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石墨烯金属防腐涂料研磨分散机在厦门、青岛、中山、上海验收合格

时间:2017-05-02      阅读:567

石墨烯改性金属防腐涂料高速剪切研磨分散机,石墨烯改性金属防腐涂料分散设备,纳米水性涂料高速剪切搅拌研磨分散机,石墨烯涂料研磨分散机,改性涂料剪切分散机?,纳米水性涂料分散机,水性涂料分散机,纳米涂料分散机,涂料分散机   

石墨烯是一种单层结构的碳纳米材料,具有高比表面积、优异的导电、导热性、化学稳定性、突出的力学性等,在导电涂料、重防腐涂料、散热涂料、防火涂料、抗石击涂料中具有广泛的应用,具有用量小、功效高的特点,显著提高涂料的综合性能。

 

 

导电涂料按导电机理不同可分为本征型和填充型两类。本征型导电涂料是指聚合物本身或经参杂而具有导电性,该类涂料存在着电荷载流子迁移率低且溶解性和加工性差等问题。填充型导电涂料由成膜树脂和导电填料均匀混合而成,其中成膜物不具有导电性,主要依靠填充的导电粒子提供自由载流子而具有导电性。填充型导电涂料的制备和使用简单易行,目前在静电耗散、电磁屏蔽、电子封装等领域得到广泛应用

  导电涂料的研磨分散机是:利用上海依肯研磨分散后均匀分散在涂膜内的导电填料含量超过一定值时,涂膜的电阻率迅速下降,表现出导电性能,这种现象被称为渗流,这一临界值即为渗流阈值。理论研究认为涂膜内的导电填料含量达到渗流 阈值后,复合体系内的导电粒子便会彼此搭接或列队形成三维导电网络回路。导电粒子与聚合物混合时会形成界面,体系界面能过剩。导电填料含量越高,分散效果越好,体系界面能过剩也就越大。但是,当填料含量超过渗流阈值后,电导率提升变缓并维持恒定值。一般认为,当石墨烯含量较高时,电子主要经过导电通道进行传输;当其含量较低时,形成连续导电通道的机率较小,这时电子主要通过场致发射和隧道效应来实现传输。

 

石墨烯是目前已发现的zui轻、zui薄、强度zui高、导电性和导热性的纳米级新材料,能在诸多应用领域提升原材料的性能。石墨烯重防腐涂料是利用石墨烯良好的导电性和片状搭接特性,将改性石墨烯添加到防腐涂料体系,与锌粉形成良好的导电网络,从而突破性的实现了在低锌的条件下仍然具有优异的阴极保护作用和防腐性能。

据深圳清华研究院创始院长、中国石墨烯产业奠基人冯冠平介绍,石墨烯与涂料的结合使得锌粉用量只有传统防腐涂料的1/3,施工时的锌蒸汽污染大大减轻,同时石墨烯重防腐涂料是防腐涂料领域已知的zui薄的一种,满足了涂装材料轻量化的要求。

如东县拥有亚洲zui大的海上风电场,风电塔筒防腐需要重防腐涂料,随着江苏1000万千瓦海上风电场的建设,海洋重防腐涂料产业面临巨大的需求。冯冠平说:“唯有打通石墨烯涂料应用环节,海上风电产业才会变成持久发力的朝阳产业。”


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传统高速分散机的主要作用是将涂料研磨浆进行预混合。现代化涂料原材料中的颜料、填料都是超细化易分散的,加上润湿分散机的运用,许多涂料不必进行研磨,仅仅使用高速分散机就可以达到规定的细度。但是对于纳米涂料的生产,传统的高速分散机是无法到达要求的,细度的要求无法满足。



上海依肯应对这种现状,研发并生产出型的研磨+分散设备,研磨和分散一体化的设备,先研磨将二级团聚体打开,再分散,从而还原原始的纳米粒径。

结合上海、四川、厦门、深圳、佛山等某客户的案例,使用上海依肯CMSD2000系列研磨分散机设备对纳米涂料进行处理,研磨分散3遍,即可还原纳米级粒径,客户很是惊喜和认可。

                   


石墨烯改性金属防腐涂料高速剪切研磨分散机CMD2000系列研磨分散设备是IKN(上海)公司经过研究刚刚研发出来的一款新型产品,该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装,我们将三级变跟为一级,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换(我们提供了2P,2G,4M,6F,8SF等五种乳化头供客户选择)

 

石墨烯改性金属防腐涂料高速剪切研磨分散机是由胶体磨,分散机组合而成的高科技产品。


*级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。


第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为 在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是转子齿的排列,还有一个很重要的区别是 不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验工作头来满 足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出zui终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。

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