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气相超细白炭黑的表面羟基能吸附空气中的水

时间:2020/08/09 点击量:14

气相超细白炭黑的表面羟基能吸附空气中的水

气相超细白炭黑的表面羟基能吸附空气中的水,并凝集在其表面,并且这种吸附是可逆的,加热到105℃时就可以除去。它对水的吸附分为两类:一种是化学吸附,另一种是物理吸附;前者是与氢键结合,跟空气中的湿度没有关系;后者是分子力作用,跟空气中的湿度不同而不同。
它的触变效应比沉淀二氧化硅有效得多。同时比表面积对增稠和触变效应的影响也大,一般比表面积越大,稠度越大、触变性越高。而且比表面积越大的也越难分散。所以在工业上要求高增稠和高触变性,不一定选取比表面积的二氧化硅,往往选择中等比表面积。
    气相超细白炭黑在增大粘度和触变效能方面,主要受分散方法和溶剂-粘合剂系统的极性这两个因数影响。气相二氧化硅的增稠和触变效应是它的显著特征之一。应用这种效应可防止漆膜在垂直表面流挂,还用于聚酯板或玻璃纤维层压板、聚酯亮光漆涂层、聚氯乙烯溶胶及密封料中。
用化学气相法方法得到的超细二氧化硅纯度高
 传统的气相法一般以卤化硅为原料,在氢氧火 焰生成的水中进行高温水解,制得二氧化硅。其工艺流程为:经气化的四氯化硅、氢和氧组成的均相气体混合在水解炉中燃烧,
完成高温水解反应,烟雾状的二氧化硅通过聚集器聚集,然后经分离器到脱酸炉中进行脱酸处理,即可得到超细二氧化硅。反应生成的HCl气体经水洗塔水洗后成为低浓度的盐酸。  用此方法得到的产品纯度高,原生粒径一般在7~40nm之间,比表面积在100~400m2/g之间。 但具有工艺复杂、对设备要求较高、能耗大、生产成本高的缺点。  由于四氯化硅较难合成,目前有文献报道用硅烷或其它有机硅化合物同氢氧气体的混合物燃烧,制备超细二氧化硅。其技术的要点在于通过调整氢和氧的混合物的比例,即调整火焰燃烧的温度来控制二氧化硅产品的质量规格。用此种方法生成的二氧化硅粒径在1μm以下,比表面积在75~500m2/g之间。   用气相法生产二氧化硅,目前应从原料选择、反应条件的改变等途径来加以研究,特别是在现有设备基础上,改变某些工艺条件来生产多种型号的产品具有一定的开发基础。