纳米碳酸钙、普通轻钙及重质碳酸钙的区别

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纳米碳酸钙重质碳酸钙

纳米碳酸钙重质碳酸钙

纳米碳酸钙重质碳酸钙
纳米碳酸钙(Nano calcium carbonate)是指粒径在1-100纳米
范围内的碳酸钙晶体,使用纳米技术制备而成。

与传统的重质碳酸钙相比,纳米碳酸钙具有更小的颗粒大小和更大的比表面积,因此具有更高的活性和吸储性能。

纳米碳酸钙在许多领域有广泛的应用,如塑料、橡胶、涂料、油漆、纸张、墨水、医药、食品等。

在塑料行业中,纳米碳酸钙可以作为增强填料,提高塑料的强度和硬度;在橡胶行业中,纳米碳酸钙可以作为填充剂,提高橡胶制品的机械性能和耐热性能;在涂料行业中,纳米碳酸钙可以作为涂料增稠剂,提高涂料的流变性能和涂膜的抗刮擦性能。

重质碳酸钙是普通的碳酸钙(CaCO3),粒径一般较大,一般大于1微米。

重质碳酸钙主要用作填充剂和增白剂,在制造行业、化工行业和建筑行业有广泛的应用。

例如,重质碳酸钙可以用于造纸,提高纸张的光泽度和白度;在建筑材料中,重质碳酸钙可以用作填充剂,提高材料的体积和强度;在化工领域,重质碳酸钙可以用作催化剂和中性化剂。

纳米碳酸钙入门

纳米碳酸钙入门
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天然矿物直接经由机械粉碎(研磨法)所得产品,因其比重大于 轻钙,故名重质碳酸钙(简称重钙,GCC )。
重钙的粉体特点是: (1)粒子形状不规则; (2)粒度分布比较宽,是多分散体; (3)粒度比轻钙要粗,同样是超细钙,超细重钙的粒度比超细轻 钙的粒度级别要相差一级,即超细重钙的粒度只相当于微细轻钙的粒 度。此外,重钙还具有价格低廉、容易制取、工厂投资仅为轻钙的 1/4~1/3 等特点。
纳米碳酸钙应用于胶黏剂中的几个技术因素 晶型:立方体、菱形六面体、立方体部分呈链锁状的晶型比较适 合用于胶黏剂。
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粒径:以 60~100 nm 为宜。 水分:纳米碳酸钙的水分含量低为宜,一般小于 0.5%。 pH 值:此值偏低为宜。 吸油值:它是影响碳酸钙在胶中浸润性的因素。 比表面积:纳米碳酸钙的比表面积在 20~25m2/g 为宜。 表面改性:纳米碳酸钙表面改性效果的好坏将影响其颗粒对胶体 的掺合作用,影响胶体的触变性。 (6) 纳米碳酸钙在造纸中的应用 在造纸填料方面,纳米碳酸钙目前主要用于特殊纸制品,如尿不 湿、卫生巾等。其高避光性、高亮度,可提高纸品的白度和避光性; 其高膨胀性,能使造纸厂使用更多的填料而少用纸浆,大幅度降低原 材料成本;纳米碳酸钙粒度细小、均匀、对纸机的磨损小,并使生产 的纸制品更加均匀、平整;其高吸油值,能提高彩色纸的颜料牢固性, 还赋予纸张良好的折曲性、柔软性,以及对油墨和水良好的吸收性。
纳米碳酸钙(NPCC) <0.1μm 晶型可控 >90% 是 分散度大
较低且可控 较好 较好
补强剂、活性剂等功能性填充剂
普通轻钙(LCC) 1μm~10μm 纺锤体 >98% 否 较差 较高 较差 较差 填充剂
重质碳酸(GCC) >1μm
无规则晶型,不可控 >99% 否 很差 很高 差 差 填充剂

轻钙和重钙的区别

轻钙和重钙的区别

轻质碳酸钙和重质碳酸钙的区别
单从名字上看,轻质碳酸钙和重质碳酸钙最大的区别就是一个轻一个重,除了密度不一样,还存在以下几个区别:
轻钙和重钙制备方式不同
轻质碳酸钙又称之为轻钙或者沉淀碳酸钙(简称PCC),它是通过化学加工方法制成的。

轻质碳酸钙主要是由石灰石原料煅烧生产石灰,再将石灰与水结合生产氢氧化钙,通入CO2形成碳酸钙沉淀,最后由脱水、干燥、粉碎形成。

重质碳酸钙简称重钙,是由天然碳酸盐(方解石、大理石、石灰石等)磨碎形成,是常用的粉状无机填料。

轻钙和重钙味道不同
轻钙通常是通过煅烧形成,所以能去除很多杂质,得到的轻钙也更白纯度也更高,但是一旦氧化钙没有完全反应就会有残留石灰味道,而重钙就没有。

轻钙和重钙颗粒形状不同
轻钙的颗粒形状较为规则,通常为纺锤形,不过轻钙的合成产品的颗粒是可以在碳化过程中人为添加控制剂来实现颗粒形状的改变。

重钙因采用机械粉碎和分级,颗粒形状通常为立方体、多棱体、长方体等不规则的形态,不同的加工方式和不同产地的重质碳酸钙都会影响着碳酸钙颗粒形状。

轻钙和重钙PH值不同
轻钙的PH值为9-10,重钙的PH值为8-9,即重钙的碱性比轻钙更弱些。

碳酸钙复合制品燃烧时容易产生酸性气体,而碳酸钙呈碱性一定程度上能吸收燃烧产生的酸性气体,从而更环保,所以在碳酸钙复合制品中,轻钙相对而言会更具有环保性。

轻钙和重钙价格不同
轻钙是通过化学加工方式制取的,相对重钙的机械加工方式,轻钙的工艺会更复杂,所以在同等粒径的情况下,轻钙会相对重钙更贵些。

碳酸钙种类与区别以及筛网目数和粒径

碳酸钙种类与区别以及筛网目数和粒径

碳酸钙种类与区别以及筛网目数和粒径一、按粒径划分有:普通级碳酸钙与纳米级碳酸钙按照碳酸钙的粒径,将碳酸钙分成四种类型的碳酸钙:1. 粒径范围>1000nm时,为普通级碳酸钙;2. 粒径在100~1000nm之间时,为微细碳酸钙;3. 粒径范围为20~100nm时,为超细碳酸钙;4. 当碳酸钙粒径<20nm时,为超微细碳酸钙。

一般情况下,通常又把超细碳酸钙和超微细碳酸钙又合称为纳米级碳酸钙。

二、按活性划分有:纳米活性碳酸钙与普通活性碳酸钙1. 外观不同。

用手搓揉纳米碳酸钙时,感觉颗粒细滑、附着力强,手上粉末较难冲洗干净,而普通活性碳酸钙则没有这种情况;2. 堆积密度大小不同。

纳米级活性碳酸钙的堆积密度要小于普通级活性碳酸钙,前者一般为0.3~0.5g/cm3,后者一般为0.5~0.7g/cm3;3. 一次粒径不同。

纳米级活性碳酸钙的原生粒径(也称一次粒径、原始粒径)要小于普通级活性碳酸钙,可以通过透射电子显微镜辨别出来;4. 晶型不同。

纳米级碳酸钙产品晶体形状以立方体为主,粒径较小时可生产链状,而普通级活性轻碳酸钙以纺锤形为主,或团聚成菊花状晶体;5. 应用性能不同。

纳米级活性碳酸钙具有补强和改性作用,具有功能填料和体积填料的双重作用,而普通级活性轻碳酸钙基本不具有补强性能,一般只有体积填料的作用。

我国通常使用的筛网目数(mesh)与粒径(μm)对照表由于存在开孔率的问题,也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同,不同的国家的标准也不一样,目前存在美国标准、英国标准和日本标准三种,其中英国和美国的相近,日本的差别较大。

目数越大,孔径越小。

一般来说,目数×孔径(微米μm)=15000μm。

比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。

美英筛网目数(mesh)与粒径(μm)对照表目数 粒度um 目数 粒度um 目数 粒度um5 3900 140 104 1600 1010 2000 170 89 1800 816 1190 200 74 2000 6.520 840 230 61 2500 5.525 710 270 53 3000 530 590 325 44 3500 4.535 500 400 38 4000 3.440 420 460 30 5000 2.745 350 540 26 6000 2.550 297 650 21 7000 1.25 60 250 800 1980 178 900 15100 150 1100 13120 124 1300 111. 目是指每平方英吋筛网上的孔眼数目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。

纳米碳酸钙基本知识

纳米碳酸钙基本知识

概念的引入——纳米碳酸钙(NCC)系列知识普及-1 1、碳酸钙概况1.1碳酸钙是一种无机化合物,其分子式为CaCO3,相对分子质量为100.09。

1.2碳酸钙矿床有三种主要类型:石灰石、白垩、大理石,在地壳中分布极为广泛。

1.3碳酸钙是目前高聚物基复合材料中用量最大的无机填料。

据统计塑料制品工业中约70%的无机填料是碳酸钙。

1.4碳酸钙作用有:增加制品体积、降低成本,提高物理性能(如白度、耐热性、消光性、阻燃性、尺寸稳定性),改善加工性能(如调节粘度、流变性能、流化性能)等。

纳米碳酸钙除起填充剂的作用外,同时也对材料起补强或半补强作用。

2、碳酸钙分类2.1按加工方法分为轻质或沉淀碳酸钙(PCC)、重质或细磨碳酸钙(GCC)等2个种类。

若对轻质碳酸钙或重质碳酸钙进行表面处理,则制得的产品称为活性碳酸钙。

2.2按平均粒径分为微粒碳酸钙(>5μm)、微粉碳酸钙(1-5μm)、微细碳酸钙(0.1-1μm)、超细碳酸钙(0.02-0.1μm)、超微细碳酸钙(≤0.02μm)等5个粒度等级。

其中,超细碳酸钙与超微细碳酸钙合称纳米碳酸钙。

目前,重质碳酸钙无法达到纳米级。

3、轻质碳酸钙生产工艺:普遍采用石灰乳碳化法,亦称Ca(OH)2悬浮液碳化法。

3.1普通轻质碳酸钙3.2纳米碳酸钙4、纳米碳酸钙与普通碳酸钙的区别5、实践证明,在采用纳米碳酸钙填充改性的PVC 管材、板材,其产品的抗冲击强度和拉伸强度明显提高,制品外观及加工性能也得到良好的改善。

在发达国家,纳米碳酸钙已在中高档塑料制品中普遍使用。

项目纳米碳酸钙普通轻质碳酸钙普通重质碳酸钙一次粒径1-100nm 1μm-10μm >1μm 颗粒形貌可控纺锤形无规则,不可控表面改性与否是否否分散性分散度大较差很差作用功能性填充剂填充剂填充剂国内主要工艺技术“流派”——纳米碳酸钙(NCC)系列知识普及-2由于忽视纳米碳酸钙应用工程技术的研究和开发,虽然我国纳米碳酸钙生产技术与世界同步,也能生产出高质量的纳米碳酸钙产品,却无法“好钢用到刀刃上”。

纳米碳酸钙、普通轻钙及重质碳酸钙的区别

纳米碳酸钙、普通轻钙及重质碳酸钙的区别

纳米碳酸钙、普通轻钙及重质碳酸钙的区别一、活性碳酸钙与非活性碳酸钙的区别1、疏水性活性碳酸钙表面经有机活性剂包覆处理,具有较强的疏水性能,是活性钙与非活性产品最显著的区别。

鉴别的方法也较为简单:取少许产品置于清水中,经过一定时间的搅拌后产品绝大部分悬浮于水面上,水质清澈不浑浊,则为活性钙;若产品全部或绝大部分沉入水中,水变浑浊,则为非活性产品。

2、流动性活性钙产品由于表面被表面张力较低的有机活性剂分子包覆,其比表面能较未活化产品低,颗粒之间的黏滞阻力降低,颗粒的流动性能提高,因此粉体具有类似于液体的流动性,非活性产品的流动性能明显较差。

应注意在温度、湿度及产品水分等相同条件下进行对比。

3、分散性由活性产品具有良好的流动性能就可以看出其分散的差异,活性钙产品由于分散好,在应用过程中表现出与基料良好的相溶性和分散性。

颗粒的穿透能力也较强,也容易形成粉尘,普通编织袋急包装的产品在装卸和使用过程中粉尘较大。

颗粒料度不同由于活性钙产品表面活性剂降低颗粒的表面能,使颗粒团聚结合力减弱,颗粒的粒度会明显减小,通过扫描电镜可以清楚地分辨出活性钙与非活性钙产品。

吸油值不同活性钙产品颗粒减小,使颗粒间的空隙率减小,同时颗粒的微观表面变得光滑平整,因此在检测产品的吸油值时,活性钙产品较非活性产品低。

碳酸钙含量不同活性钙产品中一般有机活性剂含量为1.0%-5.0%,因此其碳酸钙含量较非活性产品低1%-5%。

粒径越小的活性钙产品(如纳米碳酸钙),表面活性剂含量越高,其碳酸钙含量越低。

二、沉淀碳酸钙(轻钙)与重质碳酸钙的区别外观质量不同1、堆积质量不同重钙与轻钙最明显的区别就在于产品的堆积密度不同,一般重钙产品的堆积密度较大,为0.8~1.3g/cm3,而轻钙产品的堆积密度较小,多为0.5~0.7g/cm3,一些纳米碳酸钙产品的堆积密度可以达到0.28g/cm3左右。

由产品的包装体积也可以粗略分辨出重钙和轻钙产品,一般重钙产品多为25kg/包,产品包装体积较小,而同等质量的轻钙产品包装体积明显较大,一些纳米碳酸钙产品还采用15kg/包或20kg/包的包装。

轻质碳酸钙与重质碳酸钙的区别

轻质碳酸钙与重质碳酸钙的区别

在化工以及食品行业中应用到碳酸钙比较多,它可以根据沉降体积分为轻质和重质,这两种物质在概念上就有区别,还有很多方面存在着不小的差异,来一起看看吧。

①白度大小不同:
重钙产品相对杂质较多,白度一般为89%~93%,而轻钙产品白度一般为92%~95%,部分产品可达96%~97%。

②水分含量大小不同:
重钙产品水分较低,同时也较为稳定,一般为0.2%~0.3%,一些高档重钙产品甚至可达0.1%;而轻钙产品水分一般为0.3%~0.8%,且水分稳定性较差。

③堆积密度大小不同:
重质碳酸钙的堆积密度为0.8~1.3g/cm3,轻钙的堆积密度只有0.5~
0.7g/cm。

④粒径大小不同:
重钙产品目前还只有微米级产品,粒径般为0.5~454m,明显大于轻钙
粒径。

⑤晶型不同:重钙产品均为不规则形态,也称无定型,而轻钙产品的晶型一般较为规整,如普通轻钙以纺锤形为主。

⑥应用不同:重钙产品主要用于造纸、橡胶、塑料等行业,主要作为体积填料,而轻钙应用范围更为广泛,以体积填料为主。

由于轻质和重质碳酸钙有这么多的区别,因此我们应该清楚地区分它们,才能有助于选择到合适的碳酸钙产品。

碳酸钙介绍

碳酸钙介绍

碳酸钙专业知识碳酸钙分类:1、重质碳酸钙2、轻质碳酸钙3、活性碳酸钙4、纳米钙重质碳酸钙简述:重质碳酸钙英文名:calcium carbonate分子式 CaCO3相对分子量 100.09重质碳酸钙性质白色粉末,无色、无味。

在空气中稳定。

几乎不溶于水,不溶于醇。

遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。

加热到898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳。

重质碳酸钙,简称重钙,是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。

是常用的粉状无机填料,具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。

可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研磨超细碳酸钙、超细表面改性重质碳酸钙。

[介绍]碳酸钙(Calcium Carbonate) 是一种重要的、用途广泛的无机盐。

重质碳酸钙( Heavy Calcium Carbonate) 又称研磨碳酸钙( Ground Calcium Carbonate,简称GCC美国称Kotamite) ,是用机械方法直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等而制得。

由于它的沉降体积(1.1-1.9mL/g/ g)比用化学方法生产的轻质碳酸钙沉降体积(2.4-2.8mL/g) 小,因此被称为重质碳酸钙。

[理化性质]碳酸钙的化学式为caco3 ,其结晶体主要有复三方偏三面晶类的方解石和斜方晶类的文石,在常温常压下,方解石是稳定型,文石是准稳定型,目前主要以方解石为主。

在常压下,方解石加热到898 ℃、文石加热到825 ℃,将分解为氧化钙和二氧化碳;碳酸钙与所有的强酸发生反应,生成水和相应的钙盐(如氯化钙CaCl2) ,同时放出二氧化碳;在常温(25 ℃) 下,碳酸钙在水中的浓度积为8. 7 ×1029 、溶解度为0. 0014 ,碳酸钙水溶液的pH 值为9. 5~10.2 ,空气饱和碳酸钙水溶液的pH 值为8. 0~8. 6 。

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纳米碳酸钙、普通轻钙及重质碳酸钙的区别
一、活性碳酸钙与非活性碳酸钙的区别
1、疏水性
活性碳酸钙表面经有机活性剂包覆处理,具有较强的疏水性能,是活性钙与非活性产品最显著的区别。

鉴别的方法也较为简单:取少许产品置于清水中,经过一定时间的搅拌后产品绝大部分悬浮于水面上,水质清澈不浑浊,则为活性钙;若产品全部或绝大部分沉入水中,水变浑浊,则为非活性产品。

2、流动性
活性钙产品由于表面被表面张力较低的有机活性剂分子包覆,其比表面能较未活化产品低,颗粒之间的黏滞阻力降低,颗粒的流动性能提高,因此粉体具有类似于液体的流动性,非活性产品的流动性能明显较差。

应注意在温度、湿度及产品水分等相同条件下进行对比。

3、分散性
由活性产品具有良好的流动性能就可以看出其分散的差异,活性钙产品由于分散好,在应用过程中表现出与基料良好的相溶性和分散性。

颗粒的穿透能力也较强,也容易形成粉尘,普通编织袋急包装的产品在装卸和使用过程中粉尘较大。

颗粒料度不同
由于活性钙产品表面活性剂降低颗粒的表面能,使颗粒团聚结合力减弱,颗粒的粒度会明显减小,通过扫描电镜可以清楚地分辨出活性钙与非活性钙产品。

吸油值不同
活性钙产品颗粒减小,使颗粒间的空隙率减小,同时颗粒的微观表面变得光滑平整,因此在检测产品的吸油值时,活性钙产品较非活性产品低。

碳酸钙含量不同
活性钙产品中一般有机活性剂含量为1.0%-5.0%,因此其碳酸钙含量较非活性产品低1%-5%。

粒径越小的活性钙产品(如纳米碳酸钙),表面活性剂含量越高,其碳酸钙含量越低。

二、沉淀碳酸钙(轻钙)与重质碳酸钙的区别
外观质量不同
1、堆积质量不同
重钙与轻钙最明显的区别就在于产品的堆积密度不同,一般重钙产品的堆积密度较大,为0.8~1.3g/cm3,而轻钙产品的堆积密度较小,多为0.5~0.7g/cm3,一些纳米碳酸钙产品的堆积密度可以达到0.28g/cm3左右。

由产品的包装体积也可以粗略分辨出重钙和轻钙产品,一般重钙产品多为25kg/包,产品包装体积较小,而同等质量的轻钙产品包装体积明显较大,一些纳米碳酸钙产品还采用15kg/包或20kg/包的包装。

2、白度
由于重钙产品相对杂质较多,颗粒较大,因此产品白度一般为89%~93%,极少数的产品能达到95%,而轻钙产品白度多为92%
~95%,部分产品可以达到96%-97%,这也是轻钙产品多用于高档或浅色制品填充的主要原因。

3、水分
重钙产品水分较低,同时也较为稳定,一般为0.2%~0.3%,一些高档的重钙产品水分可以达到0.1%左右。

普通轻钙产品水分为0.3%~0.8%,有时会有一定的波动。

纳米碳酸钙产品随产品应用类型的不同水分也有所差异,一些产品水分在0.1以下,而某些产品水分为1.5%左右。

粒径及晶型不同
1、粒径不同
重钙产品的粒径为0.5~45um不等,产品粒径越小价格越高,目前尚无工业化生产的纳米级重钙,只是在一些微细钙产品中含有极少量粒径为100nm左右的颗粒。

普通轻钙产品的粒径一般为0.5~15um,纳米碳酸钙粒径一般为20~200nm。

鉴别的方法可以采取透射或扫描电镜分析检测,较为直观准确,也可以采用比表面积测定或粒度仪分析检测等方法进行判断。

2、晶型不同
重钙产品由于采用机械粉碎和分级,颗粒形态均为不规则形态,也称无定型。

而沉淀碳酸钙产品的粒径一般较为规整,如普通轻钙以纺锤形为了主,纳米碳酸钙以立方体晶型为主。

3、应用过程中性能不同
在应用过程中重钙产品主要用于造纸、橡胶和塑料等行业,填充量一般较大,主要作为体积填料,降低应用产品的制造成本。

轻钙产品相对应用领域较广泛,主要以体积填充为主,而纳米碳酸钙产品在应用过程中往往作为改性或补强等功能性填料使用,填充量一般较少。

轻质碳酸钙产品主要的应用领域为塑料、橡胶、涂料、胶黏剂和油墨等。

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