西兰合剂和阳离子分散剂对碳化颗粒分散效应的影响
Zheng Zheng1, Min Li1, Wenxiao Zhang1
1Beijing Key Laboratory of Electrochemical Process and Technology for Materials, College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|January 23, 2024
概括
这项研究通过表面修改提高了超细碳化 (SiC) 泥的流动性. 在最佳条件下,其粘度低至0.076 Pa·s,表面电荷提高,使其更好地分散.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面化学 表面化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 超细碳化 (SiC) 粉末是一种广泛使用的材料,具有出色的性能.
- 提高SiC泥的流动性对于各种工业应用至关重要.
- 表面修改是提高泥性能的一个关键策略.
研究的目的:
- 为了研究不同修饰剂对超细SiC泥流动性的影响.
- 探索酸盐,四甲基氧化 (TMAH) 和N-β-monoaminoethyl) -γ-aminopropyltrimethyl ((ethoxysilane) (KH792) 的修饰机制.
- 优化修改条件,以实现优质的泥性能.
主要方法:
- 使用粘度测试来评估泥的流动性.
- 沉积实验和扫描电子显微镜 (SEM) 观察到分散的稳定性和形态.
- 使用泽塔电位和X射线光电谱 (XPS) 来分析表面电荷和修饰机制.
主要成果:
- 一个两步修改过程 (最初的KH792,其次是TMAH和酸盐) 显著改善了SiC泥的流动性.
- 取得的最低粘度为0.076 Pa·s.
- 绝对泽塔电位从47.5增加到63.7,表明表面电荷增强和扩散改善.
- XPS证实了修饰剂在SiC表面上的吸附.
结论:
- 表面修改有效地提高了超细SiC泥的流动性和分散性.
- 结合KH792,TMAH和酸盐的组合修改策略非常有效.
- 优化的修改导致粘度显著降低,并改善了工业应用至关重要的表面特性.


