增长较快,但在国际市场上的竞争力仍然较弱。日本等发达国家的企业利用技术和研发上的优势垄断了高附加值硅微粉产品市场。同时还应看到,由于尚未建立全国性的硅微粉行业协会,行业的技术标准亦尚未建立,产品标准也未统一,这在一定程度上制约了行业的快速发展与技术水平的进一步提升。浙江涂料用硅微粉成分硅微粉在耐火材料行业,主要被用在不定形耐火材料中。
硅微粉可用作水泥原料。水泥原料中配入18%-25%的微硅粉,可提高水泥窑的产量和水泥质量,窑的生产能力提高10%-20%抗压强度由47MPa提高到5456MPa。有研究结果表明,硅微粉对纤维增强水泥的抗折强度、抗冲击强度、吸水率、容重和干缩率的影响。硅微粉加入量为4%-6%时明显提高了纤维增强水泥的抗折强度和抗冲击强度,降低了吸水率和体积质量。 在塑料、橡胶、涂料等现代高分子材料中,非金属矿物填料占有很重要的地位。在高聚物基料中添加硅微粉等非金属矿物填料,不仅可以降低高分子材料的成本,更重要的是能提高材料的性能、尺寸稳定性,并赋予材料某些特殊的物理化学性能,如抗压、抗冲击、耐腐蚀、阻燃、绝缘性等。
活性硅微粉(经偶联剂处理)填充于天然橡胶、顺丁橡胶等胶料中,粉体易于分散(查看超细粉体分散原因),混炼工艺性能好,压延和压出性良,并能提高硫化胶的硫化速度,对橡胶还有增进粘性的功效,尤其是超细级硅微粉,取代部分白炭黑填于胶料中,对于提高制品的物性指标和降低生产成本均有很好作用。小于2um颗粒含量达60-70%的硅微粉用于出口级药用氯化丁基橡胶瓶塞和用于电工绝缘胶鞋中效果甚佳。硅微粉在仿皮革制作中作为填充料,其制品的强度、伸长率、柔性等各项技术指标均优于轻质碳酸钙、活性碳酸钙、活性叶蜡石等无机材料作填充剂制作的产品。硅微粉代替精制陶土、轻质碳酸征等粉体材料应用于蓄电池胶壳,填充我量可达65%左右,且工艺性能良好。所获胶壳制品,具有外表平整光滑,硬度大,耐酸蚀,耐电压,热变形和抗冲击等物理机械性能均达到或超过JB3076-82技术指标。硅微粉按生产工艺的不同可以划分为:熔融硅微粉、结晶硅微粉、活性硅微粉、方石英硅微粉共四种。
结晶硅微粉是以天然高纯石英矿为原料,经多道清洗、研磨、筛分、除杂等工艺精制而成的SiO2粉体材料, 拥有极高的化学纯度及稳定集中的粒度分布。极高的化学纯度让其即使处于复杂的化学环境中都能保持其化学惰性及物理稳定性,稳定集中的粒度分布又使其在作为填充物料时均匀、充分的与溶剂结合,使终产品仍能保持较好的稳定性。特有的低比表面积和低吸油量使其在涂料/粘结剂/硅橡胶/环氧树脂中具有较高的填充量并增加成品的刚性及耐磨性。高化学纯度及较好的绝缘特性,更适合于耐火耐燃及高绝缘方面之应用。球形硅微粉的流动性较好,在树脂中的填充率较高,做成板材后内应力低、尺寸稳定、热膨胀系数低。上海油漆用硅微粉厂家供应
超细硅微粉体材料是近年来逐渐发展起来的新材料。金华环氧地坪漆用硅微粉特征
水解法和溶胶-凝胶后灼烧法这两种为化学湿法,用化学法生产的球形硅微粉,其球形度、球化率、无定形率都可达到100%,并且可以达到很低的放射性指标,但因其容积密度较低,当完全用此种球形粉制成环氧树脂塑封料,其塑封料块的密实性能、强度和线性膨胀率等受其影响,故实际使用中其比较大只能加40%。离子体高温场作热源熔融法可以获得比化学燃烧大5倍以上的温度(3000K以上),高温高热和高活性气氛使化学反应进行非常迅速,导致化学液相法难以合成的高温相化合物快速生成(如氮化物、碳化物和硼化物等)。反应物料离开等离子体时,冷却速度高(–105K/s),粒子不再长大。根据不同需要形成不同气氛的等离子态。反应物选择范围宽(气、固、液),因此等离子球化研究方法是优先的研究法。但等离子体技术难度高。金华环氧地坪漆用硅微粉特征
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