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粉体材料表面改性方法及应用技术解析

2018-06-27 16:54阅读:
粉体材料表面改性方法及应用技术解析
刘涛
粉体材料表面改性技术是伴随现代新型复合材料的兴起而发展起来的对于现代有机无机复合材料无机无机复合材料涂料或涂层材料吸附与催化材料环境材料以及超细粉体和纳米粉体的制备和应用具有重要意义表面改性是粉体材料必须的加工技术之一对提高其应用性能和应用价值至关重要是优化粉体材料性能的关键技术之一
我国粉体表面改性技术的研究和应用始于二十世纪八九十年代九十年代后期由于相关产业特别是塑料橡胶涂料等的快速发展使得中国粉体表面改性技术的研发和应用速度加快但改性装
备还是以塑料行业的高速加热混合机为主九十年代末期开始了专用表面改性设备的研发二十一世纪以来以表面改性配方表面改性工艺表面改性设备为代表的粉体表面改性技术取得了显著进展本文在综述粉体表面改性技术现状的基础上对近年来粉体表面改性技术装备及产品的发展趋势进行简要总结
:粉体材料表面改性技术现状
1、表面改性方法
表面改性的方法很多能够改变粉体表面或界面的物理化学性质的方法如表面物理涂覆化学包覆无机沉淀包覆或薄膜机械力化学化学插层等可称为表面改性方法目前工业上粉体表面改性常用的方法主要有表面化学包覆改性法沉淀反应改性法和机械化学改性法及复合法
(1)表面化学包覆改性法是目前最常用的粉体表面改性方法这是一种利用有机表面改性剂分子中的官能团在颗粒表面吸附或化学反应对颗粒表面进行改性的方法所用表面改性剂主要有偶联剂(硅烷钛酸酯铝酸酯锆铝酸酯有机络合物磷酸酯等)、表面活性剂(高级脂肪酸及其盐高级胺盐非离子型表面活性剂有机硅油或硅树脂等)、有机低聚物及不饱和有机酸等改性工艺可分为干法和湿法两种
(2)沉淀反应法是利用化学沉淀反应将表面改性物沉淀包覆在被改性颗粒表面是一种无机无机包覆无机纳米微米粉体包覆的粉体表面改性方法粉体表面包覆纳米TiO2、ZnO、CaC03等无机物的改性就是通过沉淀反应实现的
(3)机械力化学改性法是利用超细粉碎过程及其他强烈机械力作用有目的地激活颗粒表面使其结构复杂或无定形化增强它与有机物或其他无机物的反应活性机械化学作用可以增强颗粒表面的活性点和活性基团增强其与有机基质或有机表面改性剂的使用以机械力化学原理为基础发展起来的机械融合技术是一种对无机颗粒进行复合处理或表面改性如表面复合包覆分散的方法
(4)化学插层改性法是指利用层状结构的粉体颗粒晶体层之间结合力较弱(如分子键或范德华键)或存在可交换阳离子等特性通过化学反应或离子交换反应改变粉体的性质的改性方法因此用于插层改性的粉体一般来说具有层状或似层状晶体结构如蒙脱土高岭土等层状结构的硅酸盐矿物或粘土矿物以及石墨等用于插层改性的改性剂大多为有机物
(5)复合改性法是指综合采用多种方法(物理化学和机械等)改变颗粒的表面性质以满足应用的需要的改性方法目前应用得复合改性方法主要有物理涂覆-化学包覆机械力化学-化学包覆无机沉淀反应-化学包覆等
2、表面改性工艺
表面改性工艺应表面改性的方法设备和粉体制备方法而异目前工业上应用的表面改性工艺主要有干法工艺湿法工艺复合工艺三大类干法工艺根据作业方式的不同又可以分为间歇式和连续式湿法工艺又可分有机改性工艺和无机改性工艺复合工艺又可分为物理涂覆-化学包覆机械力化学-化学包覆无机沉淀反应-化学包覆工艺等
(1)干法工艺是一种应用最为广泛的粉体表面改性工艺原因是干法工艺简单作业灵活投资较省以及改性剂适用性好等特点其中间歇式干法工艺的特点是可以在较大范围内灵活调节表面改性的时间(即停留时间),但颗粒表面改性剂难以包覆均匀单位产品药剂耗量较多生产效率较低劳动强度大有粉尘污染难以适应大规模工业化生产一般应用于小规模生产
连续式改性工艺的特点是粉体与表面改性剂的分散较好颗粒表面包覆较均匀单位产品改性剂耗量较少劳动强度小生产效率高适用于大规模工业化生产连续式干法表面改性工艺常常置于干法粉体制备工艺之后大批量连续生产各种非金属矿物活性粉体特别是用于塑料橡胶胶粘剂等高聚物基复合材料的无机填料和颜料
(2)湿法表面有机改性工艺与干法工艺相比具有表面改性剂分散好表面包覆均匀等特点但需要后续脱水(过滤和干燥)作业一般用于可水溶或可水解的有机表面改性剂以及前段为湿法制粉(包括湿法机械超细粉碎和化学制粉)工艺而后段又需要干燥的场合如轻质碳酸钙(特别是纳米碳酸钙)、湿法细磨重质碳酸钙超细氢氧化铝与氢氧化镁超细二氧化硅及纳米材料等的表面改性这是因为化学反应后生成的浆料即使不进行湿法表面改性也要进行过滤和干燥在过滤和干燥之前进行表面改性还可使物料干燥后不形成硬团聚改善其分散性
无机沉淀包覆改性也是一种湿法改性工艺它包括制浆水解沉淀反应和后续洗涤脱水煅烧或焙烧等工序或过程
(3)机械力化学-化学包覆复合改性工艺是在机械力作用或细磨超细磨过程中添加表面改性剂在粉体粒度减小的同时对颗粒进行表面化学包覆改性的工艺这种复合表面改性工艺的特点是可以简化工艺某些表面改性剂还具有一定程度的助磨作用可在一定程度上提高粉碎效率不足之处是温度不好控制此外由于改性过程中颗粒不断被粉碎产生新的表面颗粒包覆难以均匀要设计好表面改性剂的添加方式才能确保均匀包覆和较高的包覆率此外如果粉碎设备的散热不好强烈机械力作用过程中局部的过高温升可能使部分表面改性剂分解或分子结构被破坏
(4)无机沉淀反应-化学包覆复合改性工艺是在沉淀反应改性之后再进行表面化学包覆改性实质上是一种无机有机复合改性工艺这种复合改性工艺已广泛用于复合钛白粉表面改性即在沉淀包覆 SiO2Al2O3薄膜的基础上再用钛酸酯硅烷及其他有机表面改性剂对Ti02、SiO2Al2O3复合颗粒进行表面有机包覆改性
(5)物理涂覆-化学包覆复合改性工艺是在对颗粒进行物理涂覆如金属镀膜或覆膜后再进行表面有机化学改性的工艺
3、表面改性设备
目前工业上应用的表面改性设备可分为两大类从化工塑料粉碎分散等行业中引用过来的如干法表面改性用的高速加热式混合机冲击式粉体表面改性机卧式加热混合机以及湿法表面改性用的反应釜可控温反应罐专用粉体表面改性设备主要有SLG型连续式粉体表面改性机和PSC型连续式粉体表面改性机
4、表面改性剂及其配方
非金属矿物粉体的表面改性主要是依靠表面改性剂(或处理剂包覆剂)在粉体颗粒表面的吸附反应包覆或包膜来实现的因此表面改性剂对于粉体的表面改性或表面处理具有决定性作用目前应用的表面改性剂主要有偶联剂表面活性剂有机低聚物不饱和有机酸有机硅水溶性高分子以及金属氧化物及其盐等
进入二十一世纪随着与粉体材料相关高技术和新材料的发展及无机粉体应用技术的显著进展表面改性粉体材料用量不断增加针对粉体材料的专有表面改性配方技术也在不断发展和成熟这些表面改性配方技术包括用于PVC基塑料制品的碳酸钙用于工程塑料塑料薄膜橡胶涂料胶粘剂电缆等的活性空心微珠复合陶瓷微珠晶须硅超细高岭土滑石粉云母硅微粉纳米活性碳酸钙硫酸钡纳米氧化锌纳米二氧化硅等用于PVC EVA、PP等材料阻燃填料的超细氢氧化镁氢氧化铝和复合阻燃填料用于PP、PE、PA工程塑料的空心微珠超细滑石粉云母粉活性晶须硅等用于橡胶的超细绢云母复合活性陶瓷微珠二氧化硅纳米碳酸钙等
非金属矿物粉体表面改性技术进展
近年来在表面改性工艺特别是超细粉碎与表面改性一体化工艺及纳米粉体的原位修饰或表面改性工艺方面取得了显著进展
无机纳米粉体的表面改性或原位修饰是近年来无机粉体表面改性最主要的进展之一在无机纳米粉体如纳米碳酸钙纳米氧化锌纳米Si02纳米Ti02纳米无机晶须等的湿法制备过程中在原级粒子形成过程或晶粒生长过程或干燥前及时采用表面改性或表面修饰工艺以控制产物的粒度分布防止纳米粒子形成硬团聚体方面进行了大量研究并取得了显著进展而且部分工业生产中得到了应用
一种气流湍流颗粒表面改性处理工艺与装备的开发也是近几年表面改性与装备技术的主要进展之一该方法的工作原理是采用高速气流形成的强湍流场对颗粒进行分散处理使分散后的颗粒与气体一起呈悬浮态然后通过雾化器将改性剂雾化后喷入已分散的呈悬浮态的颗粒体系中二者经过充分接触混合与作用使改性剂包覆于颗粒表面完成颗粒的表面改性处理
1、表面改性剂及其配方
表面改性剂这几年取得的主要进展如下
(1)硅烷偶联剂国内的产品开发速度加快产品品种质量明显提高生产能力不仅能满足国内所需还大量出口欧美和日本市场
(2)铝酸酯偶联剂继膏状产品之后又相继开发了液态水溶性产品和兼具助磨和改性作用的新产品不仅应用范围扩大而且使用方便
(3)钛酸酯偶联剂品种增多开发了水溶性产品以及针对特定用途的专用分散改性剂和复合改性剂如用于船舶漆填料和颜料的专用改性剂无机纳米粉体分散与抗团聚改性剂等 其他还有专用于超细轻质碳酸钙和纳米碳酸钙表面改性双子星表面活性剂二磷酸酯盐等
近年来表面改性剂的发展呈现出二个显著的特点复合型表面改性剂的开发如钛复合偶联剂偶联剂复合偶联剂等不仅提高了偶联剂的适用性而且降低了表面改性的成本专用表面改性剂的开发如无机阻燃填料专用硅烷改性剂钛酸酯和铝酸酯改性剂专用表面改性剂针对性强可以显著提高某一特定用途无机改性粉体的应用性能
表面改性剂配方是表面改性技术的核心内容之一表面改性配方近几年由于企业研发投入的增加取得了显著进展例如用于涂料油墨橡塑功能填料的纳米碳酸钙空心微珠陶瓷微珠晶须硅的表面改性剂配方用于人造石的碳酸钙石英粉硅微粉的表面改性配方用于无机阻燃填料的氢氧化镁氢氧化铝及其复合无机阻燃和绝缘填料的表面改性剂配方工程塑料PPPA用空心微珠复合陶瓷微珠晶须硅滑石粉的表面改性剂配方以及用于涂料塑料的复合晶须硅复合陶瓷微珠纳米二氧化钛纳米二氧化硅空心微珠的表面改性剂配方及脱硫脱硝催化剂用二氧化硅的表面改性剂配方等已经在工业上得到应用给企业带来了很好的经济效益也促进了相关应用的技术进步和产品升级
2、表面无机复合改性
非金属矿物粉体的表面无机复合改性是制备功能粉体材料的重要技术方法近年来已成为粉体表面改性技术和功能材料制备技术的热点研发方向之一目前取得的进展主要是纳米金属或氧化物氢氧化物碳酸盐表面改性的复合矿物粉体材料如金属-空心微珠复合粉体金属氧化物-硅灰石复合粉体纳米二氧化钛-空心球形材料复合纳米TiO2-空心陶瓷微珠)、纳米TiO2-多孔矿物复合粉体金属氧化物-重晶石复合粉体金属氧化物-云母复合粉体等表面无机复合改性方法主要有物理法(如气相沉积真空或溅射镀膜机械研磨)和化学法(如均匀沉淀溶胶凝胶)表面无机复合改性涉及应用广泛的新型功能材料的开发具有重要的商业化价值因此申请的发明专利近几年逐年增加
(1)金属-空心微珠
北京航空航天大学采用磁控溅射技术在空心微珠表面镀镍银等金属膜使玻璃微珠这种普通的粉体材料的应用价值显著提高在航空航天材料领域及其他新材料领域展现良好的应用前景
(2)纳米TiO2-多孔矿物复合粉体
纳米二氧化钛作为一种光催化剂具有光催化活性高化学性质稳定使用安全和无毒无害等优点是一种有广泛应用前景的绿色环境污染治理材料但是Ti02光催化材料往往是高分散的微细粉末直接使用存在着分散性差难以回收吸附捕捉能力不强等问题而且生产和使用成本高这些因素严重制约了它的实际应用。2000年以来负载型纳米Ti02复合材料成为该领域研究开发的热点研究使用的载体材料包括多孔玻璃硅藻土蛋白土沸石凹凸棒石海泡石等天然或人造多孔无机材料以及金属和有机物等其目的是降低生产成本便于使用同时提高纳米Ti02的吸附捕捉性能和降低其禁带宽度以提高其应用性能
(3)纳米TiO2-空心微球复合颗粒,2010上海汇精亚纳米新材料有限公司将纳米Ti02复合在空心陶瓷微珠的表面利用纳米Ti02光催化及空心陶瓷微珠的漂浮性特点应用于污水处理能够解决政府头疼的城市内河水污染的问题社会效益和经济效益深远
(4)其他
表面无机复合改性的其他进展还有已经产业化并产生显著经济效益和社会效益的表面物理复合型和表面化学复合型活性无机阻燃剂已经在冰箱空调塑料管材等中得到应用的沸石载银铜抗菌材料重晶石基复合导电矿物粉体材料纳米氧化锌或纳米氧化钛-白色矿物抗紫外线复合材料等
总结
粉体材料表面改性产品是适应现代高技术新材料产业特别是功能材料产业发展而兴起的新型功能材料适应现代社会环保节能安全健康的需求是最具发展前景的无机矿物材料功能粉体材料及纳米粉体材料

上海汇精亚纳米新材料有限公司全资子公司--凤阳汇精纳米新材料科技有限公司采用最新的SLG型干法连续粉体表面改性机专业对无机粉体材料进行连续性表面改性

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