隨著工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步,礦物及其粉體材料因其具有獨(dú)特的物理、化學(xué)性質(zhì),已在新材料、化工、電子、能源、交通、環(huán)保、機(jī)械、食品、醫(yī)藥、生物工程、紡織、農(nóng)牧業(yè)等行業(yè)中得到了廣泛地應(yīng)用。據(jù)建材部門統(tǒng)計(jì),1997年全國鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上非金屬礦采選和制品加工企業(yè)17518個,總產(chǎn)值691.28億元(1990年不變價,以下同),約占建材工業(yè)總產(chǎn)值的22.9%。全國鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨(dú)立核算非金屬礦采選和制品加工企業(yè)15678個,總產(chǎn)值639.54億元,實(shí)現(xiàn)利稅46.8億元。產(chǎn)品產(chǎn)量在滿足了國內(nèi)市場需求的同時,還出口到世界上100多個國家和地區(qū)。自“八五”和“九五”以來,非金屬礦產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯額逐年增長,已成為我國出口創(chuàng)匯的重要品種之一,非金屬礦產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯額占每年建材和礦物產(chǎn)品出口總額的60%,2002年的礦物產(chǎn)品出口創(chuàng)匯近30億美元。
我國是當(dāng)今世界上的塑料大國,其塑料制品產(chǎn)量已超過2000萬t,按照國際慣例,各種填充料約占當(dāng)年塑料制品總產(chǎn)量的10%左右,即至少有200萬t的各種填料用到了塑料中,特別是在我國,很多企業(yè)為了降低成本,使用廉價填料的積極性非常高。
礦物填料不僅能降低塑料的成本,而且能大大地改善塑料性能。礦物粉體的成本只有幾百元至一千多元一噸,而塑料、橡膠等聚合物材料則需數(shù)千元甚至上萬元,因此礦物粉體填加將必然帶來成本的大大降低。另一方面礦物粉體的使用還可以使復(fù)合材料的力學(xué)性能、加工性能和環(huán)保性能等得到提高和改善。
無機(jī)礦物填料是與橡膠、塑料等基體的表面性質(zhì)上完全不同的兩種材料。礦物粉體表面為親水性,而聚合物材料為親油性。新形成的復(fù)合材料制品性能取決于填料和基體材料兩相之間界面上應(yīng)力的傳遞,復(fù)合材料的破壞首先是從界面薄弱處開始,改善界面間的結(jié)合性是提高復(fù)合材料強(qiáng)度的關(guān)鍵。直接填充礦物粉體,其界面間易產(chǎn)生剪切應(yīng)力,降低復(fù)合材料的力學(xué)性能。因此,作為橡膠、塑料等材料填料的礦物粉體,通常需要對其進(jìn)行表面改性處理。
目前礦物填料的表面改性方法是采用偶聯(lián)劑包覆改性,它改變了礦物填料的表面極性,使其表面成為親油性,從而與有機(jī)材料基體具有較好的相容性。但在超細(xì)粉碎過程中形成礦物顆粒,微觀上類似碎玻璃碴,具有很多粉碎時形成的銳利棱角(2-3個晶體解理面相交構(gòu)成)和平滑表面(顆粒沿著的晶體解理面破裂)。復(fù)合材料微觀斷裂力學(xué)的研究表明,這些銳利的棱角往往都是材料內(nèi)部應(yīng)力集中點(diǎn),破壞都是從這里開始。平滑表面難于與高分子材料的大分子形成結(jié)合和緊密的纏繞。傳統(tǒng)表面吸附偶聯(lián)劑高速混合的改性方法無法解決顆粒本身在超細(xì)粉碎形成過程中的上述缺陷,這很大程度上限制了聚合物材料性能的發(fā)揮,直接影響到礦物填料的使用效果。另一方面可以將納米顆粒分散或生長在礦物粉體表面,解決了納米顆粒難分散和高成本問題。
我國是當(dāng)今世界上的塑料大國,其塑料制品產(chǎn)量已超過2000萬t,按照國際慣例,各種填充料約占當(dāng)年塑料制品總產(chǎn)量的10%左右,即至少有200萬t的各種填料用到了塑料中,特別是在我國,很多企業(yè)為了降低成本,使用廉價填料的積極性非常高。
礦物填料不僅能降低塑料的成本,而且能大大地改善塑料性能。礦物粉體的成本只有幾百元至一千多元一噸,而塑料、橡膠等聚合物材料則需數(shù)千元甚至上萬元,因此礦物粉體填加將必然帶來成本的大大降低。另一方面礦物粉體的使用還可以使復(fù)合材料的力學(xué)性能、加工性能和環(huán)保性能等得到提高和改善。
無機(jī)礦物填料是與橡膠、塑料等基體的表面性質(zhì)上完全不同的兩種材料。礦物粉體表面為親水性,而聚合物材料為親油性。新形成的復(fù)合材料制品性能取決于填料和基體材料兩相之間界面上應(yīng)力的傳遞,復(fù)合材料的破壞首先是從界面薄弱處開始,改善界面間的結(jié)合性是提高復(fù)合材料強(qiáng)度的關(guān)鍵。直接填充礦物粉體,其界面間易產(chǎn)生剪切應(yīng)力,降低復(fù)合材料的力學(xué)性能。因此,作為橡膠、塑料等材料填料的礦物粉體,通常需要對其進(jìn)行表面改性處理。
目前礦物填料的表面改性方法是采用偶聯(lián)劑包覆改性,它改變了礦物填料的表面極性,使其表面成為親油性,從而與有機(jī)材料基體具有較好的相容性。但在超細(xì)粉碎過程中形成礦物顆粒,微觀上類似碎玻璃碴,具有很多粉碎時形成的銳利棱角(2-3個晶體解理面相交構(gòu)成)和平滑表面(顆粒沿著的晶體解理面破裂)。復(fù)合材料微觀斷裂力學(xué)的研究表明,這些銳利的棱角往往都是材料內(nèi)部應(yīng)力集中點(diǎn),破壞都是從這里開始。平滑表面難于與高分子材料的大分子形成結(jié)合和緊密的纏繞。傳統(tǒng)表面吸附偶聯(lián)劑高速混合的改性方法無法解決顆粒本身在超細(xì)粉碎形成過程中的上述缺陷,這很大程度上限制了聚合物材料性能的發(fā)揮,直接影響到礦物填料的使用效果。另一方面可以將納米顆粒分散或生長在礦物粉體表面,解決了納米顆粒難分散和高成本問題。