時間:2014-05-12 09:52:13
作者:世邦機器
納米粒子因其尺寸達到分子、原子量級,因而具有許多新的特性,如量子尺寸效應、表面與界面效應、小尺寸效應等。當材料用高科技手段被細化到納米量級時,該材料的物化性能就會發生巨大的變化,高嶺土生產線生產的高嶺土出現一系列宏觀材料所不具備的優異的物理、化學和力學特征。因而,納米技術、信息技術和生物技術被稱為21世紀的三大先導技術。納米技術的發展必將對材料科學、生命科學、醫學等產生極大的重要影響,會成為一場持續的工業與技術革命。納米材料中較重要的組成部分就是無機納米材料,而非金屬礦物(高嶺土、膨潤土等)由于其原料易得,加工制備工藝相對簡單,具有生產成本低廉,易于規?;a等諸多優勢,故其必將成為納米材料和納米復合材料等納米科技中具有有適用性、較有發展潛力的無機納米材料之一。
高嶺土是指多種含水鋁硅酸鹽礦物組成的集合體,主要礦物是高嶺石。高嶺土用途的理想化學組成為A12O3?2SiO2?2H2O,理想結構式為Al4[Si4O10](OH)8。晶體屬于三斜晶系層狀結構的硅酸鹽礦物。高嶺石具有1:1型層狀硅酸鹽結構?;窘Y構單元層是由Si―O四面體和Al(O,OH)八面體層連接而成。在連接面上,AKO,OH)八面體層中的3個(0H)中有2個(0H)位置被O代替,使每個Al周圍被4個(OH)和2個O所包圍。八面體空隙中只有2/3位置被A1所占據。在硅氧四面體和鋁氧八面體組成的單元層中,四面體的邊緣是氧原子,而八面體的邊緣是氫氧基團,單元層與單元層之間通過氫鍵相互連接。
通常所說的納米微粒是指顆粒尺寸為納米量級(1〜100nm)的超細微粒。根據高嶺土的晶體結構和納米顆粒所具有的特點,納米級高嶺石顆粒的較小尺度應建立在其結構不遭到破壞(保持其物理、化學穩定性)的基礎上,這樣顆粒才會兼具高嶺土以及納米顆粒的特性。
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高嶺土與PVA在交聯劑的作用下易形成復合體,但是高嶺土的含量在一定范圍內時有助于交聯反應的進行,并且形成以高嶺土粒子為主要網格點的交聯度適中的復合體
中國是世界上較早發現和利用高嶺土生產線的國家。在安陽出土的印紋白陶就是早在殷商時代由高嶺土燒制而成的
無機防火涂料具有環保、低成本、不燃、耐高溫等優點,屬于綠色建材。目前,發展水性無機防火涂料成為一種新的趨勢。
重金屬在焚燒過程中部分或全部揮發氣化,然后隨著高溫煙氣的冷卻發生冷凝作用。根據揮發-冷凝機理,揮發性較高的汞、鎘和鉛等少數重金屬會富集在亞微米顆粒上,而現有的除塵裝置只能截獲煙塵中較大的飛灰顆粒,粒徑為0.01〜10pm的微粒就會排入大氣中,形成氣溶膠不易沉降,給環境造成很大的危害。
鉻渣如不加處理長期堆放,其中的Cr6+經雨水淋濾將匯入地表徑流或滲入地下,污染地下水。
高嶺土在建筑涂料中具有特殊的用途,其在建筑涂料改性中將有著廣闊的應用前景。