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指标名称 | 粉状品 | 50%压缩品 | 75%压缩品 |
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合格情况 | 优等品 | 合格品 | 合格品 |
加热减量/%[≤0.40] | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
灰分/%[≤0.30 ] | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
pH[6-8] | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
视比容mL/g [30~50] | 14~17 | 13~17 | 9~12 |
吸碘值/(gI2/kg) [≥80] | 90~105 | ≥80 | ≥80 |
盐酸吸液量mL/g [4.0] | 4.0 | 3.8 | 3.0 |
电阻率/Q·m ≤3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
外观为黑色极细粉末,相对密度1.95(氮置换法)。表观密度O.2~O.3g/cm3。平均粒径30~45nm。比表面积55~70m2/g。吸碘值60~80gI2/kg。乙炔炭黑纯度很高,含碳量大于99.5%,氢含量小于O.1%,氧含量O.07%~0.26%。pH值5~7。电阻率极低,具有优良的导电性、导热性和抗静电效果。
用作抗静电剂。加入丙烯酸酯/醋酸乙烯共聚的乳液中,可制成导静电乳液压敏胶黏剂,加入量为1.2%时导电性达到7.2×103Q,可用于粘贴导静电PVC地板。也用作导电性填料,配制导电性要求不高的导电胶黏剂。
乙炔炭黑是由碳化钙法或石脑油(粗汽油)热解时副产气分解精制得到的纯度99%以上的乙炔,经连续热解后得到的炭黑。将反应炉内部升温至乙炔分解起始温度800℃以上后,导入乙炔开始进行热分解。因系放热反应,反应可自动进行。为了获得稳定的质量,反应温度应保持在1800℃左右。炉内温度可通过反应炉外筒水冷夹套进行控制。乙炔炭黑作为锰干电池的阳极材料与二氧化锰和电解液一起使用。它与炉法炭黑相比其结晶及二次结构更为发达,故导电性和吸液性也更优良。由于重金属等杂质少,故自放电造成的损耗小,贮存性能也更好。乙炔黑几乎占领了这一领域的整个市场。可以预测,今后也会和干电池的需求一同延续下去。
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吸液保持能力
焦炭质量指标
1 焦炭质量指标 焦炭的质量指标 焦炭是高温干馏的固体产物, 主要成分是碳, 是具有裂纹和不规则的孔孢结构体 (或孔孢 多孔体)。裂纹的多少直接影响到焦炭的力度和抗碎强度, 其指标一般以裂纹度 (指单位体积焦炭内的裂纹长度 的多少)来衡量。衡量孔孢结构的指标主要用气孔率(只焦炭气孔体积占总体积的百分数)来表示,它影响到 焦炭的反应性和强度。不同用途的焦炭,对气孔率指标要求不同,一般冶金焦气孔率要求在 40 ~ 45% ,铸 造焦要求在 35 ~ 40% ,出口焦要求在 30% 左右。焦炭裂纹度与气孔率的高低,与炼焦所用煤种有直接关 系,如以气煤为主炼得的焦炭,裂纹多,气孔率高,强度低;而以焦煤作为基础煤炼得的焦炭裂纹少、气孔率 低、强度高。焦炭强度通常用抗碎强度和耐磨强度两个指标来表示。焦炭的抗碎强度是指焦炭能抵抗受外来冲 击力而不沿结构的裂纹或缺陷处破碎的能力,用 M40 值表示;焦炭
乙炔炭黑水泥基复合材料的压敏性
为探讨乙炔炭黑水泥基复合材料的压敏性,验证了利用基于埋入式环状电极的四电极法测试复合材料电阻的可行性;研究了一次加载至破坏时乙炔炭黑水泥基复合材料的电阻率变化规律,并通过在弹性阶段的加载考察了乙炔炭黑水泥基复合材料压敏性的重现性;分析了测试电流和试件偏压对压敏性的影响。研究结果表明,基于埋入式环状电极的四电极法测试压敏水泥基材料的电阻误差小于10%,用于复合材料电阻的测试是可行的。掺量15 vol%的乙炔炭黑水泥基复合材料一次加载至破坏,电阻率变化率最大可达55%,弹性阶段电阻率变化率可达35%以上,且其压敏性基本不受测试电流和试件偏压的影响。乙炔炭黑是制备具有高感知灵敏度的压敏水泥基材料的一种有效功能组分。
英文名称:Acetylene black
中文名称: 乙炔炭黑
又称:乙炔黑,简称ACET。
去离子水 95
丙烯酸 2
乙炔炭黑 2
羟甲基丙烯酰胺(NMA) 3
分散剂5040 1
聚乙烯醇1788 1
乙二醇乙醚 10
乳化剂0P-10 1.5
NOH水溶液 0.8
过硫酸铵[(NH4)2S2O8] 0.4
导静电输送带。niistatic conveyer belt结构及制造工艺同普通输送带。覆盖胶可采用丁睛橡胶等极性橡胶并配合乙炔炭黑、石墨等导静电助剂。此种输送带可在一定程度上导除静电,防止静电起火,保证安全作业。适用于易出现摩擦生电的场合,如纺织厂等。