成份 |
SiO2 |
Al2O3 |
B2O3 |
Fe2O3 |
MgO |
Na2O |
K2O |
TiO2 |
CaO |
含量(%) |
34.81 |
35.10 |
11.02 |
10.18 |
4.70 |
0.91 |
0.04 |
0.26 |
微量 |
利用电气石外层电子的不饱和价态和材料结构的不对称性特征,达到协同反应、激活增效,显著提高粉体的远红外发射率和负离子发生量。电气石可以诱发空气负离子,电气石存在永久性电极,与水分子作用,将水分子电离形成H+和OH-离子。H+会形成水合氢离子(H3O+)或形成H2,OH-会形成水合羟基离子H3O2-。H3O2-散发到空气中即为空气负离子。并称之为“负碱性离子(minus alkali ion)”。其化学方程式如下:H2O OH- + H+, OH-+n H2O OH-(H2O)n (n=8~10)
此外,还对包括六环石在内的其它粉体进行了分散试验。agrprjopi456
超细粉体材料在纺织工业中的应用,首先要解决的问题是制备稳定的粉体分散整理剂,尤其是针对不同分散介质,粉体的分散性决定了其优异性能的发挥,而解决超细粉体最有效的方法就是对粉体进行微粒表面修饰或改性,即对纳米微粒表面进行物理和化学处理。
二、功能整理剂的制备
未经处理的超微粉体颗粒粒径小,比表面大,表面能高,极易形成粒径较大的聚集体,使颗粒组分相难以发挥其独特作用,一旦粒子在材料中发生相分离,材料的性能就会降低到与传统材料相当的程度。
超微体粉体的分散就是将超微颗粒的团聚体分离成单个颗粒或者是为数不多的纳米颗粒的小团聚体,均匀分布在有机介质中的过程。这是一个复杂的难度较大的工艺操作过程。
我们选择了多种不同结构的表面活性剂对各种超细粉体进行分散试验,经过大致筛选和对分散液性能的测试,包括:分散液的粒径分布、织物整理后的负离子释放量、远红外法向全辐射率及抗菌性能,并且用扫描电镜观察到分散液在织物表面的附着状态。我们选用非离子高分子表面活性剂为主体及其他辅助添加剂,制备出粒径在70~200nm范围的稳定分散液。agrprjopi456
三、负离子远红外系列整理剂的稳定性
目前制备出的系列纳米分散整理剂有:负氧整理剂,以纳米ZnO为主体成分的复合粉体抗菌整理剂、纳米抗紫外整理剂、纳米远红外整理剂等。使用动态光散射激光粒度仪测定粒径分布结果见表2:
表2 粒径分布结果及分布曲线
编号 |
粒径分布(新制备) |
粒径分布(四个月后) |
FRK-015 |
15.69-21.04nm |
0.6213nm~0.9649nm |
DQ-B分散液 |
37.84-68.06nm |
28.21-50.75nm |
FRN-208 |
11.7-24.36nm |
43.82-68.06 nm |
DQ-Y分散液 |
4.187-13.54nm |
8.721~13.54nm |
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