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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 超细粉体的表面改性是超细粉体制备、加工和应用过程中具有决定意义的关键技术,它又是建立在表面与胶体化学、固体物理、高分子化学与物理、有机化学、颗粒学等多种学科基础之上的综合技术。近年来,随着无卤聚合物阻燃材料的迅速发展,氢氧化镁阻燃... 展开 超细粉体的表面改性是超细粉体制备、加工和应用过程中具有决定意义的关键技术,它又是建立在表面与胶体化学、固体物理、高分子化学与物理、有机化学、颗粒学等多种学科基础之上的综合技术。近年来,随着无卤聚合物阻燃材料的迅速发展,氢氧化镁阻燃剂的改性研究日益受到人们的广泛关注。 本课题采用硬脂酸(SA)为表面改性剂,主要研究了硬脂酸湿法表面改性普通氢氧化镁的工艺过程,其改性效果由活化指数(HI)进行表征。研究了不同反应温度、搅拌转速、反应时间对活化指数的影响,同时利用FTIR、SEM、TG对硬脂酸表面改性的氢氧化镁进行表征。最终得到的改性产品由亲水性几乎完全转变成亲油性,其分散性更好,热分解温度更高。 本课题又研究了普通Mg(OH)2、六角片状Mg(OH)2和硬脂酸改性Mg(OH)2分别填充聚丙烯(PP)和乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)复合材料的性能。利用FTIR、SEM和TG对三种类型Mg(OH)2及其复合材料的结构和形貌进行了分析。各项分析表明六角片状Mg(OH)2和硬脂酸改性后的Mg(OH)2有效的降低了表面极性,大大降低了对复合材料的力学性能的影响,显著提高了复合材料的热稳定性。 最后,本课题探讨性地研究了普通Mg(OH)2经水热法改性制备出了形貌较均匀、规则的圆球状Mg(OH)2,具有较好的过滤性能。 收起
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