Information to be updated
Information to be updated
A szilikaszol, más néven kolloid szilícium-dioxid vagy szilícium-dioxid-hidroszol, kiváló nanoanyag. Ez egy kolloid oldat, amelyet vízben vagy szerves oldószerekben egyenletesen eloszlatott amorf szilícium-dioxid részecskék képeznek. Szagtalan és nem mérgező, molekulaképlete mSiO2·nH2O. A szilícium-dioxid szol részecskemérete jellemzően 1-100 nm, ami nagy fajlagos felületet és adszorpciós kapacitást kínál. Alacsony viszkozitású kolloid oldatként jó diszpergálhatósággal rendelkezik, lehetővé téve a szilárd anyagok, különösen a porózus anyagok behatolását és kitöltését, így azok felülete simává válik.
Ezenkívül a szilícium-dioxid szol erős tapadó tulajdonságokkal rendelkezik, lehetővé téve más anyagokkal kemény gélszerkezetek kialakítását, ami jelentős kötési szilárdságot eredményez. Ezért a szilícium-dioxid szolt széles körben használják olyan iparágakban, mint a precíziós öntés, bevonatok, textilgyártás, papírgyártás, petrolkémia és elektronika. Szerves és szervetlen anyagok kötőanyagaként is működik, fontos szerepet játszik ezeken a területeken.
Bevezetés Ipari alkalmazásokban, nátrium-szilikát és a kálium-szilikát két gyakran használt szervetlen vegyület. Ezek a vegyületek széles körben használhatók, beleértve a vízkezelést, a ra...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBevezetés Kálium-szilikát , egy vízben oldódó lúgos szilikát, amely a kémiai stabilitás, a magas lúgosság és a sokoldalú alkalmazások egyedülálló kombinációja miatt számos ipari ágazatban s...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBevezetés A szilikátok alapvető kémiai vegyületek, amelyeket széles körben használnak a mezőgazdaságtól az építőiparig. Közülük a kálium-szilikát és a nátrium-szilikát különleges kémiai tulajdonságaik é...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A Nano Silica Sol fő összetevője amorf szilícium-dioxid részecskék (molekulaképlete: mSiO2·nH2O), és kötési tulajdonságai több mechanizmus szinergikus hatásának a következményei:
Nano-szintű penetrációs és kitöltő hatás
Rendkívül kis részecskeméretének köszönhetően a Nano Silica Sol gyorsan behatol az öntvényanyagok mikropórusaiba, mint például a viaszmintázatok, a formázóhomok és a kerámia iszapok, így "nano-horgonyzó" szerkezetet alkot. Például a befektetési öntés során, amikor a Nano Silica Sol-t kötőanyagként alkalmazzák egy viaszminta felületére, a nanorészecskék beágyazódnak a viaszmintázat felületének molekuláris réseibe. Száradás után mechanikusan egymásba illeszkedő szerkezet alakul ki, amely jelentősen javítja a bevonat és az aljzat közötti tapadást.
Felületi hidroxil kémiai adszorpció
A szilícium-dioxid részecskék felülete gazdag hidroxil (-OH) csoportokban, amelyek hidrogénkötéseket vagy kovalens kötéseket hozhatnak létre az anyagok, például fémoxidok és kerámiák felületén lévő poláris csoportokkal. Ez a kémiai adszorpció különösen kritikus a héjkészítés során. Amikor a Nano Silica Sol tűzálló anyagokkal (például kvarchomok és mullit) érintkezik, a hidroxilcsoportok Si-O-M (M jelentése fémelemek) kovalens kötéseket képeznek dehidratációs kondenzációs reakciók révén, molekuláris szintű erős kötést érve el.
Gél megszilárdulását fokozó hatás
A Nano Silica Sol savas vagy lúgos körülmények között gélesedik, háromdimenziós hálózati struktúrát alkotva. A precíziós öntés során a pH-érték beállításával vagy térhálósító szerek (például ammóniumsók) hozzáadásával a Nano Silica Sol gyorsan kemény szilikagéllel megszilárdul, és a diszpergált tűzálló részecskéket szorosan egésszé köti. Ez a gélszerkezet nemcsak mechanikai alátámasztást biztosít, hanem tovább javítja a kötési szilárdságot a nanorészecskék közötti van der Waals erők révén.
A hagyományos kötőanyagokhoz (például nátrium-szilikáthoz és gyantákhoz) képest a Nano Silica Sol alkalmazása a precíziós öntésben jelentős előnyökkel jár:
A nagy szilárdság és az alacsony zsugorodás egyensúlya
A hagyományos nátrium-szilikát kötőanyagok hajlamosak zsugorodási repedésekre a megszilárdulás során a víz párolgása miatt. Ezzel szemben a Nano Silica Sol nanoszintű részecsketöltése csökkenti a porozitást, a gélhálózat rugalmas alakváltozási képessége pedig csökkenti a belső feszültséget, biztosítva a héj integritását magas hőmérsékletű pörkölés után. Az adatok azt mutatják, hogy a Nano Silica Sol-lal készített héjak hajlítószilárdsága elérheti a 15-20 MPa-t, ami több mint 30%-os növekedés a hagyományos eljárásokhoz képest.
Magas hőmérsékleti stabilitás és erózióállóság
A precíziós öntésnél a héjnak ki kell bírnia az 1000°C feletti hőmérsékleten az olvadt fém súrlódását. A Nano Silica Sol által alkotott szilícium-dioxid váz kiválóan ellenáll a magas hőmérsékletnek (olvadáspont 1713°C-ig), a nanorészecskék szoros tömörítése pedig elnyomja az olvadt fém behatolását, elkerülve a homok tapadási hibáit. Például a magas hőmérsékletű ötvözetek repülési célú öntésekor a Nano Silica Sol héjak erózióállóságát több tényleges öntési teszttel igazolták.
Alkalmazhatóság összetett szerkezetekhez
A Nano Silica Sol alacsony viszkozitása (általában < 50 mPa·s) lehetővé teszi, hogy az összetett viaszminták felületére egyenletesen bevonódjon, még a 0,1 mm-nél kisebb mélységű barázdákba is behatoljon. Ez a kiváló bevonati tulajdonság teszi a Nano Silica Solt kiemelkedő teljesítményre a finom belső üreges szerkezetű öntvények, például turbinalapátok és motorblokkok gyártásában, megoldva a hagyományos kötőanyagok elégtelen folyékonysága miatti egyenetlen bevonat problémáját.
Kína szervetlen szilícium anyagok területének fontos szereplőjeként a Tongxiang Hengli Chemical Co., Ltd. technológiai innovációval tovább optimalizálta a Nano Silica Sol kötési teljesítményét. A nemzeti szintű műszaki tehetségekre és egy vezető K+F csapatra támaszkodva a vállalat több modulusú (1,0-3,8) és magas koncentrációjú (20% - 40% SiO₂) Nano Silica Sol termékeket fejlesztett ki, amelyek megfelelnek a különböző öntési folyamatok igényeinek.
Egy autóalkatrész-gyártó precíziós öntési projektjében, miután a hagyományos nátrium-szilikát kötőanyagokat a Hengli Chemical Nano Silica Sol termékeire cserélték, a héj selejtezési aránya 12%-ról 5%-ra csökkent, és az öntvények felületi érdessége (Ra) 12,5 μm-ről 6,3 μm-re javult. Ez a fejlesztés a Nano Silica Sol nanoszintű penetrációs képességének és a precíz modulusszabályozásnak köszönhető. A Nano Silica Sol modulusának (a szilícium-dioxid és az alkálifém-oxidok mólarányának) beállításával a gélesedési sebesség és a végső szilárdság rugalmasan szabályozható, alkalmazkodva az automatizált gyártósorok gyors fröccsöntési követelményeihez.
Ezenkívül a Hengli Chemical termékei megfeleltek az ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványának. A Nano Silica Sol alkalmazása a precíziós öntésben több csúcskategóriás területet is lefedett, beleértve a repülőgépgyártást, az autógyártást és az orvosi eszközöket, és az iparág műszaki megbízhatóságának mércéjévé vált.
A környezetvédelmi előírások erősödésével és az intelligens gyártás népszerűsítésével a Nano Silica Sol alkalmazása a precíziós öntésben két fő trendet mutat majd:
Zöld fejlesztések aldehidek és fenolok nélkül
A hagyományos gyantakötőanyagok magas hőmérsékleten káros anyagokat, például formaldehidet bocsátanak ki. Ezzel szemben a vizet diszperziós közegként használó Nano Silica Sol nem mérgező és szagtalan, megfelel az olyan környezetvédelmi szabványoknak, mint például az EU REACH, és a "zöld öntvény" kedvelt anyagává válik.
Alkalmazkodás az intelligens termeléshez
Az Internet of Things (IoT) technológiával kombinálva a kötőanyag bevonat folyamatának automatizált vezérlése olyan online monitorozási paraméterekkel érhető el, mint a Nano Silica Sol viszkozitása és pH-értéke, tovább javítva az öntési hozamot. Például a Hengli Chemical intelligens gyártósorait támogató Nano Silica Sol termékek precíz modulus- és koncentrációszabályozást értek el, így támogatják az öntési folyamatok digitális átalakítását.