生产工艺碳酸钙.ppt课件.ppt
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1、主要内容主要内容n碳酸钙简介n碳酸钙的表面处理n纳米碳酸钙的应用一、一、碳酸钙简介碳酸钙简介n俗称:石灰石、石粉,是一种化合物,呈俗称:石灰石、石粉,是一种化合物,呈碱性,基本上不溶于水,溶于酸。碱性,基本上不溶于水,溶于酸。n化学式化学式:CaCO3 n相对分子质量相对分子质量:100.09 n性状性状:白色粉末或无色结晶。无气味。无味。n密度密度:2.93 n分类分类制备方法分:制备方法分: 重质碳酸钙(重质碳酸钙(Ground Calcium CarbonateGround Calcium Carbonate)简称)简称GCCGCC 轻质碳酸钙(轻质碳酸钙(Light Calcium C
2、arbonateLight Calcium Carbonate)简称)简称LCCLCC 纳米碳酸钙(纳米碳酸钙(Nano-Precipiated Calcium CarbonateNano-Precipiated Calcium Carbonate)简称)简称NPCCNPCC结晶结构上分:结晶结构上分: 方解石型、文石型和球霰石型三种同分异构体。当方解石型、文石型和球霰石型三种同分异构体。当加热文石型时转变成方解石型、方解石研磨可生成加热文石型时转变成方解石型、方解石研磨可生成文石型。文石型。n分类分类按粒径大小与其在制品中反映出的性能可分按粒径大小与其在制品中反映出的性能可分为五类:为五类:
3、微粉微粉 (5m5m ,增量剂);,增量剂);超微粉(超微粉(1 15m5m,半补强,半补强- -增量剂增量剂) );微细微细 (0.1 0.1 1m1m,半补强剂);,半补强剂);超细超细 (0.02 0.02 0.1m0.1m,补强剂);,补强剂);超微细(超微细(0.02m0.02m,具有透明或半透明性质,具有透明或半透明性质 )按外观形态分:按外观形态分: 立方形、纺锤形、球形、连锁状、片状、纤立方形、纺锤形、球形、连锁状、片状、纤维状、针状和无定形态等。维状、针状和无定形态等。 碳酸钙的用途n碳酸钙是一种主要的无机填料n广泛用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨、建材、日用化工、医药、食品
4、、饲料等行业,随着上述行业高速发展,碳酸钙产品向着粒径超细化,晶型多样化及表面改性方向发展,使其既具有填充作用又具有补强性碳酸钙的工业生产发展n碳酸钙自被用于工业生产,已有100 多年的历史了,目前世界总产量约800 万吨/年近几年以10%15%的速度递增,总产量达3000 万t/a。预计2017年全球碳酸钙产能将达到1.14亿t/a n中国碳酸钙生产总量达1800万吨/年。生产企业800家。碳酸钙发展趋势n功能化、专用化将成为碳酸钙发展的趋势,并且产品结构也将发生很大变化。高档产品如纳米级碳酸钙、超微细碳酸钙、医用级和食品级碳酸钙;各种表面改性的专用碳酸钙,如天然橡胶专用、合成橡胶专用、涂料
5、专用等碳酸钙,纺锤形、立方形、链锁形、菱形、晶形等各种晶形碳酸钙,必将大量投放市场,以满足市场需求。nGCCGCC的介绍的介绍1. 1. 制备方法:制备方法: 其生成工艺流程有两种。干法生产工艺流程:其生成工艺流程有两种。干法生产工艺流程:首先手选从采石场运来的方解石、石灰石、白首先手选从采石场运来的方解石、石灰石、白垩、贝壳等,然后用破碎机对石灰石进行粗破垩、贝壳等,然后用破碎机对石灰石进行粗破碎,再用雷蒙磨(摆式)粉碎得到细石灰石粉,碎,再用雷蒙磨(摆式)粉碎得到细石灰石粉,最后用分级机对磨粉进行分级,符合粒度要求最后用分级机对磨粉进行分级,符合粒度要求的粉末作为产品包装入库,否则返回磨粉
6、机再的粉末作为产品包装入库,否则返回磨粉机再次磨粉。湿法生产工艺流程:先将干法细粉制次磨粉。湿法生产工艺流程:先将干法细粉制成悬浮液置于磨机内进一步粉碎,经脱水、干成悬浮液置于磨机内进一步粉碎,经脱水、干燥后便制得超细重质碳酸钙。燥后便制得超细重质碳酸钙。 沉降体积:沉降体积:1.21.9mL/g1.21.9mL/g碳酸钙简介碳酸钙简介2. 重钙的特点 重质碳酸钙的形貌不规则,颗粒大小差异大,且颗粒有棱角、表面粗糙,粒径分布较宽,粒径大,平均粒径一般为110m。重钙按其原始平均粒径分为:粗磨碳酸钙( 3m)、细磨碳酸钙(13m)、超细碳酸钙(0.51m)。 3. 应用 重钙通常用作填料,广泛用
7、于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业,作填充剂起到增加产品的体积,降低生产成本的作用。碳酸钙简介碳酸钙简介nLCC的介绍1. 制备方法: 其制备方法主要是采用间歇鼓泡碳化法或连续喷雾碳化法,经气固液三相碳化反应,最后碳酸钙沉淀经脱水、干燥和粉碎得到LCC。 沉降体积:2.5mL/g碳酸钙简介碳酸钙简介2. LCC的特点:(1)颗粒形状规则,可视为单分散粉体,但可以是多种形状,如纺锤形,立方形、针状、连锁状、球形、片状等。这些不同形状的碳酸钙可以通过控制反应条件制得。(2)粒度分布窄。(3)粒径小,平均粒径一般为13m。碳酸钙
8、简介碳酸钙简介3. LCC的应用:(1)橡胶行业:可以增加制品的容积,节约天然橡胶达到降低成本的目的。可以提高抗张强度、耐磨性、撕裂强度,有显著的补强作用,同时可以调整稠度。(2)塑料行业:对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用,提高制品的硬度、表面光泽和表面平整度,还可以取代昂贵的白色颜料起到一定的增白作用。(3)油漆行业:碳酸钙在油漆行业中用量较大,是不可缺少的骨架,在稠漆中用量为30%。(4)水性涂料行业:能使涂料不沉降,易分散、光泽好等特性,在水性涂料中用量为2060%。(5)其他行业:提高纸张的强度、白度,且成本较低;在电缆中能起到一定的绝缘作用。碳酸钙简介碳酸钙简介碳酸钙简介碳酸钙简介理
9、化性质理化性质GCCLCC制备方法粉碎化学沉淀粒径范围(m)11013沉降体积(mL/g)1.21.92.5比表面积(m2/g)15吸油值(mL/100g)486090形貌无规则形貌可控二、碳酸钙的表面处理二、碳酸钙的表面处理碳酸钙的改性碳酸钙的改性改性剂种类1. 偶联剂 偶联剂是连接胶黏剂、聚合物基体与无机纳米粒子之间的桥梁。(1)钛酸酯偶联剂 钛酸酯偶联剂主要与粉体材料表面的自由质子形成化学键,主要是Ti-O键。 碳酸钙的改性碳酸钙的改性钛酸酯偶联剂在无机粒子表面的作用机理模型碳酸钙的改性碳酸钙的改性(2)硅烷偶联剂 是一类具有特殊结构的低分子有机硅化合物。其通式为RSiX3,式中R代表与
10、聚合物分子有亲和力或反应能力的活性官能团,如氨基、乙烯基、环氧基、酰胺基、胺丙基等;X代表能够水解的环氧基(如卤素、烷氧基、酰氧基等)。 多组分硅烷偶联剂与CaCO3表面反应机理一般为:OHROHRSiOHORRSi3)() (323OOHOH+2RSi(OH)3OOSiSiOOORR碳酸钙的改性碳酸钙的改性 硅烷偶联剂使用方法: 一是将硅烷偶联剂配成水溶液,用它处理无机粒子后再与有机高聚物或树脂混合,即预处理法;另一种方法是将硅烷偶联剂与无机粒子及有机高聚物基料混合(即迁移法)。前一种方法处理效果较好,而后一种工艺简单。 硅烷偶联剂的用量与偶联剂的品种及填料的比表面积等有关,可按下式计算:)
11、/()/(22gmgm偶联剂最小包覆面积填料比表面积填料量偶联剂用量碳酸钙的改性碳酸钙的改性n其他偶联剂 铝酸酯偶联剂、锆酸酯偶联剂、辛酸酯偶联剂、铬酸酯偶联剂等。2. 表面活性剂表面活性剂 表面活性剂包括脂肪酸、树脂酸及其盐类,阴离子、阳离子、非离子型表面活性剂,木质素等。其分子的一端为长链烷基,结构与聚合物相似,因而和聚合物烯烃等有机高聚物有一定的相容性。分子的另一端为羧基、醚基等机型基团,可以与无机粒子表面发生物理化学吸附或化学反应,覆盖于粒子表面,形成一层亲油性结构,提高其相容性。脂肪酸或其盐对CaCO3粉末的表面处理机理如下: CaCO3 + RCOO-CaCO3 OOCR 碳酸钙的
12、改性碳酸钙的改性3. 无机改性剂 例如偏磷酸、焦磷酸等。可以改变粒子的表面状况,如pH值等。4. 有机改性剂 含有羟基、氨基或硫基的脂肪族、芳香族或含有芳烃基的脂肪酸在粒子表面包覆一层有机物,使其由亲水性变为亲油性。脂肪酸或其盐对CaCO3粒子的表面处理机理如下:CaCO3+ +脂肪酸(盐)脂肪酸(盐)CaCO3碳酸钙的改性n碳酸钙的改性碳酸钙的改性 碳酸钙的表面改性方法主要是化学包覆改性,使用的表面改性剂包括脂肪酸(盐)、钛酸酯偶联剂、铝锆偶联剂、无规聚丙烯、聚乙烯蜡等。1. 硬脂酸(盐)处理法硬脂酸(盐)处理法 CaCO3干燥高速捏合机硬脂酸出料包装碳酸钙的改性碳酸钙的改性2. 偶联剂处理
13、法偶联剂处理法 钛酸酯偶联剂惰性溶剂混合CaCO3干燥高速捏合包装碳酸钙的改性碳酸钙的改性3.表征方法nFT-IRn接触角nTEMnBETn活化度n吸油值未改性纳米碳酸钙、改性纳米碳酸钙以及偶联剂的红外谱图未改性纳米碳酸钙、改性纳米碳酸钙以及偶联剂的红外谱图三、纳米碳酸钙的应用三、纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用1. 在塑料中的应用(1) 徐伟平、黄锐研究了纳米碳酸钙填充HDPE复合材料的性能:不经过表面改性对复合材料无增韧作用,改性后随着碳酸钙含量的增加,复合材料的冲击强度增加。(2) 胡圣飞研究结果表明,纳米碳酸钙能够提高PVC强度和韧性,含量10%时拉伸强度达到58MPa
14、,为纯PVC(47MPa)的123%,冲击强度可达到纯PVC的313%。而1m的非纳米钙无明显的增强效果。(3) 吴少吟的研究结果表明,重钙(15m)、轻钙(15m)和纳米钙(平均40nm)对HDPE复合材料的作用差别较大,纳米钙填充的试样的拉伸强度、断裂伸长率和缺口冲击强度均明显优于轻钙和重钙。纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用12340510152025303535.95kJ/m218.74kJ/m217.54kJ/m223.56kJ/m2冲 击 强 度 ( kJ/ m 2)序 号纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用 333nm 1.25m 143nm 纳米碳酸钙
15、的应用纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用2. 在橡胶中的应用 n 晶型:以连锁状纳米钙对橡胶的补强效果最好;n 粒径:以80120nm为宜,颗粒太小导致分散困难; n 吸油值:橡胶用纳米钙的吸油值越高,碳酸钙对橡胶的浸润性和补强性越好;n水分:水分含量越低,则硫化烧焦的时间缩短,有利于提高硫化速度;npH值:一般控制在910.5,若pH值过低,则导致硫化速度、焦烧时间长,从而延长加工时间,增加能耗。纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用3. 在胶黏剂、密封胶中的应用 n 晶型:以立方体、菱形六面体或部分呈链锁状的立方体最好;n 粒径:以60120nm为宜,粒径太大,胶的触变性能差,易流
16、挂,影响力学性能,颗粒太小导致分散困难,捏合时间长; n 吸油值:配胶后,吸油值较高的碳酸钙的触变性和各种力学性能均比较理想,但胶的粘度大,不易调整。不同的密封胶体系对吸油值要求不同;n水分:水分含量越低对密封胶的性能越好;npH值:一般pH值越低越好。纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用4. 在涂料中的应用 n 良好的剪切变稀效应;n 良好的触变性能:纳米钙能使体系产生触变结构,在施工时有高的剪切速度、低粘度,有利于涂料的流动; n 具有较高的屈服应力:保证PVC底盘涂料能形成一定的强度,能抵抗小的扰动和剪切应力;n具有良好的产品质量稳定性。纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用5. 在油墨中的应用
17、n 晶型:立方体纳米钙流动性好、吸油值低、分撒性好,适用于油墨n 粒径:纳米 钙在油墨中的填充量一般为3%10%,粒径在3060nm; n 透明度:油墨用纳米钙一般选择透明度不是最大的那种,要有较好的印刷适应性;n水分:油墨用纳米钙对水分的要求不高,一般3%即可;n流动度和光泽度:立方体和球形纳米钙使油墨具有良好的流动度和光泽度。纳米碳酸钙的应用纳米碳酸钙的应用6. 在保健食品、饲料、医药、日化中的应用 n 日化产品:高档化妆品、香皂、洗面奶、牙膏n 医药:补钙药物、作为微生物发酵的缓冲剂而应用于抗生素的生产,作为填充剂在止酸片中起到一定的药效; n 食品:碳酸钙作为碱性剂、组织促进剂、赋形剂
18、、面团质量改进剂、酵母善料剂;在口香糖、巧克力中碳酸钙作为强化剂,既作为填料降低成本,又作为基质材料。5.1 超细碳酸钙的用途超细碳酸钙的用途5.1.1 用于橡胶工业用于橡胶工业 碳酸钙是橡胶工业中用量最大的填料,橡胶工业也是超细碳酸钙的主要市场之一。碳酸钙填充在橡胶制品之中,可以增加产品的体积,从而节约昂贵的天然橡胶及合成橡胶,降低橡胶制品的成本。在日本,橡胶用超细碳酸钙占市场销量的46.6。添加超细碳酸钙的橡胶,其硫化胶伸长率、撕裂性能、压缩变形和耐屈扰性能,都比添加一般碳酸钙的高。例如,对于SRB胶料而言,加入用树脂酸处理过的超细碳酸钙后,橡胶制品撕裂强度在200kg/cm2,而添加普通
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