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              南陽pvc熱穩定劑水滑石供應承諾守信「多圖」

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              發布時間:2020-11-13 07:56  








              泰安燊豪化工有限公司

                   水滑石

              專業生產水滑石


              2.水滑石結構及作用機理:

                 水滑石是一種具有層狀結構的化合物(圖1為鎂鋁水滑石層狀結構圖),水滑石的通式可表示為[M2 1-XM3 X(OH)2]X [An-X/n?mH2O]X-其中M2 為二價金屬陽離子,M3 為三價金屬陽離子。An-為堿性溶液中可穩定存在的無機和有機陰離子,不同的M2 和M3 ,不同的層間陰離子An—便可形成不同的水滑石。An-為堿性溶液中可穩定存在的無機和有機陰離子,不同的M2 和M3 ,不同的層間陰離子An—便可形成不同的水滑石。常見水滑石的化學組成包括層板內原子以共價鍵(離子鍵、氫鍵)連接并具有可交換的陰離子(如CO32-、Cl),其基本的性能是堿性,特殊的化學組成和晶體結構,使其具有一系列獨特、優異的性能和功效。該類材料中CO32-可以有效地吸收PVC降解時脫出的HCl,減緩HCl對PVC樹脂的自催化作用,起一個酸吸收劑的作用。







              結論:

                 (1)水滑石對PVC的熱穩定性能優越,特別與鈣鋅穩定劑復配能達到很好的協同效應。

                 (2)水滑石-稀土-鈣鋅復合穩定劑中的稀土的使用能改善配方體系的加工流變性能,具有良好的內外潤滑作用,并能較好的提高發泡劑的分散性、發氣量及泡孔的數目。

                 (3)與復合鉛鹽相比,雖然在靜態熱穩定方面稍有不及,但水滑石-稀土-鈣鋅穩定劑能獲得均勻的泡孔結構和鉛鹽差不多的物理性能,在環保化的今天,使用水滑石-稀土-鈣鋅穩定劑是一種很好的選擇。




              環保型熱穩定劑的發展

                熱穩定劑是塑料加工中重要助劑之一,主要應用于PVC樹脂加工中,因此熱穩定劑與工業PVC樹脂以及PVC軟、硬制品的生產比例有密切關系。就Al(OH)3/Mg(OH)2阻燃體系而言,要添加60份以上才能達到較好的阻燃效果,這對材料的力學性能和熔體流動性會產生很不利的影響。工業PVC制品生產中熱穩定劑單獨使用的情況,主要是根據各產品的特殊性能進行復配使用。復合熱穩定劑主要可分以下5類:(1)共沉淀金屬皂復合穩定劑;(2)液化金屬皂復合穩定劑;(3)超低鉛鹽復合穩定劑;(4)稀土復合穩定劑;(5)有機錫復合穩定劑。由于世界各國情況不同,PVC制品的結構不同,其熱穩定劑的消耗量及結構有較大的差異。

                而國內,隨著稀土類、有機銻類、鈣鋅復合類和水滑石類熱穩定劑研究和應用發展復合穩定劑以其優異的性能在不同的應用領域得到廣泛的應用。其中稀土穩定劑以無污染、無du性和良好的光熱穩定性逐漸被人們接受。



              高比表面積水滑石材料的宏量制備及吸附性能研究

              層狀雙金屬氫氧化物(簡稱水滑石或LDHs)是一類新型無機二維納米材料,在阻燃抑煙、PVC熱穩定劑、紅外吸收、紫外阻隔、催化、電化學儲能等領域已經取得了工業化應用或表現出很好的應用前景。基于對LDHs基光功能材料構筑及限域效應的認識,我們提出熒光納米材料碳點在水滑石(LDHs)的插層組裝光功能材料中的應用,為設計和構筑性能可調、結構清晰的復合光功能材料提出新的思路,并對未來發展方向進行了展望。普通水滑石(Normal LDHs,簡稱N-LDHs)比表面積較小,大約為10~50 m2/g,一定程度上限制了水滑石及水滑石基復合材料的應用,尤其是在催化、吸附、電化學儲能等領域。本采用有機溶ji丙tong處理(Acetone Treatment,簡稱AT)的方法,制備四種水滑石AT-Mg2Al-CO3-LDHs、AT-Ni2Al-CO3-LDHs、 AT-Zn2Al-CO3-LDHs和AT-Mg3Al-CO3-LDHs,通過優化制備條件,其da比表面積分別為123.5 m2/g、254.7 m2/g、54.5 m2/g和195.0 m2/g,考慮到AT-Mg3Al-CO3-LDHs的低成本及低毒性,且不會對環境產生二次污染等優點,故本研究了AT-Mg3Al-LDHs的焙燒產物AT-Mg3Al-LDO對不同濃度重luo酸鉀(K2Cr207)溶液中重金屬鉻Cr(Ⅵ)的吸附性能,通過ICP-AES表征技術,測得其吸附容量可達到55.91mg/g,約180 min可達吸附平衡,吸附容量是普通水滑石焙燒產物(簡稱N-LDO)吸附容量(23.71 mg/g)的~2.4倍,吸附平衡時間為N-LDO(1080 min)的1/6,吸附效率顯著提升。進一步研究了丙tong處理法的工程技術問題,將高比表面積AT-Mg3Al-CO3-LDHs的制備進行了放大,通過中型反應釜裝置、陶瓷膜等中試設備,實現了高比表面積水滑石材料的宏量制備,成功制備約2.7 Kg高比表面積AT-Mg3Al-CO3-LDHs,并對樣品進行了一系列表征,從XRO、SEM表征結果可以看出與小試實驗所制備的高比表面積水滑石結構和形貌保持一致,BET表征證明AT-Mg3Al-CO3-LDHs存在豐富的介孔結構,比表面積達到174.5 m2/g,為高比表面積水滑石材料的工業化生產提供了實踐探索。




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