Неорганическая модификация покрытия поверхности диоксида титана
2021/06/09 17:55

Диоксид титана сам по себе имеет сильную фотохимическую активность и склонен к инактивации, пожелтению, порошкам и т.д. под солнцем, особенно ультрафиолетовым лучам. Слой неорганического материала обертывается на поверхность диоксида титана, который не только избавляется от вышеперечисленных дефектов, но и улучшает характеристики продукта диоксида титана. Основываясь на исследованиях и операциях, мы узнали, что использование многих неорганических веществ для решения покрытием диоксида титана может значительно улучшить устойчивость порошка и цвет удержания диоксида титана, и многие исследования были проведены на неорганических агентов обработки. Наиболее важной категорией являются гидратированные оксиды или гидроксиды неорганических металлов.

Алюминий и кремний являются двумя наиболее важными поверхностными лечебными агентами. На данном этапе диоксид титана, производимый за рубежом, в основном покрыт этими двумя или одним из них.

1. Алюминиевая упаковка

Метод заключается в том, чтобы добавить растворимые соли алюминия, такие как сульфат алюминия и металюмината натрия в навоз диоксида титана, и кислоты или щелочь нейтрализует рН-9-10 при хорошо сбалансированном смешивании, так что алюминий откладывается на поверхности частиц диоксида титана с гидроксидом алюминия. Осажденный, покрытый оксид алюминия примерно хранится в виде оксипора бёхмита, а остальные хранятся в виде аморфного гидрозоля.

Ключом к этому методу покрытия является быстрая скорость смешивания, чтобы избежать чрезмерно высоких или низких значений кислоты, потому что гидрат оксида алюминия, производимый в реакции равномерно обернут на поверхности частиц диоксида титана в порядке осаждения для производства слоя пленки, И герметичность пленки связана со скоростью нейтрализации. Если скорость нейтрализации слишком быстрая, будет выпущена губчатая пленка; наоборот, если скорость нейтрализации медленная, на поверхности частиц будет производиться симметричная и плотная пленка. . Подходящий уровень нейтрализации может быть выбран в соответствии с требованиями. Продукты с губкой пленки в основном используются в водной основе краски, такие как латексная краска из-за их высокой мощности укрытия; в то время как продукты с плотной пленкой в основном используются в транспортных средствах, стенах и т.д., которые часто подвергаются воздействию солнца из-за их хорошей погодной устойчивости. Поверхность объекта.

Технология покрытия глинозема имеет уникальную проблему, которая является плохой фильтрации свойства суспензии, в основном из-за слабых водородных связей в гидратированных глинозема. Кроме того, количество растворимой соли также является влияющим фактором. Это может быть улучшено путем добавления flocculants, таких как сульфат магния, сульфат цинка, и сульфат алюминия для проведения flocculation и осаждения в кислых условиях.

2. Силиконовая обертка

Метод заключается в том, чтобы добавить стакан воды в навоз диоксида титана, а затем добавить кислоту, чтобы нейтрализовать его, так что кремний откладывается на поверхности частиц диоксида титана в виде кремниевой кислоты, а затем слой равномерно неопределенного оксида кремния гидрат поверхностного слоя производится. мембрана. Там должно быть хорошее волнение во всех обертование ссылки, чтобы предотвратить часть кислотного значения от неравномерности.

Диоксид титана, покрытый методом кремниевого покрытия, может улучшить гидрофиличность цветной пасты, улучшить дисперсию воды, увеличить скрытую силу цветной пасты и улучшить ее анти-меловые свойства.

3. Утюг посылки

Метод заключается в том, чтобы добавить небольшое количество порошка диоксида титана в кипящую воду при быстром смешивании, а затем медленно падение раствора в него, пока соль производится. Потому что сол сам по себе может быть использован в качестве цветной пасты в косметике, и он может поглощать ультрафиолетовые лучи. После добавления диоксида титана, его способность поглощать ультрафиолетовые лучи сильнее. Таким образом, диоксид титана, производимый методом железного покрытия, может снизить фотохимическую активность продукта, а продукт можно использовать в солнцезащитных средствах.

4. Силиконовый и алюминиевый композитный пакет

Для того, чтобы улучшить фактический эффект покрытия раствора, два или более агентов покрытия могут быть использованы для выполнения композитного покрытия поверхности. Наиболее часто используемые методы композитного покрытия включают неорганическое композитное покрытие и неорганическое органическое композитное покрытие. Среди них неорганические композитные покрытия включают кремниево-алюминиевое композитное покрытие, кремниево-цинковое композитное покрытие и кремниево-цирконийное композитное покрытие.

Диоксид титана, покрытый оксидом алюминия, может отражать ультрафиолетовые лучи и повысить анти-пульверизации свойства покрытия, в то время как диоксид титана, покрытый кремнием имеет лучшую гидрофиличность. Если соединение алюминия и кремния (вы также можете положить кремния, а затем добавить алюминий) используется для обертывания поверхности частиц один за другим, продукт будет иметь преимущество двух методов покрытия: кремний в одиночку и алюминий в одиночку в то же время. В случае кремниево-алюминиевого композитного покрытия различные соотношения массы оксида алюминия и диоксида кремния могут достигать различных практических эффектов.

Кремниево-алюминиевое композитное покрытие имеет проблемы с заказом покрытия. При производстве цветных паст с высокой устойчивостью к погоде, как правило, покрыты алюминием, а затем кремния. При нанесении на водные покрытия, он покрыт кремнием, а затем алюминием. Метод производства этого вида продукции заключается в добавлении раствора алюминиевой соли в систему диоксида титана с силикатом натрия при соответствующей температуре, а также корректировке значения влево и вправо для разработки покрытия. Раствор силиката натрия также может быть добавлен в раствор алюминиевой соли.

5. Смешанные пакеты

Смешанное покрытие также называется смешанным покрытием для совместного выпадения осадков, которое относится к методу нейтрализации для депонации двух или более агентов покрытия на поверхности частиц диоксида титана одновременно в тех же кислых или щелочных условиях.