Pourquoi la silice pyrogénée doit-elle être traitée pour être hydrophobe ?
La silice fumée est disponible dans les deux hydrophile et Hydrophobe formes. Cependant, sa nature hydrophile la rend impropre à certaines applications. La silice pyrogénée non traitée présente de nombreux groupes silanol à sa surface, qui absorbent l'humidité et créent un réseau de liaisons hydrogène solide lorsqu'ils sont ajoutés à un système. Ce réseau de liaisons entraîne une viscosité élevée et affecte la stabilité des propriétés épaississantes et thixotropes. Les solvants polaires peuvent facilement rompre ce réseau de liaisons, provoquant une instabilité dans le système.
Pour surmonter ces problèmes, les ingénieurs traitent la silice pyrogénée pour convertir sa surface d'hydrophile en hydrophobe. Les agents de traitement réagissent avec les groupes silanol de surface et forment une couche de molécules organiques, ce qui donne une silice pyrogénée hydrophobe. La silice pyrogénée hydrophobe est bénéfique dans différents systèmes de produits en raison de ses bonnes propriétés de dispersion et de sa capacité à réagir avec le système de produits par l'intermédiaire de ses groupes silanol.
L'importance de l'hydrophobicité dans la silice pyrogénée
L'hydrophobicité est une propriété recherchée dans la silice pyrogénée en raison de ses nombreux avantages dans différentes applications. Lorsqu'elle est traitée pour être hydrophobe, ses excellentes propriétés de dispersion, ses propriétés rhéologiques améliorées et sa résistance à l'humidité en font un matériau précieux dans diverses applications industrielles et commerciales.
La silice pyrogénée hydrophobe possède d’excellentes propriétés de dispersion, qui lui permettent de former des suspensions stables dans les systèmes à base d'eau. Il repousse l'eau, ce qui réduit la tendance des particules de silice à s'agglutiner, ce qui entraîne une dispersion plus uniforme. Cela rend la silice pyrogénée hydrophobe utile dans les applications où l'uniformité de la suspension est importante, comme dans électrolytiques et EFT.
La silice pyrogénée hydrophobe présente des propriétés rhéologiques améliorées par rapport à la silice pyrogénée hydrophile. La nature hydrofuge de la silice pyrogénée hydrophobe la rend utile comme épaississant et l'agent gélifiant dans les systèmes à base d'eau, ce qui entraîne une viscosité stable et constante. Cela rend la silice pyrogénée hydrophobe idéale pour une utilisation dans adhésifs, produits d'étanchéité, et d’autres applications où la viscosité contrôlée est essentielle.
La silice pyrogénée hydrophobe présente une résistance à l’humidité améliorée par rapport à la silice pyrogénée hydrophileLa nature hydrofuge de la silice pyrogénée hydrophobe la rend idéale pour une utilisation dans des applications où la résistance à l'humidité est essentielle, comme dans les revêtements électroniques et produits d'étanchéité.
| Système | Fonction | Dosage recommandé | Silice fumée hydrophobe suggérée | Silice fumée hydrophile Suggérer |
|---|---|---|---|---|
| Mastics en polyuréthane | résistance à l'affaissement, thixotropie, efficacité d'extrusion, stabilité (contrôle de l'humidité) | 3%-7% | HB-139 HB-151 | HL-200 |
| Mastics acryliques | résistance à l'affaissement, résistance à la sédimentation, contrôle de la rhéologie, thixotropie, efficacité d'extrusion | 3%-7% | HB-151 | HL-200 |
| Silicone organique | résistance à l'affaissement, renforcement, contrôle de la rhéologie, thixotropie, efficacité d'extrusion, stabilité (contrôle de l'humidité) | 5%-15% | HB-132 HB-630 HB-620 HB-612 HB-615 | HL-150 HL-200 |
| Mastics MS/SMP/SPU | renforcer, efficacité d'extrusion, stabilité (contrôle de l'humidité) | 5%-10% | HB-139 HB-151 | / |
| produits d'étanchéité à base de caoutchouc butyle | résistance à l'affaissement, renforcer | 3%-7% | HB-151 | HL-200 |
| Mastic polysulfure | Renforce, contrôle de la rhéologie, thixotrope, | 3%-7% | HB-151 HB-139 | HL-200 |
Propriétés de flux améliorées:La silice pyrogénée hydrophobe possède d’excellentes propriétés d’écoulement, ce qui la rend utile dans la fabrication de revêtements de haute qualité, tels que les peintures automobiles.
Rentable: La silice pyrogénée hydrophobe est économique et peut être utilisée en petites quantités pour obtenir les propriétés souhaitées. Cela en fait un choix populaire dans diverses industries, telles que les revêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité.
Applications de la silice pyrogénée hydrophobe
La silice pyrogénée hydrophobe est un matériau polyvalent qui trouve sa place application dans diverses industries en raison de ses propriétés uniques. C'est un matériau hydrofuge qui possède d'excellentes propriétés de dispersion, des propriétés rhéologiques améliorées et une résistance à l'humidité.
En conséquence, il est largement utilisé dans des applications telles que les encres, les peintures, les adhésifs et les produits d’étanchéité, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, les plastiques et les composites, l’énergie et le caoutchouc.
- Encres: La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme stabilisateur de pigments dans les formulations d'encre. Elle permet d'éviter la sédimentation et d'améliorer les propriétés d'écoulement de l'encre.
- Peintures et revêtements : La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme agent épaississant et gélifiant dans les formulations de peintures et de revêtements. Elle améliore la viscosité, la stabilité et les propriétés d'écoulement de la peinture, ce qui permet d'obtenir des revêtements de haute qualité.
- Adhésifs et mastics : La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme agent épaississant dans les formulations d'adhésifs et de produits d'étanchéité. Elle offre une résistance élevée au cisaillement et d'excellentes propriétés thixotropes, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans les applications de construction et automobiles.
- Produits de beauté: La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée dans les formulations cosmétiques comme agent de texture, agent matifiant et agent de contrôle de la viscosité. Elle contribue à améliorer les propriétés d'écoulement, la stabilité et la texture du produit cosmétique.
- Pharmaceutiques:La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme agent d'écoulement et désintégrant dans les formulations pharmaceutiques. Elle améliore les propriétés d'écoulement de la poudre et contribue à faciliter la dissolution du principe actif.
- Aliments et boissons:La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme agent anti-agglomérant et comme support pour les arômes, les vitamines et autres additifs dans les formulations d'aliments et de boissons.
- Plastiques et composites:La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme charge de renforcement dans les plastiques et les composites. Elle améliore les propriétés mécaniques du matériau, telles que la rigidité et la ténacité.
- Puissance:La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme agent épaississant et modificateur de rhéologie dans les électrolytes de batterie et les matériaux d'isolation thermique. Elle améliore les performances et la stabilité de ces matériaux.
- Soins personnels:La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée dans les formules de soins personnels comme agent matifiant, agent anti-âge et agent de protection solaire. Elle contribue à améliorer la texture et l'apparence du produit.
- Caoutchouc: La silice pyrogénée hydrophobe est utilisée comme charge renforçante dans les formulations de caoutchouc. Elle améliore les propriétés mécaniques du matériau en caoutchouc, telles que la résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Le surface spécifique de la silice pyrogénée hydrophobe peut avoir un impact sur ses propriétés et ses performances dans différentes applications. En général, plus la surface spécifique de la silice pyrogénée hydrophobe est grande, meilleure est sa capacité à interagir avec les milieux environnants et à améliorer ses propriétés.
Lire la suite: Comment calculer la surface spécifique de la silice pyrogénée
Voici quelques spécifications couramment utilisées et paramètres associés pour la silice pyrogénée hydrophobe.
| Silice pyrogénée hydrophobe HIFULL | Agent de traitement | Surface spécifique (BET) | Valeur du pH en dispersion à 4% | Perte au séchage*2 heures à 105℃ | Perte au feu*2 heures à 1000℃ | Teneur en Sio2* Basée sur le matériau enflammé | Densité tassée basée sur le matériau séché | Teneur en carbone en fonction du matériau séché |
| Unité | m2 / g | % | % | % | g/dm³ | % | ||
| HB-612 | HMDS | 140 20 ± | 5.5 ~ 7.5 | ≤ 0.7 | ≤ 2.0 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 0.7 ~ 1.3 |
| HB-615 | HMDS | 160 30 ± | 5.5 ~ 7.5 | ≤ 0.5 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 1.0 ~ 1.7 |
| HB-620 | HMDS | 210 30 ± | 5.5 ~ 8.0 | ≤ 0.5 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 1.5 ~ 2.5 |
| HB-630 | HMDS | 320 30 ± | 5.5 ~ 8.0 | ≤ 0.5 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 2.5 ~ 4.0 |
| HB-132 | HMDS | 120 40 ± | 7.0 ~ 8.5 | ≤ 0.5 | ≤ 4.0 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 2.5 ~ 4.0 |
| HB-135 | HMDS | 300 30 ± | 7.0 ~ 8.5 | ≤ 0.5 | ≤ 8.0 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 3.5 ~ 6.5 |
| HB-139 | PDMS | 100 20 ± | 5.5 ~ 7.5 | ≤ 1.5 | ≤ 10 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 4.5 ~ 6.5 |
| HB-151 | DDS | 130 20 ± | 3.7 ~ 4.5 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 0.6 ~ 1.2 |
| HB-152 | DDS | 160 20 ± | 3.7 ~ 4.5 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 0.8 ~ 1.6 |
| HB-151D | DDS | 130 20 ± | > 4.0 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 0.6-1.2 |
| HB-152D | DDS | 170 20 ± | > 4.0 | ≤ 0.7 | ≤ 2.5 | ≥ 99.8 | 40 ~ 60 | 0.8 ~ 1.6 |
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