[发明专利]一种纳米级导电钛白粉的生产工艺在审

专利信息
申请号: 201510700462.9 申请日: 2015-10-23
公开(公告)号: CN105355320A 公开(公告)日: 2016-02-24
发明(设计)人: 张建平;张川;张千;张潇 申请(专利权)人: 河北麦森钛白粉有限公司
主分类号: H01B13/00 分类号: H01B13/00;B82Y30/00
代理公司: 石家庄元汇专利代理事务所(特殊普通合伙) 13115 代理人: 刘闻铎
地址: 050000 河北*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 纳米 导电 钛白粉 生产工艺
【说明书】:

技术领域

发明涉及钛白粉生产技术领域,具体涉及一种纳米级导电钛白粉的生产工艺。

背景技术

导电钛白粉是在纳米钛白粉的生产过程中把已制成的纳米钛白粉进行表面处理、半导体掺杂处理,使其基质表面形成导电性氧化层,从而制得一类新型电子导电功能性半导体颜料或填料,导电钛白粉对光的吸收少,散射能力大,光泽、白度、消色力、遮盖力等光学性能良好,可制成近白色及其它浅色的永久性导电、防静电制品,在白度要求较高的导电、防静电制品和环境中尤为适用,导电钛白粉无毒无味,耐酸、耐碱、耐盐、耐有机溶剂、耐光,在800℃以下稳定,不氧化、不燃,并具有阻燃作用,几乎适用于任何要求导电、防静电的环境和场合,将其添加于涂料、塑料、橡胶、粘合剂、油墨、水泥、纤维、陶瓷中,与其它颜料配合,易调制成近白色等各种颜色的永久性导电、防静电制品,可广泛应用于各个工业部门及人们日常生活的导电、防静电领域。

现有的导电钛白粉的生产工艺中主要是采用钛白粉和氧化石墨进行物理混合来进行,生产出的导电钛白粉光催化活性有限,在实际使用中不能达到很好的光学性能,降解率较高,不能很好地达到永久性导电、防静电制品的要求。

传统的导电钛白生产方法主要原理是金属掺杂改性,例如,日本工业技术院名古屋技术研究院所陶瓷材料研究室开发出钛白系列的陶瓷温度传感器、热敏电阻和PTC陶瓷,其方法是在一定的条件下在钛白粉中掺杂铌、锑而制备出导电钛白粉,其制备的导电钛白粉光催化活性有限,在实际使用中不能达到很好的光学性能,降解率较高,不能很好地达到永久性导电、防静电的要求。

发明内容

本发明提供了一种纳米级导电钛白粉的生产工艺,该工艺能提升导电钛白粉的光催化活性,在实际使用中的光学性能较好,降解率有明显降低,能够更好地达到永久性导电、防静电制品的工作性能。

本发明的具体技术方案是:

一种纳米级导电钛白粉的生产工艺,关键点是,所述的生产工艺包括氧化石墨烯与二氧化钛混合过程中还原为石墨烯,并且还原后的石墨烯与二氧化钛结合,最终生成二氧化钛-石墨烯复合材料,即纳米级导电钛白粉,在此基础上,纳米级导电钛白粉生产工艺的具体步骤如下所述:

a1、将氧化石墨烯粉末与无水乙醇混合得到混合液B,对混合液B进行超声分散,得到氧化石墨烯的无水乙醇分散液;

a2、将二氧化钛粉末与无水乙醇混合得到的混合液C,对混合液C进行超声分散,得到二氧化钛的无水乙醇分散液;

a3、将氧化石墨烯的无水乙醇分散液加入到二氧化钛的无水乙醇分散液得到混合液D,混合液D搅拌均匀后加入HCL和蒸馏水,然后进行搅拌得到浅黑色溶胶,静止后形成浅黑色凝胶,浅黑色凝胶陈化后进行超声分散,超声分散后的产物依次进行真空焙烧、研磨,使氧化石墨烯上的含氧官能团被还原,二氧化钛纳米粒子取代了原来的含氧官能团而附着在石墨烯上,最终得到二氧化钛-石墨烯复合材料。

所述的氧化石墨烯的制备过程包括如下步骤:

b1、在浓硫酸中加入石墨粉和KMnO4并进行搅拌反应,然后加入蒸馏水进行搅拌,搅拌所用的设备为恒温磁力搅拌器,最后加入H2O2形成混合溶液A;

b2、在混合溶液A中加入HCL、蒸馏水和无水乙醇对混合溶液A进行中和,然后对中和后的混合溶液A进行离心沉淀得到氧化石墨烯,将离心沉淀物进行真空干燥形成氧化石墨烯干燥物,将氧化石墨烯干燥物进行研磨粉碎成为氧化石墨烯粉末;

所述的步骤b1中恒温磁力搅拌器的转速为1250-1300r/min。

所述的步骤b1中,浓硫酸先进行冷水浴冷却至0℃,然后边搅拌边加入石墨粉和KMnO4,石墨粉和KMnO4的质量比为1:3,每22ml浓硫酸需要加入1g石墨粉和3gKMnO4,石墨粉和KMnO4加入浓硫酸后的反应温度控制在3-5℃并且搅拌反应2小时,所加蒸馏水与浓硫酸的体积比为5:1,加入蒸馏水之后的反应温度为80-100℃并搅拌反应30分钟,所用H2O2的浓度为5%,加入H2O2之后的反应温度为80-100℃。

所述的步骤b2中,HCL的浓度为5%,离心沉淀所用的设备为离心沉淀机,离心沉淀物在60℃条件下进行真空干燥24小时。

所述的步骤a3中搅拌所用设备为恒温磁力搅拌器,转速为800-1000r/min。

所述的步骤a1中,超声分散的时间为1小时。

所述的步骤a2中,超声分散的时间为0.5小时。

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