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              發布時間:2021-09-02 16:40  

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              乙炔炭黑中硫含量的測定方法

                槽黑以及色素乙炔炭黑的含氧量較高在3%以上,乙炔炭黑中的氧以乙炔炭黑微粒表面氧化物形式存在,它決定了乙炔炭黑的反應性。熱解氣相色譜法PGC是獲得乙炔炭黑含氧實用方法,即在900~1000℃下測定從乙炔炭黑表面熱解的CO2、CO。

                乙炔炭黑水漿的pH試驗是表征乙炔炭黑氧化特性的標準方法,但它不反映乙炔炭黑表面的中性和堿性含氧化合物。

                乙炔炭黑中的硫大部分是無機硫酸鹽及有機硫化物,以游離態形式存在的硫是極低的,乙炔炭黑中硫含量的測定方法是把乙炔炭黑樣品在氧氣中完全燃燒,然后以溶解的方法使生成的SO2完全轉化為硫酸鹽,用容量分析法測定。


              當炭黑結構增大時,黑度降低,由于互相結團,會反射更多的光

                當炭黑結構增大時,黑度降低,由于互相結團,會反射更多的光,粘度增加,漆料需要增加,表面上的自由漆料減少。當炭黑表面活性增加時,黑度增加,粘度降低,分散性增加,光澤也提高。   但炭黑的分散卻是諸顏料中很困難的。這是由于炭黑粒子比表面積大,表面自由能高,易團聚,致使炭黑在墨水中形成不穩定懸浮質點,往往使墨水貯存過程小炭黑粒子又重新附聚使墨水返粗變質。所以在水中均勻穩定分散仍是目前急于解決的問題。   要想選擇適中的炭黑,就需要了解炭黑的性能、結構,炭黑的添加量,油墨生產的工藝性,才能提高油墨的技術水準。炭黑的結構、黏度和分散性之間的關系也同樣影響著產品的光澤、流動性和色相。


              炭黑的導電性能

              炭黑的導電性能 黑的物理化學性質與其導電性有關。一般來說,粒子越小,導電性能越好,這是由于增加廣單位體積內炭黑的粒子數,從而増加了接觸點或在分散體系中減小了粒子間距,使電阻減小,導電性增加。細粒子炭黑具有很高的導電性。炭黑結構也是影響炭黑導電性的因素,高結構炭黑較正常結構或低結構炭黑具有良好的導電性。這顯然是由于炭黑的鏈枝結構(纖維結構)的存在,交織聯結形成更多的導電通路所致。炭黑表面揮發物或殘留的焦油狀物質(即溶劑抽岀物)使炭黑表面覆蓋一層含氧化合物的膜成油狀分子薄膜,形成了絕緣層,增加了炭黑的電阻,使導電性降低。將炭黑在真空或懵性氣 氛中加熱除去含氧基團和油狀物質后,導電性會明顯增加。炭黑表面粗糙度,即孔隙性也影響炭黑的導電性。表面粗糙多孔的炭黑其導電性增加,這是由于當填充量一定吋,多孔的炭黑粒子比實心粒子的粒子間距要小。所以,導電性能好的炭黑要具備粒子細、結構高、表面 純凈、粗糙多孔的特點。


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