Vlamvertrager - Ultrafijn aluminiumhydroxide

Aluminiumhydroxide (ATH) is een wit amorf poeder. Het is een amfoteer hydroxide. Ultrafijn aluminiumhydroxide Is stabiel bij kamertemperatuur. Het produceert geen secundaire vervuiling tijdens de verbranding. Het heeft een hoge witheid en uitstekende kleureigenschappen.

Nano-ATH verhoogt de zuurstofindex van vlamvertragende polymeren. Het verbetert de vlamvertraging. Het verbetert de oppervlaktegladheid, mechanische sterkte en elektrische eigenschappen. Het verbetert de lekstroomweerstand, boogweerstand en slijtvastheid.

ATH werkt goed in combinatie met andere vlamvertragers. Het is synergetisch, niet-vluchtig, niet-giftig en niet-corrosief. Het is overvloedig aanwezig en goedkoop. Daarom wordt het veel gebruikt als anorganische vlamvertrager.

Ultrafijn aluminiumhydroxide

Voordelen van aluminiumhydroxide-vlamvertragers

Ultrafijn aluminiumhydroxide blijft stabiel in zijn fysieke en chemisch Eigenschappen bij kamertemperatuur, produceert geen secundaire vervuiling tijdens verbranding en biedt een hoge witheid met uitstekende kleurprestaties. Nano-aluminiumhydroxide verhoogt niet alleen de zuurstofindex van polymeren, wat de vlamvertragende werking verbetert, maar verbetert ook de gladheid van het polymeeroppervlak, de mechanische en elektrische prestaties. Het versterkt de lekstroombestendigheid, vlamboogbestendigheid en slijtvastheid. Bovendien vertoont aluminiumhydroxide ideale synergetische effecten in combinatie met andere vlamvertragers. Het is niet-vluchtig, niet-giftig, niet-corrosief, overvloedig aanwezig en kosteneffectief, waardoor het een veelgebruikte anorganische vlamvertrager is.

Bereidingsmethoden voor ultrafijne aluminiumhydroxide-micropoeders

Fysieke methode

Kogelmolen voor aluminiumhydroxide

De algemene bereiding van aluminiumhydroxidepoeder kan zowel met fysische als chemische methoden worden uitgevoerd. De fysische methode omvat het vermalen van ATH-blokken of -korrels met behulp van kogel molens, trillingsmolens, of straal molens. Het materiaal is opgedeeld in fijnere deeltjes door vervorming en breuk, gevolgd door oppervlaktemodificatie om de prestaties indien nodig te verbeteren. Dit proces gebruikt meestal grove aluminiumhydroxidedeeltjes uit aluminiumoxidefabrieken als grondstof, die vervolgens worden verwerkt door straalfrezen verspreiding en luchtclassificatie om ultrafijn ATH te verkrijgen. De fysische methode is goedkoop, heeft een hoge opbrengst en is eenvoudig te verwerken. De deeltjesgrootte De distributie is relatief breed (meestal 5–15 μm), de deeltjesmorfologie is onregelmatig en de witheid en zuiverheid zijn afhankelijk van het ruwe ATH-materiaal. Het is daarom geschikt voor toepassingen waarbij de eisen aan zuiverheid, deeltjesgrootte en morfologie niet erg streng zijn.

Chemische methoden

Toepassing van ultrafijn aluminiumhydroxide
  • Zaaimethode
    De entmethode omvat het toevoegen van ultrafijne ATH-zaadjes aan een bereide natriumaluminaatoplossing om fijnere en zuiverdere ATH-poeders te verkrijgen. De kwaliteit van de zaadkristallen is een belangrijke factor die de deeltjesgrootteverdeling beïnvloedt.
  • Sol-Gel-methode
    Deze methode hydrolyseert aluminiumverbindingen onder gecontroleerde badtemperatuur, roersnelheid en pH-condities tot een ATH-colloïde, die vervolgens wordt omgezet in een gel. Na drogen en malen worden ultrafijne ATH-poeders met een kleinere deeltjesgrootte verkregen.
  • Neerslagmethode
    Neerslagmethoden omvatten: directe neerslag En homogene neerslagDirecte precipitatie omvat het toevoegen van een neerslagmiddel aan een aluminaatoplossing onder gecontroleerde omstandigheden om ultrafijn ATH met een hoge zuiverheidsgraad te produceren. De mengefficiëntie van het neerslagmiddel en de oplossing is cruciaal voor de eigenschappen van het eindproduct. Homogene precipitatie verschilt van directe precipitatie doordat de neerslagsnelheid geleidelijker is, wat leidt tot verschillende poedereigenschappen.
  • Hydrothermale methode
    Bij hydrothermische synthese reageren grondstoffen in een organisch oplosmiddel bij hoge temperatuur en druk in een afgesloten reactievat om ATH-poeder te produceren.
  • Carbonatatiemethode
    De carbonatatiemethode introduceert CO₂ in een natriumaluminaatoplossing. Door de reactieomstandigheden te controleren, kan ultrafijn ATH worden geproduceerd.

Episch poeder

Als belangrijke vlamvertrager is ultrafijn aluminiumhydroxide steeds populairder in de kunststof-, rubber-, kabel-, coating- en andere industrieën. Het bereiken van een stabiele kwaliteit en ultrafijne deeltjesgroottes vereist geavanceerde poederverwerkingstechnologie. Epic Powder, met meer dan 20 jaar ervaring in ultrafijn malen en classificeren, biedt oplossingen op maat met behulp van kogelmolens, straalmolens, luchtclassificatoren en apparatuur voor oppervlaktemodificatie. Met betrouwbare technologie en professionele expertise garandeert Epic Powder de efficiënte en nauwkeurige productie van hoogwaardige ATH-micropoeders, waardoor klanten hun productwaarde kunnen maximaliseren in de concurrerende markt voor vlamvertragers.

    Bewijs dat u een mens bent door het te selecteren beker

    Inhoudsopgave

    NEEM CONTACT OP MET ONS TEAM

    Vul dan onderstaand formulier in.
    Onze experts nemen binnen 6 uur contact met u op om uw wensen op het gebied van machines en processen te bespreken.

      Bewijs dat u een mens bent door het te selecteren vliegtuig