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纳米碳酸钙作为一种高性能无机填料,在胶黏剂领域具有广泛应用,其独特的纳米级粒径(通常为 10-100 纳米)和表面特性可显著改善胶黏剂的性能。以下是其主要作用及应用优势:1. 增强力学性能补强作用:纳米碳酸钙粒径小、比表面积大,能均匀分散在胶黏剂基体(如环氧树脂、丙烯酸酯、聚氨酯等)中,通过物理吸附或化学键合与高分子链相互作用,形成 “纳米增强网络”,从而提高胶黏剂的拉伸强度、撕裂强度、弯曲强度和
纳米碳酸钙(Nano Calcium Carbonate, GCC)能显著提升油墨光泽度,其核心机制与纳米级粒径特性、表面填充效应及光学反射原理密切相关。以下从微观作用到宏观表现展开分析:一、纳米级粒径的 “微观抛光” 效应粒径优势与表面平整度纳米碳酸钙粒径通常为10-100 nm,远小于传统微米级碳酸钙(1-10 μm)和可见光波长(400-700 nm)。当纳米粒子均匀分散在油墨树脂中时,可填
纳米碳酸钙通过多重机制提升胶黏剂的耐候性(即抵抗光照、温度、湿度、氧气等环境因素老化的能力),其作用原理可从以下五个维度解析:一、物理屏障与微结构优化填充孔隙与裂纹抑制纳米碳酸钙粒径小(10-100 nm)、比表面积大,能紧密填充胶黏剂高分子链间的微观孔隙,形成均匀的 “纳米骨架”。当胶黏剂受紫外线、湿热等作用产生微裂纹时,纳米碳酸钙可通过以下方式抑制裂纹扩展:应力分散:纳米颗粒作为刚性填料,将外
活性纳米碳酸钙的表面改性是提升其应用性能的关键技术,通过引入有机或无机界面修饰层,改善其与有机基质的相容性和分散性。以下是目前主流的表面改性方法及技术细节:一、偶联剂改性法原理:偶联剂分子含双亲基团,一端(亲无机基团)与碳酸钙表面羟基通过化学键(如共价键、离子键)结合,另一端(亲有机基团)与聚合物链段发生物理缠绕或化学反应,形成 “无机 - 有机” 桥梁。1. 硅烷偶联剂改性常用试剂:氨基硅烷(如
公司名: 山东嘉泽纳米科技有限公司
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