Nanocząsteczki dwutlenku tytanu stosowane w tworzywach sztucznych


c90a6d2bc1009128930f5c76d3c1f150

(Nanocząsteczki dwutlenku tytanu stosowane w tworzywach sztucznych)

1. Stosowany w tworzywach sztucznych ogólnego przeznaczenia

Wiele wypełniaczy nieorganicznych, w tym dwutlenek tytanu, jest szeroko stosowanych w celu poprawy kosztów i właściwości mechanicznych produktów. Ultra-mikrorozmiar i efekt powierzchniowo czynny nanocząstek mogą modyfikować wewnętrzne defekty materiałów polimerowych i minimalizować resztkowe grupy aktywne, co może znacznie poprawić wytrzymałość, wytrzymałość, odporność na starzenie i odporność cieplną materiałów polimerowych.

 

2. Stosowany w PP

Poprawa wytrzymałości i odporności na starzenie PP zawsze była w centrum uwagi. Badano odporność na starzenie i inne właściwości kompozytów utworzonych przez zmieszanie polipropylenu z nano-TiO2 i SiO2 jako dodatkami. Wyniki wykazały, że po napromieniowaniu ultrafioletowym przez 200 godzin wytrzymałość na rozciąganie PP bez nanocząstek straciła ponad 50%, a wytrzymałość na uderzenia straciła ponad 1 funt 3. Po napromieniowaniu przez 700 godzin wytrzymałość na rozciąganie straciła 88.38%, wytrzymałość na uderzenia straciła prawie 50% i nie ma wartości użytkowej. Dzięki dodaniu nanocząstek odporność na starzenie znacznie się poprawiła, a różne rodzaje nanocząstek mają różne efekty poprawy, a efekt nano-TiO2 jest lepszy niż nano-SiO02. Badano właściwości mechaniczne i odporność na starzenie kompozytów nano-TiO2 / PP. wyniki pokazują, że dodanie 1% ~ 2% nano-TiO2 może znacznie poprawić odporność na uderzenia PP, a zawartość nano-TiO02 wynosząca 1%-4% nie ma prawie żadnego wpływu na wytrzymałość na rozciąganie kompozytów, podczas gdy dodanie niewielkiej ilości nano-TiO02 może znacznie poprawić odporność PP na starzenie UV. Pokazuje to, że nano-TiO2 ma silną zdolność pochłaniania światła ultrafioletowego, co może poprawić odporność materiałów na warunki atmosferyczne i wydłużyć żywotność produktów przeznaczonych do użytku na zewnątrz.

 

3. Stosowany w modyfikacji PS i HIPS

Kopolimer wypełniony TiO2 (PS/diwinylobenzen) może oczywiście poprawić odporność cieplną żywicy bazowej, a stała dielektryczna wzrasta wraz ze wzrostem zawartości TiO2. Jednocześnie wzrasta również współczynnik strat dielektrycznych, ale stała dielektryczna zasadniczo nie zmienia się wraz ze zmianą częstotliwości. Materiał ten zasadniczo spełnia wymagania materiałów do komunikacji mikrofalowej. Wypełniając materiały z recyklingu polistyrenu wysokoudarowego (HIPS) nano-TiO2, stwierdzono, że gdy zawartość TiO2 wynosi tylko 1%, wytrzymałość na uderzenie z karbem, wytrzymałość na rozciąganie i temperatura odporności cieplnej materiałów można poprawić w tym samym czasie, a materiały z recyklingu HIPS można ponownie wykorzystać, co ma dobre korzyści ekonomiczne. Powierzchnia nano-TiO2 została poddana wstępnej obróbce, a wysokowydajne nanokompozyty HIPS/TiO2 przygotowano metodą masterbatch z dyspergatorem makrocząsteczkowym. Wyniki eksperymentów pokazują, że gdy zawartość TiO2 wynosi 2%, wytrzymałość na uderzenie z karbem, wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości materiału osiągają maksimum, a twardość, odporność cieplna i ognioodporność materiału rosną wraz ze wzrostem zawartości TiO2.

 

4. Stosowany w tworzywach sztucznych o właściwościach antybakteryjnych i foliach utrzymujących świeżość

Obecnie srebrny środek antybakteryjny jest szeroko stosowany w antybakteryjnych tworzywach sztucznych. Mimo że ma on silne właściwości bakteriobójcze, łatwo zmienia kolor pod wpływem światła lub konserwacji, a jego wytrącanie się z tworzyw sztucznych jest niekorzystne dla ludzkiego ciała. Ponadto, ze względu na żywotność srebra, łatwo jest spowodować żółknięcie koloru plastiku spowodowane reakcją redoks, co będzie miało negatywny wpływ na zastosowanie tworzyw sztucznych. Niektóre dane pokazują, że nano-TiO2 ma dobrą skuteczność bakteriobójczą ze względu na doskonałe właściwości fotokatalityczne.

Nanocząsteczkowy TiO2 ma szerokie zastosowanie w foliach z tworzyw sztucznych do pakowania żywności ze względu na swoją wysoką stabilność, nietoksyczność, właściwości antybakteryjne i inne doskonałe właściwości.

 

5. Stosowany w tworzywach sztucznych utwardzalnych termicznie

Nienasycona żywica poliestrowa (UP) została wypełniona nieobrobionym i obrobionym powierzchniowo nano-TiO02. Zbadano wpływ zawartości nano-TiO2 na wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, udarność i wydłużenie przy zerwaniu nienasyconej żywicy poliestrowej. Wyniki pokazują, że efekt hartowania i wzmocnienia materiału jest najlepszy, gdy zawartość nano-TiO2 wynosi 4%, a jego temperatura zeszklenia jest wyższa niż czystej nienasyconej żywicy poliestrowej, a temperatura zeszklenia obrobionego wypełnionego kompozytu jest wyższa. Wyniki pokazują, że nano-TiO2 może wzmacniać i utwardzać żywicę epoksydową po obróbce powierzchni środkiem sprzęgającym. gdy ilość wypełnienia wynosi 3%, moduł sprężystości rozciągania materiału wzrasta o 37%, wytrzymałość na rozciąganie wzrasta o 44%, a udarność wzrasta o 898%. Inne właściwości również ulegają znacznej poprawie.

 

Bismaleimid (BMD) jest ważną podstawową żywicą do przygotowywania wysokowydajnych kompozytów, która jest szeroko stosowana w przemyśle lotniczym, ale większość monomerów bismaleimidu ma wysoką temperaturę topnienia, wysoką temperaturę utwardzania i kruchość z powodu wysokiej gęstości usieciowania utwardzonych żywic. Pierwotnie bismaleimid modyfikowano poprzez mieszanie z gumą i żywicą termoplastyczną lub przez kopolimeryzację addycyjną M-ichaela. Jednak powszechną wadą tych metod jest zmniejszenie odporności cieplnej żywicy. Na podstawie odkrycia, że ​​nano-TiO2 może katalizować polimeryzację monomeru BMI, zbadano wpływ nano-TiO2 na modyfikację aromatycznej diaminy i N-podstawionego fenylo-maleimidu, reaktywność utwardzania i stabilność termiczną utwardzającej żywicy. Wyniki pokazują, że wprowadzenie nano-TiO2 może obniżyć temperaturę utwardzania o 450.105 ℃ i zwiększyć wskaźnik temperatury odporności cieplnej utwardzonych produktów o 190.27 ℃.

 

6. Inne

Nano-TiO2 można również stosować w tworzywach sztucznych przewodzących, a fotodegradowalne tworzywa sztuczne można projektować tak, aby ograniczyć „białe zanieczyszczenie” poprzez wykorzystanie fotokatalitycznej degradacji związków organicznych.

 

Cena dwutlenku tytanu

Na cenę wpływa wiele czynników, m.in. podaż i popyt na rynku, trendy w branży, aktywność gospodarcza, nastroje rynkowe i nieoczekiwane zdarzenia.

Jeśli chcesz poznać aktualną cenę proszku dwutlenku tytanu, możesz wysłać nam zapytanie, abyśmy mogli Ci zaoferować wycenę. ( [email protected] )

 

Dostawca dwutlenku tytanu

RBOSCHCO to zaufany globalny dostawca i producent materiałów chemicznych z ponad 12-letnim doświadczeniem w dostarczaniu super wysokiej jakości chemikaliów i nanomateriałów. Firma eksportuje do wielu krajów, w tym do USA, Kanady, Europy, ZEA, RPA, Tanzanii, Kenii, Egiptu, Nigerii, Kamerunu, Ugandy, Turcji, Meksyku, Azerbejdżanu, Belgii, Cypru, Czech, Brazylii, Chile, Dubaju, Japonii, Korei, Wietnamu, Tajlandii, Malezji, Indonezji, Australii, Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii itp.

Jako wiodący producent rozwiązań nanotechnologicznych, RBOSCHCO dominuje na rynku. Nasz profesjonalny zespół roboczy zapewnia doskonałe rozwiązania, które pomagają zwiększyć wydajność różnych branż, tworzyć wartość i łatwo radzić sobie z różnymi wyzwaniami.

 

Jeśli szukasz proszku dwutlenku tytanu, wyślij wiadomość e-mail. ( [email protected] )


e542afe0a9e82621dde08aec2f1a58c6

(Nanocząsteczki dwutlenku tytanu stosowane w tworzywach sztucznych)

Formularz kontaktowy

Aktualizacje biuletynów

Wpisz poniżej swój adres e-mail i zapisz się do naszego newslettera