중탄산 칼슘에는 8 가지 중요한 지표가 있습니다.


릴리스 시간:

2022-01-19

1. 백색도: 백색도는 주로 탄산 칼슘 광석의 기원, 광석의 조성 및 광석의 유형과 관련이 있습니다. 일반적으로 백색도가 높을수록 탄산 칼슘 함량이 높아지고 백색도는 주로 플라스틱 제품의 백색도, 광택 및 착색성에 영향을 미칩니다. 백색도 색조 문제가 있습니다. 탄산 칼슘 광석에는 다른 요소가 포함되어 있기 때문에 주로 붉은 색, 푸른 색 및 황색의 다른 기원에서 탄산 칼슘의 색조에도 일정한 차이가 있습니다. 몇 가지 일반적인 색조.

2. 입자 크기 및 입자 크기 분포: 입자 크기는 주로 입자의 크기를 나타냅니다. 입자 크기 분포는 분말 샘플 내의 입자의 총 수에 대한 다양한 크기의 입자의 비율을 지칭한다. 우리는 종종 "메쉬" 를 사용하여 분말의 섬도를 나타내며 해당 입자 크기는 D97 로 표시되지만 간단한 D97 은 분말의 섬도를 나타내기에 충분하지 않으며 완전한 입자 크기 분포를 사용해야합니다. 그래프는 섬세함의 특성을 특성화 할 수 있습니다. 플라스틱 제품의 경우 탄산 칼슘의 입자 크기 분포가 좁을수록 가공 산업 및 제품 품질이 안정적입니다. 입자 크기 분포가 넓을수록 어려움과 불안정한 제품 품질을 처리하는 것이 더 쉽습니다.

 

 

3. 비표면적: 분말 샘플의 비표면적은 단위 질량 당 샘플 내의 모든 입자의 표면적의 합을 말한다. 일반적으로 말하면, 미세할수록 비표면적이 커지지만 거친 분말과 미세 분말의 함량도 고려해야합니다. 미세 분말 함량이 높지만 D97 값이 큰 경우 미세함이 커지고 비표면적이 커집니다. 동시에, 비표면적을 판단 할 때 입자 표면 형태와 입자가 고체인지 여부를 고려할 필요가 있습니다. 입자 표면이 많은 기공 또는 표면 함몰을 갖는 경우, 측정된 비표면적도 너무 크다. 일반적으로, 비표면적이 클수록, 제품의 광택이 높아지지만, 그의 분산성 또한 더 어렵다.

 

 

4. 오일 흡수: 오일 흡수는 100g 의 분말에 흡수 된 디옥틸 프탈레이트 (DOP) 의 최대 양을 나타냅니다. 가공 응용 분야에서는 오일 흡수가 낮을수록 좋습니다. 오일 흡수가 낮을수록 흡수하는 가소제가 적고 비용이 낮아집니다. 일반적으로 분말 입자가 미세할수록 오일 흡수가 커집니다.

5. 더미 비중: 더미 비중은 일반적으로 벌크 밀도 또는 벌크 밀도라고도합니다. 어떤 의미에서, 더미 비중은 또한 분말의 섬세함을 반영합니다. 이는 D97, 비표면적 및 입자 크기 분포와 함께 고려된다. 신체 섬세함의 중요한 지표.

6. 입자 형태: 무거운 탄산 칼슘은 일반적으로 다양한 가공 장비와 다른 광석 및 결정 형태로 인해 다면체, 편평한 몸체, 직육면체, 긴 막대, 가까운 구 및 불규칙한 모양과 같은 다양한 입자로 나뉩니다. 모양. 다각형 및 직육면체 모양의 탄산 칼슘은 플라스틱 제품 가공에 유동성이 우수하며 커플 링제와 코팅하고 교차 결합하기 쉽고 가공 장비는 덜 마모되지만 제품의 기계적 특성은 상대적으로 감소합니다. 표면적이 상대적으로 큽니다. 표면 처리가 수행되면 결합 용량은 증가하지만 제품의 기계적 특성이 더 좋습니다.

7. 표면 처리 된 무거운 칼슘의 활성화 정도: 표면 처리 된 무거운 칼슘은 활성 무거운 칼슘이라고도합니다. 매트릭스 물질과의 결합을 개선하고 분산성을 향상시키기 위해서는 이에 대해 능동적 처리를 수행할 필요가 있다. 무거운 칼슘 생산 기업의 경우 탄산 칼슘의 표면 처리는 제품의 추가 가치를 높이고 더 나은 경제적 이익을 얻을 수있는 제품의 깊은 가공을위한 중요한 채널입니다. 그러나 활성화 된 탄산 칼슘의 경우 모든 하류 고객이 활성화 된 탄산 칼슘을 사용해야하는 것은 아닙니다. 둘째, 무거운 칼슘의 활성 처리는 일반적으로 물리적 코팅 또는 화학적 기계적 변형에 의해 실현됩니다. 원리와 과정은 가벼운 칼슘의 생산 과정과 다릅니다. 탄화 된 항 응집 처리. 무거운 칼슘 활성화 처리의 효과를 특성화하기 위해, 우리는 종종 표면 처리 효과를 반영하기 위해 활성화 정도의 지수를 사용합니다.

8. 불순물 원소의 함량: 불순물 원소의 함량은 일반적으로 탄산 칼슘을 제외한 광석의 다른 원소의 함량을 나타냅니다. 주요 불순물 원소는 주로 실리콘, 마그네슘, 알루미늄, 철, 망간 및 기타 납, 카드뮴 및 크롬은 유해한 중금속 원소로 분류됩니다. 일반적으로 불순물 원소는 산화물 형태 또는 탄산염, 황산염, 규산염 및 기타 복잡한 관련 미네랄의 형태로 존재하므로 다운 스트림 고객이 가공하고 적용 할 때 불순물의 형태를 이해해야합니다. 존재는 가공 특성 및 제품 특성을 향상시키는 반면, 일부 불순물의 존재는 가공 제품에 해롭다.