{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Применение диоксида титана в производстве пластмасс

Диоксид титана считается лучшим белым пигментом в мире. Он широко используется в производстве покрытий, пластмасс, бумаги, печатных красок, химических волокон, резины, косметики и других отраслях промышленности. Среди них пластмассы являются вторым по величине потребителем диоксида титана. Среди более чем 500 марок диоксида титана в мире более 50 предназначены исключительно для пластмасс.

Application of Titanium Dioxide

Применение диоксида титана

Добавление диоксида титана в пластик позволяет повысить термостойкость, светостойкость и погодоустойчивость пластиковых изделий, защитить пластиковые изделия от ультрафиолетовых лучей, а также улучшить механические и электрические свойства пластиковых изделий.

Обзор применения диоксида титана в производстве пластмасс

Диоксид титана используется практически во всех термореактивных и термопластичных пластмассах, таких как полиолефины (в первую очередь полиэтилен низкой плотности), полистирол, ABS, поливинилхлорид и т.д. Он может быть смешан с порошком сухой смолы или жидкостью, содержащей пластификаторы. Некоторые производители пластмасс перерабатывают диоксид титана в маточный раствор перед использованием.

Поскольку пленка покрытия пластиковых изделий гораздо толще, чем краска или чернила, для нее не требуется слишком высокая объемная концентрация пигмента. Кроме того, диоксид титана обладает высокой кроющей способностью и сильной красящей способностью, а общая дозировка составляет всего 3%~5%.

Большинство диоксидов титана для пластмасс имеют относительно мелкий размер частиц. Обычно размер частиц диоксида титана для покрытий составляет 0,2~0,4 мкм, а размер частиц диоксида титана для пластмасс - 0,15~0,3 мкм, что позволяет получить синюю базовую фазу, которая оказывает кроющее действие на большинство желтоватых смол или смол, склонных к пожелтению.

Диоксид титана для обычных пластмасс обычно не подвергается поверхностной обработке. Поскольку используется диоксид титана, покрытый неорганическими веществами, такими как обычный гидратированный глинозем, при относительной влажности 60% адсорбционное равновесие воды составляет около 1%. Когда пластик экструдируется при высокой температуре, испарение воды приводит к образованию пор на гладкой поверхности пластика.

С постоянным расширением области применения пластиковых изделий, многие внешние пластиковые изделия, такие как пластиковые двери и окна, строительные материалы и другие наружные пластиковые изделия, также имеют высокие требования к устойчивости к погодным условиям. В дополнение к рутиловому диоксиду титана необходимо использовать обработку поверхности. При такой обработке поверхности обычно не добавляют цинк. Добавляются только кремний, алюминий, цирконий и т.д. Кремний обладает гидрофильным и осушающим эффектом, который может предотвратить образование пор, вызванных испарением воды при экструзии пластика при высокой температуре.

Диоксид титана играет важную роль в производстве пластмасс и имеет широкие перспективы применения. Предполагается, что с быстрым развитием индустрии пластмасс, промышленность диоксида титана также будет развиваться лучше.

Заключение

Благодарим вас за прочтение нашей статьи и надеемся, что она поможет вам лучше понять применение диоксида титана в пластиковой промышленности. Если вы хотите узнать больше о таких титановых продуктах, как диоксид титана, титановая труба и титановый пруток, мы советуем вам посетить сайт Stanford Advanced Materials(SAM) для получения дополнительной информации.

Stanford Advanced Materials (SAM) поставляет высококачественную титановую продукцию для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей наших клиентов. Часто посещая этих производителей и знакомясь с их производством, контролем качества, администрацией и управленческими подразделениями, мы на протяжении многих лет осуществляли добросовестное сотрудничество и построили глубокие рабочие партнерские отношения с нашими клиентами. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком титановой продукции и деловым партнером.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Глинозем в водородной энергетике и топливных элементах

Краткое введение в глинозем и его использование в системах топливных элементов и водородной энергетики. В статье рассматривается термическая и химическая стабильность глиноземистой керамики и преимущества использования усовершенствованного глинозема в твердооксидных топливных элементах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Клинические применения пористого тантала

Пористый тантал стал чудесным материалом в биомедицинской инженерии благодаря своей превосходной биосовместимости, коррозионной стойкости и свойствам, соответствующим механике натуральной кости. Изначально он был синтезирован для ортопедии, а в настоящее время его применение распространилось на стоматологию, сердечно-сосудистые устройства и экспериментальную регенеративную медицину. Давайте рассмотрим его экспериментальное и клиническое применение.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Многогранный синтез функциональных цисталлитов оксида кремния висмута (BSO)

Оксид кремния с висмутом (BSO) относится к классу функциональных кристаллических материалов с богатым структурным полиморфизмом. Его химический состав проявляется в основном в двух стабильных кристаллических структурах: кубической фазе Bi4Si3O12 и кубической хлоритовой фазе Bi12SiO20.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: