스테아르산 표면 개질된 탄산칼슘 널리 사용됩니다 다양한 산업특히 플라스틱, 고무, 코팅 및 접착제에 사용됩니다. 주요 역할은 분산 및 상용성을 향상시키는 것입니다. 탄산 칼슘 복합 재료에서 성능을 향상시켜 줍니다. 스테아르산 분자는 친수성과 소수성 부분을 모두 가지고 있습니다. 친수성 기는 탄산칼슘 표면과 물리적, 화학적으로 상호 작용합니다. 흡착 및 코팅입자 간 상호작용을 효과적으로 줄여 고분자 매트릭스 내 분산을 더욱 균일하게 합니다. 스테아르산 표면 변형된 탄산칼슘 건식 또는 습식 방법을 사용하여 가공할 수 있습니다. 습식 방법은 일반적으로 스테아르산나트륨과 같은 스테아르산염을 사용합니다. 두 방법 모두 장단점을 가지고 있어 다양한 생산 요구 사항과 제품 특성에 적합합니다.
스테아르산 건조 표면 개질된 탄산칼슘
이 공정은 일반적으로 수분을 제거하기 위해 탄산칼슘을 건조하는 과정을 포함합니다(수분 함량이 1% 미만이면 건조가 필요하지 않습니다). 그런 다음 스테아르산을 표면 개질기에 첨가하여 코팅합니다. 이 공정의 장점은 간단하고 조작이 용이하며 대량 생산을 신속하게 수행할 수 있다는 것입니다. 장비 사양이 비교적 낮고, 생산 효율은 높지만 개질 정밀도가 낮은 경우에 적합합니다.
연속 분말 표면 개질 장비에서는 재료와 스테아르산을 연속적으로 함께 공급합니다. 스테아르산은 고체 분말 형태로 첨가되며, 일반적으로 탄산칼슘 중량의 0.8%~1.2% 정도입니다. 입자 크기 또는 표면적. 연속 생산에서는 정확한 계량과 안정적인 재료 공급이 일관된 개질 효과를 위한 핵심 요소입니다. 첨단 자동화 시스템은 재료 흐름과 개질제 첨가를 정밀하게 제어하여 안정적인 제품 품질을 보장합니다.
~ 안에 고속 믹서수평 패들 믹서 및 기타 온도 조절 믹서의 표면 코팅은 일반적으로 배치 방식으로 진행됩니다. 미리 계량된 재료와 스테아르산을 첨가하고 포장 전 15~60분 동안 혼합합니다. 스테아르산 사용량은 일반적으로 탄산칼슘 중량 대비 0.8%~1.5%이며, 반응 온도는 약 100°C입니다. 이러한 배치 방식은 속도는 느리지만 유연성이 뛰어나 소량 생산 및 다품종 생산에 적합합니다. 특정 고객 요구에 맞춰 제품을 맞춤 제작하는 기업에서는 배치 건식 개질이 매우 중요한 역할을 합니다.
스테아르산 분산을 개선하기 위해 개질 전에 용매(예: 무수 에탄올)로 희석할 수 있습니다. 분산제와 같은 첨가제는 응집을 줄이고 균일한 코팅을 향상시킬 수 있습니다. 커플링제는 탄산칼슘과 고분자 매트릭스 사이의 계면 결합을 강화하여 복합재 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
스테아르산 습식 표면 개질 탄산칼슘
습식 개질은 수용액에서 탄산칼슘의 표면 처리를 포함합니다. 이 공정은 일반적으로 스테아르산을 비누화한 후 탄산칼슘 슬러리에 첨가하는 것으로 시작합니다. 일정 시간 반응 후 여과 및 건조를 수행합니다. 액상에서 탄산칼슘을 분산시키는 것이 기상에서 분산시키는 것보다 더 쉽습니다.
또한, 분산제를 첨가하여 분산 효과를 향상시키고, 탄산칼슘 입자와 표면 개질제 분자 간의 상호작용을 더욱 균일하게 할 수 있습니다. 탄산칼슘 입자가 스테아르산염을 흡착하면 표면 에너지가 감소합니다. 여과 및 건조 후에도 응집력이 약한 2차 입자가 형성되어 낮은 전단력으로 쉽게 재분산될 수 있습니다.
습식 개질 장비는 일반적으로 교반기와 정적 혼합기가 장착된 용기로 구성된 간단한 장비입니다. 강한 교반은 활성화 효율을 높이고 반응 시간을 단축하지만, 더 높은 장비 성능을 요구합니다.
습식 표면 개질은 실온에서도 가능하지만, 더 긴 반응 시간이 필요합니다. 따라서 일반적으로 가열을 적용하며, 개질 온도는 약 50~100°C입니다.
습식 표면 개질은 습식 분쇄로 생산되는 가벼운 탄산칼슘과 초미립 무거운 탄산칼슘에 일반적으로 사용됩니다.
결론
스테아르산은 탄산칼슘을 위한 다재다능하고 비용 효율적인 표면 개질제입니다. 건식 및 습식 개질 방법 모두 고유한 장점을 가지고 있으며, 특정 생산 요구 사항에 따라 선택됩니다. 건식 개질은 간편하고 빠른 처리가 가능하며, 습식 개질은 탄산칼슘 입자와의 균일한 분산 및 상호작용을 보장합니다. 제조업체는 적절한 개질 방법을 신중하게 선택함으로써 다양한 응용 분야에서 탄산칼슘의 성능을 최적화하고 최종 제품의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
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