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球形粉体传统物理法制备技术及特点
球形粉体传统物理法制备技术主要包括机械整形法、喷雾干燥法等。1、机械整形法机械整形法主要是通过机械作用产生的碰撞、摩擦和剪切等一系列作用力对颗粒进行塑性变形以及颗粒吸附,持续加工后,颗粒变得更加密实,颗粒上尖锐的棱角在冲击力的作用下受到不断研磨逐渐变得光滑圆整。机械整形法通过高速冲击式磨机、介质搅拌磨等粉碎设备制备相应的微细粉体材料,再结合干法和湿法研磨,制备出粒度较细、粒度分布较窄、具有一定球化率的粉体材料。机械整形法在天然石墨、人造石墨和水泥颗粒等球化整形处理领域应用较为广泛,也适合脆性金属或合金粉体的破碎制粉。
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高纯超细氧化铝粉体制备技术及高端应用领域
高纯超细氧化铝粉体一般指代纯度在4N(99.99%)及以上、颗粒直径(D50)≤1.0µm的氧化铝粉体。氧化铝粉体超细微化后,其表面电子结构和晶体结构都发生了变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、小尺寸效应、量子效应和宏观量子隧道效应、集成电路芯片、航空光源器件等方面得到了广泛的应用。大规模工业生产的高纯超细氧化铝粉体多出自美、日、欧等国大型国际企业。目前,日本已形成以住友化学工业公司、昭和电工公司、昭和轻金属、新日本化学工业、日本轻金属公司、日立化学、大明化学等为核心的高端氧化铝粉体生产企业和以三菱、索尼、松下等为核心的下游应用企业。
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多种陶瓷粉体大赏!你都知道哪些?
先进陶瓷具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性,在航空航天、电子信息、生物医药、高端装备制造等高端科技领域随处可见。其种类繁多,不同成分的陶瓷各具特色,例如氧化铝陶瓷的抗氧化性、氮化硅陶瓷的高强度及耐电腐蚀性、氧化锆陶瓷的高韧性及生物相容性等等。
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粉体的流动性如何影响压缩性?
粉体的流动性与其压缩性之间存在密切的相互作用,这种关系主要通过颗粒间的相互作用力、堆积结构和变形机制体现。以下是流动性影响压缩性的关键机制及影响因素的分析:
纳米氧化锌6大类改性方法
纳米氧化锌是一种新型的功能精细无机化工材料,由于其粒子尺寸小、比表面积大,在化学、光学、生物和电学等方面具有独特的物理化学性能,广泛应用于抗菌添加剂、催化剂、橡胶、染料、油墨、涂料、玻璃、压电陶瓷、光电子以及日用化工等领域,开发利用前景广阔。
但由于纳米氧化锌具有比表面积大和比表面能大等特点,表面极性较强,自身易团聚;在有机介质中不易均匀分散,这就极大地限制了其纳米效应的发挥。因此,对纳米氧化锌粉体进行分散和表面改性成为纳米材料在基体中应用前必要的处理手段。
1、表面活性剂改性
表面活性剂改性是指通过静电作用让表面活性剂在纳米材料表面形成有机包覆,进而提升其对于有机基体的相容性。
A.E.Saeed等人使用SDS、HY、CTAB和TX-100四种表面活性剂分别分散纳米氧化锌颗粒并将其沉积到棉纤维上,随后对负载纳米氧化锌的棉纤维的耐清洗能力和抗菌性能进行了研究。结果表明,表面活性剂的使用降低了沉积在棉纤维上的纳米氧化锌的颗粒尺寸,并明显减少了10次洗涤后纳米氧化锌在水溶液中的浸出损失。同时研究还发现,SDS和HY处理后复合材料的抗菌率相较于未添加表面活性剂时有了明显的提高。
表面活性剂改性虽然工艺简便,但改性效果一般较差,很难在纳米材料表面形成稳定牢固的包覆。
2、机械化学改性
机械化学改性利用机械力的作用使纳米材料的物理化学性质发生变化,从而增强其与其他物质的亲和力和反应活性。
G.X.Du等人利用湿法研磨工艺对纳米氧化锌粉末进行机械化学改性,并对研磨后氧化锌颗粒的性能变化进行了研究。结果表明,研磨过程中部分机械能转化为纳米氧化锌的表面能,使纳米材料的表面得到了激活。同时该过程还降低了Zn和O原子之间的结合能,使纳米氧化锌表面形成了更多的缔合羟基。
但机械化学改性所需要花费的时间通常较长,且其对纳米材料的改性效果普遍较差。
3、高能改性
高能改性是利用等离子体或辐照处理使有机化合物单体聚合并包覆在纳米材料表面的一种改性方法。
S.Ma等人使用Ar-H交流电弧等离子体对纳米氧化锌进行改性,之后在水介质中测试了改性和未改性纳米氧化锌对罗丹明B的光催化降解能力。结果表明,经过等离子体处理120min后,氧化锌对罗丹明B的光催化降解速率提升了约20倍。经过五次循环催化实验后,改性氧化锌仍表现出良好的光催化活性。
高能改性的效果通常要好于前两种方法,但其具有耗能高、技术难度大等缺点。
4、酯化法改性
酯化法是利用高级脂肪酸或不饱和有机酸等改性剂中的羧酸基团与纳米材料表面的羟基发生酯化反应,从而实现表面改性的一种方法。
F.Z.Benabid等人使用硬脂酸对纳米氧化锌进行改性,之后将改性和未改性的纳米氧化锌分别加入到HDPE当中,并对两种纳米复合材料的表面形貌和导电性能进行了研究。结果表明,改性后的纳米氧化锌在HDPE中具有更好的分散效果,并且硬脂酸改性还能有效减少纳米氧化锌的加入对于复合材料电导率的影响。
酯化法过程简便,但其改性效果欠佳,通常需要和偶联剂法配合使用。
5、聚合物接枝法
聚合物接枝法是一种先将聚合物单体接枝到纳米材料表面,再引发聚合反应增长碳链,最后让聚合物包覆整个纳米材料的改性方法。
徐玉东等人以偶氮二异丁腈为引发剂,让甲基丙烯酸锌和甲基丙烯酰胺发生聚合反应。先在纳米氧化锌表面生成低聚物配体,之后再进一步聚合生成内表面为聚甲基丙酸酯,外表面为聚甲基丙烯酰胺的壳状结构,随后对这种具有核-壳结构的改性纳米氧化锌量子点的分散性能、发光性能和细胞毒性进行了测试。结果表明,合成的纳米氧化锌量子点在水溶液中分散良好并且能够实现正常发光。其对生物细胞无毒害作用,是一种安全、高效的生物荧光探针。
聚合物接枝法操作复杂,改性效果受多种因素的影响,难以得到广泛应用。
6、偶联剂改性
偶联剂以硅或金属元素为中心,两侧分别拥有可以连接无机和有机基体的两种性质不同的基团,通过这三部分的共同作用来实现其对纳米材料的化学改性。
J.Wei等人使用APS硅烷偶联剂对纳米氧化锌进行改性,并将改性和未改性的纳米氧化锌分别分散到无水乙醇当中制备印刷油墨作为光伏电池的电子传输层材料,之后对这两种油墨的性能进行了比较。结果表明,改性后纳米氧化锌能够更好地分散在无水乙醇当中,并保持12个月不发生团聚。以其作为原料制备的电子传输层材料具备更高的电子传输效率,能够在更薄的条件下达到器件的性能标准。
H.Yari等人使用带有甘氨酰氧基和氨基官能团的硅烷偶联剂对纳米氧化锌进行化学改性,并将改性和未改性的纳米氧化锌分别加入到环氧涂层中进行抗风化性能测试。结果表明,带有甘氨酰氧基的硅烷偶联剂改性的纳米氧化锌加入的环氧涂层在经过450h加速风化实验后的接触角变化、颜色变化和羰基变化都相对更小,其抗风化性能相较于含有未改性纳米氧化锌的环氧涂层有了明显的提升。
偶联剂法过程简便、改性效果好、成本低,是最具前景的一种改性方法。
对比上述研究中不同的表面改性方法,综合考虑改性效果和难易程度,可以发现酯化法和偶联剂法更适用于纳米材料的表面改性。
而值得关注的是,为促进技术迭代与产业协同,业内将于2026年3月24-26日在国家会展中心(上海)迎来一场重要的行业盛会——2026上海国际粉体加工与处理展览会。该展会是粉体技术装备的贸易交流与推广展示平台,旨在通过同期举办的针对下游应用领域的会议论坛和相关活动,推动国内外粉体加工设备和产品的上下游产业的面对面深度交流,共同应对技术挑战,引领市场繁荣。值得关注的是,本届展会将携手第18届中国国际粉末冶金及硬质合金展览会、第18届中国国际先进陶瓷展览会、2026上海国际磁性材料与应用产业链展览会、2026上海增材制造应用技术展览会,共同构建五展联动的强大矩阵。此举将打造新材料与先进制造领域前所未有的资源整合平台,有效串联相关产业链,连接更多上下游企业,吸引更广泛的观众群体,重构产业生态,精准触达全产业链资源。这一平台将切实满足参展商与采购方的多元化需求,加速技术成果转化与应用,从而有力推动材料产业生态的协同创新与高质量发展,为粉体加工领域注入新的活力与机遇。
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