纳米碳酸钙用途

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纳米钙碳酸钙用途

纳米钙碳酸钙用途

纳米钙碳酸钙(nano-calcium carbonate)是一种颗粒尺寸在纳米级别的碳酸钙材料。

由于其小尺寸和高比表面积,纳米钙碳酸钙具有许多独特的性质和用途。

以下是一些常见的纳米钙碳酸钙的应用领域:
塑料和橡胶增强剂:纳米钙碳酸钙可用作塑料和橡胶的增强剂,改善其力学性能和耐热性,提高产品的强度和刚性。

涂料和油墨:纳米钙碳酸钙可以用作涂料和油墨中的填料和增稠剂,提高涂层的硬度、光泽和覆盖力。

纸张制造:纳米钙碳酸钙可以用于纸张制造中,作为填料和涂料,改善纸张的光泽、平滑度和印刷质量。

医药和食品添加剂:纳米钙碳酸钙被广泛应用于医药和食品工业中,用作酸中和剂、钙补充剂、增稠剂等。

环境保护:纳米钙碳酸钙可用于废水处理和气体吸附,用于去除污染物和改善环境。

聚合物复合材料:纳米钙碳酸钙可以与聚合物复合,用于制备高强度、高韧性和高导电性的复合材料。

化妆品:纳米钙碳酸钙被应用于化妆品中,作为吸油剂、抗结块剂、稳定剂等。

2023年纳米碳酸钙行业市场前景分析

2023年纳米碳酸钙行业市场前景分析

2023年纳米碳酸钙行业市场前景分析纳米碳酸钙(nano-CaCO3)是一种高增强的功能性材料,具有比传统的碳酸钙更小尺寸(小于100纳米)、高比表面积和更高的反应性。

目前,纳米碳酸钙在建筑材料、塑料、橡胶、油漆等众多领域都有广泛应用。

那么,纳米碳酸钙行业的市场前景如何呢?一、行业背景随着人们生活质量的提高和新兴技术的不断涌现,对高性能功能材料的需求也越来越大。

纳米碳酸钙作为一种重要的填充和增强材料,特别是在塑料、橡胶、涂料等领域中的应用,受到越来越多的关注。

二、市场规模全球纳米碳酸钙市场规模不断扩大,预计到2024年将达到14.17亿美元,年复合增长率为8.2%。

其中,亚太地区市场规模最大,预计到2024年将占据市场份额的42.4%。

三、市场分析1. 塑料行业纳米碳酸钙在塑料增强领域应用广泛,其加入可使塑料增强、耐热性、耐候性、难燃性等性能显著提高。

目前,全球塑料行业对纳米碳酸钙的需求不断增加,市场规模也将逐渐扩大。

2. 橡胶行业纳米碳酸钙在橡胶领域的应用主要是增加硬度、强度和拉伸模量,提高橡胶对紫外线的稳定性。

随着橡胶行业需求不断增大,对纳米碳酸钙的需求也将持续增长。

3. 油漆行业纳米碳酸钙可以增加油漆的硬度、耐划伤性、光泽度和遮盖力,提高油漆涂层的使用寿命和性能。

油漆行业对纳米碳酸钙的需求将不断上升。

四、发展趋势1. 纳米碳酸钙的制备工艺将越来越完善,纳米碳酸钙的纯度、分散度、粒径分布等性能将不断提高。

2. 纳米碳酸钙细分市场将逐渐形成,如塑料、橡胶、油漆等领域,不同细分市场的应用需求也将不断变化。

3. 新应用领域将不断涌现,如建筑材料、食品添加剂等领域,对纳米碳酸钙的需求也将不断增加。

五、产业链分析纳米碳酸钙产业链包括原材料采购、纳米碳酸钙的生产制造、销售和应用。

产业链上下游企业之间的合作和协作将成为产业链发展的重要关键。

六、风险与挑战1. 国际贸易保护主义的影响,可能会使得全球纳米碳酸钙的销售市场面临严重的挑战。

不同领域纳米碳酸钙标准要求

不同领域纳米碳酸钙标准要求

不同领域纳米碳酸钙标准要求
不同领域纳米碳酸钙的标准要求如下:
在橡胶工业中,纳米碳酸钙主要用于内胎和外胎的特殊部位、胶带、胶管、胶鞋和胶布等橡胶制品。

对橡胶用纳米碳酸钙的指标要求如下:
1. 晶型:以链锁状纳米碳酸钙对橡胶的补强效果最好,其次是立方体型纳米碳酸钙。

2. 粒径:立方体型纳米碳酸钙以80~120nm为宜,而链锁状纳米碳酸钙的短径以10~30nm之间为宜。

3. 表面处理:要选择适宜的助分散剂,来提高共混及分散效果。

4. 吸油值:越高,碳酸钙对橡胶的浸润性和补强性越好。

5. 水分:作为橡胶用填充剂,水分含量越低越好,一般要求小于%。

此外,还有其他领域如涂料、油墨、密封材料等对纳米碳酸钙的标准要求,但目前尚未有明确的统一标准。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

纳米碳酸钙是什么

纳米碳酸钙是什么

纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙,是20世纪80年代发展起来的一种新型超细固体粉末材料,其粒度介于0.01~0.1μm之间。

同时,由于该产品粒子的超细化,其晶体结构和表面电子结构发生变化,进而可产生普通碳酸钙所不具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应。

应用范围1、塑料应用范围:PVC型材,管材;电线、电缆外皮胶粒;PVC薄膜(压延膜)的生产,造鞋业制造(如PVC鞋底及装饰用贴片)等。

适合用于工程塑料改性、PP、PE、PA、PC等。

应用特性:由于活性纳米碳酸钙表面亲油疏水,与树脂相容性好,能有效提高或调节制品的刚、韧性、光洁度以及弯曲强度;改善加工性能,改善制品的流变性能、尺寸稳定性能、耐热稳定性具有填充及增强、增韧的作用,能取代部分价格昂贵的填充料及助济,减少树脂的用量,从而降低产品生产成本,提高市场竞争力。

2、密封胶粘材料应用范围:硅酮、聚流、聚氨酯、环氧等密封结构胶。

应用特性:应用于密封胶粘材料中,与胶料有很好的亲和性,可以加速胶的交联反应,大大改善体系的触变性,增强尺寸稳定性,提高胶的机械性能,且添加量大,达到填充及补强双重作用。

同时,它能使胶料表面光亮细腻。

3、涂料应用范围:水性涂料和油性涂料。

应用特性:大大改善体系的触变性,可显著提高涂料的附着力,耐洗刷性,耐沾污性,提高强度和表面光洁度,并具有很好的防沉降作作用。

部分取代钛白粉,降低成本。

4、油墨应用范围:适用于平版胶印油墨、凹版印刷油墨等。

应用特性:使用纳米碳酸钙所配置的油墨,身骨及粘性较好,故具有良好的印刷性能;稳定性好;干性快且没有相反作用;由于颗粒小,故印品光滑,网点完整,可以提高油墨的光洁度,适用于高速印刷。

5、造纸应用范围:卷烟纸、记录纸、簿页印刷纸、高白度铜版纸以及高档卫生巾、纸尿布等。

应用特性:造纸中加入纳米碳酸钙可以提高纸张的松密度、表观细腻性、吸水性;提高特种纸的强度、高速印刷性;调节卷烟纸的燃烧速度。

6、橡胶应用范围:天然胶,丁腈,丁苯,混炼胶等,适用于轮胎、胶管、胶带以及油封、汽车配件等橡胶制品中。

纳米碳酸钙的制备及用途

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。

纳米碳酸钙超重力法

纳米碳酸钙超重力法

纳米碳酸钙超重力法纳米碳酸钙的超重力法是一种制备技术,通过利用高速离心力和超重力环境,实现物质组分的分离和纯化。

在这种技术中,含有碳酸钙前体物的水溶液在远超于地球重力场的条件下进行离心分离操作,形成具有纳米级别粒径的碳酸钙。

这种制备方法具有较好的分散性和表面活性,且能保证所有晶核具有相同的生长时间,使产物浓度空间均匀分布,满足较高的产物过饱和度。

在橡胶工业中,纳米碳酸钙作为一种重要的填充剂,具有广泛的应用。

它可以提高橡胶的力学性能、热稳定性和阻隔性,改善橡胶制品的加工流动性和耐老化性。

此外,纳米碳酸钙在塑料、涂料、油墨等高分子材料中也有广泛应用,可以提高材料的力学性能、耐热性、阻隔性、透明性和加工流动性等。

超重力法制备纳米碳酸钙的优点:超重力法制备纳米碳酸钙具有许多优点。

首先,该方法可以在常温常压下进行,避免了高温高压对设备的高要求,降低了生产成本。

其次,超重力法可以快速地完成碳酸钙的成核和生长过程,缩短了生产周期。

此外,超重力法可以获得高纯度的纳米碳酸钙,减少了后续处理和提纯的步骤。

最重要的是,超重力法可以精确控制纳米碳酸钙的粒径和形貌,使其满足不同应用领域的需求。

超重力法制备纳米碳酸钙的应用前景随着科技的不断发展,纳米碳酸钙的应用领域也在不断扩展。

在橡胶工业中,随着绿色轮胎的发展,对纳米碳酸钙的需求量不断增加。

在塑料行业中,随着人们对环保意识的提高,使用可降解的塑料制品已成为趋势,这需要大量的纳米碳酸钙作为增韧剂和增强剂。

此外,纳米碳酸钙在涂料、油墨、化妆品等领域也有广泛的应用前景。

超重力法制备纳米碳酸钙具有良好的应用前景。

首先,超重力法可以制备出高纯度、高分散性的纳米碳酸钙,满足不同领域对材料性能的要求。

其次,超重力法可以精确控制纳米碳酸钙的粒径和形貌,使其在应用中发挥最佳性能。

此外,超重力法具有高效、环保、低成本的优点,有利于推动纳米碳酸钙的广泛应用。

结论超重力法制备纳米碳酸钙是一种高效、环保、低成本的方法,具有良好的应用前景。

纳米碳酸钙和石墨烯

纳米碳酸钙和石墨烯

纳米碳酸钙和石墨烯
石墨烯与纳米碳酸钙在某些特性上具有互补性,这使得它们在许多应用领域中都具有潜在的协同效应。

石墨烯是一种二维的碳纳米材料,以其出色的电学、热学和力学性能而著称。

由于其良好的导电性和大面积,石墨烯在电池、电容器、传感器、超级电容器、触摸屏、生物医学等领域都有广泛的应用。

纳米碳酸钙是一种重要的无机非金属材料,由于其具有大的比表面积和出色的物理化学性能,被广泛应用于塑料、橡胶、涂料、油墨、胶粘剂、密封剂、生物医药等领域。

当石墨烯与纳米碳酸钙结合时,可以产生一些特殊的性能。

例如,石墨烯可以作为电子转移的通道,这有望在聚合和加工过程中对PVC分子链的预稳定产生积极影响。

而纳米碳酸钙与石墨烯复合后,由于二者具有不同的表面微结构和活性,可以提高与基体材料的相互作用和彼此之间的相互作用。

尽管石墨烯和纳米碳酸钙各自具有许多优点,但将它们结合使用时仍需考虑其潜在的局限性。

例如,石墨烯的大规模生产和应用仍面临成本和制备方法的挑战;而纳米碳酸钙在某些应用中可能存在分散性差、易团聚等问题。

因此,为了实现石墨烯和纳米碳酸钙的最佳性能,需要进一步的研究和创新,以克服这些挑战。

纳米碳酸钙的用途

纳米碳酸钙的用途

纳米碳酸钙简单来讲就是一种新型超细固体粉末材料,由于具有色白质纯、易于着色、化学性质稳定、成本低廉、粒径以及粒子形状可以控制等优势,现应用广泛,那么,具体有哪些用途呢?1、在橡胶工业的应用碳酸钙在橡胶工业中使用得早,是用量的填充剂之一。

也是纳米碳酸钙的主要应用市场之一,可应用于轮胎、胶管、胶带以及密封圈、汽车配件等橡胶制品中。

2、在塑料工业的应用目前纳米碳酸钙应用技术较成熟的行业就是塑料工业,塑料工业对碳酸钙的需求量非常大。

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。

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,从而降低产品生产成本,提高市场竞争力。

3、在造纸工业的应用造纸工业是国内碳酸钙较具开发潜力的应用领域。

现可用于涂布加工纸的原料,特别是用于高级铜板纸。

由于它分散性能好,黏度低,可代替部分陶土,能有效地提高纸的白度和不透明度,改进纸的平滑度、柔软度,改善油墨的吸收性能,提高保留率;纳米级碳酸钙用在高档卫生用纸中,可以增加产品的韧性、吸水性和白度,使用更加安全、卫生。

4、在涂料工业的应用可作为颜料填充剂,具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点。

在制漆中,能使配方中密度较大的立德粉悬浮,起防沉降作用。

制漆后,漆膜白度增加,光泽度高,而遮盖力却不降低,这一性能使其在涂料工业被大量推广应用。

5、在油墨工业的应用纳米碳酸钙作为树脂性油墨中的填料,除起到一般油墨填料的作用外,与传统油墨填料相比,还具有稳定性好,光泽度高,不影响印刷油墨的干燥性能,适应性强等优点,可替代价格较高的胶质钙,以提高油墨的光泽度和亮度。

用于高档油墨,可以提高油墨的附着力,减小油墨对机械的磨损,适于高速印刷。

以上就是纳米碳酸钙5大用途的一些简单介绍,希望对大家进一步的了解有所帮助。

安庆纳米碳酸钙用途

安庆纳米碳酸钙用途

安庆纳米碳酸钙用途引言安庆纳米碳酸钙是一种具有广泛用途的新型纳米材料。

它由纳米级碳酸钙颗粒组成,具有优异的物理化学性质和特殊的表面活性。

本文将详细介绍安庆纳米碳酸钙的用途及其在不同领域中的应用。

1. 塑料行业安庆纳米碳酸钙在塑料行业中有着广泛的应用。

它可以作为填充剂添加到塑料中,提高塑料的强度和硬度,并改善其耐磨性和耐老化性能。

安庆纳米碳酸钙还可以作为增强剂使用,提高塑料的抗冲击性能和拉伸强度。

它还可以改善塑料制品的光泽和表面平整度。

2. 涂料行业安庆纳米碳酸钙在涂料行业中也有着重要的应用。

通过添加适量的安庆纳米碳酸钙到涂料中,可以提高涂层的硬度和耐磨性,增加涂层的附着力和耐候性,延长涂料的使用寿命。

安庆纳米碳酸钙还可以调节涂料的流变性能,改善其施工性能和涂装效果。

3. 橡胶行业安庆纳米碳酸钙在橡胶行业中也有着广泛的应用。

它可以作为填充剂添加到橡胶中,提高橡胶制品的硬度、强度和耐磨性。

安庆纳米碳酸钙还可以作为增塑剂使用,改善橡胶的可加工性和流动性。

它还可以提高橡胶制品的抗老化性能和耐油性能。

4. 纸张行业安庆纳米碳酸钙在纸张行业中也有着重要的应用。

通过添加适量的安庆纳米碳酸钙到纸浆中,可以提高纸张的强度、硬度和平滑度,并改善其打印质量和书写感受。

安庆纳米碳酸钙还可以调节纸浆的流变性能,提高纸张的造纸速度和生产效率。

5. 建材行业安庆纳米碳酸钙在建材行业中也有着广泛的应用。

它可以作为填充剂添加到水泥中,提高水泥制品的强度和耐久性。

安庆纳米碳酸钙还可以作为改良剂使用,调节水泥的硬化时间和流动性。

它还可以作为涂料、地板材料和隔热材料的添加剂,提高建材制品的性能。

6. 环境保护安庆纳米碳酸钙在环境保护领域中也有着重要的应用。

它可以作为吸附剂使用,去除水中的重金属离子、有机物和微生物等污染物。

安庆纳米碳酸钙还可以作为催化剂使用,促进废气和废水中有害物质的降解和转化。

它还可以作为土壤改良剂使用,提高土壤的肥力和保水性。

纳米碳酸钙分散

纳米碳酸钙分散

纳米碳酸钙分散摘要:一、纳米碳酸钙的概述1.纳米碳酸钙的定义2.纳米碳酸钙的性质3.纳米碳酸钙的应用领域二、纳米碳酸钙的分散技术1.纳米碳酸钙的团聚现象2.分散剂的选择与作用3.分散方法及其优缺点分析三、纳米碳酸钙分散的应用实例1.纳米碳酸钙在涂料中的应用2.纳米碳酸钙在塑料中的应用3.纳米碳酸钙在造纸中的应用四、纳米碳酸钙分散技术的发展趋势1.新型分散剂的研究与应用2.绿色环保型分散技术的开发3.纳米碳酸钙分散技术在我国的发展现状与展望正文:纳米碳酸钙(Nano Calcium Carbonate,简称NCC)是一种具有高比表面积、高活性、可调控粒径分布等优点的纳米材料。

它广泛应用于涂料、塑料、造纸、橡胶、胶黏剂等行业,以提高产品的性能和降低生产成本。

然而,纳米碳酸钙在实际应用过程中存在团聚现象,影响其性能的发挥。

因此,研究纳米碳酸钙的分散技术具有重要意义。

纳米碳酸钙的分散技术主要依赖于选择合适的分散剂和采用适当的分散方法。

分散剂可以有效地破坏纳米碳酸钙颗粒间的团聚,从而提高其分散性能。

目前,常用的分散剂包括聚合物、表面活性剂、有机硅等,它们各自具有不同的优缺点。

例如,聚合物分散剂能提供较好的稳定性,但可能会影响产品的环保性能;表面活性剂具有良好的分散性能和环保性能,但其稳定性相对较差。

因此,在选择分散剂时,需要综合考虑其性能、环保、成本等因素。

在分散方法方面,常用的有机械搅拌、超声波、磁场、喷雾干燥等。

这些方法各有优缺点,如机械搅拌法简单易行,但分散效果较差;超声波法能有效分散纳米碳酸钙,但能耗较高;磁场法具有高效、节能的优点,但设备成本较高。

因此,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的分散方法。

纳米碳酸钙分散技术在涂料、塑料、造纸等行业得到了广泛应用。

例如,在涂料行业,纳米碳酸钙作为颜料可以提高涂料的遮盖力、耐候性和附着力;在塑料行业,纳米碳酸钙作为填充料可以提高塑料的力学性能、阻燃性能等;在造纸行业,纳米碳酸钙作为填料可以提高纸张的强度、白度等。

混凝土中掺入纳米碳酸钙的原理及应用

混凝土中掺入纳米碳酸钙的原理及应用

混凝土中掺入纳米碳酸钙的原理及应用一、引言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,其主要成分是水泥、砂子、石子和水。

然而,传统的混凝土存在一些问题,比如强度不够、易开裂、易受渗透和化学侵蚀等。

为了解决这些问题,人们开始将纳米材料引入混凝土中,其中纳米碳酸钙是一种常用的材料。

本文将详细介绍混凝土中掺入纳米碳酸钙的原理及应用。

二、纳米碳酸钙的概述纳米碳酸钙是一种重要的纳米材料,其晶体结构和普通碳酸钙相同,但其粒径小于100纳米。

由于其表面积大、界面效应强、化学反应活性高等特点,纳米碳酸钙被广泛应用于材料科学、生物医学、环境保护等领域。

三、混凝土中掺入纳米碳酸钙的原理混凝土中掺入纳米碳酸钙的主要原理是通过纳米碳酸钙的作用,改善混凝土的力学性能、耐久性能和微观结构。

具体来说,纳米碳酸钙可以在混凝土中形成钙硅石凝胶,填补混凝土中的孔隙,并与水泥反应生成水化产物,从而提高混凝土的强度和稳定性。

此外,纳米碳酸钙还可以吸附混凝土中的游离氢离子,减少混凝土的碱骨架溶解,从而提高混凝土的耐久性。

纳米碳酸钙还可以通过填补混凝土的孔隙,减少混凝土中的水分渗透,从而提高混凝土的耐水性和耐久性。

四、混凝土中掺入纳米碳酸钙的应用1.提高混凝土的强度纳米碳酸钙可以在混凝土中形成钙硅石凝胶,填补混凝土中的孔隙,并与水泥反应生成水化产物,从而提高混凝土的强度和稳定性。

掺入适量的纳米碳酸钙可以提高混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗弯强度。

2.提高混凝土的耐久性纳米碳酸钙可以吸附混凝土中的游离氢离子,减少混凝土的碱骨架溶解,从而提高混凝土的耐久性。

掺入适量的纳米碳酸钙可以提高混凝土的抗渗透性、抗冻融性和耐化学侵蚀性。

3.提高混凝土的微观结构纳米碳酸钙可以填补混凝土的孔隙,减少混凝土中的水分渗透,从而提高混凝土的耐水性和耐久性。

此外,纳米碳酸钙还可以改善混凝土的微观结构,使混凝土中的颗粒更加紧密排列,从而提高混凝土的密实度和稳定性。

五、纳米碳酸钙的制备方法目前,纳米碳酸钙的制备方法主要有物理方法和化学方法两种。

2023年超细碳酸钙行业市场前景分析

2023年超细碳酸钙行业市场前景分析

2023年超细碳酸钙行业市场前景分析超细碳酸钙,又称纳米碳酸钙,是一种具有特殊物理化学性质的高新材料,广泛应用于橡胶、塑料、涂料、造纸、油漆、食品、药品和建材等领域。

目前,超细碳酸钙行业市场前景广阔,下面从市场规模、应用领域和发展趋势等方面进行分析。

一、市场规模超细碳酸钙市场规模不断扩大,全球市场规模已经达到数十亿美元。

中国是全球最大的碳酸钙生产国家,但是超细碳酸钙的生产和消费市场相对落后。

近年来,随着国家对环保的重视,高品质、高性能、环保的超细碳酸钙需求量不断增加,市场规模也在快速发展。

预计未来几年,超细碳酸钙市场规模将继续保持增长。

二、应用领域1. 橡胶行业超细碳酸钙可以增强橡胶的硬度、寿命和耐磨性,使橡胶制品的性能更加优异。

近年来,汽车、轮胎、鞋材、印章等行业的需求持续增加,橡胶行业成为超细碳酸钙应用领域之一。

2. 塑料行业超细碳酸钙可以提高塑料的机械性能、热稳定性和增韧性,广泛应用于高分子材料中。

随着塑料行业的快速发展,对超细碳酸钙的需求也日益增加。

3. 涂料行业超细碳酸钙可以调节涂料的流变性和光泽度,提高涂层的硬度和耐磨性能。

目前,建筑、工程、船舶和家具等领域的涂料中已经广泛使用。

4. 食品行业超细碳酸钙具有良好的稳定性、安全性和生物可降解性,广泛应用于食品中。

比如面包、饼干、糖果和奶制品等,可以增加其口感、口感和质感。

5. 药品行业超细碳酸钙是一种绿色健康的医用材料,具有安全易溶性和活性好的特点,可用于治疗骨病、口腔疾病等。

三、发展趋势1. 技术不断创新随着材料科学技术的不断发展,超细碳酸钙的生产技术和质量不断提高,更加适应市场的需求。

2. 产业链完善产业链对超细碳酸钙行业的发展至关重要,制造商、销售商、原料供应商和末端用户的紧密结合,有利于促进产业链的进一步完善。

3. 利润空间逐渐增大超细碳酸钙的应用领域越来越广泛,利润空间也越来越大。

将来,随着市场规模的不断扩大和低成本生产技术的应用,超细碳酸钙行业的利润空间将会更加大。

无机纳米电气石粉

无机纳米电气石粉

无机纳米电气石粉
无机纳米电气石粉,也称为纳米碳酸钙粉,是一种白色细粉状物质。

它由钙离子和碳酸根离子组成,具有高度的纯度和小尺寸的颗粒,通
常在10-200纳米之间。

该粉末可用于多种应用中。

第一,无机纳米电气石粉有着广泛的用途。

由于电气石的白色、细致
和高纯度,它被广泛运用于化妆品、医疗用品、食品添加剂和工业原
料等领域。

例如,电气石纳米粉可用作牙齿美白剂,并被添加到口腔
护理产品中。

此外,该粉束进行医疗消毒并净化饮用水的营养成分,
因其对水中的微生物和细菌的去除效果极佳。

其次,纳米电气石粉还常用于环保领域。

因为电气石粉是天然的无毒、无害物质,所以它们可用于更好地处理有害污染物、化学物质和放射
性物质。

实验表明,在电气石粉的表面上添加金属离子,比如锰离子、镉离子和铅离子等,可吸附和分解蓝藻素和亚硝酸盐等有害化学物质,这有助于减少水源和大气中的污染。

最后,该粉末还可作为反光材料使用。

对于城市道路开发者和设计师
来说,有光电致变色的无机纳米电气石粉,可用于制备马路反光线、
防火板、玻璃等材料,提高了安全性,尤其在夜晚条件下,能够更好
地保护人类生命安全。

总之,无机纳米电气石粉是一种高纯度、小尺寸的非常有用的物质。

它广泛地应用于化妆品、环保、材料科学、营养和医疗保健等领域。

在未来,我们相信无机纳米电气石粉的研究和应用还将继续拓展,为人类带来更多的科技进步。

纳米碳酸钙在塑料中的作用

纳米碳酸钙在塑料中的作用

纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙。

标准的名称即超细碳酸钙。

纳米碳酸钙应用成熟的行业是塑料工业主要应用于高档塑料制品。

用于汽车内部密封的PVC增塑溶胶。

可改善塑料母料的流变性,提高其成型性。

用作塑料填料具有增韧补强的作用,提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量,热变形温度和尺寸稳定性,同时还赋予塑料滞热性。

由于纳米级超细碳酸钙具有高光泽度、磨损率低、表面改性及疏油性,可填充聚氯乙烯、聚丙烯和酚醛塑料等聚合物中,2005年来又被广泛应用于聚氯乙烯电缆填料中。

碳酸钙被广泛用在填充聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、丙烯腈丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等树脂之中。

添加碳酸钙对提高改善塑料制品某些性能以扩大其应用范围有一定作用,在塑料加工中它们可以减少树脂收缩率,改善流变态,控制粘度。

还能起到以下作用:1、提高塑料制品尺寸的稳定性碳酸钙的添加,在塑料制品之中起到一种骨架作用,对塑料制品尺寸的稳定有很大作用。

2、提高塑料制品的硬度和刚性在塑料中,特别是软质聚氯乙烯中,硬度随碳酸钙配入量的逐渐增大,伸长率随硬度增加而降低。

粒子细,吸油值大的碳酸钙,硬度的增长率大。

反之,粒子粗吸油值小的碳酸钙,塑料的硬度增长率小。

在软质聚氯乙烯中,以重质碳酸钙的硬度增长率为最小,沉淀碳酸钙(轻质)则其次。

碳酸钙的塑料(树脂)内一般不能起增强作用,碳酸钙的粒子常常可以被树脂所浸润,所以碳酸钙添加的正常作用是使树脂刚性增大,弹性模量和硬度也增大。

随着添加量增加,高张强度和极伸长率都下降。

不同碳酸钙,添加量不同,硬度也会不同。

3、改善塑料加工性能碳酸钙的添加可以改变塑料的流变性能。

碳酸钙粉体,在添加中往往数量比较大,这样就有助于它和其他组分的混合,也有助于塑料的加工成形。

碳酸钙的添加,特别是经过表面处理过的碳酸钙添加之后,不但可以提高制品的硬度,还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。

碳酸钙的添加,可以减少塑料制品的收缩率、线膨胀系数、蠕变性能,为加工成形创造了条件。

纳米碳酸钙生产技术PPT培训课件

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纳米碳酸钙/陶瓷复合材料
将纳米碳酸钙与陶瓷材料复合,制备出具有优异力学性能和 耐高温性能的复合材料。这种复合材料广泛应用于高温环境 下的结构件和密封件。
04
纳米碳酸钙的生产实例
不同原料与工艺下的生产实例
80%
石灰石与碳化法
以石灰石和碳为原料,通过高温 碳化反应制备纳米碳酸钙。该方 法具有原料丰富、成本低廉等优 点,但能耗较高。
节能措施
采用先进的工艺和设备,提高能源利用效率,降低能耗。例如,采用热回收技术 、优化反应条件等。
环保措施
对生产过程中产生的废弃物进行妥善处理,确保符合环保要求。例如,采用除尘 设备减少粉尘排放、对废水进行处理后再排放等。
03
纳米碳酸钙的性能优化
不同形貌纳米碳酸钙的制备
01
球形纳米碳酸钙
通过控制反应条件,如温度、压力、浓度等,制备出具有球形形貌的纳
团聚现象
采用表面改性剂对纳米碳酸钙 进行改性,提高其分散性和稳 定性。
能耗高
采用新型节能技术和设备,降 低纳米碳酸钙生产的能耗。
生产实例的成本与效益分析
成本分析
石灰石、醋酸钙、二氧化碳等原料成 本,以及生产过程中的能耗、设备折 旧等成本。
效益分析
纳米碳酸钙在塑料、橡胶、涂料等领 域的应用广泛,市场需求量大,因此 具有较高的经济效益。同时,通过技 术创新和节能降耗,可以提高生产效 益和竞争力。
纳米碳酸钙生产技术ppt培训 课件

CONTENCT

• 纳米碳酸钙简介 • 纳米碳酸钙的生产技术 • 纳米碳酸钙的性能优化 • 纳米碳酸钙的生产实例 • 纳米碳酸钙的市场与未来发展
01
纳米碳酸钙简介
纳米碳酸钙的定义与特性

纳米碳酸钙在几类涂料中的应用

纳米碳酸钙在几类涂料中的应用

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
纳米碳酸钙在几类涂料中的应用
众所知周,碳酸钙本身作为体质填料,广泛应用于各类涂料中。

它可以改变涂料的流变性、涂层的韧性、耐水性、耐候性,降低涂层的加工成本。

与传统的重钙或轻钙相比,虽然纳米碳酸钙的成本大幅度上升,但较其他普通颜填料相比仍处于较低的价位,尤其是碳酸钙纳米化后,其在涂层补强性、透明性、触变性、流平性等方面所带来的变化,更是涂料生产企业所关注的热点。

建筑涂料
由于存在蓝移现象,在乳胶漆中可以屏蔽紫外光,起到隔热的效果,涂层的耐老化性能得到了提高。

将纳米碳酸钙应用到外墙涂料中,涂层展现强烈的疏水性,涂层的抗裂强度、耐污染性均得到增强。

一般涂料配方中均含有一定量的刚性颗粒,有的配方中含量还相当大,这些刚性粒子的存在会导致涂膜中应力过于集中,使树脂产生裂纹,纳米碳酸钙的引入,使之与树脂间产生更多的接触几率,产生更多的微裂纹并引起弹性形变,将更多的冲击能量转化为热能吸收掉,从而提高韧性。

通过在传统的乳胶漆中添加颜填料量 2 % ~ 5 %的经特殊聚合物表面处理的纳米碳酸钙,发现不仅涂料的流变性、开罐效果得到改善,更为惊讶的是耐水性、耐洗刷性、硬度均得到大幅度的提高,且耐洗刷性的增加呈现的是几何级数的增长。

通过电镜、红外、热分析等分析手段对涂层表面结构进行观察,发现涂层中并没有新的化学键产生,而涂层中聚合物的结晶性、涂膜的致密性都得到明显改进。

目前日本的白石、意大利西姆等公司生产的纳米碳酸钙均主要用于改性水性乳胶涂料的性能。

聚氨酯涂料
贾志濂以脂肪酸盐sA - 3 与聚合物R s 改性的纳米CaCO3 分散加入聚。

广西纳米碳酸钙用途是什么

广西纳米碳酸钙用途是什么

广西纳米碳酸钙用途是什么广西纳米碳酸钙是指采用纳米技术制备的碳酸钙粉体。

纳米碳酸钙具有高比表面积、大比表面积、高比表面积和高比表面积比特征。

因此,广西纳米碳酸钙具有许多优良的物理和化学性质,被广泛应用于各个领域。

以下将详细介绍广西纳米碳酸钙的用途。

1. 橡胶和塑料工业:广西纳米碳酸钙可以用作橡胶和塑料填料,提高产品的硬度、强度和耐磨性。

纳米碳酸钙的高比表面积可以增强填料与基体材料的界面相互作用,提高填料的分散性和增强效应。

2. 涂料和油墨工业:广西纳米碳酸钙可以用作增白剂、填料和稠化剂,提高涂料和油墨的覆盖性、光泽度和流动性。

纳米碳酸钙的高比表面积可以增加涂料和油墨的表面活性,改善粘附性和分散性。

3. 造纸工业:广西纳米碳酸钙可以用作造纸填料,提高纸张的光泽度、强度和打印性能。

纳米碳酸钙的高比表面积可以增加纸张表面的能量,改善油墨的吸附性和印刷效果。

4. 建筑材料工业:广西纳米碳酸钙可以用作建筑材料的添加剂,提高材料的强度、耐久性和阻燃性。

纳米碳酸钙可以填充和增强混凝土、水泥、砂浆和涂料等材料,在保持原有性能的同时,提高材料的紧密度和耐蚀性。

5. 药物和食品工业:广西纳米碳酸钙可以用作药物载体和食品添加剂。

纳米碳酸钙的高比表面积和大比表面积可以增强药物和食品的吸附性和保持性,改善药效和食品品质。

6. 环境保护和废水处理:广西纳米碳酸钙可以用于废水处理、净水和空气净化。

纳米碳酸钙的高比表面积和大比表面积可以增强颗粒的吸附性和催化性,去除水中的重金属离子和有机污染物。

7. 石油和天然气开采:广西纳米碳酸钙可以用作油田和天然气田的填料和调剂剂。

纳米碳酸钙可以填充和增加油气层的孔隙度和渗透率,促进油气的开采和提高采收率。

8. 其他领域:广西纳米碳酸钙还可以应用于纺织、陶瓷、电子、电池、液晶显示器、光学和生物医学等领域,具有广泛的应用前景。

综上所述,广西纳米碳酸钙具有广泛的应用领域,可以在各个行业中发挥重要作用,推动技术进步和经济发展。

纳米碳酸钙的制备及应用

纳米碳酸钙的制备及应用

纳米碳酸钙的制备及应用摘要:纳米碳酸钙是一种新型的无机纳米材料,可应用于塑料、橡胶、油墨、造纸、日用化工、胶黏剂和密封材料、医药、食品等许多领域。

本文概述了纳米碳酸钙常用的制备方法,列出了纳米碳酸钙表面改性的途径以及纳米碳酸钙在应用过程中所表现出的与普通轻质碳酸钙所不同的、反常的物理化学特性以及各方面特性的应用领域。

对进一步拓展纳米碳酸钙的应用、不断优化其性能、突出其纳米特性、提升其潜在的价值等提出展望.关键词:纳米碳酸钙;表面改性;应用1.前言纳米碳酸钙是80年代后期开发出的新产品,通常认为l00~.m以下粒径的产品为纳米级,碳酸钙主要用于涂料、橡胶、塑料、油墨、胶粘剂、造纸、化妆品、医药等方面,当前随着不断改良的产品制备工艺,获得的纳米碳酸钙产品质量也不断提高,纳米级和亚纳米级超细碳酸钙用量呈现持续增长趋势,产品市场前景乐观,该产业具有极大的发展潜力和应用空间【1]。

2.合成方法近年来,随着碳酸钙的超细化、结构复杂化及表面改性技术的发展,它的应用价值极大地提高了。

不同形态的超细碳酸钙的制备技术已成为许多先进国家开发的热点。

纳米碳酸钙具有普通碳酸钙所不具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应。

这些特殊的纳米材料特性使得纳米碳酸钙在磁性、光热阻、催化性、熔点等方面显示出极大的优越性【2]。

纳米碳酸钙的化学制备方法工业生产中多采用化学方法生产纳米碳酸钙。

化学法分为碳化法、复分解法、乳液法等,其中碳化法是目前最为主要的一种生产方法。

以下我们将对这几种化学制备纳米碳酸钙的方法做一介绍和说明。

2.1碳化法首先用精选石灰石进行煅烧,获得氧化钙和窑气;使氧化钙消化,并将生成的悬浮氢氧化钙在高剪切力作用下粉碎,多级旋液分离除去颗粒及杂质,得到一定浓度的精制氢氧化钙悬浮液;然后通入C0 气体,加入适当的晶型控制剂,碳化至终点,得到要求晶型的碳酸钙浆液;最后再经过脱水、干燥、表面处理得到纳米碳酸钙产品,这种方法称之为碳化法。

邳州纳米碳酸钙用途

邳州纳米碳酸钙用途

邳州纳米碳酸钙用途
邳州纳米碳酸钙,是一种高新科技产品,其颗粒粒径小于100纳米,可以广泛应用于塑料、橡胶、油漆、纸张、陶瓷、胶粘剂等诸多领域,以下是针对其用途的详细介绍:
在塑料制品中,邳州纳米碳酸钙可以用作增塑剂,均一分散在塑料中,能够改善材料的机械性能、热稳定性、抗氧化性和表面质量,提高塑料制品的强度、硬度和韧性。

在橡胶制品中,邳州纳米碳酸钙可以增强橡胶的耐磨性和静电防止效果,提高硫化效率、抗老化性能和加工性能。

在油漆制品中,邳州纳米碳酸钙可以作为填料增白剂和增加颜料覆盖率的助剂,提高涂料的附着力、硬度和亮度。

在纸张制品中,邳州纳米碳酸钙可以提高纸张的光泽和光滑度,改善纸张的印刷质量和环境友好性。

在陶瓷制品中,邳州纳米碳酸钙可以增强陶瓷的硬度、韧性和耐磨性,提高陶瓷的冲击强度和热稳定性。

在胶粘剂中,邳州纳米碳酸钙可以作为填料,提高胶水的粘着力和加强防止剪切和撕裂的能力。

综上所述,邳州纳米碳酸钙在工业生产中具有广泛的应用,能够显著提高制品的性能和质量,且使用方便,使用成本低廉。

因此,我
们可以在生产过程中充分利用邳州纳米碳酸钙的优势,从而提升企业的核心竞争力和市场竞争力。

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纳米钙的简述:
纳米碳酸钙应用最成熟的行业是塑料工业主要应用于高档塑料制品。

纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙。

标准的名称即超细碳酸钙。

纳米碳酸钙应用最成熟的行业是塑料工业主要应用于高档塑料制品。

用于汽车内部密封的PVC增塑溶胶。

可改善塑料母料的流变性,提高其成型性。

用作塑料填料具有增韧补强的作用,提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量,热变形温度和尺寸稳定性,同时还赋予塑料滞热性。

纳米碳酸钙用于油墨产品中体现出了优异的分散性和透明性和极好的光泽、及优异的油墨吸收性和高干燥性。

纳米碳酸钙在树脂型油墨中作油墨填料,具有稳定性好,光泽度高,不影响印刷油墨的干燥性能.适应性强等优点。

造纸业是纳米碳酸钙最具开发潜力的市场。

目前,纳米碳酸钙还主要用于特殊纸制品,如女性用卫生巾、婴儿用尿不湿等。

纳米活性碳酸钙作为造纸填料具有以下优点:高蔽光性、高亮度、可提高纸制品的白度和蔽光性;高膨胀性,能使造纸厂使用更多的填料而大幅度降低原料成本;粒度细、均匀,制品更加均匀、平整;吸油值高、能提高彩色纸的预料牢固性
纳米碳酸钙在涂料工业作为颜料填充剂,具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点。

纳米级超细碳酸钙具有空
间位阻效应.在制漆中,能使配方中密度较大的立德粉悬浮,起防沉降作用.制漆后,漆膜白度增加,光泽度高,而遮盖力却不降低,主要用于高档轿车漆。

橡胶工业纳米碳酸钙的主要应用市场之一。

添加钠米碳酸钙的橡胶,其硫化胶升长率、撕断性能、压缩变形和耐屈性能,都比添加一般碳酸钙的高。

加入用树脂酸处理的纳米碳酸钙后,有的豫胶制品撕裂强度提高4倍以上
纳米碳酸钙在饲料行业中可作为补钙剂,增加饲料含钙量;在化妆品中使用,由于其纯度高、白度好、粒度细,可以替代钛白粉。

纳米活性碳酸钙的工业制备方法。

该方法在一定浓度的Ca(OH)2的悬浮液中通入二氧化碳气体进行碳化。

通过对Ca(OH)2悬浮液的温度、二氧化碳气体的流量控制碳酸钙晶核的成核速率;在碳化至形成一定的晶核数后,由晶核形成控制转化为晶体生长控制,此时加入晶形调节剂控制各晶面的生长速率,从而达到形貌可控;继续碳化至终点加入分散剂调节粒子表面电荷得均分散的立方形碳酸钙纳米颗粒;然后将均分散的立方形纳米碳酸钙颗粒进行液相表面包覆处理。

所获得的纳米活性碳酸钙粒子在25~100nm之间可控,立方形,比表面大于25m2/g,粒径分布GSD为1.57,吸油值小于28g/100gCaCO3,且无团聚现象。

所获得的产品性能优异,可作为高档橡胶、塑料以及汽车底漆中的功能填料。

1.一种纳米活性碳酸钙的工业制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)在Ca(OH)2的悬浮液,通入含有CO2的气体,碳化至碳化率达5~40%,加入晶型调节剂,继续碳化至pH为8.0~9.0,加入表面电荷及空间位阻调节剂,继续碳化至pH为6~7.5,生成纳米级的立方形碳酸钙;所说的晶型调节剂为磷酸盐、硫酸盐、醋酸盐、柠檬酸盐、单糖或多糖中的一种及其混合物,其加入量为浆料重量的0.05~3.0%;所说的表面电荷及空间位阻调节剂为磷酸盐、硫酸盐、氯化物、三乙醇胺、十二烷基苯磺酸钠中的一种或一种以上;表面电荷及空间位阻调节剂的加入量为CaCO3重量的0.1~4.0%;(2)将脂肪酸或水溶性钛酸酯偶联剂中的一种或两种配制成水溶液包覆剂;所说的脂肪酸为C12~C18的脂肪酸;(3)将纳米碳酸钙浆料加热至45~95℃,然后加入包覆剂,包覆剂的加入量以碳酸钙的重量计为0.5~3.5%,包覆处理时间为0.5~3.5小时间,将浆料过滤,干燥,即获得纳米活性碳酸钙
1、塑料
主要应用范围:PVC型材,管材;电线、电缆外皮胶粒;PVC薄膜(压延膜)的生产,造鞋业制造(如PVC鞋底及装饰用贴片)等。

适合用于工程塑料改性、PP、PE、PA、PC等。

应用特性:由于活性纳米碳酸钙表面亲油疏水,与树脂
相容性好,能有效提高或调节制品的刚、韧性、光洁度以及弯曲强度;改善加工性能,改善制品的流变性能、尺寸稳定性能、耐热稳定性具有填充及增强、增韧的作用,能取代部分价格昂贵的填充料及助济,减少树脂的用量,从而降低产品生产成本,提高市场竞争力。

2、橡胶
应用范围:天然胶,丁腈,丁苯,混炼胶等,适用于轮胎、胶管、胶带以及油封、汽车配件等橡胶制品中。

应用特性:经过表面改性处理后的纳米碳酸钙与橡胶有很好的相容性,具有补强、填充、调色、改善加工艺和制品的性能,可使橡胶易混炼、易分散,混炼后胶质柔软,橡胶表面光滑;可使制品的延伸性、抗张强度、撕裂强度等有本质的提高;可以降低含胶率或部分取代钛白粉、白碳黑等价格昂贵的白色填料,提高产品的市场竞争力。

3、密封胶粘材料
应用范围:硅酮、聚流、聚氨酯、环氧等密封结构胶。

应用特性:应用于密封胶粘材料中,与胶料有很好的亲和性,可以加速胶的交联反应,大大改善体系的触变性,增强尺寸稳定性,提高胶的机械性能,且添加量大,达到填充急补强双重作用。

同时,它能使胶料表面光亮细腻。

4、涂料
应用范围:水性涂料和油性涂料。

应用特性:大大改善体系的触变性,可显著提高涂料的附着力,耐洗刷性,耐沾污性,提高强度和表面光洁度,并具有很好的防沉降作作用。

部分取代钛白粉,降低成本。

5、油墨
应用范围:适用于平版胶印油墨、凹版印刷油墨等。

应用特性:使用纳米碳酸钙所配置的油墨,身骨及粘性较好,故具有良好的印刷性能;稳定性好;干性快且没有相反作用;由于颗粒小,故印品光滑,网点完整,可以提高油墨的光洁度,适用于高速印刷。

6、造纸
应用范围:卷烟纸、记录纸、簿页印刷纸、高白度铜版纸以及高档卫生巾、纸尿布等。

应用特性:造纸中加入纳米碳酸钙可以提高纸张的松密度、表观细腻性、吸水性;提高特种纸的强度、高速印刷性;调节卷烟纸的燃烧速度。

详细说明:
1:在橡胶工业:
纳米级超细碳酸钙具有超细、超纯的特点,生产过程中有效控制了晶形和颗粒大小,而且进行了表面改性。

因此其在橡胶中具有空间立体结构、又有良好的分散性,可提高材料的补强作用。

如链状的纳米级超细碳酸钙,在橡胶混炼中,锁链状的链被打断,会形成大量高活性表面或高活性点,它
们与橡胶长链形成键连结,不仅分散性好,而且大大增强了补强作用。

值得注意的是,它不但可以作为补强填充料单独使用,而且可根据生产需求与其他填充料配合使用,如:炭黑、白炭黑、轻钙重钙、钛白粉、陶土等,达到补强、填充、调色、改善加工工艺和提高制品性能、降低含胶率或部分取代白炭黑、钛白粉等价格昂贵的白色填料的目的。

2:在涂料工业
可作为颜料填充剂,具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点,纳米级超细碳酸钙具有空间位阻效应,在制漆中,能使配方密度较大的立德粉悬浮,起防沉降作用。

制漆后,漆膜白度增加,光泽高,而遮盖力却不下降,这一特性使其在涂料工业被大量推广应用。

3:在塑料工业
由于纳米级超细碳酸钙具有高光泽度、磨损率低、表面改性及疏油性,可填充聚氯乙烯、聚丙烯和酚醛塑料等聚合物中,现在又被广泛应用于聚氯乙烯电缆填料中。

4:在造纸工业
可用于涂布加工纸的原料,特别是用于高级铜板纸。

由于它分散性能好,粘度低,能有效的提高纸的白度和不透明度,改进纸的平滑度、柔软度,改善油墨的吸收性能,提高保留率。

5:在油墨行业
作为填料,可替代价格较高的胶质钙,并可提高油墨的光泽度和亮度。

6:在其他行业
纳米级超细碳酸钙用于饲料行业,可作为补钙剂,增加饲料的含钙量,在化妆品中使用,可替代钛白粉。

产品应用于PVC、PE、PP、PP-R、ABS、PA等树脂,以及橡胶行业、油漆和特种涂料
经过表面活性处理的纳米活性碳酸钙,作为功能性补强材料,广泛应用于PVC、PE、PP、PP-R、ABS、PA等树脂,以及橡胶行业、油漆和特种涂料等领域。

可替代钛白20%左右,降低生产成本,提高经济效益。

在塑料制品中有很好的增强增韧性能,具有相当的热稳定性和分散性,可显著提高材料的刚性、韧性、弯曲强度,使产品拥有良好的尺寸稳定性,改善体系流变性、降低收缩率,制品表明细密,光泽好,拉伸强度及抗划伤、抗冲击强度均有很大程度的提高。

该型号产品被广泛应用于塑料管材、型材,塑钢门窗、电缆、电缆护套、给水管、汽车保险杠及室内配件等及空调、冰箱、电视机、电脑、洗衣机等家用电器的产品塑料外壳面板。

应用于高档涂料油墨行业
经过表面活性处理的纳米活性碳酸钙,应用于高档油墨产品,其作为主体颜填料有良好的分散性、透明性、提高光泽和遮盖力。

具有优异的吸收性和高干性,使用于告诉印刷。

可调节油墨颜色、浓稠度等性能,调节墨性,降低成本。

应用于合成橡胶行业。

经过表面活性处理的纳米活性碳酸钙,作为功能性材料应用于合成橡胶具有如下特点:
1.良好的加工性能,吃料速度快,混炼容易,硫化时间短。

2.有很好的补强性能,可代替白炭黑和炭黑,提高橡胶制品的多项力学性能,如:抗张性、抗撕裂性、耐磨性、防腐性,显著提高橡胶制品的曲扰性、抗老化性,改善橡胶制品与金属界面结合性,提高附着力等。

3.使用简单,可于其它普通填料并用,视情况可等量替代炭黑或白炭黑30%左右,降低生产成本。

4.具有填充量大、增白效果好等特点。

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