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关于方向论文范文 高岭土的深加工方向相关论文写作参考文献

分类:毕业论文 原创主题:方向论文 更新时间:2024-03-14

高岭土的深加工方向是关于方向方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关方向论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

摘 要:本文主要研究的方向为我国高岭土的应用,同时探究将纳米的有关理论和技术融入到高岭土的深加工领域.并且笔者以高岭土纳米化为研究基础,浅谈其未来的发展前景以及技术要领,同时提出一些自己的看法,希望对其他研究此课题的同行具有一定的借鉴意义.

关键词:高岭土;深加工;纳米;超细

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.101

随着时代的发展,科技的进步,我国对于高档高岭土的需求不断增强,在此情况下,最需要做的就是不断增强我国的高岭土的质量、提高高岭土的档次,加强高岭土深加工的科学技术含量.纳米技术的出现可以说是革命性的改变,纳米颗粒因其具有很多特性在不断刷新着人民对传统应用的观念,由此看来,想要提高高岭土的档次,增强其深加工的技术含量,那么将纳米技术与高岭土进行有机结合势在必行,也就意味着高岭土的未来发展方向就是高岭土纳米化.那么我们就如何对高岭土进行深加工这个问题来进行深入的探讨.

1 纳米高岭土的新特性与应用

当高岭土的颗粒达到纳米量级后,那么就会出现纳米微粒所具有的独特的特性.

(1)纳米高岭土微粒的表面效应.此时的纳米高岭土粉体的颗粒将会变得更加细小,而且其表面积也会增大,致使颗粒表面的原子数不断增多,又因为原子配位的不足及高表面能,导致原子的活性非常高,而且很不稳定,这样就使其与其他原子结合的可能性大大增加.充分利用此特性,将纳米高岭土与橡胶、塑料进行有机结合,致使纳米微粒与橡胶、塑料中的高分子有机物分子强强联合,大大增强其作用力与相容性,使得复合物的结构更加的致密.通过将纳米高岭土与橡胶、塑料进行有机结合,其所得的复合物的力学强度、耐磨性、耐腐蚀性以及材料本身的加工性都得到了质的飞跃,这样的工艺较原来的传统技艺所得到的复合物在性能、质量等多方面都具有明显的优势.

在涂料方面,纳米高岭土因为其具有颗粒细微、表面活性大等特性,所以在涂料中更容易快速均匀的分散开,形成稳定均一的体系.这样就可以加强其吸附性、稳定性、耐脏性等特性.不仅如此纳米高岭土的表面和内部的原子、电子具有很大的不同,所以其具有一些特殊的光学反应.

(2)纳米高岭土微粒的小尺寸效应. 因为超细晶粒尺寸,导致高岭土粉体材料中有一大半原子都在晶界中.同时纳米晶界没有长程有序也没有短程有序的特点,原子也是随机排列的,原子会因为外界力的条件而自己发生迁移,所以其具有很好的韧性和延展性.也正是由于小尺寸增强了纳米高岭土粉体的光吸收性,同时还产生吸收峰的等离子共振频移.

在制作陶瓷领域,在制作陶瓷时加入一定的纳米高岭土能够使其结构更加致密,拥有高硬度.而且因为纳米晶界的独特特性以及其原子的随机排列的特性,致使纳米高岭土的陶瓷产品都具有很好的延展性和韧性.因此添加了纳米高岭土的陶瓷产品就会表现出硬度大、不易碎等新的特点.

因为纳米高岭土粉体能够更好地吸收光,所以针对此特性可以有效的利用,在制作消光材料、高效光热、光电转换材料、红外敏感元件以及红外隐身材料等材料时添加一定的纳米高岭土.不仅如此还可以利用纳米颗粒尺寸变化等离子共振频率就会随之变化的特性,更改颗粒的尺寸,控制吸收边的位移,以此来制造具有一定频宽的微波纳米吸收材料,应用于电磁波屏蔽、隐形飞机等领域中.上述的纳米高岭土的应用只是简单片面的阐述和分析,其更多的特性以及应用领域仍需要进一步的探讨和研究.

2 深加工纳米高岭土的相关方法

在当今的科研领域中,针对于高岭土纳米化的研究仍是一个比较前沿的研究课题,而且目前所有的研究都还仅限于实验室阶段,并没有在实际的工业中应用.目前,针对于纳米高岭土的制备方法主要分为三种方法即:化学合成法、分级法、插层法;其制备结果上大致也分为三类即:纳米高岭土粉体的制备、纳米高岭土固体、复合材料的制备.

(1)化学合成法:目前我国制作的合称高岭土的方法就是通过偏铝酸钠与酸性硅溶胶为原料进行一定的化学反应继而得到纳米级硅酸铝.其具有纯度高、稳定性强等特点.但是其具体的成本和工业价值并没有具体的文章描述.

(2)分级法:依据斯托克斯法则,想要知道某一沉降范围内微粒的大小可以依据微粒的沉降深度来进行判断,纳米级高岭土可以从超细高岭土在液体中沉降可得到,但是这样的方法成本很高,出产率也不高,所以在工业上并不合适.

(3)插层法:依据目前的技术水平,此方法为最为有效和经济的制备方法,也是最有可能普及的制备方法.高岭石为高岭土的主要成分其机构单元层是通过一层中的Al0:(0H).八面体的羟基与另一层中的Si0.氧原子形成氢键而相互结合,其中一部分有机小分子能够直接破坏高岭石层与层之间形成的氢键,到达高岭土的层间,以此来增大高岭石层间距,致使高岭石层与层产生剥离现象.能够到达高岭石的有机物有:甲酰胺(FA)、N 甲酰胺(NMF)、二酰胺(DMF)、N 乙酰胺(NMA)、水合联胺(肼)、二亚砜(DMSO)等.而影响其插层的因素主要有:其自身的特性、温度、压力、酸碱值、粉粒大小等等.当含水量为1O 士、温度为423K时能够提高其插层速度.而压力和酸碱值对其速度影响不大.

想要得到亚微米级至纳米级的高岭土粉体,就需要先通过有机物插层,然后再进行机械研磨,最后进行去除有机物的工序,這样就可以得到了.那么想要得到纳米高岭土复合材料,就需要将插入高岭土层问的有机小分子更换为有机高分子,继而形成复合物,与此同时再进行剥离作用就可以得到纳米级的高岭土复合物了.上述的制备都还仅限于实验室,若想投入到工业生产仍需要继续研究和大量的实验.

3 结语

上述的制备纳米级高岭方法并不全面,仍有很多的方法和理论在研究中,所以高岭土纳米化的研究和发展前景是非常可观的,其发展前途不可限量.

参考文献:

[1]任子平,鲁安怀,周平,方勤方.高岭土有机改性实验研究[J].岩石矿物学杂志,2011(04).

[2]丁生祥,冯有利.高岭土表面改性方法与应用[J].矿业工程,2009(01).

[3]卢建国,许振国,胡雪松,黄洁雯.某高岭土干粉生产企业的职业危害调查[J].中国卫生产业,2013(19).

作者简介:张飞(1989-),男,安徽砀山人,本科,研究方向:非金属矿高岭土.

总结:这篇方向论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。

参考文献:

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