PTW 的加入使摩擦系数更为稳定但大小无明显改变PTW 的质量分数为 5%时复合材料损**小强度比较高PTFE PTWPTFE在200C的磨损量低于常温下的磨损量,磨痕面积明显增加观察磨损表面形貌发现PTW 的加入明显阻止了裂纹大规模的产生和扩展、提高了耐磨性。3钦酸钾晶须在隔热材料中的应用钦酸钾晶须能耐1200C高温,其红外反射率高、热传导率极低,作为隔热材料,性能十分优异,酸钾晶须制的耐火块在高达1200C的温度下,连续加热,循环加热,使用一年无异常现象发生。钛酸钾晶须是一种结晶度高。河北大塚导电钛酸钾晶须性能
一种六钛酸钾晶须的制造方法,以钛化合物与钾化合物作为原料,其特征在于:反应前驱体必须含有钛的非晶态化合物和水;合成前将混合均匀的原料堆积成厚0.1~3cm的薄层;一次烧结即得六钛酸钾晶须;工艺为:原料按TiO通过湿法工艺制备掺杂六钛酸钾晶须的高效隔热材料硅酸铝纤维板,用稳态法研究硅酸铝纤维板热导率与六钛酸钾晶须加入量以及体积密度的关系.结果表明,六钛酸钾晶须的加入明显地降低了硅酸铝纤维板的热导率,随着加入量的增加热导率是逐渐减小,当六钛酸钾晶须含量为60%时热导率比较低,高于60%时随着加入量的增加热导率反而增大;在300—320g/cm.的体积密度范围内复合隔热材料有较低的热导率.河北大塚导电钛酸钾晶须性能钛酸钾晶须在多孔陶瓷领域有着良好的应用前景。
各种晶须的研究和开发,由来已久。但真正达到工业化生产的晶须还不多。铁酸钾晶须是一种已经达到工业化规模生产的晶须。钦酸钾晶须的化学通式为K,0·nTio其中已经达到实用化阶段的有KTiOKTO和K,Tig0.三种。K;Ti,O和K;TiO的分子成层状结构,K离子位于层间具有离子交换性,主要用作过滤材料、催化剂载体材料离子交剂和吸附材料。K;Ti.O,的分子成隧道结,K离子位于隧道中,结构稳定,可以用作绝热材料耐火材料、隔热涂料、树脂增强材料、金属增强材料和摩擦材料。钦酸钾晶须的合成方法有烧成法、熔融法、水热法和助熔剂法等。目前比较先进的合成方法是日本开发成功的烧成一缓冷法。
钵酸钾晶须的应用2.1塑料增强材料钦酸钾晶须经表面化学处理,涂覆上硅烷偶联剂等后,可以用作工程塑料的增强材料。由于钦酸钾晶须的几何尺寸很小,所以与玻璃纤维和碳纤维等相比较,它具有微增强、流动性好成型性好、合材料的再生循环使用性能好等优点品须可以***改复合材料的耐性、滑动性能、表面光滑性和尺寸精度。钦酸钾晶须可以用于增强聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酷、尼龙改性聚苯酵、ABS聚烯烃、璨四氟乙烯、聚碳酸酷、聚醚砚、聚苯乙烯、液晶聚、聚甲苯基硫醚、聚亚芳基硫醚、聚硫代亚苯基苯撑、聚硫代苯撑等热塑性树脂。通常可以使用注塑成型工艺将酸钾晶须增强热塑性树脂成型成各种制品。钛酸钾晶须具有高耐热性。
图2是用酸钾品须增强工程塑料制造的手表齿轮。钦酸钾晶须还可以用作热固性树脂的增强材料。例如在用增强反应注射模塑成型工艺(R-RIM)制造热固性聚脂复合料制品使用品为强料以显著提高复合材料制品的强度、抗冲击性、耐候性,并可使制品薄化、轻量化。酸钾晶须可以用作聚树脂、环氧树脂等热固性脂的增强材料使用模压成工艺制造复合材料轴承轮垫片等零件。2.2摩擦材料钦酸钾晶须可以用作摩擦材料。美国航空天局(NASA)曾经对酸品须摩擦材料进行了系统的性能试验,结果表明这种摩擦材料可以有效地防止制动器在使用过程中发生失灵现象。钛酸钾晶须在增强合金领域有着良好的应用前景。河北大塚导电钛酸钾晶须性能
TISMO的平均直径为0.3~0.6um。河北大塚导电钛酸钾晶须性能
钦酸钾品须**初是由美国航天航空局(NASA作为星火嘴的隔热材料进行开发的,针对火箭发射时高温高压气流的剧烈冲刷,急需一种具有优良隔热性能、耐磨、抗冲击的材料,以替代石棉纤维,从而选用了钦酸钾晶须.酸晶须是种新型针状短纤维,是新一代高性能复合材料增强剂0 代以前酸品须的研究集中于其合成方法和物化性能等,日本大化学药品公司(Otsuka Chemical Co Ltd率先于0 年代末建立酸钾晶须的低成本制造方法,并以 TSMO 为商品名入规模生产。河北大塚导电钛酸钾晶须性能
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