
Когда слышишь про смесь тонкоизмельченных диоксида кремния, первое, что приходит в голову — это однородный порошок с идеальными характеристиками. Но на практике часто оказывается, что даже при схожих параметрах дисперсности поведение материала в составе может кардинально отличаться. Многие недооценивают влияние формы частиц и содержания агломератов, что приводит к нестабильности в готовых продуктах.
В 2019 году мы столкнулись с партией, где заявленный размер частиц был менее 5 мкм, но при добавлении в полиуретановый герметик возникли проблемы с тиксотропией. Оказалось, что поставщик не учитывал распределение частиц по фракциям — преобладали частицы 1-2 мкм, но 10% составляли агломераты до 20 мкм. Это типичный случай, когда цифры в спецификации не отражают реальной картины.
Особенно критично это для диоксида кремния в красках, где даже небольшие агломераты могут вызывать дефекты поверхности. Пришлось вручную дорабатывать методику пробоподготовки для контроля — добавлять ультразвуковую диспергацию перед анализом в Mastersizer. Без этого этапа данные были бесполезны.
Коллеги из ООО Шаньдун Инжуй Новые Материалы как-то делились наблюдением: их пирогенный диоксид кремния стабильнее ведет себя именно благодаря контролю не только размера частиц, но и их формы. Но для смесей тонкого помола это сложнее — нужен баланс между энергией измельчения и сохранением кристаллической структуры.
При работе с смесь тонкоизмельченных диоксида кремния часто упускают этап предварительного смешивания с пластификаторами. Мы на собственном опыте убедились: если вводить порошок напрямую в смолу, даже при интенсивном перемешивании остаются 'рыбьи глазки'. Особенно это заметно в эпоксидных компаундах.
Пробовали разные методы — от шаровых мельниц до роторно-статорных смесителей. Неожиданно хорошо показал себя трехвалковый станок, хотя изначально его не рассматривали для диспергирования порошков. Но это увеличивало стоимость процесса, что для серийного производства было неприемлемо.
Сейчас для большинства задач используем диссольверы с зубчатыми дисками, но обязательно с контролем температуры. Перегрев даже до 60°C может запустить необратимые изменения в структуре диоксида кремния.
Интересный случай был с заказом от производителя термостойких покрытий. Требовалось добиться псевдопластичности без излишнего загущения. Стандартные пирогенные диоксиды не подходили — давали слишком высокую вязкость. А смесь тонкоизмельченных диоксида кремния с определенным соотношением частиц разной формы как раз создала нужный эффект.
Здесь важно отметить: не существует универсального решения. Для каждой системы подбор ведется экспериментально. Мы иногда тратим до 20 итераций, чтобы найти оптимальное соотношение между удельной поверхностью и плотностью упаковки частиц.
В каталоге ООО Шаньдун Инжуй Новые Материалы есть интересные данные по взаимодействию их продукции с различными смолами. Это хорошая отправная точка, но в реальных условиях всегда нужны коррекции.
Самое неприятное — когда идеально подобранная смесь через месяц хранения теряет свойства. У нас был инцидент с партией для силиконовых герметиков: после 4 недель на складе появилось уплотнение, которое не удавалось разбить даже механически. Пришлось признать брак.
Анализ показал, что виной всему была остаточная влажность выше 0.3%. Для тонкоизмельченных диоксидов кремния это критично — они гигроскопичны и быстро образуют мостики между частицами. Теперь всегда проверяем влажность перед фасовкой, даже если поставщик дает гарантии.
На https://www.sdyingrui.ru упоминают контроль влажности на каждом этапе, но на практике даже у них бывают расхождения между партиями. Ничего критичного, но для точных применений приходится делать дополнительные тесты.
Многие стараются сэкономить, беря более дешевые аналоги, но потом переплачивают за доводку составов. Мы подсчитали: разница в цене между стандартным и оптимизированным диоксидом кремния составляет около 15%, но затраты на дополнительное диспергирование и стабилизацию могут достигать 40% от стоимости материала.
Особенно это заметно в производстве чернил, где однородность определяет качество печати. После нескольких неудачных опытов с бюджетными вариантами вернулись к проверенным поставщикам, включая ООО Шаньдун Инжуй Новые Материалы — их продукция может стоить дороже, но дает предсказуемый результат.
Кстати, их техподдержка иногда предлагает неочевидные решения. Как-то раз посоветовали комбинировать пирогенный и осажденный диоксид для достижения особых реологических свойств — сработало лучше, чем ожидали.
Сейчас экспериментируем с модифицированными смесями — где частицы диоксида кремния покрыты органофункциональными группами. Это перспективно для адгезивов, где нужно совместить высокую прочность с эластичностью. Но пока стабильность таких систем оставляет желать лучшего.
Интересно, что в ООО Шаньдун Инжуй Новые Материалы тоже ведут разработки в этом направлении — согласно их описанию, они работают над силановыми связующими агентами. Возможно, в ближайшее время появятся готовые решения, которые избавят нас от необходимости самостоятельного модифицирования.
Пока же продолжаем подбирать параметры помола и поверхностной обработки методом проб и ошибок. Иногда самые неожиданные комбинации работают лучше теоретически идеальных решений.