碳酸钙如何提升hdpe性能生石灰
碳酸钙具有原料易得、价格低廉、稳定性好、无独等诸多优点,用于填充hdpe,不仅可降低材料成本且可起增韧补强、提高材料*冲击强度、改善材料弹性模量和拉伸性能等作用,已成为hdpe重要的的填充材料之一。
一、偶联剂活化碳酸钙改性hdpe:经偶联剂处理的微米碳酸钙与高聚物链段间的相互作用可减缓或限制链段间的运动,使复合材料的银纹减少冲击韧性提高。在再生hdpe加入2%归烷偶联剂活化纳米caco3,可使改性树脂的拉伸、弯曲、冲击性能均有明显提高,接近甚至达到工程塑料的水平。
二、有机物活化碳酸钙改性hdpe:用于改性碳酸钙粉体常见的有机物有脂肪酸(盐)、硬酯酸等。利用脂肪酸处理caco3用于填充改性再生hdpe,复合材料的熔点升高、*拉应力和冲击强度比hdpe有显著提高。用硬脂酸处理caco3用于改性hdpe发现该复合材料在较低温度下还能保持较高的冲击韧性和断裂伸长率,这主要归因于caco3的成核效应减少了材料的球晶尺寸的形成,使材料的杨氏模量和屈服强度提高。
三、聚合物活化碳酸钙改性再生hdpe:聚合物表面处理可分为反应性纤维素表面处理和接枝聚合物表面处理两种。通过界面改性,制备以caco3为核,江苏生石灰,*接枝乙烯-辛烯共聚物弹性体(poe)为壳的(再生hdpe/poe/caco3)三元复合材料,由于“核-壳”结构的形成,弹性体和caco3表现出协同的增韧作用,同未经表面处理的caco3复合材料相比,在相同的caco3含量的情况下,表面处理的caco3由于与弹性体形成更强的界面粘结,使得三元复合材料的“脆-韧”转变发生在较低的弹性体含量。经表面活性剂活化后的纳米碳酸钙由于分散性的提高、与hdpe基体之间的缠结作用加强而使复合材料性能得到较大提高,未经活化的纳米碳酸钙由于易产生团聚作用,在hdpe中成为应力点,生石灰成分,反而会降低复合材料的性能。
碳酸钙粉尘对人的危害有哪些?
碳酸钙对肺的危害
对工人身体的危害,以肺为常见,在生产过程中,碳酸钙粉末很容易被吸入肺,多数被阻留在肺泡内,经过一系列的刺激,生石灰用途,化学和的作用便可造成肺部损失,包括呼吸系统和肺通气功能下降,常见的肺部疾病有:(即粉碳酸钙中含有二氧化硅,被吸入肺部,在肺部游离的二氧化硅含量在百分之一以上形成肺纤维化的粉尘,从而使肺泡纤维化,导致肺部呼吸功能下降)。
食品级碳酸钙,拆开来看就是碳酸根离子和钙离子的结合,钙离子对应的碱氢氧化钙是强碱,而碳酸根离子对应的酸是碳酸为弱酸,那么碳酸钙就是强碱弱酸盐,又因为,有弱才水解,碳酸根离子在水中会水解,故碳酸根离子加水,生成碳酸和氢氧根离子,这样,有氢氧根离子生成,所以碳酸钙是显碱性的,这跟你们经常说的碳酸钠显碱性的原理一样,能和碱反应的盐必须溶于水,碳酸钙不溶于水.还有,能跟(强)碱反应的氧化物需要是酸性氧化物,如铝(两信氧化物)可以和氢氧化纳反应生成偏铝酸钠和氢气.
如果说碳酸钙能够和碱反应的话,那就是带上阳离子能够和碳酸根离子结合形成沉淀的碱,比如强氧化钡,钡离子和碳酸根离子形成碳酸钡沉淀,这个反应就会继续离子反应的实质,就是朝着离子浓度减小的方向进行。
作为填充料使用的碳酸钙一般由天然碳酸钙矿物质如方解石、大理石、白垩磨碎分级而成。现在塑料中使用的重质碳酸钙多用方解石作为原料。方解石(一种天然碳酸钙)的物理性能:密度2.60~2.75g/cm3,生石灰熟化,硬度(莫氏)3,溶解度(18℃)0.0013g/100g的水,分解温度900℃。重质碳酸钙过去称之为单飞粉(200目)、双飞粉(320目)、四飞粉(400目)以及方解石粉。
生石灰
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