專注于超細超純粉碎與分級研究、粉體形狀控制與選擇性粉碎、粉體表面改性、和粉體工程設備的系統(tǒng)集成
納米粉體的分散和包覆改性被廣泛應用在眾多領域中,歸納 如下。
(1)化妝品 在化妝品行業(yè),納米粉體的分散技術具有難以置 信的商業(yè)價值,因為化妝品的顏色和耐光度都是通過組分的混合而 調(diào)制出來的。將一定顆粒尺寸的納米粒子添加到防曬液中,納米粒 子可散射紫外光,但不反射可見光,因此對有害的紫外線起到防護 屏障作用。
(2) 醫(yī)療和藥物包覆改性后的納米磁性氧化鋼用于可控 藥物輸運。可以將藥物釋放到指定部位,藥物濃度在較長時間內(nèi)維 持合適的水平,防止了給藥初期的降解。另外,由于納米顆粒小, 可以減少藥物劑量。將具有生物活性的納米顆粒如羥基磷灰石分散 在陶瓷基體氧化鋁或氧化錯中,制成具有生物活性和適宜強度的人 工關節(jié)。
(3) 生物細胞分離工程納米粉體的包覆改性在生物細胞分離 上有重要應用。納米粉體的顆粒尺寸為15?20iim,結(jié)構一般為非 晶態(tài),將其表面包覆單分子層,包覆層的選擇主要依據(jù)所要分離細 胞的種類而定,一般選擇與所要分離細胞有親和作用的物質(zhì)作為附 著層。這種納米粒子包覆后所形成復合體的尺寸約為30nm。將表 面改性后的納米粒子均勻分散到含有多種細胞的聚乙烯毗咯烷酮膠 體溶液中,再通過離心技術,利用密度梯度原理,使所需要的細胞 很快分離出來。
(4) 紙張、涂料 將一定濃度的納米氧化硅分散到紙漿中,可 以使紙張表面更加光滑,而且對紙張有漂白作用。將納米顆粒添加 到涂料中,一方面可以起到抗紫外輻射的作用,另一方面納米顆粒 的比表面積大,能在涂料干燥時很快形成網(wǎng)絡結(jié)構,同時增強涂料 '的強度和光潔度。
(5) 塑料改性⑵將分散好的納米顆粒均勻地添加到樹脂材料 中,可達到全面增強塑料性能的作用。將納米顆粒添加到環(huán)氧樹脂 中,大大提高了環(huán)氧塑料的強度、韌性、延展性。納米氧化硅與納 米氧化鈦顆粒經(jīng)過適當配比,添加到環(huán)氧樹脂中起到抗老化的作 用。利用納米氧化硅紅外強吸收特性,與其它納米粉體一起,添加 到玻璃鋼中,可以制成有紅外吸收性能的玻璃鋼;利用氧化硅的高 介電特性,可以制成高絕緣性能的玻璃鋼。
(6) 陶瓷材料⑶將納米顆粒均勻分散到陶瓷基體中,制備成 納米復相材料,可以改善和提高材料的力學性能。典型的例子是納 米SiC顆粒對A12O3a ZrO?具有顯著的增強、增韌效果。納米SiC 顆粒均勻包覆在A12O3. ZrOz納米粉體中,經(jīng)燒結(jié)過程后,制備 岀顯微結(jié)做E常均勻的復相材料,從而使得材料的力學性能得到大 幅度的提高。例如,在SiC-Al2O3納米復相陶瓷中,在基體AI2O3 中引入僅5wt%納米SiC顆粒,復相材料的抗彎強度從350MPa提 高到了 980MPa,提高幅度達 180%;在 SiC-ZrO2(3Y)-A12O3 納米 復相陶瓷中,5wt%的納米SiC顆粒和15wt%的納米3Y-ZrO2顆 粒和納米Al")3形成晶內(nèi)型納米復相陶瓷,其抗彎強度提高到 1200MPa,提高幅度高達243%。
從所列舉的各種實例看出,納米粉體的分散和包覆改性是將粒 子由“砌塊”狀態(tài)轉(zhuǎn)變成具有各種特殊性能的納米材料的關鍵。
山東埃爾派采用目前國際先進的設計理念和制作工藝,并結(jié)合公司多年工程經(jīng)驗,針對市場需求開發(fā)的針盤磨,可升級為雙動力針盤磨,達到200m/s線速度,獲得更大粉碎力。雙動力針盤磨+打散機”連續(xù)改性工藝,歐美知名礦物公司常用經(jīng)典工藝。