高岭土作为高吸水符合材料的应用 埃尔派定制化高岭土加工设备

山东埃尔派 | 点击量:0次 | 2021-03-03

摘要
对高岭土的粒度要求一般是越细越好,使瓷泥具有良好的可塑性和干燥强度,但对要求快速浇铸、加快注浆速度和脱水速度的浇铸工艺,需提高配料的粒度。此外,高岭土中高岭石结晶程度的

  对高岭土的粒度要求一般是越细越好,使瓷泥具有良好的可塑性和干燥强度,但对要求快速浇铸、加快注浆速度和脱水速度的浇铸工艺,需提高配料的粒度。此外,高岭土中高岭石结晶程度的差异,也将明显影响瓷坯的工艺性能,结晶程度好,则可塑性、结合能力就低,干燥收缩小,烧结温度高,其杂质含量也减少;反之,则其可塑性就高,干燥收缩大,烧结温度较低,相应杂质含量也偏高。

  某专家等(2002)应用X射线粉晶衍射(XRD)、红外吸收光谱(IR)的方法对高岭土-淀粉接枝共聚丙烯酰胺超吸水性复合材料进行表征。结果表明,在超吸水性复合材料的制备中高岭土粉体的结构依然保存,分散度提高,颗粒度变校同时高岭土粉体表面的羟基、淀粉上的羟基与丙烯酰胺单体等发生了接枝共聚反应。在水解过程中部分酰氨基转化为羧基或羧酸盐。

  专家等(2005)通过正交实验表明,高岭土价格的制备成本低和耐盐性好的超强吸水复合材料的理想条件是:煅烧煤系高岭土量为丙烯酸单体质量的50%,丙烯酰胺加入量为70%,中和度为90%,引发剂和交联剂量分别为0.3%和0.025%,所制得的产品对生理盐水(0.9%NaCl溶液)和自来水的吸水率分别达到60g/g和325g/g。由于锻烧煤系高岭土颗粒被聚丙烯酸钠网络较好地包容和固定,增大了产品吸水后的凝胶强度。因此认为在用聚丙烯酸制备超强吸水复合材料的过程中加入一定量的锻烧煤系高岭土和丙烯酰胺能有效地降低材料成本,并且提高其耐盐性,是农林、园艺等行业较理想的吸水材料。

  专家芝等(2007)以iV,iV-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,Iragure184为光引发剂,采用紫外线引发聚合的方法制备了高岭土/聚丙烯酸-丙烯酰胺高吸水性复合材料。高岭土加工的结果表明,当高岭土的质量分数为15%时,复合材料具有较好的性能,其吸水倍率为1095g/g,吸盐水倍率为94.7g/g,吸水速率和保水性能明显改善。

  专家(2008)以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,采用水溶液聚合法制得高岭土复合聚丙烯酸钠-丙烯酰胺高吸水性树脂。其理想工艺条件是:高岭土为10%,单体配比为(AA:AM)55:45,交联剂为0.1%,引发剂为0.2%,中和度为80%,反应温度为70℃。在此条件下合成的树脂在室温下吸蒸馏水和0.9%(质量分数)NaCl溶液分别为350g/g和63g/g。

  专家等(2011)以过硫酸铵(APS)为引发剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,使单体丙烯酸(AA)接枝到天然大分子羧甲基壳聚糖(CMCS)的骨架上,制备了接枝共聚物树脂。其理想反应条件是:MBA用量为2.66%,反应温度为60℃,APS用量为2.33%,AA中和度为70%,AA与CMCS质量比为6:1,反应时间为3h,高岭土用量为15%。树脂对蒸馏水的吸收能力卓越。

  山东埃尔派粉体科技有限公司生产的高岭土主要加工设备分级机:

  选用ITC系列或HTS系列分级机

  精确的流程控制确保极佳的顶点切割

  可调节冲洗气流,提高分级效率

  物料直接进入分级区不被分级后粗粉混染

  优化转子设计达到低能耗

  通过对分级转子和系统腔体的防护,以达到无磨损无污染生产

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