粉體表面改性研究-低場(chǎng)核磁技術(shù)
超細粉體具有常規材料*的優(yōu)異性能,在先進(jìn)陶瓷、微電子、航天航空、生物制藥、光學(xué)檢測等領(lǐng)域獲得了廣泛的應用,但由于穩定性低、易發(fā)生團聚和難于分散,需要對超細粉體進(jìn)行適當的表面處理以改善顆粒的表面特性和提高其分散性能,達到應用要求。
粉體表面改性方法
粉體表面改性方法是指改變非金屬礦物粉體表面或界面的物理化學(xué)性質(zhì)的方法,主要有表面物理涂覆、化學(xué)包覆、無(wú)機沉淀包覆或薄膜、機械力化學(xué)、化學(xué)插層等。目前工業(yè)上粉體表面改性常用的方法主要有表面化學(xué)包覆改性法、沉淀反應改性法、機械化學(xué)改性法和復合法。
粉體表面改性研究進(jìn)展
目前,粉體表面改性技術(shù)成為熱點(diǎn)研發(fā)方向之一。目前取得的進(jìn)展主要是納米金屬或氧化物、氫氧化物、碳酸鹽表面改性的復合礦物粉體材料,如金屬/空心微珠復合粉體、金屬氧化物/硅灰石復合粉體、納米TiO2/多孔礦物復合粉體、金屬氧化物/重晶石復合粉體、金屬氧化物/云母復合粉體等。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,正確評價(jià)表面改性效果,對及時(shí)調整改性劑、工藝與設備參數等至關(guān)重要。低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可用于粉體表面改性研究,特別是懸浮體系的表面特性研究。
低場(chǎng)核磁技術(shù)用于粉體表面改性研究的基本原理:
對于潤濕的顆粒體系,顆粒表面會(huì )附著(zhù)一層液相分子,這些液相分子因無(wú)機相表面的吸附作用而運動(dòng)受限。但未與顆粒相接觸的液相分子運動(dòng)是自由的,液相分子的馳豫時(shí)間(relaxation time)與它所處的運動(dòng)狀態(tài)密切相關(guān),自由狀態(tài)的液相分子的核磁馳豫時(shí)間要比束縛狀態(tài)的液相分子的馳豫時(shí)間長(cháng)得多,顆粒分散性更好的體系吸附溶劑量相對更多,弛豫時(shí)間也就更短。因此,可以利用低場(chǎng)核磁共振技術(shù)來(lái)測量懸浮液體系的馳豫時(shí)間,并計算顆粒的濕潤比表面積(可利用的吸附表面積),進(jìn)而用來(lái)研究顆粒的團聚狀態(tài)、分散性穩定性、親和性以及潤濕性等問(wèn)題。