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微孔陶瓷造孔剂
针对于造孔剂这一用途的应用研究,我们也委托了中科院上海硅酸盐研究所对PMMA微粉做了相应的试验分析,他们给我们的报告结论是多孔陶瓷制备的理想助剂,以下引用该单位提供给我们的相关试验数据:
热分析
该项测试运用了利用德国Netzsch公司制造的STA429型热分析仪用差热-热重联用方法分析研究PMMA粉体的热稳定性。升温速率为10 oC/min,工作气氛空气。根据聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的差热分析曲线(图1)可以明显看出,PMMA粉体在240oC之前失重很少(<2%),在100oC左右时有微小的吸热峰,可以认为是水的挥发吸热造成的;粉体在240oC到400oC之间失重明显并且在300oC左右有明显的吸热峰见图1中1所示,所以可以认为PMMA粉体在240oC到400oC之间分解基本完成;粉体在450oC左右产生明显的放热峰见图1中2所示,是由于PMMA分解产生的气体燃烧所释放的热量所致,至此PMMA粉体已经完全耗尽,随着温度进一步升高也没有失重、吸热或放热现象出现。

显微分析

(a)

(b)

(c)
图2 PMMA微粉的SEM形貌(a)×1000 (b) ×4000 (c) ×8000
粒度分析
对综研化学制备的PMMA微粉进行粒度分析见图3,从图中可以看出粉体的粒度分布范围窄,且呈正态分布。

图3 PMMA粉体粒度分布图
结论
a.) PMMA微粉在240oC到400oC之间分解,并在500oC之前完全排除。
b.) PMMA微粉在微观上呈现规则的圆球形,适合多孔材料中气相空间的形成。
综合上所述,综研化学(苏州)公司制备的PMMA微粉是理想的造孔剂,将在多孔陶瓷制备领域具有广泛的应用前景。
造孔剂推荐产品
| 品种名称 | 分散类型 | 外 观 | 交联状态 | 平均粒径(μm) | 加热减量(%) | 凝胶分率(%) |
| MX-300 | 单分散 | 白色微粉 | 高交联 | 3左右 | 2.0以下 | -- |
| KMR-3TA | 多分散 | 白色微粉 | 高交联 | 3左右 | 2.0以下 | -- |
| MX-500 | 单分散 | 白色微粉 | 高交联 | 5左右 | 2.0以下 | 97.0以上 |
| MX-1000 | 单分散 | 白色微粉 | 高交联 | 10左右 | 2.0以下 | 97.0以上 |
| MX-1500H | 单分散 | 白色微粉 | 高交联 | 15左右 | 2.0以下 | 97.0以上 |
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