RU2600378C2 - Мелкие частицы гидроталькита - Google Patents

Мелкие частицы гидроталькита Download PDF

Info

Publication number
RU2600378C2
RU2600378C2 RU2014143055/05A RU2014143055A RU2600378C2 RU 2600378 C2 RU2600378 C2 RU 2600378C2 RU 2014143055/05 A RU2014143055/05 A RU 2014143055/05A RU 2014143055 A RU2014143055 A RU 2014143055A RU 2600378 C2 RU2600378 C2 RU 2600378C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
hydrotalcite
hydrotalcite particles
resin
suspension
Prior art date
Application number
RU2014143055/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014143055A (ru
Inventor
Юсуке КУРОГИ
Цукаса НАКАМУРА
Сигео МИЯТА
Original Assignee
Киова Кемикал Индастри Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Киова Кемикал Индастри Ко., Лтд. filed Critical Киова Кемикал Индастри Ко., Лтд.
Publication of RU2014143055A publication Critical patent/RU2014143055A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600378C2 publication Critical patent/RU2600378C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F7/00Compounds of aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C17/00Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls
    • B02C17/18Details
    • B02C17/20Disintegrating members
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F7/00Compounds of aluminium
    • C01F7/78Compounds containing aluminium and two or more other elements, with the exception of oxygen and hydrogen
    • C01F7/784Layered double hydroxide, e.g. comprising nitrate, sulfate or carbonate ions as intercalating anions
    • C01F7/785Hydrotalcite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K9/00Use of pretreated ingredients
    • C08K9/02Ingredients treated with inorganic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K9/00Use of pretreated ingredients
    • C08K9/04Ingredients treated with organic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K9/00Use of pretreated ingredients
    • C08K9/04Ingredients treated with organic substances
    • C08K9/06Ingredients treated with organic substances with silicon-containing compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L101/00Compositions of unspecified macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L21/00Compositions of unspecified rubbers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L23/02Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L27/00Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L27/02Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08L27/04Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment containing chlorine atoms
    • C08L27/06Homopolymers or copolymers of vinyl chloride
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2002/00Crystal-structural characteristics
    • C01P2002/80Crystal-structural characteristics defined by measured data other than those specified in group C01P2002/70
    • C01P2002/84Crystal-structural characteristics defined by measured data other than those specified in group C01P2002/70 by UV- or VIS- data
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/01Particle morphology depicted by an image
    • C01P2004/03Particle morphology depicted by an image obtained by SEM
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/51Particles with a specific particle size distribution
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/62Submicrometer sized, i.e. from 0.1-1 micrometer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/64Nanometer sized, i.e. from 1-100 nanometer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • C08K2003/265Calcium, strontium or barium carbonate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/002Physical properties
    • C08K2201/005Additives being defined by their particle size in general
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S977/00Nanotechnology
    • Y10S977/70Nanostructure
    • Y10S977/773Nanoparticle, i.e. structure having three dimensions of 100 nm or less
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S977/00Nanotechnology
    • Y10S977/84Manufacture, treatment, or detection of nanostructure
    • Y10S977/90Manufacture, treatment, or detection of nanostructure having step or means utilizing mechanical or thermal property, e.g. pressure, heat
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2982Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к дисперсии из мелких частиц гидроталькита, а также к способу их получения. Дисперсия содержит 100 мас.ч. воды и от 0,1 до 100 мас.ч. частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм. При этом способ получения частиц гидроталькита включает мокрое размалывание суспензии частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц от 0,1 до 10 мкм, с использованием шариков, имеющих диаметр от 15 до 300 мкм. Технический результат изобретения заключается в получении частиц с чрезвычайно малым средним диаметром вторичных частиц, а также в получении неосаждающейся дисперсии с превосходной прозрачностью. 2 н. и 6 н.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл., 5 пр.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к мелким частицам гидроталькита и способу их получения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Частицы гидроталькита были известны в течение продолжительного времени, и они обладают превосходными способностью вступать в реакцию с кислотой и способностью участвовать в анионном обмене. Используя данные свойства, частицы гидроталькита применяют в широком спектре сфер, таких как медицинские антациды, адсорбенты, нейтрализаторы для остатка катализатора смолы на полиолефиновой основе и стабилизаторы для смол на хлорной основе.
Совместно с увеличением числа случаев, в которых наночастицы обеспечивают получение новых областей применения, становится необходимой разработка частиц гидроталькита на уровне нанопорядка. Мелкие частицы на уровне нанопорядка являются неосаждающимися и высокопрозрачными и поэтому подходящими для использования в таких сферах, как косметические препараты, лекарственные средства и материалы покрытий.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить частицы гидроталькита на уровне нанопорядка, характеризующиеся чрезвычайно малым диаметром вторичных частиц, и способ их получения. Еще одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить композиции смолы, содержащие частицы гидроталькита. Еще одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить неосаждающуюся и высокопрозрачную дисперсию, содержащую частицы гидроталькита. Данная дисперсия может быть использована для косметических препаратов, лекарственных средств и материалов покрытий.
Изобретатели настоящего изобретения провели интенсивные исследования в отношении способа получения частиц гидроталькита, характеризующихся чрезвычайно малым диаметром вторичных частиц. В результате они открыли то, что при использовании мельницы для мокрого тонкого измельчения (шаровой мельницы), использующей очень малые шарики, имеющие диаметр, не больший чем 300 мкм, получают частицы гидроталькита, характеризующиеся чрезвычайно малым средним диаметром вторичных частиц. Настоящее изобретение было сделано на основании данного открытия.
То есть настоящее изобретение представляет собой частицы гидроталькита, характеризующиеся средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм.
Настоящее изобретение также представляет собой композицию смолы, содержащую 100 массовых частей смолы и от 0,001 до 300 массовых частей частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм.
Настоящее изобретение, кроме того, представляет собой дисперсию, содержащую 100 массовых частей воды и от 0,1 до 100 массовых частей частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц в диапазоне от 5 до 100 нм.
Настоящее изобретение, кроме того еще, представляет собой способ получения частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм, включающий мокрое размалывание суспензии частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц в диапазоне от 0,1 до 10 мкм, при использовании шариков, имеющих диаметр в диапазоне от 15 до 300 мкм.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 демонстрирует полученную по методу СЭМ микрофотографию настоящего изобретения (пример 1);
Фиг. 2 демонстрирует коэффициенты пропускания из примера 2 и сравнительного примера 2; и
Фиг. 3 демонстрирует коэффициенты пропускания в видимом диапазоне из примера 2 и сравнительного примера 2.
НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
<Частицы гидроталькита>
Частицы гидроталькита согласно настоящему изобретению характеризуется средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм, предпочтительно от 5 до 50 нм, более предпочтительно от 5 до 20 нм.
Несмотря на отсутствие каких-либо конкретных ограничений, накладываемых на состав частиц гидроталькита настоящего изобретения, предпочтительными являются частицы, имеющие состав, описывающийся следующей далее формулой (1).
[M12+]y1(M22+)y2]1-xMx3+(OH)2An-x/n·mH2O (1)
В представленной выше формуле М12+ представляет собой, по меньшей мере, один двухвалентный металл, выбираемый из двухвалентных металлов, таких как Mg, Zn, Ca, Sr, Cu, Fe, Mn, Co, Ni, Sn, Pb, Cd и Ва.
М3+ представляет собой, по меньшей мере, один трехвалентный металл, такой как Al или Fe.
An- представляет собой n-валентный анион. Примеры аниона включают ион хлора, ион карбоната и ион органической кислоты.
Х, у1, у2 и m представляют собой положительные числа, описывающиеся следующими далее выражениями.
0<x≤0,5
0,5≤y1+y2<1
0≤m<2
В представленной выше формуле (1) предпочтительно М12+ представляет собой Mg и/или Zn, а М3+ представляет собой Al.
Поскольку частицы гидроталькита настоящего изобретения характеризуются малым диаметром вторичных частиц, они могут быть использованы в качестве медицинского антацида, относящегося к типу суспензии или золя, который является неосаждающимся и высокопрозрачным, материала покрытия, косметического препарата, адсорбента, нейтрализатора для остатка катализатора смолы на полиолефиновой основе или стабилизатора для смол на хлорной основе.
Обработка поверхности
Хотя имеется возможность перемешивания частиц гидроталькита, использующихся в настоящем изобретении, с синтетической смолой в том виде, как есть, частицы перед использованием могут быть подвергнуты обработке при использовании агента для обработки поверхности.
Агент для обработки поверхности предпочтительно представляет собой, по меньшей мере, одно соединение, выбираемое из группы, состоящей из высших жирных кислот, сернокислотных сложных эфиров высшего спирта, титанатных аппретов, силановых аппретов, алюминатных аппретов, сложных эфиров, полученных из многоатомного спирта и жирной кислоты, фосфорнокислотных сложных эфиров и анионных поверхностно-активных веществ.
Высшие жирные кислоты включают высшие жирные кислоты, содержащие 10 и более атомов углерода, такие как стеариновая кислота, эруковая кислота, пальмитиновая кислота, лауриновая кислота и бегеновая кислота. Также могут быть использованы соли, полученные из щелочных металлов и данных высших жирных кислот.
Сернокислотные сложные эфиры высшего спирта включают сернокислотные сложные эфиры стеарилового спирта и сернокислотные сложные эфиры олеилового спирта.
Титанатные аппреты включают изопропилтриизостеароилтитанат, изопропилтрис(диоктилпирофосфат)титанат, изопропилтри(N-аминоэтиламиноэтил)титанат и изопропилтридецилбензолсульфонилтитанат.
Силановые аппреты включают винилэтоксисилан, винилтрис(2-метоксиэтокси)силан, гамма-метакрилоксипропилтриметоксисилан, гамма-аминопропилтриметоксисилан, бета(3,4-эпоксициклогексил)этилтриметоксисилан, гамма-глицидоксипропилтриметоксисилан и гамма-меркаптопропилтриметоксисилан.
Алюминатные аппреты включают диизопропилат ацетоалкоксиалюминия.
Сложные эфиры, полученные из многоатомного спирта и жирной кислоты, включают глицеринмоностеарат и глицеринмоноолеинат.
Фосфорнокислотные сложные эфиры включают сложные моноэфиры и сложные диэфиры, полученные из орто-фосфорной кислоты и олеилового спирта, и их смеси и сложные моноэфиры и сложные диэфиры, полученные из орто-фосфорной кислоты и стеарилового спирта, и их смеси. Также могут быть использованы полученные при использовании кислот и щелочных металлов соли и аминовые соли данных сложных эфиров.
Анионные поверхностно-активные вещества включают соли, полученные из сернокислотного сложного эфира и полиэтиленгликолевого простого эфира, связанные при использовании амида соли сернокислотных сложных эфиров, связанные при использовании сложного эфира соли сернокислотных сложных эфиров, связанные при использовании сложного эфира сульфонаты, связанные при использовании амида соли сульфоновых кислот, связанные при использовании простого эфира соли сульфоновых кислот, связанные при использовании простого эфира соли алкиларилсульфоновой кислоты, связанные при использовании сложного эфира соли алкиларилсульфоновой кислоты и связанные при использовании амида соли алкиларилсульфоновой кислоты.
Для нанесения на поверхности мелких частиц гидроталькита покрытия из вышеупомянутого агента для обработки поверхности могут быть использованы мокрый или сухой способы, сами по себе известные. Например, в мокром способе агент для обработки поверхности в форме жидкости или эмульсии добавляют к суспензии мелких частиц гидроталькита и механически полностью перемешивают с частицами при температуре вплоть до приблизительно 100°С. В сухом способе агент для обработки поверхности в форме жидкости, эмульсии или твердого вещества добавляют к мелким частицам гидроталькита во время их полного перемешивания при использовании смесителя, такого как смеситель Henschel, в целях полного перемешивания с частицами при нагревании или без нагревания.
Количество добавляемого агента для обработки поверхности в случае может быть выбрано подходящим для использования образом, но предпочтительно является не большим чем 10% (масс.) в рассеете на массу частиц гидроталькита.
Подходящим для использования образом по мере надобности выбирают прополаскивание, дегидратацию, гранулирование, высушивание, размалывание и рассеивание и проводят их для частиц гидроталькита, подвергнутых обработке поверхности, в целях получения конечного продукта.
<Композиция смолы>
Композиция смолы настоящего изобретения содержит 100 массовых частей смолы и от 0,001 до 100 массовых частей, предпочтительно от 0,01 до 20 массовых частей, более предпочтительно от 0,1 до 10 массовых частей, частиц гидроталькита.
Смолой предпочтительно является термопластическая смола. Примеры термопластической смолы включают олефиновые (α-олефиновые) полимеры и сополимеры, содержащие от 2 до 8 атомов углерода, такие как полиэтилен, полипропилен, сополимер этилена-пропилена, полибутен и поли(4-метилпентен-1), сополимеры данных олефинов, содержащих от 2 до 8 атомов углерода, и диенов, сополимер этилена-акрилата, полистирол, смолу АБС, смолу ААС, смолу АС, смолу МБС, смолу сополимера этилена-винилхлорида, смолу сополимера этилена-винилацетата, смолу привитого полимера этилена-винилхлорида-винилацетата, винилиденхлорид, поливинилхлорид, хлорированный полиэтилен, хлорированный полипропилен, сополимер винилхлорида-пропилена, винилацетатную смолу, феноксисмолу, полиацеталь, полиамид, полиимид, поликарбонат, полисульфон, полифениленоксид, полифениленсульфид, полиэтилентерефталат, полибутилентерефталат и метакриловую смолу.
В качестве полиолефинов перечисляются смолы на полипропиленовой основе, такие как полипропиленовый гомополимер и сополимер этилена-пропилена, смолы на полиэтиленовой основе, такие как полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, линейный полиэтилен низкой плотности, полиэтилен сверхнизкой плотности, ЭВА (смола этилена-винилацетата), ЭЭА (смола этилена-этилакрилата), ЭМА (смола сополимера этилена-метилакрилата), ЭАА (смола сополимера этилена-акриловой кислоты) и сверхвысокомолекулярный полиэтилен и олефиновые (α-этиленовые) полимеры и сополимеры, содержащие от 2 до 6 атомов углерода, такие как полибутен и поли(4-метилпентен-1). В их числе в особенности подходящими для использования в композиции настоящего изобретения являются полиэтилен, полипропилен, полибутен, поли(4-метилпентен-1) и их сополимеры. Несмотря на содержание данными полиолефинами галогена, произведенного от катализатора полимеризации, композиция настоящего изобретения является чрезвычайно эффективной в отношении теплового старения, обусловленного галогеном.
Кроме того, также могут быть использованы термооотверждающиеся смолы, такие как эпоксисмола, фенольная смола, меламиновая смола, смола ненасыщенного сложного полиэфира, алкидная смола и мочевиновая смола.
Также могут быть использованы синтетические каучуки, такие как галогенсодержащие каучуки, в том числе ЭПДМ, бутилкаучук, изопреновый каучук, СБК, НБК, хлорсульфированный полиэтилен, фторкаучук, бромированный бутилкаучук и эпихлоргидриновый каучук.
Смола предпочтительно представляет собой полиолефин, поливинилхлорид, поливиниловый спирт (ПВС) или каучук.
При получении композиции смолы на средства перемешивания мелких частиц гидроталькита и смолы каких-либо конкретных ограничений не накладывают. Например, по возможности для наиболее однородного перемешивания мелких частиц гидроталькита отдельно с другим смешиваемым материалом смолы или с синтетической смолой могут быть использованы те же самые средства, что и обычно использующиеся известные средства перемешивания стабилизатора и наполнителя с данными смолами. Например, для перемешивания частиц гидроталькита используют известные средства перемешивания, такие как ленточный смеситель, высокоскоростной смеситель, замесочная машина, гранулятор или экструдер, или добавляют суспензию агента теплового старения, содержащего мелкие частицы гидроталькита в качестве эффективного компонента, и смешивают с суспензией после полимеризации при перемешивании и высушивают.
Композиция смолы настоящего изобретения может быть перемешана с другими обычно использующимися добавками при добавлении к вышеупомянутым компонентам. Добавки включают антиоксидант, ингибитор, защищающий от воздействия ультрафиолетового излучения, антистатик, пигмент, пенообразователь, пластификатор, наполнитель, армирующий наполнитель, органический галогенсодержащий антипирен, сшиватель, оптический стабилизатор, абсорбент ультрафиолетового излучения, смазку, другие неорганические и органические термостабилизаторы и воду.
<Формованное изделие>
Настоящее изобретение включает формованное изделие, полученное в результате формования вышеупомянутой композиции смолы.
<Дисперсия>
Дисперсия настоящего изобретения содержит 100 массовых частей воды и от 0,01 до 100 массовых частей частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм. Уровень содержания частиц гидроталькита предпочтительно находится в диапазоне от 0,1 до 50 массовых частей, более предпочтительно от 1 до 20 массовых частей, в расчете на 100 массовых частей воды. Дисперсия настоящего изобретения является неосаждающейся и превосходной с точки зрения прозрачности и может быть использована для лекарственного средства (такого как антациды и железосодержащие препараты), косметических препаратов (таких как агенты светорассеяния и абсорбенты УФ-излучения) и материалов покрытий (противокоррозионного средства).
Дисперсия настоящего изобретения предпочтительно содержит диспергатор. В качестве диспергатора используют гексаметафосфат натрия. Уровень содержания диспергатора предпочтительно находится в диапазоне от 3 до 30 массовых частей, более предпочтительно от 5 до 20 массовых частей, намного более предпочтительно от 5 до 10 массовых частей, в расчете на 100 массовых частей частиц гидроталькита. В случае содержания в дисперсии диспергатора агломерирование частиц гидроталькита будет подавлено, и средний диаметр вторичных частиц для частиц гидроталькита может быть выдержан малым в течение продолжительного периода времени.
<Способ получения частиц гидроталькита>
Частицы гидроталькита настоящего изобретения могут быть получены в результате мокрого размалывания суспензии материала исходного сырья для частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц в диапазоне от 0,2 до 10 мкм, при использовании шариков, имеющих средний диаметр в диапазоне от 15 до 300 мкм.
Суспензия материала исходного сырья содержит гидроталькит и среду. Среда представляет собой воду или органический растворитель. Примеры органического растворителя включают ароматические углеводороды, такие как толуол и ксилол, алифатические углеводороды, такие как гексан, циклогексан и гептан, сложные эфиры, такие как этилацетат и н-бутилацетат, спирты, такие как этиленгликоль, бутилцеллозольв, изопропанол, н-бутанол, этанол и метанол, кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон и циклогексанон, простые эфиры, такие как тетрагидрофуран и диоксан, амиды, такие как диметилацетамид и диметилформамид, галогеновые соединения, такие как хлороформ, метиленхлорид и тетрахлорид углерода, диметилсульфоксид, нитробензол и смеси из двух и более их представителей. Кроме того, по мере надобности может быть использован интенсификатор помола (диспергатор), такой как полиол.
Средний диаметр вторичных частиц гидроталькита, содержащегося в суспензии материала исходного сырья, находится в диапазоне от 0,1 до 10 мкм, предпочтительно от 0,2 до 5 мкм. Средний диаметр вторичных частиц измеряют по методу лазерного дифракционного рассеяния. Уровень содержания частиц гидроталькита в суспензии предпочтительно находится в диапазоне от 0,1 до 50 массовых частей, более предпочтительно от 1 до 20 массовых частей, в расчете на 100 массовых частей среды.
Средний диаметр шариков, использующихся для мокрого размалывания в шаровой мельнице, находится в диапазоне от 15 до 300 мкм, предпочтительно от 15 до 100 мкм, более предпочтительно от 30 до 50 мкм. Материал шариков представляет собой стекло, оксид алюминия, диоксид циркония, циркон, сталь или диоксид титана.
В качестве аппаратуры, использующейся для мокрого размалывания в шаровой мельнице, может быть использована перемешиваемая шаровая мельница, относящаяся к мокрому типу, для размалывания частиц гидроталькита, содержащихся в суспензии, в результате смешивания и перемешивания шариков и суспензии при вращении ротора. Перемешиваемая шаровая мельница, относящаяся к мокрому типу, имеет ротор, который фиксируется на валу в корпусе и перемешивает шарики и суспензию, заполняющие корпус. Предпочтительно она также имеет сепаратор, который фиксируется на валу в корпусе для совместного вращения с валом, в целях отделения суспензии, имеющей низкую удельную плотность, от шариков, имеющих высокую удельную плотность, в результате действия центробежной силы. Шарики в общем случае заполняют корпус в диапазоне от 60 до 80% (насыпной объем) от эффективного объема корпуса для функционирования. Вращение ротора предпочтительно находится в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин.
В качестве перемешиваемой шаровой мельницы, относящейся к мокрому типу, предпочтительным является устройство Ultra Apex Mill UAM-015 1170 от компании Kotobuki Industries Co., Ltd.. Вследствие действия устройства Ultra Centri-separator устройство Ultra Apex Mill делает возможным использование микрошариков, имеющих диаметр, составляющий 0,05 мм и менее, так что становится возможным размалывание в нанообласти. К частицам гидроталькита может быть приложено воздействие оптимальной силы диспергирования в результате перемешивания шариков системой оси ротора, так что предотвращается повторное агломерирование при разрушении частиц в нанообласти, и возможными являются высокое диспергирование и точное диспергирование.
ПРИМЕРЫ
Следующие далее примеры предлагаются для дополнительного иллюстрирования настоящего изобретения. Величина ч./сто ч. смолы представляет собой значение, выраженное в массовых частях, для каждой добавки в расчете на 100 массовых частей смолы.
По следующим далее методам в примерах проводили измерения для (а) среднего диаметра вторичных частиц, (b) полученной по методу СЭМ микрофотографии и (с) коэффициента пропускания.
(а) Средний диаметр вторичных частиц
Его измеряли при использовании устройства ELSZ-2 (метод динамического светорассеяния: метод динамического/электрофоретического светорассеяния) от компании Otsuka Electronics Co., Ltd.. Суспензию гидроталькита измеряли по истечении 5 минут ультразвуковой обработки.
(b) Полученная по методу СЭМ микрофотография
Использовали устройство S-3000N от компании Hitachi High-Technologies Corporation. Образец получали в результате прикапывания суспензии гидроталькита на ступени по истечении 10 минут от наблюдаемой ультразвуковой обработки.
(с) Коэффициент пропускания света
Использовали спектрофотометр U-4100 от компании Hitachi High-Technologies Corporation. Коэффициент пропускания для образца измеряли на основании 100%-ного коэффициента пропускания для ПЭТФ.
Пример 1
(Синтез частиц гидроталькита)
Получали перемешанный водный раствор хлорида магния, имеющего концентрацию 1,03 моль/л, и сульфата алюминия, имеющего концентрацию 0,239 моль/л, (раствор А), водный раствор карбоната натрия, имеющего концентрацию 0,753 моль/л, (раствор В) и водный раствор гидроксида натрия, имеющего концентрацию 3,39 Н, (раствор C). После этого раствор А, раствор В и раствор С при использовании дозирующего насоса нагнетали в реакционную емкость при расходе, который обеспечивал получение объемного соотношения раствор А: раствор В 4,5:1, и проводили реакцию при 40°С при одновременном выдерживании значения рН реакционного раствора в диапазоне от 9,3 до 9,6 при использовании раствора С в целях получения осадка. После фильтрования и промывания реакционный раствор повторно эмульгировали при использовании воды ионного обмена для получения суспензии гидроталькита в качестве материала исходного сырья. Уровень содержания гидроталькита в полученной суспензии гидроталькита составлял 5,6%(масс.). Полученные частицы гидроталькита описывались следующей далее рецептурой и характеризовались средним диаметром вторичных частиц 0,99 мкм.
Состав: Mg4,3Al2(OH)12,6(CO)3·3,5H2O
Мокрое размалывание
0,4 кг воды ионного обмена добавляли к 1,0 кг полученной суспензии гидроталькита из примера 1 для ее разбавления в целях получения уровня содержания гидроталькита в суспензии гидроталькита 4,0% (масс.). Разбавленную суспензию гидроталькита подвергали мокрому размалыванию в результате добавления шариков диоксида циркония, имеющих диаметр шариков 50 мкм, при использовании устройства UAM-015 1170 для получения суспензии дисперсного гидроталькита. Устройство UAM-015 1170 функционировало при числе оборотов ротора 4325 об./мин и расходе суспензии 9,6 л/час.
Результат измерения среднего диаметра вторичных частиц для полученных мелких частиц гидроталькита продемонстрирован в таблице 1. Полученная по методу СЭМ микрофотография для дисперсного гидроталькита продемонстрирована на фиг. 1. В таблице 1 продемонстрирован средний диаметр вторичных частиц для частиц гидроталькита после ультразвукового диспергирования суспензии дисперсного гидроталькита и оставления ее в покое на один день.
Пример 2
0,16 г гексаметафосфата натрия добавляли в качестве диспергатора к 80 г суспензии дисперсного гидроталькита (уровень содержания частиц гидроталькита 3,2 г) из примера 1 для получения суспензии, содержащей диспергатор. Уровень содержания гидроталькита в суспензии гидроталькита составлял 3,99% (масс.) согласно рассчитанному значению, но 3,82% (масс.) согласно фактической измеренной величине.
Результаты измерений среднего диаметра вторичных частиц для полученных мелких частиц гидроталькита и среднего диаметра вторичных частиц по истечении одного дня после проведения ультразвуковой обработки продемонстрированы в таблице 1.
Таблица 1
Средний диаметр вторичных частиц непосредственно после проведения ультразвуковой обработки Средний диаметр вторичных частиц по истечении одного дня после проведения ультразвуковой обработки
Пример 1 94 нм 186 нм
Пример 2 62 нм 68 нм
Сравнительный пример 1
Гидроталькит, характеризующийся средним диаметром вторичных частиц 0,225 мкм, (DHT-4H от компании Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.) подвергали повторному эмульгированию при использовании воды ионного обмена до концентрации 4,0% (масс.). В качестве диспергатора к 80 г подвергнутой повторному эмульгированию суспензии (уровень содержания частиц гидроталькита 3,2 г) добавляли 0,16 г гексаметафосфата натрия для получения суспензии, содержащей диспергатор. Уровень содержания гидроталькита в суспензии гидроталькита составлял 3,78% (масс.) в качестве фактической измеренной величины.
Пример 3
Соотношение компонентов смеси для смолы
Соотношение компонентов смеси представляет собой нижеследующее.
Смоляной компонент 100 массовых частей
Частицы гидроталькита, полученные в примере 2 20 массовых частей
Получение формованного изделия
Использовали растворимый в воде глянцевый лак от компании Kanpe Hapio Co., Ltd. (компоненты: акриловая смола (показатель преломления 1,49), органический растворитель, вода). 13 г суспензии, полученной в примере 2, (0,497 г частиц гидроталькита) перемешивали с 5,44 г лака (2,480 г акриловой смолы) и подвергали ультразвуковому диспергированию в течение 3 минут для получения материала покрытия.
1 мл материала покрытия отливали поверх листа из ПЭТФ, имеющего толщину 125 мкм, и высушивали в естественных условиях в течение одной ночи для получения формованного изделия. Толщина формованного изделия находилась в диапазоне от 80 до 120 мкм. Измерили коэффициент пропускания для полученного формованного изделия. Формованное изделие характеризовалось коэффициентом пропускания, не меньшим чем 98%, было визуально не помутневшим, прозрачным и бесцветным и не содержало каких-либо агломератов. Формованное изделие настоящего изобретения характеризовалось высокой прозрачностью.
Сравнительный пример 2
Формованное изделие изготавливали при использовании частиц гидроталькита из сравнительного примера 1 в тех же самых условиях, что и в примере 1. Для изготовленного образца измерили коэффициент пропускания. Хотя коэффициент пропускания был не меньшим чем 95%, формованное изделие было визуально помутневшим, и наблюдались агломераты.
Эффект от изобретения
Частицы гидроталькита настоящего изобретения характеризовались чрезвычайно малым средним диаметром вторичных частиц в диапазоне от 5 до 100 нм. В случае перемешивания частиц со смолой будут получать формованное изделие, характеризующееся высоким коэффициентом прозрачности. Даже в случае очень низкого уровня содержания частиц получают их эффект. Кроме того, поскольку частицы имеют небольшой размер, они характеризуются превосходными технологичностью во время формования и эффективностью обработки вследствие улучшения свойства прохождения через фильтр. Кроме того, они демонстрируют превосходный эффект в качестве медицинского антацида, адсорбента, нейтрализатора для остатка катализатора смолы на полиолефиновой основе или стабилизатора для смол на хлорной основе даже в случае их добавления в малых количествах.

Claims (8)

1. Дисперсия, содержащая 100 мас.ч. воды и от 0,1 до 100 мас.ч. частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм.
2. Способ получения частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц согласно измерению по методу динамического светорассеяния в диапазоне от 5 до 100 нм, включающий мокрое размалывание суспензии частиц гидроталькита, характеризующихся средним диаметром вторичных частиц от 0,1 до 10 мкм, с использованием шариков, имеющих диаметр от 15 до 300 мкм.
3. Способ по п. 2, где суспензия содержит частицы гидроталькита в количестве от 0,1 до 50 мас.ч. в расчете на 100 мас.ч. среды.
4. Способ по п. 3, где среда представляет собой воду.
5. Способ по п. 2, где средний диаметр шариков составляет от 15 до 100 мкм.
6. Способ по п. 2, дополнительно включающий стадию добавления диспергатора.
7. Способ по п. 6, где диспергатор добавляют в количестве от 3 до 30 мас.ч. в расчете на 100 мас.ч. частиц гидроталькита.
8. Способ по п. 6, где диспергатор представляет собой гексаметафосфат натрия.
RU2014143055/05A 2012-03-26 2013-03-25 Мелкие частицы гидроталькита RU2600378C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012069194 2012-03-26
JP2012-069194 2012-03-26
PCT/JP2013/059789 WO2013147284A1 (ja) 2012-03-26 2013-03-25 微細ハイドロタルサイト粒子

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014143055A RU2014143055A (ru) 2016-05-20
RU2600378C2 true RU2600378C2 (ru) 2016-10-20

Family

ID=49260522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014143055/05A RU2600378C2 (ru) 2012-03-26 2013-03-25 Мелкие частицы гидроталькита

Country Status (8)

Country Link
US (2) US20150010652A1 (ru)
EP (1) EP2832695A4 (ru)
JP (1) JP5911153B2 (ru)
KR (1) KR101975628B1 (ru)
CN (1) CN104169219B (ru)
RU (1) RU2600378C2 (ru)
TW (1) TWI542548B (ru)
WO (1) WO2013147284A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD589322S1 (en) 2006-10-05 2009-03-31 Lowe's Companies, Inc. Tool handle
EP3354621B1 (en) 2015-09-24 2024-09-04 Dansuk Industrial Co., Ltd. Hydrotalcite and method for producing same
WO2017052333A1 (ko) * 2015-09-24 2017-03-30 주식회사 단석산업 하이드로탈사이트 및 그의 제조방법
CN106084290A (zh) * 2016-06-14 2016-11-09 安徽建筑大学 硅烷偶联剂接枝‑聚磷酸根离子插层的层状双氢氧化物阻燃抑烟剂及其制备方法
US20190255514A1 (en) * 2016-10-26 2019-08-22 Basf Se Method for discharging superabsorbent particles from a silo and filling them into bulk containers
CN110612271B (zh) 2017-03-17 2022-06-21 协和化学工业株式会社 微粒水滑石、其制备方法、其树脂组合物及其悬浮液
WO2019151142A1 (ja) 2018-01-31 2019-08-08 日本ゼオン株式会社 樹脂組成物、樹脂フィルム及び有機エレクトロルミネッセンス装置
KR102716967B1 (ko) 2018-01-31 2024-10-11 니폰 제온 가부시키가이샤 수지 필름 및 유기 일렉트로루미네센스 장치
JP7391658B2 (ja) 2018-12-28 2023-12-05 キヤノン株式会社 トナー
SG10201908831VA (en) * 2019-09-23 2021-04-29 Agency Science Tech & Res A coating suspension
JP7389913B2 (ja) * 2020-09-01 2023-11-30 セトラスホールディングス株式会社 表面処理ハイドロタルサイト及びその懸濁液、並びにそれを用いた機能性分子送達系
JP2024094609A (ja) 2022-12-28 2024-07-10 キヤノン株式会社 トナーパック
CN115895040B (zh) * 2022-12-30 2023-12-29 联塑科技发展(贵阳)有限公司 一种改性层状纳米材料及其在制备ppr材料中的应用

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2360933C2 (ru) * 2002-11-08 2009-07-10 Полимерс Острейлиа Пти. Лимитед Способ приготовления полиолефиновых нанокомпозитов
RU2389688C2 (ru) * 2004-10-20 2010-05-20 Сакай Кемикал Индастри Ко., Лтд. Композиция гидроталькита и синтетической смолы

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6365277B1 (en) * 1999-05-20 2002-04-02 Magna International Of America, Inc. Window for motor vehicle
CN1383446A (zh) * 2000-05-02 2002-12-04 协和化学工业株式会社 电机及电子仪器用树脂组合物
JP4365987B2 (ja) * 2000-05-15 2009-11-18 協和化学工業株式会社 積層板用材料および電機および電子機器用樹脂組成物およびその成型品
JP2003040616A (ja) * 2001-07-26 2003-02-13 Mizusawa Ind Chem Ltd アルカリ土類金属塩基性ケイ酸塩粒子、その製法及び用途
WO2003010091A1 (en) * 2001-07-26 2003-02-06 Mizusawa Industrial Chemicals, Ltd. Alkaline earth metal-basic silicate particle
EP1577372A1 (de) * 2004-03-19 2005-09-21 Sika Technology AG Stabile wässrige Dispersion von Partikeln sowie Verwendung und Herstellungsverfahren solcher Dispersionen
WO2008049872A2 (en) * 2006-10-27 2008-05-02 Akzo Nobel N.V. Aqueous suspension comprising a layered double hydroxide
JP5199707B2 (ja) * 2007-03-15 2013-05-15 日本合成化学工業株式会社 オキシアルキレン基含有ビニルエステル系樹脂の液性組成物及びその製造方法
CN101668702A (zh) * 2007-04-26 2010-03-10 东亚合成株式会社 水滑石化合物及其制造方法、无机离子捕捉剂、组合物、电子部件密封用树脂组合物
JP2010059513A (ja) * 2008-09-05 2010-03-18 Kaisui Kagaku Kenkyusho:Kk 電磁鋼板用絶縁被膜剤
CN101538019B (zh) * 2009-04-24 2011-04-20 山东慧科助剂股份有限公司 疏水性纳米水滑石的制备方法
JP5396209B2 (ja) * 2009-09-09 2014-01-22 テイカ株式会社 合成ゴム基材の防着剤組成物および防着方法
US20130041081A1 (en) * 2010-03-09 2013-02-14 Kyowa Chemical Industry Co., Ltd. Filler for synthetic resin, synthetic resin composition, manufacturing method therefor, and molded object made therefrom
GB201005931D0 (en) * 2010-04-09 2010-05-26 Isis Innovation Immune modulation

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2360933C2 (ru) * 2002-11-08 2009-07-10 Полимерс Острейлиа Пти. Лимитед Способ приготовления полиолефиновых нанокомпозитов
RU2389688C2 (ru) * 2004-10-20 2010-05-20 Сакай Кемикал Индастри Ко., Лтд. Композиция гидроталькита и синтетической смолы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Madhurjya Modhur Borgohain et al., Studies on a nanocomposite solid polymer electrolyte with hydrotalcite as a filler, Solid State Ionics, vol.181, is.21-22, 2010;СА 2792054 А1, 15.09.2011. *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20140138628A (ko) 2014-12-04
KR101975628B1 (ko) 2019-05-07
US20160264429A1 (en) 2016-09-15
WO2013147284A1 (ja) 2013-10-03
EP2832695A4 (en) 2015-08-26
CN104169219A (zh) 2014-11-26
TWI542548B (zh) 2016-07-21
TW201345838A (zh) 2013-11-16
CN104169219B (zh) 2016-02-10
JP5911153B2 (ja) 2016-04-27
JPWO2013147284A1 (ja) 2015-12-14
US20150010652A1 (en) 2015-01-08
RU2014143055A (ru) 2016-05-20
EP2832695A1 (en) 2015-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600378C2 (ru) Мелкие частицы гидроталькита
DE69826629T2 (de) Synthetische harzzusammensetzung beständig gegen thermische zersetzung und geformte artikel
JP5056014B2 (ja) ハイドロタルサイト及び合成樹脂組成物
JP4004160B2 (ja) ウラン(u)含量の少ないハイドロタルサイト類化合物およびその製造法
EP2832697A1 (en) Method for manufacturing hydrotalcite particles
JPWO2007074729A1 (ja) ハイドロタルサイト類化合物粒子、当該粒子を用いた樹脂安定剤、含ハロゲン樹脂組成物および当該粒子を用いたアニオン捕捉材
EP0870731A1 (en) Titanium dioxide reduced in volatile water content, process for producing the same, and masterbatch containing the same
CN105073867A (zh) 阻燃剂、阻燃性组合物和成型体
WO2013122239A1 (ja) 微細水酸化マグネシウム粒子
EP3187483A1 (en) Novel magnesium hydroxide-based solid solution, and resin composition and precursor for highly active magnesium oxide which include same
JPWO2010005090A1 (ja) 難燃性樹脂組成物
JP6709782B2 (ja) ハイドロタルサイト粒子を用いた透明合成樹脂成形品の製造法
JP2001172608A (ja) 極遠赤外乃至遠赤外線吸収複合金属多塩基性塩
EP3067386A1 (en) Resin composition and agricultural film
JPH10338818A (ja) 耐酸性水酸化マグネシウム粒子難燃剤および難燃性樹脂組成物
TWI617627B (zh) 用於塑膠應用的非微米化顏料
JP7099698B2 (ja) ハイドロタルサイト、その製造方法、農業用フィルム用保温剤および農業用フィルム
JP3684297B2 (ja) 紡錘形塩基性炭酸アルミニウム塩粒子及びその製造方法、紡錘形非晶質アルミナ粒子、紡錘形γ−アルミナ粒子及び用途
WO2007123264A1 (ja) 新規なアルミニウム複合水酸化物塩及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210326