纳米补强剂说明
关于编制纳米橡胶补强剂项目可行性研究报告编制说明

纳米橡胶补强剂项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制纳米橡胶补强剂项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。
2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国纳米橡胶补强剂产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5纳米橡胶补强剂项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4纳米橡胶补强剂项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
纳米粉体在橡胶补强作用中的应用

宋智彬 [ 12] 等 人研究了改性纳米 碳酸钙对丁 腈橡胶性能的影响。由于碳酸钙的表面能随着粒 径减小而增大, 与高聚物热膨胀系数不同, 因此对 纳米碳酸钙进行表面修饰改性可以增加与丁腈橡 胶的界面作用, 提高与有机基体的相容性和分散 性, 从而保证复合材料良好的物理力学性能。对 胶料进行老化试验可以看出, 随着纳米碳酸钙的 增加可有效提高胶料的耐老化性。 2. 4 纳米 ZnO 及对橡胶的补强
2 常见纳米粉体对橡胶的补强作用 2. 1 纳米 SiO 2 及其对橡胶的补强
纳米 S iO2 俗名为 白炭黑, 由于其粒度 小, 表 面含有可以与有机高分子官能团产生交联作用的
作者简介: 张苏 ( 1983- )女, 安徽合肥人, 硕士研究生, 研究 方向: 聚合物基纳米复合材料。
硅羟基, 因而添加在有机高分子体系中, 能与其产 生交联。在有机高分子体系中具有优良的补强性 能, 主要应用于橡胶的补强。
高小铃 [ 5] 等研究了以采用 60Co- 射线作为辐 射硫化的辐照源, 制备纳米二氧化硅 ( SiO2 )为填料的 三元乙丙橡胶 ( EPDM )。研究表明, 纳米 S iO2粒径细 小, 在基体中呈均匀分布, 且其微观结构存在部分的 链状结构性, 使得填充胶在混炼过程中, 链状纳米 SiO2 因受到强大的摩擦力而对辐射硫化三元乙丙橡 胶有较好的补强效果, 使硫化胶的拉伸强度、断裂伸 长率等力学性能得到显著提高。
纳米碳酸钙的制备及用途

一、纳米碳酸钙的制备
纳米碳酸钙的制备方法主要有碳化法、复分解法和化学气相沉积法等。其中, 碳化法是最常用的制备方法,其主要原理是在高温高压条件下,将二氧化碳气体 与氢氧化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀。具体制备过程包括配料、搅拌、碳化、过 滤、干燥和表面处理等步骤。
为了获得高质量的纳米碳酸钙,需要注意以下几点:
纳米碳酸钙的制备及用途
目录
01 一、纳米碳酸钙的制 备
02
二、纳米碳酸钙的用 途
03
三、纳米碳酸钙的市 场现状和前景
04 四、结论
05 参考内容
随着科技的不断发展,纳米技术在各个领域的应用越来越广泛。其中,纳米 碳酸钙作为一种重要的纳米材料,具有广阔的应用前景和市场价值。本次演示将 详细介绍纳米碳酸钙的制备方法、用途及市场发展情况,以期让更多人了解这一 纳米材料的优势和应用价值。
功能性纳米碳酸钙在许多领域都有广泛的应用,例如橡胶、塑料、涂料、化 妆品和生物医学等。由于其良好的分散性和高透明度,它可以作为塑料的增强填 料和透明剂。此外,纳米碳酸钙还可以用于药物输送,如抗癌药物和疫苗的载体。
五、结论
功能性纳米碳酸钙的制备及性质研究具有重要的实际意义。其制备方法的改 进和性质的优化将进一步拓宽其应用领域,提高其使用性能。对其磁学性质和生 物相容性的进一步研究也将为纳米碳酸钙在生物医学领域的应用带来新的可能。
摘要纳米碳酸钙是一种具有重要应用价值的无机纳米材料,在橡胶、塑料、 涂料、油墨等领域得到广泛应用。本次演示总结了纳米碳酸钙的制备及改性应用 研究进展,并分析了其未来的发展趋势和应用前景。
引言纳米碳酸钙是一种由钙离子和碳酸根离子组成的无机纳米粒子,具有轻 质、高比表面积、吸油性等特性。制备纳米碳酸钙的方法主要有化学沉淀法、气 相水解法、界面沉淀法等。纳米碳酸钙经过改性处理后,可进一步提高其应用性 能,如表面改性技术、插层改性技术等。
不同粒径纳米二氧化硅对三元乙丙橡胶性能影响的分子动力学模拟

复 合 材 料 自 由 体 积 的 影 响,估 测 其 防 水 性 能。 张 鹏宇等[7]将不同粒径的纳米SiO2填加到天然橡胶 (NR)中制备纳米SiO2/NR复合材料,发现随着纳 米SiO2粒径的增大,复合材料的拉伸强度增大。
第71卷第3期 Vol. 71 No. 3
橡 胶 工 业 CHINA RUBBER INDUSTRY
2024年3月 Mar. 2024 163
特约来稿
不同粒径纳米二氧化硅对三元乙丙橡胶性能影响的 分子动力学模拟
韩晓莹,王泽鹏*,李鑫炎
(青岛科技大学 机电工程学院,山东 青岛 266061)
摘要:运用Materials Studio 9. 0软件构建三元乙丙橡胶(EPDM)模型和纳米二氧化硅(SiO2)粒径分别为1. 2,1. 5, 1. 8和2. 0 nm的 纳 米SiO2/EPDM复 合 材 料 模 型,分 析 纳 米SiO2对 纳 米SiO2/EPDM复 合 材 料 在 高 压 低 温(100 MPa/230 K)条 件 下 的 微 观 结 构 及 力 学 性 能 的 影 响 。 结 果 表 明 :与 E P D M 相 比 ,填 充 不 同 粒 径 纳 米 S i O 2 的 复 合 材 料 的 玻 璃 化 温 度 (Tg)都有不同程度升高,其中纳米SiO2粒径为1. 2 nm的复合材料的Tg比EPDM高5 K;复合材料的微观结构发生改变,均 方位移和自由体积分数都有所减小,减幅随纳米SiO2粒径的减小而增大,内聚能密度均有所增大,增幅随纳米SiO2粒径的 减 小 而 增 大 ,但 纳 米 S i O 2 粒 径 对 复 合 材 料 的 全 原 子 径 向 分 布 函 数 影 响 不 大 ;复 合 材 料 的 力 学 性 能 提 高 ,提 高 幅 度 随 纳 米 SiO2粒径的增大而减小,纳米SiO2粒径为1. 2 nm时,复合材料的体积模量增大5. 98%,剪切模量增大198. 00%,弹性模量 增大34. 65%。
纳米碳酸钙的作用

我国的工业的迅速发展,从而需要提高相应的产品质量和行业标准,于是一些高科技的产品如纳米碳酸钙就诞生在这样的背景之下。
它在各个行业中的应用十分广泛,而且发挥着关键的作用,本文就这个问题给您详细阐述。
由于这种新型的工业材料具备许多良好的特性,在一些塑料制造业还有造纸、涂料等行业均有很大的用途,来具体看看纳米碳酸钙都有哪些作用。
(一)纳米碳酸钙应用技术最成熟的行业就是塑料工业。
由于纳米碳酸钙具有独特的优良性质,它可以成为塑料的调节剂、补强剂和半补强剂。
可以填充在聚苯乙烯、聚氯乙烯、醛、酚塑料等的聚合物中,提高塑料制品尺寸的稳定性、硬度和刚性。
同时由于活性纳米碳酸钙具有亲油疏水性能,可以大幅度提高制品的韧性、刚性、弯曲强度以及光洁度,改善其耐热性、尺寸稳定性及其它加工性能,能部分取代其它昂贵的填充料及助剂。
(二)在造纸工业的应用纳米碳酸钙对纸张的磨损更小,使纸制品能够更加均匀和平整;减少纸浆用量增加填料用量,降低生产成本;纳米碳酸钙的吸油性好,使彩色纸的颜料牢固性得到提高;填充中性纸或纸板时,纳米碳酸钙能够提高它们的紧密度。
目前,纳米碳酸钙主要用于薄页印刷纸、记录纸、高白度铜版纸、卷烟纸以及纸尿布、高档卫生巾等。
(三)在涂料工业的应用在涂料工业中具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点,添加在水性涂料中,可大大改善体系的补强性、透明性、触变性、流平性,明显提涂料的耐沾污性、耐洗刷性、附着力,且具有防沉降作用。
在外墙涂料中应用纳米碳酸钙,因涂层有强烈的疏水性,可使其耐污染性、抗裂强度均得到提高。
纳米碳酸钙可大量取代高价的钛白粉,同时减少其他助剂的用量,显著降低涂料的生产成本。
(四)在油墨工业的应用纳米碳酸钙作为填料,可以使油墨的亮度和光泽度得到提高。
在油墨印刷过程中还能表现出良好的吸墨性,有助于提高油墨的快干性能。
纳米碳酸钙作为油墨的填料时,除具有一般油墨填料的作用外,还具有稳定性好、光泽度高、适应性强、不影响油墨的干燥特性等优点,而且价格便宜,可降低成本。
纳米二氧化硅的用途

纳米二氧化硅的用途, 纳米二氧化硅是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,由于其粒径很小,因此比表面积大,表面吸附力强,表面能大,化学纯度高、分散性能好、热阻、电阻等方面具有特异的性能,以其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性,在众多学科及领域内独具特性,有着不可取代的作用。
纳米二氧化硅俗称“超微细白炭黑”,广泛用于各行业作为添加剂、催化剂载体,石油化工,脱色剂,消光剂,橡胶补强剂,塑料充填剂,油墨增稠剂,金属软性磨光剂,绝缘绝热填充剂,高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。
并为相关工业领域的发展提供了新材料基础和技术保证。
由于它在磁性、催化性、光吸收、热阻和熔点等方面与常规材料相比显示出特异功能,因而得到人们的极大重视。
(一)、电子封装材料有机物电致发光器材(OELD)是目前新开发研制的一种新型平面显示器件,具有开启和驱动电压低,且可直流电压驱动,可与规模集成电路相匹配,易实现全彩色化,发光亮度高(>105cd/m2)等优点,但OELD器件使用寿命还不能满足应用要求,其中需要解决的技术难点之一就是器件的封装材料和封装技术。
目前,国外(日、美、欧洲等)广泛采用有机硅改性环氧树脂,即通过两者之间的共混、共聚或接枝反应而达到既能降低环氧树脂内应力又能形成分子内增韧,提高耐高温性能,同时也提高有机硅的防水、防油、抗氧性能,但其需要的固化时间较长(几个小时到几天),要加快固化反应,需要在较高温度(60?至100?以上)或增大固化剂的使用量,这不但增加成本,而且还难于满足大规模器件生产线对封装材料的要求(时间短、室温封装)。
将经表面活性处理后的纳米二氧化硅充分分散在有机硅改性环氧树脂封装胶基质中,可以大幅度地缩短封装材料固化时间(为2.0-2.5h),且固化温度可降低到室温,使OELD器件密封性能得到显著提高,增加OELD器件的使用寿命。
(二)、树脂复合材料树脂基复合材料具有轻质、高强、耐腐蚀等特点,但近年来材料界和国民经济支柱产业对树脂基材料使用性能的要求越来越高,如何合成高性能的树脂基复合材料,已成为当前材料界和企业界的重要课题。
纳米补强剂

橡胶补强剂是一种能提高橡胶制品强度的配合剂。
过去,橡胶工业的补强材料一直以炭黑为主体,约占橡胶填料总量的60 %以上。
下面由纳米补强剂厂家恒力特新材料为您介绍下橡胶补强剂的相关发展情况,希望对您有所帮助。
补强材料炭黑的制备和应用过程中存在一系列负面影响。
炭黑是石油工业的副产品,成本高,使用过程中污染严重,因此,人们一直在寻求炭黑的替代品。
安全、环保和节能是21世纪轮胎技术发展的主题。
在提高轮胎性能的同时,必须要着力解决安全、环保和节能问题,为此,研究者开发了许多新型补强填料,其中多为无机补强填料,主要硅酸盐类与碳酸钙类矿物粉体。
这些粉体若想在橡胶体系中获得良好的应用效果,需要解决一个普遍存在的问题就是——表面改性。
近年来,非金属矿物表面改性技术的兴起和发展,为塑料、橡胶、纤维等高分子材料,高聚物基复合材料,功能材料以及造纸、涂料等工业填料的制备与应用开辟了更为广阔的空间,对非金属矿行业和相关行业的发展也有着十分重要的意义。
非金属矿物经表面改性处理后,可以消除其表面高能势,调节其疏水性,改善其与有机基料的相容性与界面结合力,增强材料的机械强度,提高材料的综合性能,从而满足现代新材料、新技术的要求。
恒力特新材料是集科技研发、生产、销售为一体的高新技术企业,是国内和华东地区橡胶助剂骨干企业,恒力特牌橡胶防老剂8PPD-35、BLE、BLE-W、BLE-C、SP、SP-C、AW、DFC-34等系列,抗疲劳剂PL-600、橡胶耐磨剂SL-A、橡胶助剂EVR、抗热氧剂RW、阻燃剂、橡胶粘合剂HLT-301、HLT-501系列,橡胶促进剂DTDM、DBM系列,橡胶补强剂FH、FHT系列,都得到了轮胎、胶带、胶管及橡胶制品企业的认可。
公司坐落在安徽阜阳颍州经济开发区,生产工艺先进,检测仪器齐全,产品性能稳定,本着“和谐、诚信、奋进”的企业精神,遵循以“过硬的产品、更好的服务”为宗旨,以更好的性价比为橡胶制品行业提供更多、更优的选择。
纳米封堵剂NF_1的制备与性能评价_黄进军(1)

表 4 不同表面活性剂对纳米溶液性能的影响 表面活性剂 SDS SDBS CTAB PEG 司盘 80
色胶状物质,其具体情况见表 3。由表 3 可知,适 平均粒径 /μm 0.129 0.091 0.258 0.584 0.726
合 SnCl4·5H2O 与苯并咪唑反应体系的临界温度为 90~100 ℃。在此温度条件下,反应进行得最彻底, 得到的纳米溶液性能稳定,而且分散性高,溶液中
纳米材料具有常规材料所不具有的如量子限制 效应、表面与界面效应、体积效应等特殊性质 [1], 使得其在化工、电子、生物、陶瓷等各领域都有着 广阔的应用前景。德国的 Gleiter[2] 在实验室通过惰 性气体凝聚结合原位冷压成型法首次制备出纳米晶 体样品,随后纳米材料的制备方法逐步发展成为气 相法、液相法、固相法 3 类主要的合成方法 [3]。本 文欲通过对水热法与溶剂热法控制合成一维无机纳 米材料中主要影响因素的研究,使纳米粒子能够均
2.2 反应物物质的量比
分别将不同物质的量比的反应物在 90 ℃下反 应 8 h 后得到的纳米溶液,对其粒度分析后,测试 结 果 见 表 2。 由 表 2 可 知, 当 SnCl4·5H2O/ 苯 并 咪唑的物质的量比由 1∶0.1 增加到 4∶0.1 时,溶 液中微粒的粒度逐渐减小,而且此时粒度达到最小 值 ;同时苯并咪唑作为矿化剂的用量对反应的影 响不大。为了得到分散性好、粒径小的纳米溶液, 优选 SnCl4·5H2O/ 苯并咪唑物质的量比为 4∶0.1。 当反应物浓度太低时,溶液中溶质饱和程度小,微 粒聚合程度不够,稳定性较低;反应物浓度太高时, 会聚合成较大的颗粒,因此必须控制好反应物浓度。
(油气藏地质及开发工程国家重点实验室·西南石油大学,成都 610500)
橡胶纳米补强中的逾渗机理和界面相互作用的研究

基 金项 目 : 家 杰 出 青 年科 学 基 金 资 助 项 目( 0 2 3 0 国 5751)
促 进剂 D 0 5 促进 剂 D ., M 0 5 炭 黑 N3 0 . , 3
0 2 4 6 8 1 ,5 2 ,O或 4 。 , , , , ,0 1 ,0 3 O 高交 联密 度 配 方 :B 10 氧化 锌 SR 0, 脂酸 2 防 老 剂 4 1 NA 1 不 溶 性 硫 黄 , 00 , 5 硬 , 2 6 .,
第3 期
刘 军 等 . 胶 纳 米 补 强 中 的逾 渗 机 理 和 界 面相 互 作 用 的研 究 橡
13 3
橡 胶 纳 米 补 强 中 的 逾 渗 机 理 和 界 面 相 互 作 用 的研 究
刘 军 王振 华 吴丝竹 卢 咏 来 张 立群 , , , ,
( . 京化 工 大 学 北 京 市新 型高 分 子 材 料 制 备 与 成 型 加 工 重 点 实 验 室 , 京 1 0 2 ; . 京 化 工 大 学 教 育 部 碳 纤 1北 北 0092北
中 图分 类 号 : Q3 0 3 1 TQ3 3 1 T 3.8 ; 3 . 文 献标 志 码 : A 文 章 编 号 :008 0 2 1 )30 3一8 1 0 — 9 X( 0 1 0 — 1 3O
纳 米 补 强 是 橡 胶 科 学 与 工 程 领 域 一 个 十 分 重
1 实 验 1 1 主 要 原 材 料 .
N7 5和 N9 0 天津 海豚 炭黑 有 限公 司产 品 。 6 9,
1 2 配 方 .
1 2 1 炭 黑 品 种 对 炭 黑 填 充 S R 影 响 的 试 验 .. B 配 方 S R 1 0 氧 化 锌 5 硬 脂 酸 2 防 老 剂 B 0, , , 4 1 NA 1 不 溶 性 硫 黄 00 ,
纳米技术在航天领域中的应用

序列号:16课程论文课程名称21世纪高新技术题目名称纳米技术在航天领域中的应用学生学院管理学院专业班级电子商务1班学号**********学生姓名陈昌桐指导教师曹晓国2015年11月3日摘要本文初步介绍纳米技术、纳米材料及其结构在航天领域中的应用,综述了纳米卫星、纳米碳管、纳米面料、纳米流体等航天领域的应用,重点介绍纳米材料在航天器的结构材料和功能材料方面的应用。
可以预料,纳米技术的应用在航天领域有着相当广阔的前景。
关键词纳米技术;纳米材料;航天;纳米卫星;正文引言纳米材料由于具有独特的小尺寸效应而表现出不同于传统材料的物理和化学性质。
利用纳米材料这些独特的性质,可对传统材料进行改性,进而开发出更高性能的材料,以满足传统材料所不能达到的要求,尤其是满足航天航空领域对材料性能的特殊要求。
一、纳米技术的介绍纳米技术(nanotechnology)是用单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在0.1至100纳米范围内材料的性质和应用。
纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是现代科学和现代技术结合的产物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如:纳米物理学、纳米生物学、纳米化学、纳米电子学、纳米加工技术和纳米计量学等。
二、航天技术的简介航天科学技术是20世纪兴起的现代科学技术,自其形成以来,一直汲取基础科学和其他应用科学领域的最新成就,高度综合了工程技术的最新成果,并引领许多学科专业的发展,甚至促成某些专业的形成。
它是20世纪以来发展最为迅速、对人类生活影响最大的科学技术之一。
进入21世纪,航天科学技术继续保持高科技的重要地位,在推动原始创新,促进学科交叉与学科融合方面扮演着重要角色。
三、纳米技术对航天业的影响首先是为航天业从宏观向微观发展提供了可能。
专用微型集成器将取代现有航天器和运载火箭上使用的有关系统,最终将在航天系统引发一场技术革命,导致微型卫星乃至“纳米卫星”的问世。
强威粉StronWiTM

强威粉StronWi 基本力学性能1,强威粉高性能产品StronWi KTC 在SBR 检验性能序号 检验项目检验结果检验标准1硫化仪153℃T10 15min 00s GB/T16584-1996T50 18min 05s T90 24min 52s FL N ·m 0.550 Fmax N ·m1.235 2 门尼焦烧120℃T5 105 minGB/T1233-2008△T 30- 3 门尼粘度50ML (1+4)100℃ 48GB/T1232.1-2000 4 硫化153℃ 30min 40min GB/T6038-2006 5 邵尔A 硬度 52 53 GB/T531.1-20086 扯断伸长率,% 883 748 GB/T528-19987 拉伸强度,MPa 19.5 16.98 300%定伸应力,MPa 2.65 3.189 500%定伸应力,MPa 4.66 5.37 10 扯断永久变形,% 33 22 11撕裂强度, kN/m3534GB/T529-2008 注:配方SBR1500:100;氧化锌:3;硬脂酸1;硫磺1.75;促NS 1;填料50;KTC 为工业品级产品StronWi KTC 是为满足对于力学性能有更高要求的客户而推出的产品,补强性能优异。
2,强威粉TNK 在SBR 中变量性能试验150℃×35分钟硫化★ 强威粉在橡胶领域的应用特性 ● 粒度细至纳米级,目数20,000目以上 ● 优异综合性能,高性价比,补强剂的又一新的选择 ● 与碳黑、白炭黑配合使用,产生1+1﹥2的效果 ● 表面碱性,缩短硫化时间,保持良好分散性能 ● 超高填充下仍旧保持低硬度、高补强、低门尼粘度 ● 非常容易挤出、保持制品高流动性,可代替进口产品,如N85 ● 赋予制品良好光泽和光滑表面、优异的绝缘性能 ● 提高橡胶制品的耐热性能,并具协从阻燃性能● 补强强效果很好,与N550碳黑相当。
白炭华

邢台市正远非金属矿物材料有限公司
纳米活性白炭华
产品简介
1、产品性能
纳米活性白炭华是我公司自行研制开发的一种新型橡胶专用纳米活性补强产品。
该产品具有粒径小(15~40nm),粒度分布窄,比表面积大,化学活性高等特点,同时该产品所独有的“表面效应”、“小尺寸效应”以及“量子效应”,使得同橡胶产生较好的相容性,大量填加仍可以赋予制品优异的使用性能,同时具有细腻的手感,平整密实的外观,良好的加工工艺性能,在降低成本的同时增加产品的竞争力。
2、应用说明
纳米活性白炭华作为一种功能性纳米活性补强材料,主要应用于乙丙橡胶橡胶等绝缘护套。
三元乙丙橡胶在电缆行业中主要作为绝缘材料的骨架材料,随着电缆寿命及耐热等级要求的提高,应用更为广泛。
三元乙丙橡胶由于自粘性差,混合及挤出工艺性较差;同时生胶强度低,喂料困难,生产效率低;而且硫化胶强度较低,给产品研发及加工带来一定困难。
纳米活性白炭华完全弥补三元乙丙胶在以上方面的不足。
试验证明,纳米白炭华在高填充性三元乙丙胶中(科聚亚的301T)填充量可达200phr以上,含胶量在25%以下,仍能满足电缆绝缘性能指标的要求,同时保证较好的混合及挤出工艺性能,同时保证产品的电性能要求。
电缆通用三元乙丙胶牌号(J4045,TER4044,R5015,EP21)中使用,同滑石粉比例1:1填加,含胶量在38%,其抗拉强度在8Mpa以上,断裂伸长率在330%以上,两项指标都可达到普通补强材料的二倍以上。
3、包装、储运
本产品采用复合纸袋内衬聚乙烯袋包装,每袋25公斤;也可根据客户要求确定包装形式。
运输、储存时应注意防潮,严禁与碱类及酸类物品混合储存。
性能指标。
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71.47
31.39
69
22.70
845
2.09
68.58
1.165
63.82
31.27
Ti-1 49 (钛醇)
69
23.93
863
2.17
68.79
1.163
64.16
32.5
试验数据
data
表二
product
产品介绍
data
试验数据
specification
introduction
产品规格
公司简介
产品介绍
product
特征:四维结构 超细 高韧性 高补强
纳米橡塑补强剂
物理指标
比表面积:20—160平方米/克 细度:1000目/3000目/5000目以上 X衍射晶体含量:90%以上 、 胶质价:99 PH值:7 加热损失 5% 灼烧损失 4% 自然堆积密度:0.25—1.10克/立方厘米
拉伸 强度
伸长率 300定 750 733 826 873 860 2.26 2.25 1.6 1.6 2.18
伸强度
撕裂 强度
密度 1.15 1.15 1.14 1.16 1.14
干磨 指数
湿磨 指数
Si69-1 47 Si69-1 47 (硅醇) Ti-1 Ti-1 (钛醇) 醇-1 47 47 46
纳米橡塑补强剂
纳米橡塑补强剂是以精选火山灰类矿物质,利用现代高科 技技术,经还原煅烧、破碎、筛分、搅拌、过滤、层选、脱水、 有机催化(不同用途采用有机裂化)、合成、效性、脱湿干燥 等十几道工序完成。在特殊生产工艺过程中,极大增加了自由 、 离子数量,提高了分散性能,使终端产品具有巨大的比表面积 和强大的活化能力。其基本补强性能超过常用的软质及硬质炭 黑,耐疲劳性能超过国内现有补强材料,高频往复性能接近或 部分超过国际先进材料。
目录
Contents
产品按细度分为三种规格,分别为:5000目(-T),3000目(-1)和1000目(-2)。 按改性原理可分为硅烷系列,钛酸酯系列和高醇系列。
硅烷系列适用于橡胶,塑料的补强添加,侧重于橡胶,能显著提高产品的机械,电气, 耐水,抗老化等性能;可用于聚氨酯,环氧,腈类,酚醛胶粘剂和密封材料,也适用 于聚氨酯,环氧和丙烯酸乳胶涂料。 钛酸酯系列适用于橡胶,塑料的补强添加,侧重于橡胶,能显著提高产品的机械,电 气,耐水,抗老化等性能。 高醇系列适用于橡胶,塑料的补强添加,侧重于塑料工业。广泛应用于PVC塑料管材, 板材,型材,薄膜的制造。是PVC热稳定剂,具有很好的润滑性和较好的光,热稳定 作用,有助于防止加工过程中的“焦化”,同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品 薄膜变色。
公司简介 introduction
谢谢 Thanks
24.74 23.59 23.45 23.25 22.7
73.66 74.04 65.8 69.1 74
71.5 71.4 65.89 65.97 68
32 32 32 32 33
炭黑 N550
55
57
60 data
21.03
23
610
825
6.3
3.08 表一
80
96
1.09
1.15
74
66
32
28
(Ti-1) 53 +N550
试验数据
名称
硬度
弹性
拉伸 强度 24.27
伸长 率 734
300定 伸强度
撕裂 强度 75.56
密度
干磨 指数 71.09
湿磨 指数 31.33
Si69-1 49
70
2.49
1.169
Si69-1 49 硅醇
Ti-1 49
71
23.21
745
2.45
74.36
1.168
产品规格
specification
product
产品介绍
data
试验数据
specification
introduction
产品规格
公司简介 c
目录
Contents
洛阳益良材料科技公司是致力于纳米材料技术开发应用的专 业公司,具有独立实验室,依托当地科技实力,开发出三个系列 共二十七种纳米橡塑产品。公司产品性能优良,补强性能优于常 用的软质和硬质炭黑,特别在高频及动态物理性能方面,达到或 接近世界先进水平。产品广泛应用于硅橡胶,橡胶轮胎,橡胶传 输带,胶管,机车密封,电缆,鞋底,橡胶垫圈等领域。在确保 产品质量升级和工艺不变的前提下,最大程度降低橡塑产品的生 产成本,提高生产效率。
data
说明: 关于后示两份表格 表一表示原配方中用等量补强剂代替半补强炭黑。. 其中,N550为炭黑550。(Ti-1)+N550表示N550炭 黑20%,Ti-1补强剂80%,混合后等量代替半补强 炭黑。 表二表示原配方中用70份补强剂代替半补强炭黑。
试验数据
data
名称
硬度
弹性 72 73 70 70 70
产品介绍
product
特征:四维结构 超细 高韧性 高补强
纳米橡塑补强剂
本品使用方便,在不改动现有生产工艺的基础上,能提高 生产效率,降低生产成本。经西北橡胶研究院、洛阳黎明化工 研究院、洛阳一拖材料工艺研究机构综合检测:纳米橡胶拉伸 强度超过所有常用软质及硬质炭黑。在高频橡塑元件中,耐疲 、 劳性能超过国内现有材料一倍以上,接近或部分超过国际先进 的高频橡塑耐疲劳性能。 应用范围:硅橡胶 、橡胶、工程塑胶、高端油漆涂料添加 补强剂
纳米橡塑补强剂
product
产品介绍
data
试验数据
specification
introduction
公司简介
产品规格
目录
Contents
product
产品介绍
data
试验数据
specification
introduction
产品规格
公司简介
目录
Contents
特征:四维结构 超细 高韧性 高补强
specification
introduction
产品规格
公司简介
目录
Contents
材料名称
3#天然胶 硫磺 促进剂 氧化锌
产品阶段
一段
基本配方
100 2.85 0.45 5
实用配方
400 11.4 1.8 20
配炼要求
硬脂酸
松焦油 半补强炭黑
3
5 40
12
20 160
合计
156.3
625.2
试验数据
产品介绍
product
特征:四维结构 超细 高韧性 高补强
纳米橡塑补强剂
化学成分
二氧化硅:37.96% 三氧化二铝:33.48% 三氧化二铁:3.76% 氧化钙:0.22% 、 氧化钠:2.0% 氧化镁:0.63% 氧化钾:13.47%
产品介绍
product
product
产品介绍
ห้องสมุดไป่ตู้
data
试验数据