TW201249749A - Fibrous basic magnesium sulfate powder and method for producing same - Google Patents
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Description
201249749 六、發明說明 【發明所屬之技術領域】 本發明關於一種纖維狀之鹼性硫酸鎂粉末與其製造方 法。本發明另外還關於一種樹脂組成物,其係以分散狀態 含有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末。 【先前技術】 鹼性硫酸鎂(亦稱爲硫酸氧化鎂)的纖維狀粉末被廣泛 利用於樹脂材料用的塡料。使纖維狀鹼性硫酸鎂粉末分散 於樹脂材料而成的樹脂組成物,一般而言可提升彎曲彈性 模數或衝撃強度等的物性。 在專利文獻1中記載了一種纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之 製造方法,其係使氫氧化鎂或氧化鎂分散於硫酸鎂水溶 液,並使其濃度成爲25重量%以下後,使其在1〇〇〜300 °C的溫度進行水熱反應’而產生纖維狀鹼性硫酸鎂粒子。 在此文獻的實施例中,記載了將藉由上述方法所產生的生 成物(纖維狀鹼性硫酸鎂粒子)過濾收集、水洗’而得到纖 維狀鹼性硫酸鎂。 先前技術文獻 專利文獻 專利文獻1 :日本特開昭56· 1 493 1 8號公報 【發明內容】 [發明所欲解決之課題] -5- 201249749 纖維狀鹼性硫酸鎂粉末可作爲樹脂材料用的塡料,對 於樹脂材料的物性改良而言爲其中一種有效的材料,然而 希望進一步提升該樹脂材料的物性改良效果。所以,本發 明之目的在於提供一種纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,其可提升 分散於樹脂材料時的物性改良效果;及其製造方法。本發 明還有另外目的爲提供一種含有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之 樹脂組成物,其係可提升彎曲彈性模數或衝撃強度等的物 性。 [用於解決課題之手段] 本發明人對於藉由以往的製法所得到的纖維狀鹼性硫 酸鎂粉末之化學成分與樹脂材料的物性改良效果的關係進 行檢討。結果判明了在藉由以往的製法所得到的纖維狀鹼 性硫酸鎂粉末中混雜了二氧化碳(co2)。欲降低此纖維狀 鹼性硫酸鎂粉末中所混雜的二氧化碳含量,可藉由在將水 性介質中所產生的纖維狀鹼性硫酸鎂粒子由該水性介質取 出,使所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物乾燥而製成粉 末時,降低乾燥氣體環境中的co2含量。而且還發現混雜 少量co2的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末可提升樹脂材料的物性 改良效果,而完成了本發明。 所以本發明爲一種纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,其係不含 超過0.15質量%的C02。 上述本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末合適的形態如以 下所述。 -6- 201249749 (1) C〇2的含量不超過〇.13質量%。 (2) C02的含量在0.001〜0.13質量%的範圍。 (3) 在1400〜1440(:1^1之波數範圍的紅外線吸收量相對於 在3180〜3 53 0(^1^1之波數範圍的紅外線吸收量之比爲 0 · 0 0 5以下〇 本發明另外還有一種纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,其係在 1400〜M^cnT1之波數範圍的紅外線吸收量相對於在 3180〜3 53 0(:1^1之波數範圍的紅外線吸收量之比爲0.005 以下。 上述本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末合適的形態如以 下所述。 (1) 上述紅外線吸收量之比爲0.002以下。 (2) 上述紅外線吸收量之比在0.000 1〜0.002的範圍。 本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末可藉由例如下述(1) 至(3)的方法來製造。 (1) 將藉由在水性介質中的硫酸鎂與鹼性化合物的反應所 產生的纖維狀鹼性硫酸鎂粒子取出,使所得到的纖維狀鹼 性硫酸鎂之含水物在每1L容積的C02含量調整成360μί 以下的氣體環境下乾燥之方法。 (2) 包含下述步驟之方法:使硫酸鎂與由氫氧化鎂及氧化 鎂所構成之群中所選出之鹼性鎂化合物在水性介質中反應 而產生纖維狀鹼性硫酸鎂粒子之步驟;由水性介質將纖維 狀鹼性硫酸鎂粒子取出,而得到纖維狀鹼性硫酸鎂之含水 物之步驟;以及使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物在每1L容 201249749 積的C〇2含量調整成360μί以下的乾燥機內乾燥之步 驟。 (3)包含下述步驟之方法:使在硫酸鎂水溶液中加入氫氧 化鈉所調製的硫酸鎂與氫氧化鎂之混合液進行反應,產生 纖維狀鹼性硫酸鎂粒子之步驟;由混合液將纖維狀鹼性硫 酸鎂粒子取出,而得到纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物之步 驟:以及使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物在每1L容積的 C02含量調整成3 60μί以下的乾燥機內乾燥之步驟。 在上述製造方法之中,宜爲包含在使纖維狀鹼性硫酸 鎂的含水物乾燥之前,將纖維狀鹼性硫酸鎂的含水物以經 過脫碳酸處理的水洗淨之步驟。 本發明另外還有一種纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物之乾 燥方法,其係使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物在每1L容積 的C02含量調整成3 60μί以下的乾燥機內乾燥。在此纖 維狀鹼性硫酸鎂之含水物之乾燥方法中,纖維狀鹼性硫酸 鎂之含水物中所含的水係以經過脫碳酸處理的水爲佳。 本發明進一步還有一種含有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之 樹脂組成物,其係分散有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,該纖維 狀鹼性硫酸鎂粉末不含超過0.15質量%的C02。 本發明另外進一步還有一種含有纖維狀鹼性硫酸鎂粉 末之樹脂組成物,其係分散有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,該 纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,係在1 400〜1440(^1^1之波數範 圍的紅外線吸收量相對於在3180〜3 5 3 0CHT1之波數範圍 的紅外線吸收量之比爲0.005以下。 .201249749 [發明之效果] 藉由將本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末添加至樹脂材 料,可得到彎曲強度、彎曲彈性模數及艾氏衝撃強度等物 性經過提升的樹脂材料組成物。另外,藉由利用本發明之 製造方法,可有利於以工業規模製造co2含量少的纖維狀 鹼性硫酸鎂粉末。 【實施方式】 本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末如前述般,其特徵主 要爲與以往的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末相比混雜了較少量的 co2。纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的co2含量可由以鹽酸溶解 纖維狀鹼性硫酸鎂粉末試樣時所產生的分解氣體中的co2 含量計算出。 本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末中,由上述分解氣體 中的co2含量算出的co2含量若以纖維狀鹼性硫酸鎂粉 末爲基準,一般而言爲0.15質量%以下,宜爲0.13質量% 以下,較佳爲0.001〜0.13質量%的範圍,特佳爲0.005〜 0.13質量%的範圍。亦即,本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉 末不含超過0.15質量%的C02,換言之,C02含量在0_15 質量%以下。 在纖維狀鹼性硫酸鎂粉末中所混雜的C02含量,另外 還可由碳酸基所產生的紅外線吸收量相對於纖維狀鹼性硫 酸鎂粉末的羥基所產生的紅外線吸收量之比(碳酸基所產 -9 - 201249749 生的紅外線吸收量/羥基所產生的紅外線吸收量)來評估。 羥基所產生的紅外線吸收量可採用在3180〜3 5 3 0(::^1之 波數範圍的紅外線吸收量。此紅外線吸收量爲羥基之伸縮 振動所產生的紅外線吸收量。碳酸基所產生的紅外線吸收 量可採用在1 400〜1 440CHT1之波數範圍的紅外線吸收 量。羥基及碳酸基的紅外線吸收量可藉由使用全反射法 (ATR法)的傅立葉轉換紅外線分光法(FT-IR),而由所測 得的紅外線吸收光譜求得。全反射法是指隔著密接於固體 試樣表面的稜鏡對固體試樣照射紅外線,並偵測在固體試 樣表面全反射的紅外線而得到紅外線吸收光譜之方法。稜 鏡採用折射率高於固體試樣的材料。纖維狀鹼性硫酸鎂粉 末的折射率爲1.53,因此稜鏡可採用鑽石製稜鏡(折射 率:2.4,入射角=45度)。藉由使用全反射法,可測定纖 維狀鹼性硫酸鎂粉末表面的紅外線吸收光譜。由紅外線吸 收光譜求得紅外線吸收量之方法,在後述實施例作說明。 本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,以碳酸基所產生的 紅外線吸收量相對於上述羥基所產生的紅外線吸收量之比 而計,亦即在1 400〜1 440CHT1之波數範圍的紅外線吸收 量相對於在3180〜3 5 3 0(111^1之波數範圍的紅外線吸收量 之比一般而言爲0.005以下,宜爲0.002以下,特佳爲在 0.0001〜0.002的範圍。 本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末係由纖維狀鹼性硫酸 鎂粒子所構成,而纖維狀鹼性硫酸鎂粒子亦可成形爲粒狀 或顆粒狀。纖維狀鹼性硫酸鎂粒子的平均長度係以在1.0 -10- •201249749 〜100 μιη的範圍爲佳,在1.0〜50 μηι的範圍爲佳。平均寬 度係以在0.1〜3·0μιη的範圍爲佳,在0.1〜Ι.Ομιη的範圍 爲較佳。平均長寬比(平均長度/平均寬度)係以在3以上爲 佳,在5〜50的範圍爲較佳。纖維狀鹼性硫酸鎂粒子之平 均長度及平均寬度意指由掃描式電子顯微鏡(SEM)產生的 放大影像所測得的長度及寬度之平均値。 接下來針對本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之製造方 法作說明。 · 在本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之製造之中,纖維 狀鹼性硫酸鎂粒子之合成可藉由常法進行。亦即,纖維狀 鹼性硫酸鎂粒子可藉由使硫酸鎂與鹼性化合物在水性介質 中反應來合成。鹼性化合物的例子可列舉氫氧化鎂及氧化 鎂等的鹼性鎂化合物。具體而言,藉由使在硫酸鎂水溶液 中加入氫氧化鎂及/或氧化鎂調製而成的混合液進行反 應;或使在硫酸鎂水溶液中加入氫氧化鈉所調製的硫酸鎂 與氫氧化鎂之混合液進行反應,可合成出纖維狀鹼性硫酸 鎂粒子。在水性介質中,亦可預先添加纖維狀鹼性硫酸鎂 粒子作爲晶種。所產生的纖維狀鹼性硫酸鎂粒子部分接合 而形成扇狀或繭狀等的凝集粒子的情況,係以將凝集粒子 解碎製成纖維狀粒子爲佳。反應的條件一般而言,溫度是 在90〜200 °C的範圍,且壓力在常壓〜2MPa的範圍。製 造纖維狀鹼性硫酸鎂粒子所使用的水性介質亦可經過脫碳 酸處理。 接下來,將在水性介質中所產生的纖維狀鹼性硫酸鎂 -11 - 201249749 粒子由水性介質中取出,而得到纖維狀鹼性硫酸鎂之含水 物。將纖維狀鹼性硫酸鎂粒子由水性介質中取出的方法可 利用過濾、離心分離及傾析等的通常的固液分離法。纖維 狀鹼性硫酸鎂之含水物的含水率一般而言在40〜80質量 %的範圍。 然後,使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物乾燥,而得到纖 維狀鹼性硫酸鎂粉末。在本發明中,纖維狀鹼性硫酸鎂的 含水物之乾燥,係在每1L容積的C02含量爲360μί以下 的乾燥機內進行,宜爲200μί以下,特佳爲低達100pL 以下。藉由在C02含量低的氣體環境下進行纖維狀鹼性硫 酸鎂之含水物的乾燥,所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的 C02含量會變少。由此看來,可認爲纖維狀鹼性硫酸鎂粉 末中的C02主要如以下的方式混入。在將纖維狀鹼性硫酸 鎂的含水物置入乾燥機進行乾燥時,乾燥機內的C02氣體 會溶於纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物的水分中而成爲碳酸離 子。若C02溶於該水分中,則該水分會成爲酸性,因此 Mg離子會由纖維狀鹼性硫酸鎂粒子溶出》該水分中的Mg 離子與碳酸離子通常以碳酸氫鎂[Mg(HC03)2]的形式存 在,藉由乾燥使水分蒸發,而以正碳酸鎂或鹼性碳酸鎂等 的碳酸鹽的形式析出。 降低乾燥機內的C02含量之方法可採用在乾燥機內導 入低C02濃度的氣體之方法,或使乾燥機內減壓之方法》 此外,通常空氣的C02濃度一般而言爲400μί/ί。低C02 濃度的氣體可使用經過脫C02處理的空氣。乾燥機內的溫 -12- 201249749 度一般而言在100〜200 °c的範圍。乾燥時間一般而言在1 〜4 8小時的範圍, 在進行纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物的乾燥之前,宜將 纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物以經過脫碳酸處理的水洗淨, 以降低纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物中所含的水之碳酸離子 濃度。脫碳酸處理的方法可列舉將水煮沸以使碳酸離子成 爲C02氣體而揮發除去之方法;加入硫酸等的酸而將pH 調整成4以下,通氣起泡以使碳酸離子以C〇2氣體的形式 揮發除去後,加入氨等的鹼進行中和的方法;加入氫氧化 鈣使碳酸離子成爲碳酸鈣而固定的方法。經過脫碳酸處理 的水中的碳酸離子濃度一般而言爲30mg/L以下,宜爲 10mg/L以下,特佳爲lmg/L以下。另外還可在進行纖維 狀鹼性硫酸鎂之含水物的乾燥之前,使纖維狀鹼性硫酸鎂 之含水物成形爲粒狀。 本發明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末有利於使用作爲樹脂 材料用的塡料。C02含量相對較少的本發明之纖維狀鹼性 硫酸鎂粉末,與藉由C02含量相對較多的以往製法所得到 的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末相比,較能夠提升樹脂材料的物 性改良效果,其理由認爲如以下所述。 在纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之製造過程中,在將水性介 質中所產生的纖維狀鹼性硫酸鎂粒子由該水性介質取出, 並使所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物乾燥的步驟中, 通常而言,會有水分因爲表面張力而殘留在纖維狀粒子彼 此的接觸部分直到最後的傾向。因此,正碳酸鎂等的碳酸 -13- 201249749 鹽與纖維狀粒子接觸的部分會優先析出,析出至纖維狀粒 子的接觸部分的碳酸鹽可發揮作爲將纖維狀粒子彼此接合 的結合劑的作用。藉由碳酸鹽接合的纖維狀粒子之凝集 體’其鄰接的纖維狀粒子會因爲碳酸鹽而接合,因此即使 與樹脂材料混合也無法表現出充足的分散性。亦即,本發 明之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末與藉由以往的製法所得到的纖 維狀鹼性硫酸鎂粉末相比,因碳酸鹽而接合的纖維狀粒子 的凝集體較少,因此能夠以纖維狀粒子的形式均勻地分散 於樹脂材料,可提升樹脂材料的物性改良效果。 另外,使纖維狀鹼性硫酸鎂粉末等的無機塡充材分散 於樹脂材料時,一般而言會在樹脂材料中添加脂肪酸或脂 肪酸金屬鹽作爲潤滑材。就與脂肪酸或脂肪酸金屬鹽的親 和性而言,羥基高於碳酸基。亦即,本發明之纖維狀鹼性 硫酸鎂粉末與藉由以往的製法所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂 粉末相比,與潤滑材的親和性較高,因此能夠以纖維狀粒 子的形式均勻分散於樹脂材料中,可提升樹脂材料的物性 改良效果。 本發明之分散有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的樹脂組成 物,其纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的含量一般來說相對於樹脂 組成物的總量而言在2〜20質量%的範圍,宜爲2〜15質 量%的範圍。樹脂組成物之樹脂材料的例子可列舉乙烯聚 合物、丙烯聚合物、乙烯一丙烯共聚物等的烯烴系樹脂材 料。 樹脂組成物係以含有潤滑材爲佳。潤滑材係以脂肪酸 -14- 201249749 或其金屬鹽爲佳。脂肪酸的碳數係以在12〜22的範圍爲 佳。脂肪酸可爲飽和脂肪酸或不飽和脂肪酸。飽和脂肪酸 的例子可列舉月桂酸、十三烷酸、肉豆蔻酸、十五烷酸、 棕櫚酸、珍珠酸、硬脂酸、十九烷酸、花生酸及山嵛酸。 不飽和脂肪酸的例子可列舉肉豆蔻油酸、棕櫚油酸、油 酸、反油酸、異油酸、鰭油酸及芥酸。潤滑材的含量一般 來說相對於纖維狀鹼性硫酸鎂粉末100質量份而言在1〜 30質量份的範圍。樹脂組成物亦可進一步含有抗氧化 劑、紫外線吸收劑、顏料、抗靜電劑、腐蝕防止劑、阻燃 劑、中和劑、發泡劑、可塑劑、氣泡防止劑、交聯劑等的 樹脂之物性改良材。 樹脂組成物可藉由例如樹脂材料、纖維狀鹼性硫酸鎂 粉末,並且因應必要將潤滑材或樹脂的物性改良材加以混 合、混練而製造。樹脂組成物另外還可藉由製作出含有高 濃度(例如35〜80質量%)纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的樹脂組 成物(母粒)’在其中加入樹脂材料,混合混練來製造。所 得到之樹脂組成物可使用周知的成形法製成成形體。成形 法的例子可列舉射出成形、擠出成形、真空成形及發泡成 形0 [實施例] [實施例1] (1)纖維狀鹼性硫酸鎂之含水粒狀物之製造
在使硫酸鎂七水鹽溶於水所調製出的濃度爲3莫耳/L -15- 201249749 的硫酸鎂水溶液12.5L中添加氫氧化鎂粉末5 00g,並且 攪拌混合。將所得到的混合液置入高壓滅菌釜,以1 60 °C、壓力〇.58MPa(6kgf/cm2)的條件使其進行水熱反應2 小時,產生纖維狀鹼性硫酸鎂粒子。在纖維狀鹼性硫酸鎂 粒子所產生的混合液中加入12.5L的水之後,攪拌並且均 勻混合,製成全量25 L的纖維狀鹼性硫酸鎂粒子泥漿(固 體成分濃度:2.0質量%)。將此泥漿以布氏漏斗減壓過 濾,得到1.5kg之纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物。將所得到 的纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物以10L工業用水(碳酸離子 濃度=5 3 mg/L)洗淨之後,使用擠出造粒機,成形爲直徑 2.4mm的粒狀。所得到之纖維狀鹼性硫酸鎂之含水粒狀物 的含水率爲6 6.7質量%。 (2)纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之製造 將上述(1)所製造出的纖維狀鹼性硫酸鎂之含水粒狀 物1.2 kg投入箱形乾燥機(容量:64L)。在箱形乾燥機 中,以10L/分鐘的流量導入C02濃度爲lOOpL/L以下的 低C02濃度的空氣(使通常的戸外空氣通過塡充了顆粒狀 蘇打石灰粒子的管柱,將戸外空氣中的C02除去而得到的 氣體),同時將該箱形乾燥機內的溫度設定在160 °C,並 將纖維狀鹼性硫酸鎂之含水粒狀物加熱乾燥24小時。藉 由乾燥所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的平均長度爲 12.0μηι、平均寬度爲0·60μπι,平均長寬比爲20。另外, 藉由下述方法測定碳酸基之紅外線吸收量相對於纖維狀鹼 性硫酸鎂粉末的C02含量與羥基之紅外線吸收量之比。將 -16- 201249749 其結果揭示於表1。 [C〇2含量的測定方法] 以鹽酸溶解纖維狀鹼性硫酸鎂粉末試樣,將所產生的 分解氣體收集在奧色特分析器的氣體量管。使所收集的分 解氣體與氫氧化鈉水溶液接觸,以使分解氣體中的C02被 氫氧化鈉水溶液吸收。測定出因co2的吸收而減少的分解 氣體的體積(mL),並將其定爲C〇2量。將所得到的C02 體積換算成質量,計算出纖維狀鹼性硫酸鎂粉末中的C02 含量(質量%)。 [碳酸基的紅外線吸收量相對於羥基的紅外線吸收量之比 之測定方法] 使用裝設有全反射裝置(使用PR047-H,日本分光股 份有限公司製,鑽石製稜鏡(折射率:2.4,入射角=4 5度)) 的傅立葉轉換紅外線分光光度計(FT/IR-6100 type A,日 本分光股份有限公司製)測定纖維狀鹼性硫酸鎂粉末試樣 的紅外線吸收光譜。使用所得到的紅外線吸收光譜,將波 數3 1 SOcnT1的透過率與3 5 3 0CHT1的透過率以直線連結, 求得此直線與在3180〜3 5 3 0CHT1之波數範圍的紅外線吸 收光譜所圍住的區域的面積,並且定爲羥基的紅外線吸收 量。接下來,將波數MOOcnT1的透過率與1440CHT1的透 過率以直線連結,求得此直線與在1400〜MWcnr1之波 數範圍之紅外線吸收光譜所圍住的區域的面積,並且定爲 -17- 201249749 碳酸基之紅外線吸收量。然後,藉由下述式計算出碳酸基 的紅外線吸收量相對於羥基的紅外線吸收量之比。 紅外線吸收量比=碳酸基之紅外線吸收量/羥基之紅 外線吸收量 (3)含有纖維狀鹼性硫酸鎂的樹脂組成物之製造與該樹脂 組成物之物性評估 將丙烯聚合物[MFR(溫度 23 0 t ,荷重 2.16kg): 49.4g/10分鐘]90質量份、上述(2)所製造出的纖維狀鹼性 硫酸鎂粉末1 〇質量份、硬脂酸鎂1 .47質量份、抗氧化劑 0.2質量份(IRGAFOS 0.1質量份與 IRGANOX 0.1質量 份,任一者皆爲BASF Japan股份有限公司製)投入滾筒, 進行乾式混合。將所得到之混合物投入雙軸混練擠出機, 在.20 0°C的溫度下熔融混練,將所產生的熔融物擠出而得 到延伸股線。將所得到的延伸股線以水冷卻,並以股線切 割裝置切斷而得到顆粒。將所得到的顆粒投入射出成形 機,藉由射出成形製造出含有纖維狀鹼性硫酸鎂的樹脂組 成物之試樣珠粒。藉由下述方法,針對對於所得到之試樣 珠粒測定彎曲強度、彎曲彈性模數及艾氏衝撃強度的各物 性。將其結果揭示於表1。 彎曲強度:依據ASTM-D790的方法進行測定。 彎曲彈性模數;依據ASTM-D790的方法進行測定。 艾氏衝撃強度;依據ASTM-D2 5 6的方法(附缺□,測 定溫度:—30°C )進行測定。 -18- 201249749 [實施例2] 在實施例1之(1)纖維狀鹼性硫酸鎂之含水粒狀物之 製造過程中,除了對泥漿吹送C02濃度爲lOOpL/L的低 C02濃度的空氣,同時進行纖維狀鹼性硫酸鎂粒子泥漿的 減壓過濾;洗淨纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物時,採用將工 業用水煮沸處理30分鐘使其脫碳酸之後,密封並放涼至 室溫的低碳酸離子濃度水(碳酸離子濃度:〇.lmg/L以下) 以外,係以與實施例1同樣之方式得到纖維狀鹼性硫酸鎂 粉末,使用所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末而製造出含有 纖維狀鹼性硫酸鎂的樹脂組成物。將纖維狀鹼性硫酸鎂粉 末的C02含量與碳酸基之紅外線吸收量相對於羥基之紅外 線吸收量之比、以及含有纖維狀鹼性硫酸鎂的樹脂組成物 之彎曲強度、彎曲彈性模數及艾氏衝撃強度揭示於表1。 [實施例3] 在實施例1之(2)纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之製造過程 中,除了將低C02濃度的空氣與通常的戸外空氣混合,並 以10L/分鐘的流量導入將C02濃度定爲20(^L/L的空 氣,同時使纖維狀鹼性硫酸鎂的含水粒狀物乾燥以外,係 以與實施例1同樣之方式得到纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,使 用所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,製造出含有纖維狀鹼 性硫酸鎂的樹脂組成物。將碳酸基之紅外線吸收量相對於 纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的C02含量與羥基之紅外線吸收量 之比、以及含有纖維狀鹼性硫酸鎂的樹脂組成物之彎曲強 -19- 201249749 度、彎曲彈性模數及艾氏衝撃強度揭示於表1。 [實施例4] 在實施例1之(2)纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之製造過程 中,除了將低C02濃度的空氣與通常的戸外空氣混合,並 以10L/分鐘的流量導入將C02濃度定爲3 00pL/L的空 氣,同時使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水粒狀物乾燥以外,係 以與實施例1同樣之方式得到纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,使 用所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,製造出含有纖維狀鹼 性硫酸鎂的樹脂組成物。將纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的C02 含量與碳酸基之紅外線吸收量相對於羥基之紅外線吸收量 之比、以及含有纖維狀鹼性硫酸鎂的樹脂組成物的彎曲強 度、彎曲彈性模數及艾氏衝撃強度揭示於表1。 [比較例1] 在實施例1之(2)纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之製造過程 中,除了在箱形乾燥機中以10L/分鐘的流量導入通常的 戸外空氣(C02濃度;400pL/L),同時使纖維狀鹼性硫酸 鎂之含水粒狀物乾燥以外,係以與實施例7同樣的方式得 到纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,使用所得到的纖維狀鹼性硫酸 鎂粉末,製造出含有纖維狀鹼性硫酸鎂的樹脂組成物。將 纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的C02含量與碳酸基的紅外線吸收 量相對於羥基之紅外線吸收量之比、以及含有纖維狀鹼性 硫酸鎂的樹脂組成物之彎曲強度、彎曲彈性模數及艾氏衝 -20- .201249749 撃強度揭示於表1。 [表1] 讎狀讎硫酸鎂粉末之雛總5S鹼性硫酸鎂的樹臟 c〇2含量紅外線吸收 彎曲強度彎曲彈性模數艾氏衝撃 (質量%) 量之比 (MPa) (MPa) 強度(J/m) 實施例1 ο. 07 實施例2 0. 0 1 實施例3 0 _ 1 0 實施例4 0.13 ο ο ο 1 2 1 6 7 6 比較例 1 0.16 0.00777 4 9.0 3 3 1 7 22.6 由表1的結果明顯可知’使用C〇2含量少’且碳酸基 所產生的紅外線吸收量相對於羥基所產生的紅外線吸收量 之比値小的纖維狀鹼性硫酸錶粉末所製造出的樹脂組成 物,其彎曲強度、彎曲彈性模數及艾氏衝撃強度的任一者 皆表現出高的數値。 圖1表示實施例1所得到之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的 紅外線吸收光譜。在圖1之中,(a)爲波數1 200〜 々OOOcinT1之紅外線吸收光譜,(b)爲波數1390〜MSOcim·1 之紅外線吸收光譜。圖1 (a)的斜線部分爲羥基之紅外線吸 收量,圖1 (b)的斜線部分爲碳酸基之紅外線吸收量。圖2 表示比較例1所得到之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的紅外線吸 收光譜。在圖2之中,(a)爲波數1 200〜4000cm·1之紅外 線吸收光譜’(b)爲波數1 390〜1 450cm·1之紅外線吸收光 譜。圖2(a)的斜線部分爲羥基之紅外線吸收量,圖2(b)的 斜線部分爲碳酸基之紅外線吸收量。 -21 - 201249749 若比較圖1與圖2,則可知實施例1所得到之纖維狀 鹼性硫酸鎂粉末,其碳酸基所產生在1 400 〜 1 440cm-i之 波數範園的紅外線吸收量明顯較低。 【圖式簡單說明】 圖1係實施例1所得到之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的紅 外線吸收光譜,(a)爲波數1 200〜4000(51^1之紅外線吸收 光譜,(b)爲波數1 3 90〜1 45 0(:1^1之紅外線吸收光譜。 圖2係比較例1所得到之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末的紅 外線吸收光譜,(a)爲波數1 200〜4000(:1^1之紅外線吸收 光譜,(b)爲波數1390〜1450CHT1之紅外線吸收光譜。 -22-
Claims (1)
- 201249749 七、申請專利範圍 1. 一種纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,其係不含超過0.15 質量%的量之C02 » 2. 如申請專利範圍第1項之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末, 其中C02的含量不超過0.13質量%。 3. 如申請專利範圍第2項之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末, 其中C02的含量在0.001〜0.13質量%的範圍。 4. 如申請專利範圍第1項之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末, 其中在1 400〜1 440CHT1之波數範圍的紅外線吸收量相對 於在3180〜3 530(:1^1之波數範圍的紅外線吸收量之比爲 0 · 0 0 5以下。 5.—種纖維狀鹼性硫酸錶粉末,其係在 1400〜 1 440(^1^1之波數範圍的紅外線吸收量相對於在3180〜 3 5 3 0CHT1之波數範圍的紅外線吸收量之比爲0.005以下。 6. 如申請專利範圍第5項之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末, 其中上述紅外線吸收量之比爲0.002以下。 7. 如申請專利範圍第6項之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末, 其中上述紅外線吸收量之比在0.0001〜0.002的範圍》 8. —種如申請專利範圍第1或5項之纖維狀鹼性硫酸 鎂粉末之製造方法,其係將藉由在水性介質中的硫酸鎂與 鹼性化合物的反應所產生的纖維狀鹼性硫酸鎂粒子取出, 並且使所得到的纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物在每1 L容積 的C02含量調整成3 60μ1:以下的氣體環境下乾燥。 9. 如申請專利範圍第8項之纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之 -23- 201249749 製造方法,其中包含在使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物乾燥 之前,將纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物以經過脫碳酸處理的 水洗淨之步驟。 10. —種如申請專利範圍第1或5項之纖維狀鹼性硫 酸鎂粉末之製造方法,其係包含:使硫酸鎂與由氫氧化鎂 及氧化鎂所構成之群中所選出之鹼性鎂化合物在水性介質 中反應,而產生纖維狀鹼性硫酸鎂粒子之步驟;由水性介 質將纖維狀鹼性硫酸鎂粒子取出,而得到纖維狀鹼性硫酸 鎂之含水物之步驟;以及使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物在 每1L容積的C02含量調整成360μί以下的乾燥機內乾燥 之步驟。 1 1. 一種如申請專利範園第1或5項之纖維狀鹼性硫 酸鎂粉末之製造方法,其係包含:使在硫酸鎂水溶液中加 入氫氧化鈉所調製的硫酸鎂與氫氧化鎂之混合液反應,而 產生纖維狀鹼性硫酸鎂粒子之步驟;由混合液將纖維狀鹼 性硫酸鎂粒子取出,而得到纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物之 步驟;以及使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物在每1L容積的 C02含量調整成3 60 μί以下的乾燥機內乾燥之步驟。 12. —種纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物之乾燥方法,其 係使纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物在每1L容積的C02含量 調整成360 μί以下的乾燥機內乾燥。 13. 如申請專利範圍第12項之纖維狀鹼性硫酸鎂之含 水物之乾燥方法,其中纖維狀鹼性硫酸鎂之含水物中所含 的水爲經過脫碳酸處理的水。 -24- 201249749 14. 一種含有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之樹脂組成物, 其係分散有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,該纖維狀鹼性硫酸鎂 粉末不含超過0.15質量%的量之C02 ^ 15. —種含有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末之樹脂組成物, 其係分散有纖維狀鹼性硫酸鎂粉末,該纖維狀鹼性硫酸鎂 粉末在1400〜1440CJTT1之波數範圍的紅外線吸收量相對 於在3180〜3 53 0CHT1之波數範圍的紅外線吸收量之比爲 0 · 0 0 5以下° -25-
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