利用硅烷偶联剂KH–570对纳米TiO2进行改性,探讨了改性工艺,通过正交试验得出改性的最佳工艺条件:分散液pH=7.5,偶联剂加入量为7 m L,超声时间40 min,沉降实验和粒度分析结果表明,改性纳米TiO2表面亲油性能显著提高,粒子间的团聚也得到...利用硅烷偶联剂KH–570对纳米TiO2进行改性,探讨了改性工艺,通过正交试验得出改性的最佳工艺条件:分散液pH=7.5,偶联剂加入量为7 m L,超声时间40 min,沉降实验和粒度分析结果表明,改性纳米TiO2表面亲油性能显著提高,粒子间的团聚也得到改善。将改性及未改性纳米TiO2加入PVC基体中,制得PVC/纳米TiO2复合材料,并对其进行紫外屏蔽性能测试和拉力测试。结果表明,添加改性纳米TiO2的PVC复合材料紫外屏蔽性能和力学性能均显著高于添加未改性纳米TiO2的材料,且当改性纳米TiO2质量分数为3%时,PVC/改性纳米TiO2材料的紫外屏蔽性能和力学性能最佳。展开更多
文摘利用硅烷偶联剂KH–570对纳米TiO2进行改性,探讨了改性工艺,通过正交试验得出改性的最佳工艺条件:分散液pH=7.5,偶联剂加入量为7 m L,超声时间40 min,沉降实验和粒度分析结果表明,改性纳米TiO2表面亲油性能显著提高,粒子间的团聚也得到改善。将改性及未改性纳米TiO2加入PVC基体中,制得PVC/纳米TiO2复合材料,并对其进行紫外屏蔽性能测试和拉力测试。结果表明,添加改性纳米TiO2的PVC复合材料紫外屏蔽性能和力学性能均显著高于添加未改性纳米TiO2的材料,且当改性纳米TiO2质量分数为3%时,PVC/改性纳米TiO2材料的紫外屏蔽性能和力学性能最佳。