나노 알루미나는 새로운 유형의 고기능성 미세 무기 재료입니다. 나노 알루미나 분말이 1980년대 중반에 개발된 이후, 사람들은 이 첨단 소재에 대한 이해를 심화시켜 왔으며, 그 다양한 특성을 발견했습니다. 예를 들어, 고경도, 고강도, 내열성, 내식성 등 여러 가지 우수한 특성을 가지고 있습니다. 따라서 항공우주, 국방, 화학 산업, 마이크로 전자 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 실제 응용 분야에서는,나노 알루미나 분말 개질 항상 매우 중요한 과제였습니다.
나노 알루미나를 사용하는 이유 가감 필요한가요?
첫째, 나노 알루미나는 다양한 특성을 가진 나노소재이지만, 입자 크기가 매우 작고 표면 에너지가 높아 응집되기 쉽습니다. 응집이 심할 경우, 나노 알루미나의 특성에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 나노 알루미나.
나노 알루미나는 바이오 의약품을 위한 제약 연구에서 생물학적 막으로 사용될 수 있습니다. 그러나 표면 전하 균형과 격자 결함을 가진 결정 구조는 알루미나 표면 전하의 불균일한 분포를 초래합니다. 이러한 표면 전하 결함과 미세 공간 전하 영역의 축적은 격자 형태의 쌍극자 모멘트를 발생시킵니다. 생물학적 물질이 이러한 유형의 분말 표면에 접촉하면 농축이 발생하여 기공 막힘과 막 오염을 유발합니다.
또한, 알루미나는 절연성과 높은 강도를 지니고 있어 코팅, 고무 및 기타 소재의 경도, 절연성, 연성 및 내마모성을 향상시키기 위한 필러로 사용됩니다. 그러나 알루미나는 극성 물질이기 때문에 비극성 고분자 소재와의 상용성이 낮습니다.
그 결과, 알루미나의 표면 개질이 상당한 주목을 받게 되었다.
나노 알루미나 표면 개질 행동 양식
표면 개질은 물리적 또는 화학적 방법을 이용하여 고체 입자의 표면을 처리하는 것을 말합니다. 즉, 응용 분야에 따라 입자 표면의 물리적, 화학적 특성과 표면 형태를 의도적으로 변화시키는 과정입니다. 현재 가장 실용적인 개질 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 주로 유기 개질제를 사용하기 때문에 표면 유기 개질이라고 합니다. 두 번째 방법은 무기 코팅 개질 또는 표면 코팅 개질입니다.
표면 유기 변형
초미립 분말 입자 표면 유기 개질의 목적은 유기기를 연결하여 표면을 소수성으로 만드는 것입니다. 이를 통해 수지, 고무, 도료 및 기타 매트릭스 내 입자의 분산성이 향상됩니다. 또한 입자 간 상용성을 향상시켜 복합 재료의 가공 및 전반적인 성능을 향상시킵니다. 개질제는 화학 구조에 따라 고급 지방산, 저급 지방산, 그리고 커플링제로 분류됩니다.
물리적 코팅 수정
물리적 코팅 개질은 유기 물질(예: 폴리머, 수지, 계면활성제 등)을 사용하여 입자 표면을 코팅하는 간단한 방법입니다.
표면 화학 개질
표면 화학적 개질은 표면 개질제와 입자 표면 사이의 화학 반응 또는 흡착을 수반합니다. 이는 오늘날 생산 분야에서 가장 널리 사용되는 개질 방법입니다.
접목 수정
그래프팅 개질은 외부 활성화를 통해 올레핀이나 폴리올레핀과 같은 단량체를 분말 표면에 도입하는 방식입니다. 활성화 후, 부착된 단량체는 중합됩니다.
나노 알루미나 표면 코팅 가감
표면 코팅 개질은 초미립 알루미나 분말 입자를 더 작은 고체 입자 또는 고체 필름으로 코팅하는 것을 말합니다. 이 공정은 입자의 표면 구성, 구조, 외관 및 기능을 변화시킵니다.
표면 코팅 개질 방법은 반응 환경, 코팅 형태, 그리고 입자 간 개질의 특성과 방법에 따라 여러 유형으로 분류됩니다. 여기에는 화학적 침전법, 가수분해 코팅법, 졸-겔법, 용매 증발법, 기계적 힘-화학적 방법, 그리고 기상법 등이 있습니다.
이 중 처음 세 가지 방법은 용액 반응법입니다. 이 방법에서는 침전제와 가수분해를 이용합니다. 이 방법을 통해 용해성 염 용액에서 침전물이 생성되고, 이 침전물이 개질 대상 입자의 표면을 코팅합니다.
에픽 파우더
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