晶态二氧化硅固化剂
晶态二氧化硅固化剂是一种无机化工材料。由于是超细纳米级,尺寸范围在1~100nm,因此晶态二氧化硅固化剂具有许多独特的性质,如具有对抗紫外线的光学性能,能提高其他材料抗老化、强度和耐化学性能。
晶态二氧化硅固化剂用途非常广泛。纳米级二氧化硅为无定形白色粉末,无毒、无味、无污染,微结构为球形,呈絮状和网状的准颗粒结构,分子式和结构式为SiO2不溶于水。
纳米是一个尺度,为10-9米,纳米材料是指在三维空间中,至少有一维处于纳米尺寸的范围,也即1~100纳米的范围。
纳米材料具有小尺寸效应、表面效应和宏观量子随药效应,因而展现出许多特有的性质,在催化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等有广泛的应用前景。由于纳米粒子的纳米效应,许多纳米材料在混凝土的应用研究中显示出良好的应用效果,其中纳米SiO2粒子研究较多,效果显著。SiO2使混凝土内部微观结构更均质紧密,能提高混凝土的性能和寿命。
加入二氧化硅有“纳米诱导水化”作用,诱导水泥生成较多水化物。另外部分纳米颗粒起到填充细化孔的作用,填充到水泥水化物空隙中增加水泥内部密实性增加强度。
产品应用:间苯二酚二(2-羟乙基)醚(芳香族二醇扩链剂HER)是一种对称的芳香族二醇扩链剂,它与MDI有着良好的配伍性。广泛应用于混炼型、浇注型、热塑型的PU弹性体制品。这种材料已经被证实能够较大限度地维持弹性体的持久性、弹性和可塑性,并把收缩性限制到较小,没有污染。同时,该材料除具有芳香族扩链的优点外,还避免了HQEE在稍微降温情况下迅速结晶现象的不足,提供了更好的可塑性、撕裂强度、初始强度、邵氏硬度、压缩变形、断裂变形以及低收缩性、抗切割、柔韧性好、防渗透性、熔点低、操作方便等特殊优点。如铸轮、密封件、压制垫、非粘结合轮胎、泥浆管内衬、滑板轮、鞋部件、饮料容器、氨纶以及软质和硬质包装材料等。
包装储运:纸板桶,内衬黑色塑料袋;20公斤装。
比重,100℃时1.16
水分%≤0.2
比热卡/克 /℃ 0.4
熔融密度100℃克/毫升 1.16
熔融粘度100℃, cp 13.5
容器密度(松散)克/毫升 0.51
容器密度(压紧)克/毫升 0.62
总的来说,纳米二氧化硅能有效的吸收水泥硬化浆体和Ca(OH)2形成二次水化物,明显降低Ca(OH)2晶体取向性,尺寸变小降低了水泥硬化浆体和过度区中的孔隙率使水泥结构更密实。纳米SiO2使Ca(OH)2细化且被大量C-S-H凝胶包裹或嵌入水泥中减少Ca(OH)2对水泥的负面影响。
C-S-H凝胶是硅酸盐水泥浆体中主要的结合剂,均匀而有序的C-S-H凝胶是混凝土强度的主要影响因素。
纳米SiO2具有很高的表面能。当掺入的纳米SiO2时与水反应,这时需水量增加,结合水量增加纳米二氧化硅能使初凝和终凝凝结时间缩短。由于二氧化硅尺寸小位于表面的原子,占有相当大的比例表面原子数增加,表面原子配位不饱和性将导致大量的悬键和不饱和键,已与其他原子结合水泥水化反应生成的Ca(OH)2在纳米SiO2表面形成键合并生成C-S-H凝胶。随着Ca(OH)2的消耗进一步加速水化促进水泥凝结硬化所以凝结硬化时间缩短。
二氧化硅又称硅石,化学式SiO。自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。
结晶二氧化硅因晶体结构不同,分为石英、鳞石英和方石英三种。纯石英为无色晶体,大而透明棱柱状的石英叫水晶。若含有微量杂质的水晶带有不同颜色,有紫水晶、茶晶等。普通的砂是细小的石英晶体,有黄砂(较多的铁杂质)和白砂(杂质少、较纯净)。二氧化硅晶体中,硅原子的4个价电子与4个氧原子形成4个共价键,硅原子位于正四面体的中心,4个氧原子位于正四面体的4个顶角上,SiO是表示组成的最简式,仅是表示二氧化硅晶体中硅和氧的原子个数之比。二氧化硅是原子晶体。
化学性质比较稳定。不跟水反应。是酸性氧化物,不跟一般酸反应。气态氟化氢跟二氧化硅反应生成气态四氟化硅。跟热的浓强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和水。跟多种金属氧化物在高温下反应生成硅酸盐。用于制造石英玻璃、光学仪器、化学器皿、普通玻璃、耐火材料、光导纤维,陶瓷等。二氧化硅的性质不活泼,它不与除氟、氟化氢以外的卤素、卤化氢以及硫酸、硝酸、高氯酸作用(热浓磷酸除外)。
常见的浓磷酸(或者说焦磷酸)在高温下即可腐蚀二氧化硅,生成杂多酸,高温下熔融硼酸盐或者硼酐亦可腐蚀二氧化硅,鉴于此性质,硼酸盐可以用于陶瓷烧制中的助熔剂,除此之外氟化氢也可以可使二氧化硅溶解的酸,生成易溶于水的氟硅酸:6HF+SiO2=H2SiF6+2H2O
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