。日本科学家将六钦酸钾品须替代石棉纤维,制成汽车上的离合器制动器、刹车片等、结果为:抗摩擦温度比石棉纤维制品高得多摩擦温度超过 200C时仍不会出现“疲劳”现象:@磨损量减少约 40%左右:使用寿命提高二倍以上**提高汽车的安全性能国内在酸晶须改性塑料制备摩擦也有不少研究冯新等研究了六酸钾品须(PTW)增强聚四乙复合材料(PTW-PTFE)的摩擦磨损性能考察了PTW 含量、摩擦温度、载荷和滑行速度对其影响结果表明PTW-PTFE 的磨损量*是纯P TFE的1/10负荷极限和滑行速度极限分别是纯 PTFE110%和 160%导电钛酸钾晶须平均长度在10~20um之间。福建导电填料导电钛酸钾晶须报价

以分析纯K2CO3和工业纯TiO2为原料,采用急冷烧结法制备了六钛酸钾晶须,利用扫描电镜,X射线衍射仪等手段,研究了二次保温时间和钛源化合物类型等对其形貌及物相的影响.结果表明:以金红石型二氧化钛为钛源,TiO2/K2CO3的摩尔比为5.5:l时,1200℃保温3 h,然后在高于1114℃二次保温2 h,再经急冷后进行解离,抽滤和烘干,即可得到分散性好,物相纯度较高的六钛酸钾晶须.以自合成的六钛酸钾晶须为主要原料,通过混料,成型和热处理等工艺制备出六钛酸钾晶须隔热材料,探讨了结合剂种类(无结合剂,PVA,黏土),结合黏土加入量(质量分数分别为5%WK导电钛酸钾晶须厂家导电钛酸钾晶须具有高弹性的特点 。

高速混合机、35型双螺杆挤出机、75型双螺杆挤出机、注射成型机、通风和防尘装置、可控晶体生长炉及检测设备(如:熔体流动速度仪、数字式材料试验机、冲击试验机、热变形维卡测定仪、火焰光度计、分光光度计及水分测定仪等。)其设备选型和所用原材料国内均能解决。2.拟建生产规模和总投资:本项目拟建成年产200吨钦酸钾品须和1000吨品须增强塑料复合材料生产厂(包括复合材料新产品研究开发中心)。需建厂房2000平方米,预计需总投资2000万元。其中包括建设投资:1000万元流动资金:800万元前期技术费:200万元投资分解:总投资:人民币2000万元其中,D流动资金:800万元(内含铺底流动资金400万元)2建设投资:1000万元
各种晶须的研究和开发,由来已久。但真正达到工业化生产的晶须还不多。铁酸钾晶须是一种已经达到工业化规模生产的晶须。钦酸钾晶须的化学通式为K,0·nTio其中已经达到实用化阶段的有KTiOKTO和K,Tig0.三种。K;Ti,O和K;TiO的分子成层状结构,K离子位于层间具有离子交换性,主要用作过滤材料、催化剂载体材料离子交剂和吸附材料。K;Ti.O,的分子成隧道结,K离子位于隧道中,结构稳定,可以用作绝热材料耐火材料、隔热涂料、树脂增强材料、金属增强材料和摩擦材料。钦酸钾晶须的合成方法有烧成法、熔融法、水热法和助熔剂法等。目前比较先进的合成方法是日本开发成功的烧成一缓冷法。钛酸钾晶须在隔热耐热材料领域有着良好的应用前景。

钦酸钾晶须合成方法比较2钦酸钾晶须的生产方法主要有:烧结法!4)、KDC法、熔融法、助溶剂法S)、溶体法、水热法、急冷烧结结晶法[17]、缓冷烧结结晶法等7)各种生产方法的对比如钦酸钾晶须的应用2钦酸钾晶须是一种性能十分优异的复合材料增强纤维,具有良好的力学性能和物理性能,还具有很高的电绝缘性、耐热(在空气中1200C)、隔热性能和优异的红外波长区域发射性能膨胀系数与塑料相当,复合增强塑料相容性好.表现出良好的耐磨性和润滑性,在工程塑料、摩擦材料、隔热、绝缘材料等领域得到了***的应用.钛酸钾晶须物理力学性能优异。湖南大塚导电钛酸钾晶须价格查询
到店钛酸钾晶须黑色系列(BK)适用于要求有导电机能的构造件,机构部件。福建导电填料导电钛酸钾晶须报价
一种六钛酸钾晶须的制造方法,以钛化合物与钾化合物作为原料,其特征在于:反应前驱体必须含有钛的非晶态化合物和水;合成前将混合均匀的原料堆积成厚0.1~3cm的薄层;一次烧结即得六钛酸钾晶须;工艺为:原料按TiO通过湿法工艺制备掺杂六钛酸钾晶须的高效隔热材料硅酸铝纤维板,用稳态法研究硅酸铝纤维板热导率与六钛酸钾晶须加入量以及体积密度的关系.结果表明,六钛酸钾晶须的加入明显地降低了硅酸铝纤维板的热导率,随着加入量的增加热导率是逐渐减小,当六钛酸钾晶须含量为60%时热导率比较低,高于60%时随着加入量的增加热导率反而增大;在300—320g/cm.的体积密度范围内复合隔热材料有较低的热导率.福建导电填料导电钛酸钾晶须报价