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Traitement de la nanopoudre de dioxyde de silicium KH550

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Traitement de la nanopoudre de dioxyde de silicium KH550

Présentation du produit

La modification de surface du dioxyde de silicium permet de réduire l'énergie de surface, d'améliorer la dispersion et d'accroître la compatibilité avec le substrat. La surface de la nanosilice est riche en hydroxyle de silice. Les méthodes de modification se divisent principalement en deux catégories : la modification physique et la modification chimique. La modification physique se fait principalement par adsorption électrostatique, enrobage et autres effets physiques sur la surface des particules ; la modification chimique, par l'intermédiaire des particules inorganiques d'hydroxyle de silice et de la réaction chimique entre le modificateur et les particules, modifie la structure de surface des particules de silice afin d'obtenir la modification de surface. La modification chimique adopte généralement trois méthodes : la méthode par agent de couplage, la méthode par greffage de surface et la méthode en une étape. Le γ-aminopropyltriéthoxysilane (KH550) est un liquide incolore et transparent, très soluble dans l'eau et les solvants organiques. Le KH550 est utilisé pour améliorer les propriétés de surface des nanoparticules de silice en les convertissant d'hydrophiles en hydrophobes, améliorant ainsi leur dispersion et leur stabilité dans diverses applications.

Paramètres techniques   

Aspect : Poudre blanche duveteuse

BETï¼?22,17 m2/g

Pureté : 99 %

Particuleï¼?0 nm

Modification de surface : KH550

Caractéristiques du produit


Hydrophobicité améliorée : La lipophilie de surface des nanoparticules de silice est considérablement augmentée par la modification KH550, ce qui leur permet d'être plus performantes dans de nombreuses applications où l'hydrophobicité est requise.

Dispersion améliorée : KH550 empêche efficacement l'agglomération des nanoparticules de silice et améliore la dispersion du matériau, ce qui est essentiel pour améliorer les performances globales du composite.

Propriétés mécaniques améliorées : les nanoparticules de silice modifiées présentent une meilleure dispersion et stabilité dans le matériau composite, ce qui améliore la résistance mécanique et la durabilité du matériau.

Stabilité et propriétés d'isolation électrique : les nanoparticules de silice modifiées KH550 conservent des propriétés stables à haute température et présentent également d'excellentes propriétés d'isolation électrique en raison de leur hydrophobicité, ce qui leur confère une large gamme d'applications dans le domaine de l'électronique.

Domaines d'application

Séparation huile-eau : la membrane composite nano-SiO2/PU modifiée KH550 est utilisée pour la séparation huile-eau, montrant un effet de séparation efficace.

Composites polymères : Dans les plastiques, le caoutchouc et autres matériaux polymères, il est utilisé comme charge de renforcement pour améliorer les propriétés mécaniques, la stabilité thermique et la résistance à l'usure des matériaux. Par exemple, il est utilisé pour fabriquer des pièces en plastique technique à haute résistance ou pour améliorer la résistance à la déchirure du caoutchouc.

Peintures et revêtements : Améliore l'adhérence, la résistance aux intempéries et à la corrosion des peintures. Par exemple, dans les revêtements automobiles, pour améliorer l'adhérence entre le revêtement et le substrat métallique et prolonger sa durée de vie.

Adhésifs : Améliorent la force de liaison et la durabilité des adhésifs. Dans les adhésifs structuraux, ils garantissent que les joints collés conservent de bonnes performances dans des environnements difficiles.

Matériaux électroniques : utilisés dans la préparation de matériaux d'emballage électronique pour améliorer leurs propriétés de conductivité thermique et d'isolation électrique.

Informations connexes

Veuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.

Courriel : sales@xfnano.com