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相似文献
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1.
高浓度酸性硅溶胶的制备技术   总被引:9,自引:1,他引:8  
提供了一种制备高浓度、低黏度酸性硅溶胶的工艺方法,研究了二氧化硅粒径大小对酸性硅溶胶的稳定性及器度的影响作用,得出要制备高浓度、低器度酸性硅溶胶应先提高硅溶胶粒径的结论。  相似文献   

2.
硅溶胶的制备及其在涂料中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
田立朋  孙道兴  王力 《上海涂料》2006,44(11):23-25
综述了硅溶胶生产的原理及方法,指出离子交换法和单质硅粉溶解法是当前硅溶胶生产的主要方法。并且单质硅粉溶解法具有较大发展潜力;归纳了硅溶胶在涂料中的应用及其实现途径,并针对硅溶胶的特点进行了分析,就目前硅溶胶与高分子聚合物乳液复合材料的制备提出了建议。  相似文献   

3.
采用正硅酸乙酯(TEOS)为主要原料通过溶胶聚合法制备硅溶胶,制得的硅溶胶与苯丙乳液冷拼复配得到复合基料,将该基料结合优质的颜、填料和助剂经研磨分散制得硅溶胶-苯丙复合建筑涂料。通过正交试验分别确定了制备硅溶胶、硅溶胶-苯丙复合乳液和硅溶胶-苯丙复合建筑涂料的最优方案。对硅溶胶-苯丙复合建筑涂料综合性能检测,耐洗刷次数高达11296次、涂膜吸水率为3.21%、[第一段]  相似文献   

4.
硅溶胶     
硅溶胶是二氧化硅的胶体微粒分散于水中的胶体溶液,由硅溶胶的特殊性质和特点出发,讨论总结了硅溶胶的制备方法。作为一种重要的尤机粘结剂,硅溶胶破广泛应用于化工、铸造、纺织、造纸、材料、涂料.电子、抗静电剂、矬化剂等工业领域,同时对硅胶的研究和开发前景进行了展望。  相似文献   

5.
以浙江宇达化工有限公司生产的FS-Ⅱ型快干硅溶胶为对象,研究了快干硅溶胶的适用性、干燥能力等特点,同时也试验总结了空气流动对面层型壳干裂的影响。试验发现,FS-Ⅱ型快干硅溶胶比普通硅溶胶的涂挂性能好,型壳过渡层经4-5h干燥后,即可涂挂下一层,而普通硅溶胶型壳过渡层干燥时间需10-12h。  相似文献   

6.
以浙江宇达化工有限公司生产的FS-Ⅱ型快干硅溶胶为对象,研究了快干硅溶胶的适用性、干燥能力等特点,同时也试验总结了空气流动对面层型壳干裂的影响。试验发现,FS-Ⅱ型快干硅溶胶比普通硅溶胶的涂挂性能好,型壳过渡层经4-5h干燥后,即可涂挂下一层,而普通硅溶胶型壳过渡层干燥时间需10-12h。  相似文献   

7.
硅溶胶是高分子二氧化硅(SiO2)微粒分散于水中或有机溶剂中的胶体溶液。硅溶胶作为一种精细化工产品,广泛应用于涂料、各种材料、半导体、造纸、纺织、水处理等行业。本该介绍了国内外有关硅溶胶的制备工艺以及主要性能,并进行了评述。  相似文献   

8.
氧化铝粉体在硅溶胶中分散行为的研究   总被引:10,自引:3,他引:7  
利用ζ电位、沉降实验、流变学测试研究了氧化铝粉体在硅溶胶中的分散行为。研究发现,硅溶胶分散的氧化铝浆料在pH=10附近沉降量低和粘度最小,表明氧化铝在硅溶胶中分散的最佳pH条件为pH=10左右。还发现氧化铝在硅溶胶中分散受硅溶胶浓度的影响较大,其资料贴度随硅溶胶浓度的增加而减小,在其质量分数为10%-15%之间达到最低;当浓度进一步增加时,其粘度呈现微小的增加。为此,本研究指出,氧化铝在硅溶胶中分散机理为静电位阻稳定,这是由于带负电荷的氧化硅胶粒在氧化铝颗粒表面形成一包覆层,增加了颗粒间的静电斥力位能和产生的一种空间斥力位能。  相似文献   

9.
通过对硅溶胶泥浆的流变性实验确定了硅溶胶泥浆的流变模型,验证并分析了加入少量经过低温氧化过的甘油三酸脂(GTO)不改变硅溶胶泥浆的流变模型,但能有效地改善其流变性能。因此,GTO可作为硅溶胶结合浇注料的高效减水剂。  相似文献   

10.
以丙烯酸乳液、硅溶胶为基本原料,通过添加偶联剂、闪蚀抑制剂等制备出有机/无机复合涂料,结合复合基料的微观结构,探讨了丙烯酸/硅溶胶的复合比对复合涂料的耐温性、耐有机溶剂性、耐盐水性等性能的影响。结果表明:复合涂膜的耐盐水、耐有机试剂、耐热性能均比纯丙烯酸涂膜大幅度提高;丙烯酸/硅溶胶复合基料固化膜随着其中硅溶胶含量的增加,硅溶胶成分有在涂膜表面富集的倾向,[第一段]  相似文献   

11.
硅溶胶的性质、制法及应用   总被引:16,自引:0,他引:16  
硅溶胶(silicasol)是二氧化硅胶体微粒在水中均匀扩散形成的胶体溶液,具有许多优良性质和特点,作为一种精细化工产品,被广泛应用于化工、材料、纺织、造纸、电子等工业。概括介绍硅溶胶的种类、特性、制造工艺及其主要应用,并对其制造及应用前景进行了展望。  相似文献   

12.
朱慧仙  王力 《广东化工》2008,35(2):19-22
酸性硅溶胶是二氧化硅微粒在水中均匀扩散形成的胶体溶液,pH为2~4,具有许多优良性质和特点,作为一种精细化工产品,被广泛应用于化工、材料、纺织、造纸、电子等工业。文章介绍了酸性硅溶胶的制备工艺、结构及特性,分析了pH、电解质盐浓度和二氧化硅粒径对其稳定性的影响,并对酸性硅溶胶的研究前景进行了展望。  相似文献   

13.
硅溶胶是二氧化硅的微粒分散于水中的胶体溶液.本文讨论了硅溶胶的制备方法,介绍了硅溶胶在化工、精密铸造、纺织、造纸、材料、涂料和电子等工业领域的用途,并对硅溶胶的研究前景进行了展望.  相似文献   

14.
硅溶胶制备与应用   总被引:16,自引:1,他引:16  
硅溶胶是高分子二氧化硅微粒分散于水中或有机溶剂中的胶体溶液 ,广泛应用于陶瓷、纺织、造纸、涂料、水处理、半导体等行业。介绍了硅溶胶的各种制备方法及几种特殊用途的硅溶胶的制备。阐述了影响硅溶胶稳定性的因素及其性能测试方法  相似文献   

15.
超剪切在沉淀白炭黑分散细化中的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓晓明  王习魁  张裕中 《化学工程》2006,34(1):55-57,78
二氧化硅是高比表面积的粉体物料,在水中形成极易团聚的沉淀白炭黑。为全面提高其分散性,使其平均粒径达到2—5μm,利用最新的超剪切技术,对沉淀白炭黑进行分散细化处理,研究了基于超剪切过程的原理和方法,并通过响应面实验对沉淀白炭黑进行了分散细化实验研究,结果表明超剪切技术对易团聚、难分散的液固态物料的分散细化具有极佳的效果。  相似文献   

16.
硅微粉填料对环氧灌封材料性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以液态双酚A环氧树脂为基料,苯酐为固化剂,味唑类为促进剂,苄基缩水甘油醚为稀释剂,硅微粉为填料制得了性能优异的电器灌封材料。考察了硅微粉的种类及用量对环氧灌封材料的凝胶化时间、冲击强度、吸水率、体积电阻率的影响。结果表明活性硅微粉对提高环氧灌封材料的性能有利,当活性硅微粉用量为150质量份时,环氧灌封材料的综合性能较佳。  相似文献   

17.
硅橡胶是一类以聚硅氧烷为主链,在生物医用领域应用广泛的医用高分子材料。本研究制备了新型超细红粘土/白炭黑改性的硅橡胶材料,采用激光粒度仪测定了红粘土的粒径分布,并结合红外光谱(FTIR)、透射电镜(TEM)对其表面化学结构和形态结构进行了表征;同时采用扫描电镜(SEM)对复合材料表面形貌进行了分析;水接触角的改变表明了复合材料表面亲水性的变化,利用细胞黏附性实验对复合材料的细胞相容性进行评价。结果表明,红粘土具有独特的空穴结构,呈不规则形状,加入了红粘土复配填料后,复合材料的亲水性以及细胞相容性均有提高。由此可知,红粘土作为较好改善硅橡胶生物相容性的填料,可为新型生物材料提供新的思路和方向。  相似文献   

18.
大颗粒超高纯度硅溶胶的制备及其表征(英文)   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用新工艺路线制备四乙氧基硅烷(tetraethoxysilane,TEOS),以TEOS为原料制备超纯度大颗粒硅溶胶。TEOS是烷氧基硅烷法制备甲硅烷的副产物,经过精馏提纯以后,加入盐酸或氨水催化剂,采用溶胶-凝胶法制备硅溶胶。结果表明:TEOS和硅溶胶金属杂质离子总含量都低于0.3mg/L。用盐酸催化TEOS水解制备溶胶,胶粒直径达到129nm;用氨水催化,胶粒直径达272nm。当物质的量比n(C2H5OH)/n(TEOS)=6,n(H2O)/n(TEOS)=5,搅拌速度为250 r/min,制备的硅溶胶胶粒均匀度最好。加水不搅拌,胶粒很容易发生团聚,但是,当搅拌速率高于500 r/min时,胶粒出现团聚现象。  相似文献   

19.
硅胶的制备及应用现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵希鹏 《广州化工》2011,(24):24-26
硅胶不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。由于孔隙结构的不同,因此它们的吸附性能各有特点。硅胶是一种高活性的吸附材料,通常以硅酸钠和硫酸为原料制备,文中介绍了各种硅胶的生产工艺,论述了硅胶的应用现状。  相似文献   

20.
硅酸水垢及防治方法研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
在水资源再生利用过程中水中硅酸会沉淀在设备管道内壁或膜表面形成硅垢,影响设备的正常运行。硅垢的主要成分为无机硅酸盐和无定形SiO_2,是最难处理的水垢。抑制硅垢的方法有设备内添加阻垢剂和设备外预处理降低硅酸浓度等。设备内添加阻垢剂的方法又包括提高硅酸溶解度法和投加分散剂法;设备外预处理降低硅酸浓度的方法包括超滤膜法、反渗透膜法、絮凝法、离子交换法等。  相似文献   

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