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纳米氧化硅与亲水性气相白炭黑的区别

亲水性气相白炭黑是通过挥发性氯硅烷在氢氧焰中水解而制得的。从化学角度看,这些松散的白色粉末由高纯度的无定形白炭黑构成。亲水性白炭黑可用水润湿,并能在水中分散。除了在传统工业领域,如聚酯、有机硅、油漆和涂料中应用外,亲水性气相白炭黑产品越来越多的成功应用于高科技领域中。气相法白炭黑的纳米粒子特性和高纯度使其在电子和光纤工业中的应用起了主导作用。亲水性气相白炭黑产品经×射线分析具有无定形结构。根据市场和应用领域不同,我们可以提供不同粒径的原生颗粒和不同比表面积的产品。一些气相白炭黑产品可以压缩后供货,一些产品是医药级的。 亲水性气相白炭黑的功能:适于加工处理,调节到最佳的流变性;有机硅弹性体的补强;非极性液体的增稠;食品和工业粉末的助流剂;高化学纯度;即使在高温下仍具有优异的绝缘性能;液体转变成粉末,如医药、化妆品。......阅读全文

纳米氧化硅与亲水性气相白炭黑的区别

  亲水性气相白炭黑是通过挥发性氯硅烷在氢氧焰中水解而制得的。从化学角度看,这些松散的白色粉末由高纯度的无定形白炭黑构成。亲水性白炭黑可用水润湿,并能在水中分散。除了在传统工业领域,如聚酯、有机硅、油漆和涂料中应用外,亲水性气相白炭黑产品越来越多的成功应用于高科技领域中。气相法白炭黑的纳米粒子特性和

纳米氧化硅与疏水性气相白炭黑的区别

  疏水性气相白炭黑是通过亲水性气相白炭黑与活性硅烷(例如氯硅烷或六甲基二硅胺烷)发生化学反应而制得。它具有疏水性(憎水性),而且不能在水中分散。为了解决工业中一些特殊的技术问题,各种型号的疏水性气相白炭黑被研发出来。如通过用硅烷或硅氧烷处理改性亲水级别的气相法白炭黑生产疏水性的气相白炭黑,在最终的

气相法白炭黑销量稳增

  New Fact 近日发布报告称,受印刷油墨、油漆、涂料和黏合剂等最终用途需求增长的驱动,全球气相法白炭黑销量将从2017年32.37万吨提高到2018年的33.5万吨以上。  疏水性气相法白炭黑的需求未来将以显著的速度增长。由于低成本和性能优良, 疏水性气相法白炭黑正在各个领域,比如涂料、黏合

气相法白炭黑应用于密封胶、粘结剂的介绍

  密封胶、粘结剂是量大、面广、使用范围宽的重要产品。它要求产品粘度、流动性、固化速度达最佳条件。我国在这个领域的产品比较落后,高档的密封胶和粘结剂都依赖进口。国外在这个领域的产品已经采用纳米材料作改性剂,而气相二氧化硅(气相法白炭黑)是首选材料,它主要是在气相二氧化硅(气相法白炭黑)表面包敷一层有

纳米氧化硅在树脂复合材料方面的应用介绍

  树脂基复合材料具有轻质、高强、耐腐蚀等特点,但近年来材料界和国民经济支柱产业对树脂基材料使用性能的要求越来越高,如何合成高性能的树脂基复合材料,已成为当前材料界和企业界的重要课题。气相白炭黑的问世,为树脂基复合材料的合成提供了新的机遇,为传统树脂基材料的改性提供了一条新的途径,只要能将气相白炭黑

简述气相法白炭黑在光学领域的应用

  纳米微粒应用于红外反射材料主要是制成薄膜和多层膜来使用。纳米微粒的膜材料在灯泡工业上有很好的应用前景。高压钠灯以及各种用于拍照、摄影的碘弧灯都要求强照明,但是灯丝被加热后69%的能量转化为红外线,这就表明有相当多的电能转化为热能被消耗掉,仅有一少部分转化为光能来照明,同时,灯管发热也会影响灯具的

气相法白炭黑应用于抗菌材料方面的应用

  利用气相二氧化硅(气相法白炭黑)庞大的比表面积、表面多介孔结构和超强的吸附能力以及奇异的理化特性,将银离子等功能离子均匀地设计到气相二氧化硅(气相法白炭黑)表面的介孔中,并实施稳定,成功开发出高效、持久、耐高温、广谱抗菌的纳米抗菌粉(粒径只有70纳米左右),不但填补国内空白,而且主要技术指标均达

气相法白炭黑应用于药物载体的介绍

  随着当前城市生活垃圾的大幅增长以及环境污染的日趋严重,加大消灭“四害”的力度、预防疾病的传播已十分迫切。在树干上涂刷石灰、向垃圾箱喷洒药水已作用不大,大城市已采用喷涂中枢神经麻醉药类杀虫剂来消灭蚊子、苍蝇、蟑螂等昆虫类害虫,但这些杀虫剂多从国外进口,价格较高,喷涂后有效期较短(只有一个月)。采用

气相色谱恒压与恒流的区别

气相色谱中,现在载气的控制方法恒压和恒流都比较常见。恒压指的是用稳压阀控制,载气或者辅助气保持一个恒定的压力输送,流量可能随着温度的变化变化。反之,如果是恒流的话,载气就保持一定的流量,这样载气压力就有可能是变化的

助推国产纳米材料走出去我国制订气相二氧化硅国际标准

  近日,从广州吉必盛科技实业有限公司传来消息,由其主持制订的纳米材料国际标准ISO18473-3:2018《硅橡胶用气相二氧化硅》已正式批准发布,比项目计划完成时间整整提前了7个月,彰显出我国在纳米气相二氧化硅产品领域已居于国际领先行列。  据该国际标准项目负责人、有机硅及纳米材料专家王跃林博士介