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合成硅-扬中格拉斯白炭黑厂家(图)

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水合二氧化硅(英文名称Hydrated Silica;Silicondioxidehydrate)又名白炭黑(White carbon black),又名轻质二氧化硅,主要成分是二氧化硅,白色无定形粉末(图1),质轻而松散,能溶于苛性碱和氢i氟酸,不溶于水、溶剂和酸(氢i氟酸除外)。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。其性能与炭黑相似,但呈白色。分子式和结构式可用SiO2·nH2O表示,合成硅,其中nH2O是以表面羟基的形式存在。其宏观结构类似于炭黑,粒子呈球状,单子粒子之间以面相接触,呈链状联结结构(二次结构)。链枝结构又以氢键力相作用,形成一团团的聚集体。原始粒子****微细,在空气中吸收水分后形成聚集的细粒子。白炭黑微粒表面存在羟基,主要有隔离羟基、相邻羟基、硅氧基三种(见图2、3)。其中相邻羟基对****性物质的吸附非常重要。这些基团的存在使白炭黑表面有很强的亲水性,表面积和分散能力都较大,机械强度和*撕指标均很高。高温不分解,绝缘性高,具有粒子小,比表面积大,结构性高等特点。主要用作橡胶工业优良的浅色补强剂,润滑剂、绝缘材料等。可通过稀硅酸钠溶液与稀盐酸反应制取。


在橡胶中的应用

未经补强的橡胶,其强度一般只有0.3MPa,几乎不能使用。要达到实际应用的水平必须对其进行填充改性。在常见的无机粉体填料(碳酸钙、沉淀法二氧化硅等)中,效果****i好的是二氧化硅。当添加二氧化硅之后其强度****i高可****40倍,屈服点模量可****10倍左右,伸长率、蠕变性能也能得到十分显著的****。经二氧化硅填充后,材料的内部微观相互作用发生的很大的变化,除存在分子链间弱的范德华力所致缠结以及因机械力所致的机械缠结外还存在二氧化硅聚集体间氢键的强的相互作用、二氧化硅与聚合物间强的吸附或键联作用、吸附在二氧化硅聚集体表面的聚合物大分于链间的强的相互缠结作用,使得界面粘结得到显著地****,在橡胶内部形成了聚合物大分子链贯穿板碳黑网络的结果,从而赋予了材料优越的综合性能。二氧化硅能大幅度****胶料的物理机械性能、减少胶料滞后、降低轮胎的滚动阻力而又不损失*湿滑性能而受到广泛关注,因此硅橡胶外的其他有机橡胶中的应用也越来越广,其补强i效果完全达到了炭黑的水平,可广泛用于彩色高i档橡胶制品。




吸附理论

人们把固体对胶黏剂的吸附看成是胶接主要原因的理论,称为胶接的吸附理论。理论认为:粘接力的主要来源是粘接体系的分子作用力,即范德华力和氢键力。胶粘与被粘物表面的粘接力与吸附力具有某种相同的性质。胶黏剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:第i一阶段是液体胶黏剂分子借助于布朗运动向被粘物表面扩散,使两界面的****性基团或链节相互靠近,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶黏剂粘度等都有利于布朗运动的加强。第二阶段是吸附力的产生。当胶黏剂与被粘物分子间的距离达到10-5amp;Aring;时,界面分子之间便产生相互吸引力,使分子间的距离进一步缩短到处于****i大稳定状态。

根据计算,由于范德华力的作用,当两个理想的平面相距为10amp;Aring;时,它们之间的引力强度可达10-1000MPa;当距离为3-4amp;Aring;时,可达100-1000MPa。这个数值远远超过现代****i好的结构胶黏剂所能达到的强度。因此,有人认为只要当两个物体接触很好时,即胶黏剂对粘接界面充分润湿,达到理想状态的情况下,仅色散力的作用,就足以产生很高的胶接强度。可是实际胶接强度与理论计算相差很大,这是因为固体的力学强度是一种力学性质,而不是分子性质,其大小取决于材料的每一个局部性质,而不等于分子作用力的总和。计算值是假定两个理想平面紧密接触,并保证界面层上各对分子间的作用同时遭到*时,也就不可能有保证各对分子之间的作用力同时发生。

胶黏剂的****性太高,有时候会严重妨碍湿润过程的进行而降低粘接力。分子间作用力是提供粘接力的因素,但不是唯i一因素。在某些特殊情况下,其他因素也能起主导作用。




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