Page 54 - 《橡塑技术与装备》2021年18期(下半月塑料)
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橡塑技术与装备(塑料) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (PLASTICS)
尿素(8.4 倍于给予氢氧化铈所需量)添加 ~412.5 g 线源。用舍勒法计算晶粒直径。
(100 g,作为首席执行官 sub.2)硝酸铈溶液。
结果产物加热至 97 ℃维持 3 h,中和形成氢氧化 3 工艺特点
铈。将所得浆料过滤,然后用水冲洗,从而获得氢氧 对技术要求相当高的纳米粒子的制造是纳米材料
化物。氢氧化物在 700 ℃下燃烧 10 h 后获种氧化铈粉。 学研究中的一项重要内容,它涉及材料、物理、化学、
使用该粉末 D50,SSA,结晶体直径 CeO 2 、OSC(600 化学工程等学科,是一门边缘科学技术。
℃),进行测量确认,获得了一种氧化铈锆基复合氧化
物, 4 应用拓展
新工艺采用双结构同时实现相反的效果,即晶格 新工艺涉及具有优异耐热性的氧化铈粒子,特别
氧迁移能的温度降低,这使得 OSC 材料的使用不将温 适用于催化剂、功能陶瓷、燃料电池固体电解质、抛光、
度限制在高温下。 紫外线吸收剂等,例如用于净化汽车尾气的催化剂。
2.3.2 测量 利用吸氧和解吸能力,以优异的效率净化废气中的有
物理性质都通过以下程序进行测量。 害成分,如碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物。因此,
2.3.2.1 平均粒径(D50) 大量含氧化铈的材料被用作助催化剂。
使用激光衍射 / 散射分析仪(LA-950,由 CeO 2 是一种重要的稀土氧化物,固溶体的生成促
HORIBA 有限公司生产)测量平均粒径。 进了体相氧的氧化还原,储放氧能力提高,从而使催
在新工艺中,平均粒径(D50)是指测量的粒径 化剂的活性和抗烧结能力提高。与 CeO 2 相比,掺杂
分布的累积频率等于 50%( 体积分数)的粒径。 小半径低价离子的 Ce 基固溶体具有更好的热稳定性、
2.3.2.2 比表面积(SSA) 储氧性能和催化活性。
使用比表面积测量仪(FlowSorb II,由 橡胶作为一种重要的战略物资,添加 CeO 2 可提
Micromeritics 公司生产)根据 BET 方法测量比表面 高硅橡胶的耐热性。CeO 2 是浅色耐热添加剂,对颜色
积。 有特别要求的耐热硅橡胶更有价值。CeO 2 在热空气老
2.3.2.3 H2-TPR 程序 化过程中从高价态被还原近似低价态,可发生多个(或
H2-TPR 用程序升温还原法(BEL-JAPAN 公司, 单个)电子转移的氧化还原反应,从而阻止了硅橡胶
MULTITASK T.P.R.)测定。 的热氧化自由基链增长,提高了硅橡胶的耐热空气老
更具体地说,将 0.1 g 粉末加热至 300.5 ℃。并 化性能。
在高纯氧气中保持 60 min 以彻底氧化。将所得产物从 稀土表面改性剂显著改善无机粉体在聚烯烃等高
100 ℃加热后以 10.5 ℃ ./min 升温速率至 900 ℃。在 聚物基体中的分散性,增加无机粉体的加入量 ;提高
5% 氢氩混合气体(100 sccm)流量下。用四极质谱 复合体系的物理力学性能。
仪连续测量这一过程中消耗的氢气 ;由此得到与温度 (1)改善复合体系的加工流动性能,对 LLDPE
升高有关的水蒸气发生曲线(H 2 -TPR)。 的效果更加显著。
2.3.2.4 氧气储存容量 (2)提高塑料制品的表面光泽。
首先,将 0.50 g 粉末在 600 ℃进行还原处理。在 (3)改变 PP 的晶型结构,从而更显著提高 PP 的
5% 的氢氩混合气体中流动 10 min。接着,脉冲注入 物理力学性能。
氧气(0.5 mL/0.1 s),通过气相色谱法(GC-8A,岛 纳米 CeO 2 材料本身具有许多新奇的特性,除作
津株式会社生产)检测出口处的氧气浓度。氧气解吸 为补强材料外,还可赋予基体材料发更新的功能。将
在 600 ℃进行。在 5% H 2 气体条件下,测量氧脉冲注 纳米 CeO 2 材料用于填充橡塑,可使橡塑变得更致密,
入引起的氧闭塞(消耗)量及 600 ℃时的耗氧量。 特别是添加纳米 CeO 2 后的半透明塑料薄膜可提高透
2.3.2.5 晶粒直径 明度,改善韧性和强度,且能提高防水性能,将纳米
晶体直径 CeO 2 或者 CeZrO 4 用自动 X 射线衍射 CeO 2 材料用于改性尼龙 6,具有优良的阻隔性和良好
仪进行 X 射线衍射(XRD)分析。使用铜靶作为 X 射 的加工性能,且具有高强度、高模量和高耐热性等。
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