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熔喷布长效驻极粉纳米电气石驻极长期稳定95+
品牌1: 铭驰
PH值: 7.0
含量: 99.9%
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发布时间: 2020-05-23 16:52
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熔喷布长效驻极粉纳米电气石驻极长期稳定95+

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电气石粉的规格:100目、325目、800目、1250目、微米级;10微米、5微米、1微米、纳米级;100纳米、80纳米,50纳米,30纳米,10纳米、5纳米等规格。

电气石是以含硼为主的环状硅酸盐矿物,其工艺名称为碧玺, 英文名:Tourmaline,意为“红玉骨绥(sui)”、“混合宝石”。在我国的一些历史文献中也有将“托玛琳”称之为砒硒、碧霞希、碎邪金等,但多称为“碧玺”。

电气石发现于斯里兰卡,当时被视为与钻石、红宝石一样珍贵的宝石。人们注意到这种宝石在受热时会带上电荷,这种现象称为热释电效应,故得名电气石。电气石的化学式如下:

Na(Mg,Fe,Mn,Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4或写成通式:NaR3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4。

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电气石是一种硼硅酸盐矿物,即除硅氧骨干外,还有[BO3]络阴离子团。其中Na+可局部被K+和Ca2+代替,(OH)-可被F-代替,但没有Al3+代替Si4+现象。R位置类质同像广泛,主要有4个端员成分,即:

镁电气石 (Dravite)R=Mg;

黑电气石(Schorl):R=Fe;

锂电气石(Elbaite):R=Li+Al;

钠锰电气石(Tsilaisit)R=Mn。

镁电气石—黑电气石之间以及黑电气石—锂电气石之间形成两个完全类质同像系列,镁电气石和锂电气石之间为不完全的类质同像。Fe3+或Cr3+也可以进入R的位置,铬电气石中Cr2O3可达10.86%。

电气石三方晶系; -R3m;a0=1.584~1.603 nm,c0=0.709~0.722 nm;Z=3。电气石晶体结构基本特点为[SiO4]四面体组成复三方环。

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B配位数为3,组成平面三角形;Mg配位数为6,组成八面体,与[BO3]共氧相连。在[SiO4]四面体的复三方环上方的空隙中有配位数为9的一价阳离子Na+分布。

电气石晶体呈柱状,晶体两端晶面不同,因为晶体无对称中心。柱面上常出现纵纹,横断面呈球面三角形,这是因为发育一系列高指数晶面引起的,至于为什么发育一系列高指数晶面,可能与表面能有关,因为,从几何的角度来看三方柱的表面能是比较大的,发育为球面三方柱会降低表面能,但球面三方柱必导致部分高指数晶面的发育。

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1.纳米电气石微粒改善了聚丙烯熔体的流动性能,电气石/聚丙烯共混体系属于非牛顿流体,表观黏度随着剪切应力增加而下降,随着电气石含量和熔融温度的升高而下降,电气石在熔体中起到增塑和润滑剂作用;
2. 经过偶联剂钛酸酯和分散剂低分子聚乙烯蜡表面处理过的无机纳米电气石微粒在聚丙烯基体中分散均匀,在改性母粒和纤维中均无明显团聚现象,界面相容性较好;
3. 随着电气石含量的增加,驻极熔喷非织造布机械性能有所下降;
4. 电晕放电能大大提高聚丙烯熔喷非织造布的过滤性能。加入纳米电气石微粒能有效地改善驻极体聚丙烯熔喷非织造布的过滤性能,而且过滤阻力也有所下降,纤网表面电荷密度增加明显,纤网电荷贮存能力也有所增强。其中加入0.6 %纳米电气石的驻极综合效果佳。

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熔喷布电气石母粒熔喷布驻极母粒是一款以聚丙烯为载体,添加纳米电气石粉末共混制造的一款性能优异、极易分散、能长期储存电荷和释放负离子的功能母粒。添加纳米电气石粉可以增加熔喷布的电荷补集能阱的密度和深度,达到提高熔喷布的综合滤效和热老化衰减的性能。无需大幅调整现有熔喷机器的工艺参数.

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