重质碳酸钙活化的研究_何力

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重质碳酸钙的研究

重质碳酸钙的研究

重质碳酸钙的研究重质碳酸钙,也称为重晶石,是一种重要的矿物。

它的化学式为CaCO3,具有白色或淡黄色的外观。

在自然界中,重质碳酸钙广泛存在于岩石、矿物和化石中。

它具有广泛的应用价值,在建筑、制药、食品和化工等行业中都有着重要的用途。

重质碳酸钙的物理性质重质碳酸钙的结晶形态为立方晶系,晶体外貌呈现出六面体或者八面体,其硬度为3.5-4,密度为2.7-2.9g/cm。

重质碳酸钙是一种非常稳定的化合物,不易溶于水,但在强酸的作用下会发生反应。

重质碳酸钙的产生重质碳酸钙是由海洋中的有机物质经过生物作用而形成的。

在古代,地球上的海洋生物数量极为丰富,它们的遗骸和壳体经过长时间的沉积、压实和矿化,最终形成了大量的重质碳酸钙矿物。

这些矿物通常形成在海底沉积物中,成为了地球上最大的碳酸盐岩层。

重质碳酸钙的应用重质碳酸钙具有广泛的应用价值。

它是建筑材料和工业原料的重要组成部分。

在建筑中,重质碳酸钙被广泛用于制造石膏板、水泥、涂料和墙纸等。

在工业中,重质碳酸钙被用于制造塑料、橡胶、涂料、纸张、化妆品等。

此外,重质碳酸钙还被用于制造医药、食品和饮料等。

重质碳酸钙的研究在科学研究中,重质碳酸钙也是一个重要的研究对象。

科学家们对重质碳酸钙的化学结构、形态、晶体生长机制以及其在工业应用中的作用进行了深入探究。

研究结果表明,重质碳酸钙的晶体生长机制与其表面性质密切相关。

此外,重质碳酸钙的形态、晶体结构和物理性质也对其在工业应用中的性能产生了重要影响。

结语重质碳酸钙是一种非常重要的矿物,具有广泛的应用价值。

在未来,随着科技的不断进步和人类对资源的不断需求,重质碳酸钙的研究和应用将会更加深入。

我们相信,在科学家们的持续努力下,重质碳酸钙将会给人类带来更多的惊喜和发现。

重质碳酸钙表面活化

重质碳酸钙表面活化

重质碳酸钙表面活化
重质碳酸钙表面活化,是指通过对重质碳酸钙表面进行改性处理,使其具有一定的活性,以提高其使用性能。

在实际应用中,这种表面
活化的重质碳酸钙常常被广泛应用在高分子材料、涂料、造纸、橡胶、塑料、食品、医药等领域。

重质碳酸钙在不经过表面活化处理时,其分散性比较差,易于沉淀,这使得其在实际应用中受到了很大的限制。

通过表面活化处理后
的重质碳酸钙则具有良好的分散性、亲水性和活性,可以更好地满足
不同应用场景下的需求。

重质碳酸钙表面活化的方法主要有以下几种:
1.化学处理法
通过在重质碳酸钙表面引入一定的化学官能团,比如羟基、氨基、醇基等,使其表面带有亲水性,从而改善其分散性和增强其活性。

2.物理处理法
常用的物理处理方法包括机械磨研、高能球磨、超声波处理、离子束处理等。

这些处理方法都能够在短时间内使重质碳酸钙表面产生微小的缺陷和变形,增加其表面能,促进其与大分子相互作用。

3.有机改性法
将重质碳酸钙与有机化合物(如硅烷、烷基三酸酯、脂肪酸等)反应,通过引入有机官能团等方式,使其表面发生化学变化,同时提高其分散性和亲水性。

以上这些方法虽然各不相同,但都能够有效的改善重质碳酸钙的表面性质,使其具有更好的实用性能。

通过表面活化处理后的重质碳酸钙,可以广泛应用于生产中,提高各种物质的使用效果,同时也可以降低生产成本,促进了产业的发展。

咸丰重质碳酸钙的干法改性研究

咸丰重质碳酸钙的干法改性研究
关键词:重质碳酸钙;干法改性;高分子乳液;活化率 doi:10.3969/j.issn.1000-6532.2021.03.028
中图分类号:TB34 文献标志码:A 文章编号:1000-6532 (2021) 03-0176-05
恩施具有丰富的重质碳酸钙储量,仅咸丰县 忠堡镇重质碳酸钙储量高达 8000 万 t 以上,且咸 丰重质碳酸钙品质高,是当地的支柱产业。重质 碳酸钙是一种用途广泛的无机填料,具有来源广、 成分稳定、白度高、产量高等优点 [1-3],常作为填 料与高分子集体复合,但重质碳酸钙表面有许多 羟基,使其亲水疏油,呈极性,很难在呈非极性 的有机高分子中均匀分散,影响产品的性能 [4], 故要对重质碳酸钙进行改性。目前重质碳酸钙的 改性方法 [5] 主要有机械力学改性、表面包覆改性、 化学反应改性等,常用的改性剂主要有偶联剂 [6]、 脂肪酸及其盐 [7]、表面活性剂 [8]、高聚物 [9] 及复 合改性剂 [10]。其中高分子乳液改性剂,具有成本 低、改性重碳酸钙分散效果好的优点,成为研究 热点 [11]。咸丰工业化改性重质碳酸钙粉体仍存在 生产成本高,改性效果不理想,为了提高武陵山 区重质碳酸钙在工业领域的使用价值和作为新材
重质碳酸钙 (a) 和改性重质碳酸钙
(b) 的微观结构
图 5 重质碳酸钙 Fig.5 Scanning electron microscope of CaCO3
从图 5 可以看出,重质碳酸钙团聚明显,棱角
分明;经过高分子乳液改性后的重质碳酸钙蓬松,
且较圆滑,分散性较好,粒径更小,这是因为高分
子乳液已成功包覆在重质碳酸钙表面的原因。
参考文献:
[1] 朱珊 . 碳酸钙表面处理及其在聚合物改性中的应用 [D]. 杭州 : 浙江工业大学 ,2016. ZHU S. Surface treatment of calcium carbonate and its application in polymer modification [D].Hangzhou: Zhejiang University of Technology,2016. [2] 郑水林 . 重质碳酸钙生产技术现状与趋势 [J]. 无机盐工 业 ,2015,47(5):1-3+26.

重质碳酸钙分析实施报告

重质碳酸钙分析实施报告

重质碳酸钙分析实施报告实施报告:重质碳酸钙分析一、实验目的:本实验的目的是通过酸解法对重质碳酸钙进行分析,确定它的质量百分含量。

二、实验原理:重质碳酸钙的质量百分含量可以通过酸解法来测定。

实验中使用的酸是稀盐酸。

在酸解过程中,碳酸钙会溶解成二氧化碳和水,而反应后的二氧化碳会通过肯特罗法(测得体积法)进行定量分析。

基于酸解法的原理,可以根据反应过程计算出重质碳酸钙的质量百分含量。

三、实验仪器和试剂:1.实验仪器:坩埚、瓷漏斗、分析天平、滤纸、移液管、试管架、烧杯。

2.试剂:重质碳酸钙样品、稀盐酸。

四、实验步骤:1.准备工作:a.将坩埚烘烤至恒定质量,然后冷却至室温。

b.将坩埚质量记录下来,并称取适量的重质碳酸钙样品。

2.酸解样品:a.将前述样品置于烧杯中,然后加入足量的稀盐酸。

b.开始酸解反应,使其完全反应产生二氧化碳。

c.当反应结束后,留出足够的空间以装入肯特罗装置。

3.定量分析:a.搭建肯特罗装置,注意不要有气泡泄漏。

b.将肯特罗装置连接至减压器,通过水泵抽真空,使系统内压力降低。

c.等到系统内的压力降至设定值时,记录下温度和压力值。

d.打开水泵,收集反应生成的二氧化碳,直到无气体排出为止。

e.停止抽真空,关闭水泵,并记录下此时的温度和压力值。

4.结果计算:a.根据肯特罗装置的初始温度、初始压力、末端温度和末端压力,计算出二氧化碳的摩尔数。

b.根据重质碳酸钙的化学计量关系,得出重质碳酸钙的质量。

五、实验注意事项:1.在实验前应细致熟悉实验原理和实验步骤,确保实验操作准确无误。

2.在称取样品时应注意精确称量,避免误差影响实验结果。

3.在酸解样品时,应注意控制溶液的浓度,避免产生溅溶液、有毒气体或其他危险情况。

4.在进行定量分析时,应保持肯特罗装置密封良好,避免气体泄漏影响结果。

5.记录实验数据时应准确、清晰,并及时处理和计算结果。

六、实验结果与讨论:根据实验所得数据,可以计算出重质碳酸钙的质量百分含量。

年产20万吨食品级重质碳酸钙项目可行性研究报告

年产20万吨食品级重质碳酸钙项目可行性研究报告

年产20万吨食品级重质碳酸钙项目可行性研究报告年产20万吨食品级重质碳酸钙项目可行性研究报告目录第一章总论.................................... 错误!未定义书签。

1.1项目概况...................................... 错误!未定义书签。

1.2可研报告编制依据.............................. 错误!未定义书签。

1.3可研报告编制主要内容.......................... 错误!未定义书签。

1.4可研报告结论意见.............................. 错误!未定义书签。

第二章项目建设背景及必要性...................... 错误!未定义书签。

2.1项目建设背景.................................. 错误!未定义书签。

2.2项目建设的必要性.............................. 错误!未定义书签。

第三章市场需求分析............................. 错误!未定义书签。

3.1文化创意产业及发展预测........................ 错误!未定义书签。

3.2项目建设优势及市场预测 ....................... 错误!未定义书签。

第四章项目总体规划.............................. 错误!未定义书签。

4.1规划原则与依据................................ 错误!未定义书签。

4.2指导思想...................................... 错误!未定义书签。

4.3项目总体规划.................................. 错误!未定义书签。

第五章建设选址.................................. 错误!未定义书签。

活性重质CaCO3的制备及其在LDPE中的应用

活性重质CaCO3的制备及其在LDPE中的应用
厂 ; 乙烯 蜡 ( H 一2型 ) 成 都 光 阳 化 工 有 限 责 任 聚 C , 公司 ; 硬脂 酸 ( S 1 0 P 8 6型 ) 马 来 西 亚 ; DP 12 , L E( IA 在 辊 温 1 0 的 S 一1 0 2" C K 6 B双 辊 炼 塑 机 上 将 L P D E和 活性 重质 碳 酸钙 按 设 计 的 配方 混 炼 并 下 成 约 15 . mm 的薄 片 , 在模 板 温 度 为 1 0 的平 板 硫 化 8℃
型 )燕 山石化 一 厂 ; 体 石 蜡 , 售 工 业 级 ; 于 对 , 液 市 用 比的活 性 轻质 碳 酸钙 ( 称 活 钙 ) 四 川 省某 公 司 市 简 ,
售 产品 。
收稿 日期 :0 2—0 —1 。 20 1 2 作者 简介 :李 星 , 程师 ,9 3年毕 业 于华东 理工大 学高 分子 工 18
碳 酸钙 是 一 种重 要 的无 机 填 料 , 价 格 低 廉 , 其 容易 获得 , 广 泛 用 于 各 种 塑 料 和橡 胶 制 品[l 被 1。但
1 .2 试 验及 测 试 方法
12 1 重 质 碳 酸钙 的 活化处 理 ..
碳 酸钙 用基 体 的结合 力 较差 , 其 在高 填 充量 时 , 尤 聚合 物
X=[ 一( 一I1/ ] 0 1 m2 T )m ×10 I 式 中 : 为质 量 百 分 数 表 示 的 活 化 度 ; I X I 为碳 酸 钙 T
试样 的质 量 , ; 为坩 埚 和未 包 覆 碳 酸 钙 ( 沉 部 g m2 下 分) 的质 量 , ; 为坩 埚 的质 量 , 。 g m1 g 1 2 3 石蜡 油 酸钙 混 合 物 的粘 度测 定 .. 用 ND J一1型 旋 转 式 粘 度 计 测 定 , 蜡 油 石

HGT_3249-2001_工业重质碳酸钙

HGT_3249-2001_工业重质碳酸钙
铜含量的测定 。
5.5.4.2 空白试验溶液的制备
量 取 1 m 工硝酸溶液 ,置于烧杯中,加入 10m l水 ,备用。 5.5. 4. 3 工作曲线的绘制
按 GB /T 3049-1986中 5.3的规定,选择厚度为 1c m的吸收池及其对应的铁标准溶液用量,绘制
工 作 曲线 。
HG/T 3249-2001
98.0
pH 值
胜8.0- 10.0
]。5℃挥发物含量/%
燕竺
盐酸不溶物含量/% 铁含量/% 锰含量了%
( ( 簇
0251061蕊
筛余物含量/%,45p . G
125 1 。、 蕊
等 品
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自度 度
灼烧减量 %
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吸油量/Cg/100g )
HG/T 3249- 2001
二乙醇胺溶液,25m 1_水和水量钙试剂梭酸钠盐指示剂,用氢氧化钠溶液调成酒红色,并过量 。.5 m 工,
用乙二胺 四乙酸二钠标准滴定溶液滴定至纯蓝色为终点
同时 做 空 白试验。
5.1. 4 分析结果的表述
以质 量 分 数表示的碳酸钙(CaCO )含量(X,)按式(1)计算:
5.2.1. 1 不含二氧化碳的水。 5.2.1.2 95%乙醇中性溶液。
以 酚酞 作 指示剂 ,用氢氧化钠溶液调成浅粉色 。 5.2. 2 仪器、设备 5.2.2.1 酸度计:测量范围为 。一14p H,最小分度值为 。.02p He 5.2.2.2 参比电极:甘汞电极,内充氯化钾饱和溶液。 5.2. 2.3 测量电极 :玻璃电极。 5.2. 3 分析步骤
分 光 光 度计 :带有厚度为 1c m的吸收池。 5.5.4 分析步骤 5.5.4.1 试验溶液 A的制备

活性重质CaCO_3的制备及其在LDPE中的应用

活性重质CaCO_3的制备及其在LDPE中的应用

收稿日期:2002-01-12。

作者简介:李星,工程师,1983年毕业于华东理工大学高分子化工专业,现主要从事教学和科研工作。

3通讯联系人。

活性重质CaCO 3的制备及其在LDPE 中的应用李星 唐辉3(昆明理工大学生物与化学工程学院,650224) 摘要:研究了铝酸酯等复合处理剂对重质碳酸钙的活化方法,对制得的活性重质碳酸钙的活化度及石蜡油/碳酸钙混合物的粘度行为进行了表征。

结果表明,经过活化处理的重质碳酸钙可显著提高LDPE/重质碳酸钙复合材料的断裂伸长率。

关键词: 重质碳酸钙 铝酸酯 偶联 低密度聚乙烯 复合材料 碳酸钙是一种重要的无机填料,其价格低廉,容易获得,被广泛用于各种塑料和橡胶制品[1]。

但碳酸钙用于聚合物时,与树脂基体的亲和性及与高聚物基体的结合力较差,尤其在高填充量时,聚合物复合材料的性能急剧下降,以至于制品难以加工和使用。

近年来,随着各种新型材料不断涌现,对碳酸钙填料的要求也越来越高,碳酸钙经超细化和表面活化后可在很大程度上克服其原有的缺点。

碳酸钙的表面处理就是通过物理或化学方法将表面处理剂包覆在碳酸钙粉末的表面上形成改性层,从而改善碳酸钙粉末的表面性能。

用不同的表面处理方法和不同表面处理剂可以得到种类繁多的活性碳酸钙产品,以满足不同要求。

碳酸钙的表面处理按处理方法来分可分为干法和湿法表面处理[2~3]。

一般偶联剂因为遇水易分解,主要采用干法。

干法表面处理简单,操作简便,容易工业化生产,是目前采用较多的一种方法。

笔者采用干法表面处理,对云南本地蕴藏丰富的机械磨碎法生产的重质碳酸钙粉末进行了活化改性,并对活化后重质碳酸钙的特性及其在LDPE 复合材料中的应用作了初步研究。

1 试验部分1.1 原料 重质碳酸钙(800目及2000目),富民工业制粉厂;铝酸酯偶联剂(DL -411F -1),重庆市行知化工厂;聚乙烯蜡(CH -2型),成都光阳化工有限责任公司;硬脂酸(PS 1806型),马来西亚;LDPE (1I2A 型),燕山石化一厂;液体石蜡,市售工业级;用于对比的活性轻质碳酸钙(简称活钙),四川省某公司市售产品。

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第25卷第3期 武汉纺织大学学报 V ol.25 No.3 2012年06月J O U R N A L O F W U H A N T E X T I L E U N I V E R S I T Y J u n.2012重质碳酸钙活化的研究何 力,吴紫维,钱晶晶,陈益人*(武汉纺织大学 纺织科学与工程学院,湖北 武汉 430073)摘 要:采用硬脂酸对1500目重质碳酸钙进行湿法活化,利用正交实验研究了硬脂酸加入量、反应温度和反应时间对活化效果的影响。

测定了改性前后重质碳酸钙活化度,并用红外光谱进行表征。

关键词:重质碳酸钙;硬脂酸;活化中图分类号:TQ132.3+2文献标识码:A文章编号:1009-5160(2012)03-0034-03由于重质碳酸钙粉具有一系列优越的物化性质(尤其是物理性质),诸如易分散性、表面亲水性、光泽度和白度、硬度低、填充量大等,因而是重要的化工原料,其应用领域包括造纸、塑料、橡胶、电缆、油漆和涂料、粘结剂、密封剂、日化、医药、饲料以及复合新型钙塑材料等。

由于重钙的工业性能好、来源广、价格低,其新的应用领域不断出现[1]。

但碳酸钙填充于各种聚合物中,存在明显的缺点:一是表面亲水疏油,在聚合物内部分散性差;二是碳酸钙和高聚物本体结合力差,仅能起增容作用,当使用高比例碳酸钙填充时,会导致聚合物材料性能急剧下降,以致于制品难以被加工和使用[2]。

为了改善重质碳酸钙与聚合物的相容性和分散性,增强其亲和力,必须采用不同的表面改性剂和处理方法对碳酸钙进行表面改性。

目前碳酸钙表面改性的方法有:表面化学反应改性、偶联剂改性、机械化学改性、表面接枝改性、表面包覆改性等[3]。

硬脂酸是一种成本低廉的有机酸,其分子结构中具有类似偶联剂的亲水疏油的基团[4]。

所以,本文采用硬脂酸,应用湿法表面改性处理方法对1500目重质碳酸钙进行活化,将活化度作为评价重质碳酸钙改性效果的指标,考察在常压条件下,通过改变添加表面改性剂用量、活化时间和活化温度观察对重质碳酸钙的改性效果,研究改性剂用量、改性温度和改性时间等因素对改性效果的影响,进而为重质碳酸钙的应用提供依据。

1 实验部分1.1 原料和仪器实验试剂及仪器见表1。

表1 实验试剂及仪器原料及仪器名称 规格及型号 生产单位硬脂酸 分析纯 国药集团化学试剂有限公司重质碳酸钙 1500目 自购烘箱 DHG90A系列 上海索谱仪器有限公司电子天平 BS 124 S Sartorius循环水式多用真空泵 SHB-ⅢA 郑州成城科工贸易有限公司实验室超纯水机 QYFX-10A 重庆前沿水处理设备有限公司集热式恒温磁力搅拌器 DF-101S 武汉科尔仪器设备有限公司1.2 重质碳酸钙的活化取一定量1500目重质碳酸钙粉末,加入适量的三级水,将悬浮液倒入三口烧瓶中,用集热式恒温磁力搅拌器进行加热,控制一定的温度,预热一段时间后,边搅拌边加入一定量的硬脂酸,反应一定时间后________________________________*通讯作者:陈益人(1964-),女,教授,研究方向:纺织品设计及检验.第3期 何力,等:重质碳酸钙活化的研究35进行过滤、烘干、研磨得到改性产品。

针对改性时间、改性温度和改性剂用量三个因素,采用三因素三水平(表2)的正交试验方法,调整不同的参数进行试验,制备不同改性产品。

1.3 改性重质碳酸钙活化度的测定活化度反映了碳酸钙表面改性的程度。

碳酸钙表面在未改性之前是强极性的,表现为很好的亲水性能,将它放入水中之后碳酸钙会自动沉降;由于硬脂酸是两亲物质,通过对碳酸钙表面进行活化,硬脂酸的极性基团与碳酸钙表面结合,向外露出疏水基团,从而使其碳酸钙表面呈现非极性的状态,此时碳酸钙表面具有了疏水性能,由于其表面巨大的表面张力,从而使碳酸钙在水中不沉,始终在水面上漂浮。

实验方法参考《GBT 19281-2003 碳酸钙分析方法》中活化度的测定[63]。

称取约5g试样,精确到小数点后第二位,即0.01g。

250mL的分液漏斗中将称量好的碳酸钙放入,加入200mL三级水,振荡时间1min,振荡方式为往复式。

振荡完后将分液漏斗放置于漏斗架上。

静置(20~30) min,观察漏斗,当里面出现明显分层之后,一次性将沉淀的碳酸钙分离出来,将沉淀物放置于放入砂芯坩埚中,坩埚已经预先在(105±5)℃的烘箱中烘置恒重(精确到0.001g ),抽去多余的水份,将坩埚置于烘箱中,在(105±5)℃的环境下进行干燥至恒重,精确到0.001g。

活化度以质量分数ω计,数值以%表示,按下列公式计算:211100m m mω−=−×⎡⎤⎢⎥⎣⎦式中:m 2—未被活化的碳酸钙和砂芯坩埚的重量之和,单位为克(g);m 1—砂芯坩埚的重量,单位为克(g);m—试料质量的数值,单位为克(g)。

取两次测试结果的平均值作为试验结果,计算结果修约至小数点后一位。

1.4 红外光谱分析取少量改性前后的重质碳酸钙进行红外分析,观察红外光谱的变化情况,光谱的扫描范围为400~4000cm -1。

2 结果和讨论2.1 正交试验分析表3 正交试验数据因素实验结果 实验 编号 A(硬脂酸用量owf)B(温度℃)C(时间 Min)活化度(%)1# 1 1 1 79.6 2# 1 2 2 83.5 3# 1 3 3 89.4 4# 2 1 2 87.1 5# 2 2 3 89.1 6# 2 3 1 90.7 7# 3 1 3 89.7 8# 3 2 1 90.4 9# 3 3 2 91.8 Ⅰ1=252.4 Ⅰ2=256.4 Ⅰ3=260.6 Ⅱ1=266.8 Ⅱ2=262.9 Ⅱ3=262.3 实验结果处理 Ⅲ1=271.9 Ⅲ2=271.8 Ⅲ3=268.2T 1=19.5T 2=15.4T 3=7.6通过表3可以发现:(1)T 1>T 2>T 3,可见对活化度来说,硬脂酸用量是影响活化度的主要因素,温度次之,时间的影响最小。

36武汉纺织大学学报 2012年(2)就硬脂酸用量来说,由Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅲ1依次递增,但Ⅱ1、Ⅲ1相近,而比Ⅰ1大一些可以看出:随着硬脂酸用量的增大,活化度不断提高。

不过,随着硬脂酸用量的继续添加,到一定程度后对提高活化度并不明显,参考有关文献,可能还有降低活化度的可能。

因此,硬脂酸的用量有一个峰值,在本次正交试验中,2%的添加量是效果最好的。

(3)就温度来说,由于由Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ2依次均匀递增,可以看出:随着温度的提高,活化度不断提高。

(4)就改性时间来说,由Ⅰ3、Ⅱ3、Ⅲ3依次递增,可以看出:随着改性时间的延长,活化度不断提高。

但Ⅱ3与Ⅲ3的增加幅度大于Ⅰ3与Ⅱ3,可以判断,时间在50分钟时活化度有个小的提高。

(5)由以上分析可以看出:如果要做进一步试验,想得到更合理、更佳的配比,硬脂酸用量选取值区间不宜太大,在2%附近小范围选取;温度可以适当再升高测试下,时间也可以稍微延长。

更进一步实验能得到更为准确的实验方案。

2.2 改性前后碳酸钙的红外光谱针对改性前后的碳酸钙进行红外光谱分析,结果见图1(其中粗线及黑色数字为未活化的重质碳酸钙,细线及红色数字为活化后重质碳酸钙)。

对比图1改性前后碳酸钙的红外光谱可以看出:改性后碳酸钙在波数1427cm-1处的吸收带宽度明显变窄,并且在2918cm-1处出现了吸收峰,这些表明硬脂酸已经牢固的键合在碳酸钙表面。

3 结论从对活化度和红外光谱的分析,证明用湿法活化重质碳酸钙是有效的,表明了硬脂酸具有良好的图1 改性前后碳酸钙的红外光谱亲水疏油的活性基团,能显著改善重质碳酸钙的性能,增加活化度。

通过对重质碳酸钙的活化试验可大致确定硬脂酸改性重质碳酸钙的较佳工艺条件为:硬脂酸用量2%,活化温度90℃,活化时间50分钟。

对比改性前后碳酸钙的红外光谱可以看出,硬脂酸可以对重质碳酸钙进行表面改性,提高重质碳酸钙的表面性能。

参考文献:[1]任晓玲,骆振福,吴成宝,等. 重质碳酸钙的表面改性研究[J].中国矿业大学学报,2011,40(2):269-272.[2]陈烨璞,吉红念,赵英刚,等. 碳酸钙填料的表面改性[J].无锡轻工大学学报,1998,18(4):11-15.[3]金瑞娣,贾雪平.硬脂酸钠原位改性碳酸钙的研究[J]. 无机盐工业,2008,40(1):32-34.[4]周学永,尹业平,钟万维. 硬脂酸改性碳酸钙的效果表征和改性机理探讨[J]. 广东化工,2006,33(2):24-26.[5]中华人民共和国国家标准,GB/T 19281-2003,碳酸钙分析方法[S].Study on Activation of Heavy Calcium CarbonateHE Li, WU Zi-wei, QIAN Jing-jing, CHEN Yi-ren(College of Textile, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073, China)Abstract:The 1500 mesh heavy calcium carbonate are wet activated with stearic acid, using orthogonal experiment to study on the activation effect of the amount of stearic acid, the reaction temperature and reaction time. Measured activation degree of heavy calcium carbonate before and after modification, and characterized by infrared spectrum.Key words:Heavy Calcium Carbonate; Stearic Acid; Activation。

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