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Aplicação do dióxido de titânio na indústria de plásticos

O dióxido de titânio é considerado o melhor pigmento branco do mundo. Ele é amplamente utilizado em revestimentos, plásticos, fabricação de papel, tintas de impressão, fibras químicas, borracha, cosméticos e outros setores. Entre eles, o plástico é o segundo maior usuário de dióxido de titânio. Entre as mais de 500 marcas de dióxido de titânio no mundo, mais de 50 são exclusivamente para plásticos.

Application of Titanium Dioxide

Aplicação do dióxido de titânio

A adição de dióxido de titânio aos plásticos pode melhorar a resistência ao calor, à luz e às intempéries dos produtos plásticos, proteger os produtos plásticos dos raios ultravioleta e melhorar as propriedades mecânicas e elétricas dos produtos plásticos.

Visão geral da aplicação do dióxido de titânio na indústria de plásticos

Quase todos os plásticos termofixos e termoplásticos usarão dióxido de titânio, como poliolefinas (principalmente polietileno de baixa densidade), poliestireno, ABS, cloreto de polivinila etc. Ele pode ser misturado com pó de resina seca ou líquido contendo plastificantes. Há também alguns fabricantes de plástico que processam o dióxido de titânio em masterbatch antes do uso.

Como a película de revestimento de produtos plásticos é muito mais espessa do que a tinta e o verniz, não é necessária uma concentração de volume de pigmento muito alta. Além disso, o dióxido de titânio tem alto poder de cobertura e forte poder de coloração, e a dosagem geral é de apenas 3% a 5%.

A maioria dos dióxidos de titânio para plásticos tem um tamanho de partícula relativamente fino. Normalmente, o tamanho de partícula do dióxido de titânio para revestimentos é de 0,2 a 0,4 μm, enquanto o tamanho de partícula do dióxido de titânio para plásticos é de 0,15 a 0,3 μm, de modo que é possível obter uma fase de base azul. Isso tem um efeito de cobertura na maioria das resinas amareladas ou resinas propensas ao amarelamento.

O dióxido de titânio para plásticos comuns geralmente não passa por tratamento de superfície. Como o dióxido de titânio revestido com substâncias inorgânicas, como a alumina hidratada convencional, é usado, quando a umidade relativa é de 60%, a água de equilíbrio de adsorção é de cerca de 1%. Quando o plástico é extrudado em alta temperatura, a evaporação da água causa poros na superfície lisa do plástico.

Com a expansão contínua da gama de aplicações de produtos plásticos, muitos produtos plásticos externos, como portas e janelas de plástico, materiais de construção e outros produtos plásticos para uso externo, também têm altos requisitos de resistência a intempéries. Além do dióxido de titânio rutilo, é necessário usar o tratamento de superfície. Esse tipo de tratamento de superfície geralmente não adiciona zinco. Apenas silício, alumínio, zircônio etc. são adicionados. O silício tem um efeito hidrofílico e desumidificador, que pode evitar os poros causados pela evaporação da água quando o plástico é extrudado em alta temperatura.

O dióxido de titânio desempenha um papel importante no setor de plásticos e tem amplas perspectivas de aplicação. Acredita-se que, com o rápido desenvolvimento do setor de plásticos, o setor de dióxido de titânio também se desenvolverá melhor.

Conclusão

Agradecemos por ler nosso artigo e esperamos que ele possa ajudá-lo a entender melhor a aplicação do dióxido de titânio na indústria de plásticos. Se quiser saber mais sobre produtos de titânio, como dióxido de titânio, tubo de titânio e haste de titânio, gostaríamos de aconselhá-lo a visitar a Stanford Advanced Materials(SAM) para obter mais informações.

A Stanford Advanced Materials (SAM) fornece produtos de titânio de alta qualidade para atender às necessidades de P&D e produção de nossos clientes. Visitando frequentemente esses fabricantes e entendendo suas seções de produção, controle de qualidade, administração e gerenciamento, realizamos uma cooperação fiel ao longo dos anos e construímos parcerias de trabalho profundas com nossos clientes. Por isso, estamos confiantes de que a SAM será seu fornecedor favorito de produtos de titânio e parceiro de negócios.

Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

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