Коллоидный кремнезем представляет собой модифицированный поверхность синтетический аморфный кремнезем, который отличается от стандартного синтетического аморфного кремнезема (например, коллоидного диоксида кремния) тем, что его поверхностные силанольные группы связаны с диметилсилильными группами, что делает его гидрофобным по характеру.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой легкий, мелкодисперсн��й, белый или почти белый аморфный порошок, не смачиваемый водой.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой суспензию мелких твердых частиц диоксида кремния (SiO2) в жидкой среде.
Номер CAS: 112945-52-5
Молекулярная формула: O2Si
Молекулярный вес: 60,08
Номер EINECS: 231-545-4
ДИОКСИД КРЕМНИЯ, Диоксид кремния, Диоксозилан, Кварц, 7631-86-9, Силикагель, Кристобалит, Кремниевый ангидрид, Тридимит, 14808-60-7, Песок, 112945-52-5, 61790-53-2, 112926-00-8, КИЗЕЛЬГУР, Диатомитовый диоксид кремния, Wessalon, Aerosil, Оксид кремния (IV), Zorbax sil, 60676-86-0, Диоксид кремния, аморфный, 14464-46-1, Дикалит, Ludox, Nyacol, Аморфный кремнезем, КВАРЦ (SIO2), Кристобалит (SiO2), Cab-O-sil, Силликоллоид, Экструсил, Сантоцел, Сипернат, Суперфлосс, Acticel, Carplex, Neosil, Neosyl, Porasil, Silikil, Силоксид, Zipax, Aerosil-degussa, Оксид кремния, Aerosil 380, Синтетический аморфный диоксид кремния, Кварцевый песок, Розовый кварц, Частицы диоксида кремния, 91053-39-3, Cab-o-sil M-5, Диоксид кремния, дымчатый, Snowtex O, Диоксид кремния, коллоидный, Tokusil TPLM, Dri-Die, SILICA, VITREOUS, Manosil vn 3, Коллоидный диоксид кремния, Ultrasil VH 3, Ultrasil VN 3, Aerosil bs-50, Carplex 30, Carplex 80, Snowtex 30, Zeofree 80, Aerosil K 7, Cabosil N 5, Syton 2X, Аморфный силикагель, Положительный золь 232, Силизиумдиоксид, Аэрогель 200, Аэросил 300, Халцедон, Диатомит, Ludox hs 40, Силанокс 101, Диоксид кремния (SiO2), Витасил 220, Агат, Положительный золь 130M, Кремнезем стекловидный, Диоксид кремния (аморфный), Аэросил А 300, Аэросил Е 300, Аэросил М-300, Кремнезем коллоидный, Кремнезем плавленый, Кварцевое стекло, Суспензия кремнеземная, Кремния диоксид кремния, дымящийся, Диоксид кремния, 68855-54-9, Налфлок N 1050, Quso 51, Диоксид кремния, аморфный плавленый, Nalco 1050, Quso G 30, Гидрофобный диоксид кремния 2482, Кизельсеуреангидрид, Min-U-Sil, 15468-32-3, SiO2, CCRIS 3699, Силикагель, 40-63 микронные частицы, Аэрогель кремния, (SiO2)n, UNII-ETJ7Z6XBU4, ETJ7Z6XBU4, Диоксид кремния, Аморфный, Диоксид кремния 2482, гидрофобный, Диоксид кремния, химически подготовленный, EINECS 231-545-4, CAB-O-SIL N-70TS, Химический код пестицидов EPA 072605, CI 7811, Aerosil 200, 99439-28-8, CHEBI: 30563, AI3-25549, Кремнезем кристаллический, N1030, U 333, Силикагель 60, 230-400 меш, Стекло, Диоксид кремния, коллоидный, 15723-40-7, ЛОР 25, 550, [SiO2], Кремнезем, кристаллически плавленый, Силикагель, Силикагель, pptd., не содержащий кристалла, 13778-37-5, 13778-38-6, 17679-64-0, Кристенсенит, Кристобаллит, Силикагель осушитель, индикативный, Целит, INS-551, Кальцинированный диатомит, MFCD00011232, MFCD00217788, Кремнезем, аморфный, дымчатый, не содержащий кристалла, Кремнезем, мезоструктурированный, Аметист, Аквафил, Каталоид, Crysvarl, Flintshot, Nalcoag, Новакулит, Силикил, Вулкасил, Чертс, Сноуит, Имсил, Метакристобалит, Кварцевый кремнезем, Альфа-кварц, Ископаемая мука, Дымчатый диоксид кремния, Кварцевая пыль, Горный хрусталь, Кварцевая пыль, Белый углерод, КОМПОНЕНТ СИМЕТИКОН ДИОКСИД КРЕМНИЯ, Chromosorb P, Tiger-eye, E-551, Vulkasil S, Celite superfloss, Кристобалитовая пыль, Corasil II, Серебряная связь B, Cab-O-sperse, альфа-кристобалит, альфа-кристобалит, Золотая связь R, (SiO2), Cabosil st-1, Кремнезем Стандарт: SiO2 @ 100 мкг/мл в H2O, Sil-Co-Sil, Стандарт диоксида кремния: SiO2 @ 1000 мкг/мл в H2O, сидерит (SiO2), тридимит 118, Cab-O-grip II, тридимит [французский], HI-Sil, аморфная кварцевая пыль, полые наносферы оксида кремния, Nyacol 830, Sibelite M 3000, Sibelite M 4000, Sibelite M 6000, Quazo puro [итальянский], КРЕМНЕЗЕМ, АМОРФНЫЙ (IARC), ДИОКСИД КРЕМНИЯ, АМОРФНЫЙ [IARC], Касвелл No 734A, Сикрон F 300, Сикрон F 100, Спектрозил, Accusand, Коэсит, Фюзелекс, Налкаст, Ньякол 1430, Оптоцил, Кварцин, Кварцпес, Ранкосил, Супрасил, Тридимит, Силтекс, Стекловидный кварц, Стекловидный диоксид кремния, Тридимитная пыль, W 12 (Наполнитель), бета-кварц, Плавленый кварц, MIN-U-sil альфа-кварц, Кварц-бета, Аморфный кварц, Инсектицид Dri-Die 67, Квазопуро, Диоксид кремния, аморфный, дымчатый, Остеклованный кремнезем, Пирогенный коллоидный диоксид кремния, Диоксид кремния, плавленый, Супрасил W, Витреозил IR, Борсил, Диоксид кремния, Силан, диоксо-, Кристаллизованный диоксид кремния, Оптоцил (кварц), CP-SilicaPLOT, Песок, Море, Оксид кремния, di- (песок), Кварцевый песок [немецкий], S-Col, Адмафин SO 25H, Адмафин SO 25R, Адмафин СО 32H, Адмафин SO-C 2, Адмафин SO-C 3, Кристобалитовый асбест, Китит (SiO2), Sg-67, Тридимит (SiO2), Дымчатый кремнезем, без кристаллов, Стишовит (SiO2), ED-C (диоксид кремния), Fuselex ZA 30, As 1 (диоксид кремния), CCRIS 2475, DQ12, Агат (SiO2), Целит 545, Дымчатый синтетический аморфный диоксид кремния, Диоксид кремния, кристаллический - тридимит, FB 5 (диоксид кремния), Fuselex RD 120, Corning 7940, Кварц микрокристаллический, Кремнезем синтетический аморфный, дымчатый, Denka F 90, Denka FB 30, Denka FB 44, Denka FB 74, Dri-Die 67, Силикагель сферический, размер частиц 40-75 мкм, WGL 300, Скрытокристаллический кварц, FB 20 (диоксид кремния), Elsil 100, F 44 (наполнитель), D&D, SF 35, Elsil BF 100, F 125 (диоксид кремния), F 160 (диоксид кремния), Fuselex RD 40-60, кремнезем, аморфный, плавленый, кремнезем; Кремнезем коллоидный безводный; Диоксид кремния, EINECS 238-455-4, EINECS 238-878-4, EINECS 239-487-1, 43-63C, HK 400, TGL 16319, Кремнезем, кристаллический кварц, Кремний диоксид кремния (стекловидный), Кремнезем, аморфный, дымчатый, не содержащий кристаллов, Кремнезем, кристаллический, кварц, Кремнезем, кристаллический: кварц, триполит, GP 7I, Осажденный аморфный кремнезем, Хризопраз, Ронасфера, Диоксид кремния, Диоксид кремния, кристаллический тридимит, Сперигласс, Карнеол, Цитрин, Кизельгель, НатурасилШрамы, Песчаник, Кремнезем, кристаллический - кварц, Кремнезем, Сферика, AF-SO 25R, Кварц [Кремнезем, кристаллический], Siilca, Zorbax, кварцевое стекло, кварцевый песок, диоксид кремния, кремнеземная мука (порошкообразный кристаллический диоксид кремния), кремнезем марина, диоксид кремния, кристаллический: тридимит, силикагель, плавленый диоксид кремния, пирогенный диоксид кремния, диоксид кремния, дымчатый, GP 11I, RD 8, FT-0700917, NS00096378, S0822, Силикагель, с индикатором влажности 1-4 мм, Кремнезем, аморфный, дымчатый (без кристаллов), Обработка нанопорошка диоксида кремния KH550, Обработка диоксида кремния Обработка нанопорошка KH570, оксид кремния (IV), 99,0% (на металлической основе), Целит (R) 110, вспомогательный фильтр, прокаленный флюс, среда Celite (R) 512, вспомогательный фильтр, кальцинированный, Chromosorb(R) G/AW-DMCS, 100-120 меш, Chromosorb(R) W/AW-DMCS, 120-140 меш, K-411 Стеклянные микросферы, NIST SRM 2066, Силикагель, технический класс 40, 6-12 меш, C18 Силикагель, с торцевой крышкой, 60A, 40-63 мкм, D05839, D06521, D06522, D78143, Зубная паста Dr. Zenni GGOGGOMA со вкусом малины, Песок, белый кварц, размер частиц 50-70 меш, диоксид кремния, мезоструктурированный, MSU-F (ячеистая пена), ДИОКСИД КРЕМНИЯ, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ СИМЕТИКОНА, диоксид кремния, аморфный гель, 15% в воде, диоксид кремния, аморфный гель, 40% в воде, Celite(R) 209, вспомогательный фильтр, натуральный, необработанный, Celite(R) Аналитический фильтрующий помощник II (CAFA II), Стеклянный песок, NIST(R) SRM(R) 165a, с низким содержанием железа, сферический силикагель, Размер частиц 75-200 мкм, Силикагель, Davisil(R) grade 922, -200 меш, Силикагель, крупные поры, P.Vol. ок. 1,65 куб. см/г, оксид кремния (диоксид кремния, диоксид кремния, кварц), порошок оксида кремния, 99,5% Nano, 15-20 нм, Q116269, Песок для анализа на сите песка, NIST(R) RM 8010, Силикагель, GF254, для тонкослойной хроматографии, Силикагель, HF254, для тонкослойной хроматографии, Силикагель, Тип III, Индикативный, для сушки, Диоксид кремния, мезоструктурированный, тип MCM-41 (шестиугольный), Диоксид кремния, Purum p.a., кислотная очистка, песок, Standard Super Cel(R) мелкий, вспомогательный фильтр, кальцинированный, Celite(R) 500 fine, фильтрующий материал, высушенный, необработанный, коллодиальный диоксид кремния в водном растворе (наночастицы), Стеклянный песок, NIST(R) SRM(R) 1413, высокий глинозем, J-002874, Песок, белый кварц, >=99,995% следов металлов, Силикагель, с крупными порами, P.V. ок. 1 куб. см/г, 8 меш, Силикагель, технический сорт, размер частиц 1-3 мм, Силикагель, технический класс, размер частиц 3-6 мм, Силикагель, с индикатором влажности (синий), крупный, Celpure(R) P65, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 2 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 3 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 4 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 5 мкм, Силикагель 60, 0,060-0,2 мм (70-230 меш), Осушитель силикагеля, индикация, <1% хлорид кобальта, силикагель, -60-120 меш, для колоночной хроматографии, оксид кремния (IV), 15% в H2O, коллоидная дисперсия, оксид кремния (IV), 30% в H2O, коллоидная дисперсия, оксид кремния (IV), 50% H2O, коллоидная дисперсия, Celpure(R) P100, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Celpure(R) P1000, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Celpure(R) P300, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 0,5 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 1,0 мкм, Дисперсия кремнезема (SiO2, водная дисперсия, Аморфный), Силикагель 60, 0,032-0,063 мм (230-450 меш), Силикагель 60, 0,036-0,071 мм (215-400 меш), Силикагель 60, 0,040-0,063 мм (230-400 меш), Силикагель-осушитель, индикация, -6+16 меш гранул, Силикагель, с индикатором влажности (синий), -6-20 меш, Кремнезем, мезоструктурированный, MSU-H (крупнопористый 2D гексагональный), Диоксид кремния, мезоструктурированный, SBA-15, 99% следов металлов, Диоксид кремния (диоксид кремния) Нанодисперсия типа А (20 нм), Диоксид кремния (диоксид кремния) Нанодисперсия Тип B (20 нм), Диоксид кремния, -325 меш, 99,5% следов металлов, Кремний диоксид, промытый и кальцинированный, аналитический реагент, Оксид кремния (IV), аморфный дымчатый, S.A. 85-115 м2/г, Синтетический - плавленый диоксид кремния: Торговые названия: Супрасил; TAFQ, Цеолит - нанопорошок мезопористого кремнезема (��ип SBA-15), Chromosorb(R) W, AW-DMCS, размер частиц 100-120 меш, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 0,15 мкм, Силикагель, класс высокой чистоты (15111), размер пор 60 ??, Кремнеземная суспензия (SiO2, чистота: 99%, диаметр: 15-20 нм), диоксид кремния, мезопористый, размер частиц 1 мкм, размер пор ~2 нм, диоксид кремния, мезопористый, размер частиц 1 мкм, размер пор ~4 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 2 мкм, размер пор ~2 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 2 мкм, размер пор ~4 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 3 мкм, размер пор ~2 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 3 мкм, размер пор ~4 нм, Диоксид кремния, дымчатый, гидрофильный, удельная поверхность 200 м2/г, Диоксид кремния, дымчатый, гидрофильный, удельная поверхность 400 м2/г, двуокись кремния; синтетический аморфный диоксид кремния (нано), оксид кремния (IV), аморфный дымчатый, S.A. 350-420 м2/г, Аморфный диоксид кремния: Стекловидный диоксид кремния, кварцевое стекло, плавленый диоксид кремния, коллоидный диоксид кремния LUDOX(R) AM, 30 мас.% суспензии в H2O, LUDOX(R) CL коллоидный диоксид кремния, 30 мас.% суспензии в H2O, LUDOX(R) CL-X коллоидный диоксид кремния, 45 мас.% суспензии в H2O, LUDOX(R) LS коллоидный диоксид кремния, 30.
Обычно они находятся во взвешенном состоянии в водной фазе, которая стабилизируется электростатически.
Плотность частиц коллоидных кремнеземов колеблется от 2,1 до 2,3 г/см3.
Большинство коллоидных кремний получают в виде монодисперсных суспензий с размером частиц от 30 до 100 нм в диаметре.
Полидисперсные суспензии также могут быть синтезированы и имеют примерно одинаковые пределы по размеру частиц.
Более мелкие частицы: коллоидные кремнеземы трудно стабилизировать, в то время как частицы, размер которых превышает 150 нанометров, подвержены осаждению.
Коллоидные кремнеземы чаще всего получают в многоступенчатом процессе, где щелочно-силикатный раствор частично нейтрализуется, что приводит к образованию ядер кремнезема.
Субъединицы частиц коллоидного кремнезема обычно находятся в диапазоне от 1 до 5 нм.
Будут ли эти субъединицы соединены или нет, зависит от условий полимеризации.
При первичном подкислении раствора жидкого стекла (силиката натрия) получается Si(OH)4.
Если pH снижается ниже 7 или добавляется соль, то единицы имеют тенденцию сливаться друг с другом в цепочки.
Коллоидные кремнеземы часто называют силикагелями. Если рН поддерживается слегка щелочной стороной нейтральной, то субъединицы остаются разделенными, и они постепенно растут.
Коллоидные кремнеземы часто называют осажденным кремнеземом или кремнеземными золями.
Ионы водорода с поверхности коллоидного кремнезема имеют тенденцию диссоциировать в водном растворе, образуя высокий отрицательный заряд.
Известно, что замещение некоторых атомов Si на Al увеличивает отрицательный коллоидный заряд, особенно при его оценке при рН ниже нейтральной точки.
Из-за очень маленького размера площадь поверхности коллоидного кремнезема очень высока.
Коллоидная суспензия стабилизируется путем регулировки pH, а затем концентрируется, как правило, путем выпаривания.
Максимальная достижимая концентрация зависит от размера частиц.
Например, частицы с длиной волны 50 нм могут быть концентрированы до твердых частиц с содержанием более 50 мас.%, в то время как частицы с длиной волны 10 нм могут быть концентрированы только до твердых частиц с массой более 30 масс.%, прежде чем суспензия станет слишком нестабильной.
Термин «коллоидный» указывает на то, что частицы мелкодисперсны и равномерно распределены по всей жидкости, в результате чего получается стабильная и однородная смесь.
В случае коллоидного кремнезема твердые частицы, как правило, находятся в нанометровом диапазоне.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой субмикроскопический дымчатый кремнезем с размером частиц около 15 нм.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой легкий, рыхлый, голубовато-белого цвета, без запаха, без вкуса, аморфный порошок.
Коллоидный диоксид кремния получают путем пламенного гидролиза хлорсиланов, таких как тетрахлорид кремния, при 18008 °C с использованием водородно-кислородного пламени.
Быстрое охлаждение из расплавленного состояния во время производства приводит к тому, что продукт остается аморфным.
Диоксид кремния представляет собой оксид кремния, состоящий из линейных трехатомных молекул, в которых атом кремния ковалентно связан с двумя кислородами.
Дымчатый кремнезем может быть синтезирован путем высокотемпературного гидролиза SiCl4 в пламени O2(N2)/H2.
Коллоидный кремнезем аморфен по своей природе и обладает очень высокой удельной площадью.
Микрокапли аморфного кремнезема сливаются в ветвь и образуют цепочку, подобную агломерату.
Коллоидные кремнеземы производятся в различных сортах, которые варьируются по ряду факторов.
Размер частиц обычно варьируется от 5 нм до 40 нм, а распределение частиц по размерам может варьироваться от узкого до широкого в зависимости от производственного процесса.
Стандартный коллоидный диоксид кремния стабилен при рН от 8 до 10,5 и несет анионный поверхностный заряд, стабилизированный натрием или аммонием.
В некоторых марках часть коллоидного кремнезема в частицах кремнезема заменяется ионами алюмината, чтобы обеспечить повышенную стабильность в более широком диапазоне pH, обычно 3,5 - 10,5.
Коллоидный диоксид кремния производства DKIC состоит из плотных частиц кремнезема, взвешенных в водной среде.
Эти частицы имеют сферическую форму и однородны по размеру.
Они не имеют собственной внутренней структуры и абсолютно аморфны.
Коллоидные кремнеземы бывают дискретными и неагломерированными.
Коллоидный диоксид кремния с размером частиц от 7 до 35 нанометров.
Эти стабильные водные дисперсии коллоидного кремнезема доступны в концентрациях кремнезема от 20 до 50% по массе%.
Коллоидный диоксид кремния также может быть получен для переноса положительного поверхностного заряда, стабильного в кислом диапазоне pH.
Это достигается путем модификации поверхности частицы алюминием и стабилизации заряда частицы хлоридным анионом.
Коллоидные кремнеземы определяются как стабильная суспензия микроскопических частиц или молекул, распределенных по второму веществу, известному как дисперсионная среда.
Они отличаются от других видов суспензий тем, что коллоид равномерно диспергирован по всей суспензии, а не отделяется и не оседает.
Коллоидные кремнеземы могут представлять собой любую комбинацию жидких, твердых и газообразных коллоидов и дисперсионных сред.
Коллоидный кремний широко распространен в различных распространенных продуктах, а также образуется в различных экологических и природных условиях.
Из суспензии коллоидного кремнезема можно производить высококачественные зеркальные полироли.
Коллоидный диоксид кремния является частично абразивом, частично химическим полировщиком, что делает его хорошо подходящим для полировки таких материалов, как алюминий, стелит и кобальт-хром.
Коллоидные кремнеземы состоят из жидких частиц, взвешенных в газообразной дисперсионной среде, такой как туман, туман и лак для волос.
Коллоидные кремнеземы представляют собой твердые вещества, взвешенные в газообразной дисперсионной среде.
К распространенным коллоидным кремниям относятся дым, пыль и загрязнение воздуха.
Жидкие пены образуются из частиц газа, взвешенных в жидкой дисперсионной среде, такой как взбитые сливки, крем для бритья и мусс для укладки волос.
Эмульсия возникает при взвешивании жидких коллоидных кремнеземов в жидкой дисперсионной среде.
Золь относится к коллоидным кремнеземам, взвешенным в жидкой дисперсионной среде.
Пигментированные чернила, краска и кровь являются распространенными примерами золей.
Коллоидные кремнеземы образуются, когда частицы газа становятся взвешенными в твердой дисперсионной среде.
Гели изготавливаются из коллоидных кремнеземов, взвешенных в жидкой дисперсионной среде.
Гели часто обрабатывают для того, чтобы улучшить структуру твердых частиц и создать более вязкий раствор.
Твердый золь относится к твердым частицам, взвешенным в твердой дисперсионной среде, такой как металлические сплавы, цветное стекло и драгоценные камни.
Коллоидный диоксид кремния состоит из молекул кремнезема, взвешенных в жидкости, тем самым образуя жидкий золь.
Процесс создания коллоидного диоксида кремния тщательно контролируется, чтобы гарантировать, что молекулы кремнезема остаются стабильными и разделяются в жидкой среде, не разрушаясь на более мелкие составляющие молекулы и не собираясь в нестабильные силикагели.
Жидкая дисперсионная среда имеет большую плотность, чем вода, и должна быть подвергнута электростатической обработке для усиленной ионной стабилизации.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой полимерную форму кремния.
Нетоксичный, встречающийся в природе элемент коллоидный кремнезем занесен в пер��одическую таблицу и широко используется в промышленности.
Коллоидный кремнезем широко распространен в природе, потому что он составляет значительную часть земной коры и является вторым по распространенности элементом после кислорода.
Суспензии кристаллического коллоидного кремния на водной основе известны как коллоидный диоксид кремния (SiO2).
Затем поверхность наночастиц коллоидного кремнезема заряжается, позволяя частицам отталкиваться и создавать стабильную дисперсию или коллоид.
Образующаяся стабильная дисперсия называется коллоидным коллоидным кремнеземом и обладает уникальными свойствами, которые могут применяться в различных областях.
Коллоидный диоксид кремния имеет физические характеристики легкого, рыхлого, голубовато-белого цвета, без запаха и аморфного порошка.
Обычный коллоидный диоксид кремния состоит из отрицательного (анионного) поверхностного заряда, который регулируется аммонием или натрием и стабилен в диапазоне потенциального водорода (pH) от 8 до 10,5.
Коллоидный кремнезем состоит из дискретных, аморфных, сферических частиц кремнезема, диспергированных в воде, которые не проявляют обнаруживаемых уровней кристалличности или пористости.
Доступны несколько марок с различными размерами частиц в диапазоне от 5 до 40 нанометров.
Каждый сорт коллоидного кремнезема LUDOX® имеет очень плотное распределение частиц по размерам и различается по pH, заряду золя кремнезема и механизму стабилизации.
Этот некристаллизующийся коллоидный диоксид кремния удобен в использовании.
Коллоидный диоксид кремния устраняет проблемы, вызванные сушкой или замораживанием, которые связаны с другими продуктами из коллоидного кремнезема, которые используются для химической/механической полировки
Коллоидный диоксид кремния - это дисперсия кремнезема первого выбора для оптимизации результатов полировки, таких как кремний, плавленый кварц, плавленый диоксид кремния, ниобат лития, YAZ, GGG, александрит, сапфир и многие другие.
Коллоидный кремнезем отличается от других типов кремнезема несколькими существенными особенностями.
Наиболее заметное отличие заключается в том, что коллоидный диоксид кремния находится в жидкой форме, а не в виде порошка.
Кроме того, коллоидный кремнезем имеет самую широкую площадь поверхности, и его агрегатный размер может быть таким же малым, как фактический размер первичной частицы.
Коллоидные дисперсии кремнезема представляют собой жидкие дисперсии с низкой вязкостью.
Существует много сортов коллоидного кремнезема, но все они состоят из частиц кремнезема размером от примерно 2 нм до примерно 150 нм Коллоидные кремнеземы могут иметь сферическую или слегка неправильную форму и могут присутствовать в виде дискретных частиц или слабоструктурированных агрегатов.
Коллоидные кремнеземы также могут присутствовать в узком или широком диапазоне размеров частиц, в зависимости от процесса, в котором они были созданы.
Максимальная массовая доля коллоидного кремнезема в дисперсии ограничена исходя из среднего размера частиц.
Дисперсии с меньшим средним диаметром имеют большую общую удельную поверхность и ограничены дисперсиями с низкой концентрацией.
И наоборот, дисперсии с большим средним диаметром имеют меньшую общую удельную поверхность и доступны в более концентрированных дисперсиях.
Внешний вид дисперсии коллоидного кремнезема сильно зависит от размера частиц.
Дисперсии с мелкими частицами кремнезема (< 10 нм) обычно достаточно прозрачны.
Дисперсии среднего размера (10-20 нм) начинают приобретать опалесцирующий вид по мере того, как рассеивается больше света.
Дисперсии, содержащие крупные частицы коллоидного кремнезема (> 50 нм), обычно имеют белый цвет.
Стандартные коллоидные дисперсии диоксида кремния устойчивы к гелеобразованию и оседанию в диапазоне рН 8 - 10,5.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой синтетическое производное аморфного кремнезема, в котором поверхность частиц дымчатого кремнезема была изменена путем добавления диметилсилильных групп.
Модификация поверхности достигается с помощью контролируемого химического процесса, который включает в себя присоединение диметилсилильных групп, что делает кремнезем менее смачиваемым. Оно
Коллоидный диоксид кремния разрешен для использования в фармацевтических продуктах в качестве вспомогательного вещества и поставляется в виде легкого, мелкодисперсного, белого или почти белого аморфного пушистого порошка.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабилизированную дисперсию наночастиц аморфного диоксида кремния (также известного как диоксид кремния) на водной основе.
Производители получают коллоидный диоксид кремния путем полимеризации ядер кремнезема, полученных из силикатных растворов.
Полимеризуясь в щелочных условиях, ядра кремнезема превращаются в золи кремнезема (твердые частицы) в наномасштабе и с большой площадью поверхности.
Затем процесс прикладывает заряд к этим золям кремнезема, вызывая электростатическое сопротивление между каждой частицей и создавая коллоид — тип стабильной дисперсии.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабильную суспензию сферических наночастиц диоксида кремния (SiO2) в жидкости, которые гидроксилируются на поверхности.
Коллоидный диоксид кремния встречается практически во всех отраслях промышленности.
Области применения варьируются от обработки поверхностей в бумажной промышленности до использования в качестве полировального агента в электронной промышленности и использования в качестве добавки к лакам, покрытиям и краскам для улучшения атмосферостойкости и стойкости к истиранию.
Коллоидный диоксид кремния также является распространенной добавкой в косметике и в пищевой промышленности.
Средний размер частиц и ширина распределения определяют область применения частиц SiO2.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабильную суспензию сферических наночастиц диоксида кремния (SiO2) в жидкости, которые гидроксилируются на поверхности.
Коллоидная кремнеземная кислота встречается практически во всех отраслях промышленности.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой аморфный кремнезем (оксид кремния), полученный синтетическим путем гидролиза соединения кремния в паровой фазе.
Коллоидный диоксид кремния имеет химическую формулу SiO2, но отличается от других типов кремнезема, таких как аморфный или кристаллический кремнезем, которые существуют в природе или нет, такие как силикагель или осажденный диоксид кремния.
Коллоидный диоксид кремния поставляется в виде белого или почти белого, легкого, пушистого и чрезвычайно мелкого порошка.
Коллоидный диоксид кремния обычно используется в качестве связующего вещества при производстве керамических оболочек для литья по выплавляемым моделям.
Коллоидный диоксид кремния помогает создавать сложные и детализированные формы для отливки металлических предметов.
В бумажной и текстильной промышленности коллоидный диоксид кремния иногда используется в качестве покрытия или отделочного агента для улучшения печати, гладкости и стойкости к истиранию.
Коллоидный диоксид кремния может быть включен в состав клеев и герметиков для повышения их прочности, гибкости и адгезионных свойств.
Коллоидный диоксид кремния используется в производстве антибликовых покрытий для оптических применений, таких как очки, объективы камер и другие оптические устройства.
В некоторых процессах очистки воды коллоидный диоксид кремния может использоваться для флокуляции и удаления примесей из воды.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых средствах личной гигиены, таких как зубная паста и кремы для кожи, в качестве загустителя или абразивного агента.
Коллоидный диоксид кремния можно использовать в качестве осветлителя при производстве пива и вина, помогая удалить частицы, образующие помутнение.
В нефтегазовой промышленности коллоидный кремнезем иногда используется в буровых растворах и цементировочных операциях для повышения устойчивости ствола скважины.
Коллоидный диоксид кремния используется в электронной промышленности для таких применений, как планаризация при производстве полупроводников.
Температура плавления: >1600°C
Плотность: 2,3 фунта/куб. фут при 25 °C (насыпная плотность) (лит.)
показатель преломления: n20/D 1,46 (лит.)
Растворимость: Практически нерастворим в органических растворителях, воде и кислотах, кроме плавиковой кислоты; Растворим в горячих растворах гидроксид щелочи. Образует коллоидную дисперсию с водой. Растворимость Аэросила в воде составляет: 150 мг/л при 258°C (рН 7).
Форма: порошок
Удельный вес: 2,2
Очистка диоксида кремния для высокотехнологичных применений использует изопьестическую дистилляцию паром из концентрированных летучих кислот и абсорбируется в воде высокой чистоты.
Примеси остаются. Для предварительной очистки для удаления поверхностных загрязнений используется травление погружением в HF или смесь HCl, H2O2 и деионизированной воды.
Кремнезем коллоидный, аморфный представляет собой негорючее твердое вещество.
Как правило, химически неактивен.
Несовместим с фтором, дифторидом кислорода, трифторидом хлора.
Растворим в расплавленных щелочах и реагирует с большинством оксидов металлов при высокой температуре.
В обычной абразивной суспензии можно ожидать концентрацию абразивных частиц 15-20 мас.%, но в коллоидной суспензии может присутствовать до 50 мас.% частиц кремнезема.
Это значительно увеличивает количество коллоидных кремний, которые работают на подложке, делая полировку очень равномерной и эффективной.
Кроме того, коллоидные кремнеземы имеют невероятно равномерную сферическую форму, что, опять же, трудно сопоставить со стандартными абразивными частицами, где форма гораздо менее однородна.
Коллоидный диоксид кремния является широко используемым материалом в промышленности.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой эпоксидную загустительную добавку, используемую для контроля вязкости эпоксидной смолы.
Коллоидный диоксид кремния предотвращает стекание эпоксидной смолы в вертикальных и верхних швах. Это очень сильный наполнитель.
Коллоидный диоксид кремния создает однородную смесь, идеально подходящую для общего эпоксидного склеивания и филетирования.
Коллоидный диоксид кремния также является нашим самым универсальным эпоксидным наполнителем.
Часто используемый в сочетании с другими наполнителями, 406 может использоваться для повышения прочности, стойкости к истиранию и консистенции эпоксидных обтекателей.
В результате получается более жесткая и гладкая поверхность.
Коллоидный диоксид кремния является наиболее популярным связующим, используемым сегодня в индустрии прецизионного литья по выплавляемым моделям.
Коллоидный диоксид кремния предлагает МНЛЗ безопасный, экономичный, простой в использовании компонент суспензии, который хорошо работает как в качестве основной, так и в качестве резервной суспензии.
Коллоидные кремнеземные системы очень стабильны; Способен образовывать долговечную керамическую суспензию с большим спектром огнеупорных материалов благодаря химической инертности связующего.
Для изготовления коллоидного диоксида кремния использовались золь-гель, гидротермальные и химические методы осаждения из газовой фазы (CVD).
Золь-гель процесс широко используется для получения чистых коллоидных кремнеземов из-за его способности регулировать физический внешний вид путем методического мониторинга переменных реакции при температуре окружающей среды.
Ионообменная процедура является частью технологии, используемой для получения коллоидного кремнезема с использованием силиката натрия золь-гель методом.
С помощью этого метода можно легко контролировать размер частиц и распределение коллоидного диоксида кремния.
Этот метод также обеспечивает улучшенный электрический заряд и высокий дзета для частиц коллоидного кремнезема.
Это делает раствор более стабильным, отталкивая агрегацию и предотвращая агломерацию между частицами.
Эти коллоидные частицы кремнезема могут достигать дополнительной стабильности анионного заряда, когда алюмосиликатные сайты образуются путем включения алюминия в поверхностный слой частиц кремнезема.
Коллоидный диоксид кремния с низким pH также доступен путем адсорбции катионного оксида алюминия на поверхности частиц.
В результате получается катионная частица, стабилизируемая анионными частицами - обычно это хлорид.
Эти дисперсии стабильны при рН ниже 4.
Низкие показатели pH также могут быть получены путем полной деионизации дисперсии.
Эти марки не требуют присутствия стабилизирующих ионов, а также стабильны при рН ниже 3.
Коллоидные кремнеземы могут быть модифицированы до нескольких конфигураций, включая, но не ограничиваясь: регулировка pH, стабилизационные ионы, поверхностный заряд и модификация поверхности.
Коллоидный диоксид кремния состоит из молекул кремнезема, взвешенных в жидкости, тем самым образуя жидкий золь.
Процесс создания коллоидного диоксида кремния тщательно контролируется, чтобы гарантировать, что молекулы кремнезема остаются стабильными и разделяются в жидкой среде, не разрушаясь на более мелкие составляющие молекулы и не собираясь в нестабильные силикагели.
Жидкая дисперсионная среда имеет большую плотность, чем вода, и должна быть подвергнута электростатической обработке для усиленной ионной стабилизации.
Коллоидный диоксид кремния обладает высокой текучестью и низкой вязкостью.
Применение коллоидного диоксида кремния варьируется в зависимости от размера частиц кремнезема в растворе и изменяемого pH, ионизации и поверхностного заряда.
Коллоидный диоксид кремния широко используется в качестве реологической добавки в средствах личной гигиены для контроля сыпучести.
В самом общем виде коллоидный диоксид кремния представляет собой дисперсию частиц аморфного диоксида кремния (кремнезема) в воде.
Эти аморфные частицы кремнезема получают путем полимеризации ядер кремнезема из силикатных растворов в щелочных условиях с образованием золей кремнезема нанометрового размера с большой площадью поверхности.
Затем на поверхности наночастиц кремнезема индуцируется заряд, который позволяет частицам кремнезема отталкиваться друг от друга и образовывать стабильную дисперсию, или коллоид.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабильную суспензию сферических наночастиц диоксида кремния (SiO2) в жидкости, которые гидроксилируются на поверхности.
Коллоидный диоксид кремния встречается практически во всех отраслях промышленности.
Области применения варьируются от обработки поверхностей в бумажной промышленности до использования в качестве полировального агента в электронной промышленности и использования в качестве добавки к лакам, покрытиям и краскам для улучшения атмосферостойкости и стойкости к истиранию.
Коллоидный диоксид кремния также является распространенной добавкой в косметике и в пищевой промышленности.
Средний размер частиц и ширина распределения определяют область применения частиц SiO2.
Типичные размеры варьируются от 1 нм до 100 нм.
Коллоидные кремнеземы, как правило, представляют собой водную суспензию диаметром от 30 до 500 нм.
Коллоидные кремнеземы обычно стабилизируются электростатически и имеют плотность в диапазоне от 2,1 до 2,3 г/см3.
Области применения коллоидных кремнеземов включают наполнители, связующие, абразивы, катализаторы и абсорбенты.
Большинство измерений размеров коллоидного диоксида кремния выполняется с помощью приборов динамического рассеяния света (DLS), таких как анализатор наночастиц SZ-100.
Коллоидный диоксид кремния используется во многих областях, включая катализ, фармацевтику и покрытия.
Несмотря на то, что природные кремнеземные материалы широко доступны, они часто находятся в формах, которые трудно обрабатываются или даже вредны для здоровья.
Поэтому однородные коллоидные кремнеземные соединения, как правило, производятся с использованием синтетических химических процессов.
В то время как устоявшиеся высокотемпературные методы синтеза газа теряют популярность в нашем энергетическом обществе, методы жидкостного синтеза в настоящее время являются промышленными лидерами.
Метод осажденного коллоидного кремнезема обеспечивает большую часть коммерчески производимых специальных кремнеземных соединений, и его экономические преимущества, по прогнозам, будут продолжать расти в будущем.
Коллоидные кремнеземные продукты представляют собой стабильные дисперсии неагломерированных, аморфных, нанометровых и сферических частиц кремнезема.
Хорошая стабильность, регулируемое распределение частиц по размерам и механические свойства сделали коллоидный диоксид кремния предпочтительным абразивом для многих применений CMP.
В последнее время научно-исследовательские и аналитические усилия сосредоточены на разработке коллоидных продуктов с настраиваемыми физико-химическими свойствами, чтобы открыть новые возможности в отраслевом сегменте CMP.
Коллоидные кремнеземы чаще всего получают в многоступенчатом процессе, где щелочно-силикатный раствор частично нейтрализуется, что приводит к образованию ядер кремнезема.
Субъединицы частиц коллоидного кремнезема обычно находятся в диапазоне от 1 до 5 нм.
Будут ли эти субъединицы соединены вместе, зависит от условий полимеризации.
При первичном подкислении раствора жидкого стекла (силиката натрия) получается Si(OH)4.
Если pH снижается ниже 7 или добавляется соль, то единицы имеют тенденцию сливаться друг с другом в цепочки.
Коллоидные кремнеземы часто называют силикагелями.
Если рН поддерживается слегка щелочной стороной нейтральной, то субъединицы остаются разделенными, и они постепенно растут.
Коллоидные кремнеземы часто называют осажденным кремнеземом или кремнеземными золями.
Ионы водорода с поверхности коллоидного кремнезема имеют тенденцию диссоциировать в водном растворе, образуя высокий отрицательный заряд.
Известно, что замещение некоторых атомов Si на Al увеличивает отрицательный коллоидный заряд, особенно при его оценке при рН ниже нейтральной точки.
Из-за очень маленького размера площадь поверхности коллоидного кремнезема очень высока.
Коллоидный диоксид кремния стабилизируется путем регулировки pH, а затем концентрируется, обычно путем выпаривания.
Максимальная достижимая концентрация зависит от размера частиц.
Например, частицы с длиной волны 50 нм могут быть концентрированы до твердых частиц с содержанием более 50 мас.%, в то время как частицы с длиной волны 10 нм могут быть концентрированы только до твердых частиц с массой более 30 масс.%, прежде чем суспензия станет слишком нестабильной.
Использует:
Коллоидный кремнезем обладает интересными загущающими и тиксотропными свойствами, а также огромной площадью внешней поверхности.
Коллоидный диоксид кремния получают в процессе гидролиза в паровой фазе с использованием хлорсиланов или замещенных силанов, таких как тетрахлорид кремния, в пламени водорода и кислорода.
Этот материал формируется и собирается в сухом состоянии.
Коллоидный диоксид кремния не содержит обнаруживаемого кристаллического кремнезема.
Коллоидный диоксид кремния широко используется в фармацевтике, косметике, пищевых продуктах.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой небольшой размер частиц и большую удельную поверхность, что придает ему желаемые характеристики текучести, которые используются для улучшения текучести сухих порошков в ряде процессов, таких как таблетирование и наполнение капсул.
Коллоидный диоксид кремния также используется для стабилизации эмульсий и в качестве тиксотропного загустителя и суспендирующего агента в гелях и полутвердых препаратах.
С другими ингредиентами с аналогичным показателем преломления могут образовываться прозрачные гели.
Степень увеличения вязкости зависит от полярности жидкости (полярные жидкости обычно требуют большей концентрации коллоидного диоксида кремния, чем неполярные жидкости).
Вязкость в значительной степени не зависит от температуры.
Однако изменения рН системы могут повлиять на вязкость.
В аэрозолях, отличных от аэрозолей для ингаляций, коллоидный диоксид кремния используется для содействия суспензии твердых частиц, устранения жесткого оседания и минимизации засорения распылительных форсунок.
Коллоидный диоксид кремния также используется в качестве разрыхлителя таблеток и в качестве адсорбирующего диспергирующего агента для жидкостей в порошках.
Коллоидный диоксид кремния часто добавляют в рецептуры суппозиториев, содержащие липофильные вспомогательные вещества, для повышения вязкости, предотвращения осаждения во время формования и снижения скорости высвобождения.
Коллоидный кремнезем также используется в качестве адсорбента при приготовлении восковых микросфер; в качестве загустителя для препаратов местного применения; и используется для сублимационной сушки нанокапсул и суспензий наносфер.
В производстве бумаги коллоидный диоксид кремния используется в качестве дренажного средства. Он увеличивает количество катионного крахмала, который может удерживаться в бумаге.
Коллоидный кварцевый крахмал добавляется в качестве проклеивающего агента для повышения сухой прочности бумаги.
Коллоидный диоксид кремния не всегда был универсальным средством решения проблем, каким он является сегодня.
На самом деле, ранние коллоидные кремнеземные соединения не были коммерчески полезны, потому что они были слишком нестабильными и содержали лишь низкие уровни кремнезема.
Коллоидный диоксид кремния начал расширяться только после производства коллоидного кремнезема в конце 1940-х годов.
Одним из самых ранних применений коллоидного диоксида кремния было использование в противоскользящих покрытиях для полов.
Коллоидный диоксид кремния является очень распространенным этапом окончательной полировки для металлографического анализа образцов.
Это связано с тем, что коллоидный диоксид кремния, как правило, гарантированно дает образец без повреждений.
Эти типы образцов рассматриваются при большом увеличении, поэтому при рассмотрении структуры материала важно, чтобы повреждения, вызванные процессами подготовки, не путались с самим составом материала.
Для современного программного обеспечения для анализа материалов решающее значение имеет отсутствие царапин.
Царапины или любые другие повреждения на образце могут сбить с толку программное обеспечение, выдающее неверные показания.
Это особенно важно при работе с программным обеспечением для определения твердости.
Для некоторых металлографических образцов химический состав коллоидного кремнезема может быть использован для травления поверхности с выявлением границ зерен и других структур.
Коллоидный диоксид кремния не всегда был универсальным средством решения проблем, каким он является сегодня.
На самом деле, ранние коллоидные кремнеземные соединения не были коммерчески полезны, потому что они были слишком нестабильными и содержали лишь низкие уровни кремнезема.
Коллоидный диоксид кремния начал расширяться только после производства LUDOX в конце 1940-х годов.
Одним из самых ранних применений коллоидного диоксида кремния было использование в противоскользящих покрытиях для полов.
В рекламе Dupont 1950-х годов объясняется, как коллоидный диоксид кремния используется в воске для полов.
Коллоидный диоксид кремния используется в производстве покрытий и пленок благодаря своей способности образовывать прозрачный слой с отличными адгезионными свойствами.
Коллоидный кремнезем может служить вспомогательным материалом для катализаторов в различных химических процессах.
Коллоидный диоксид кремния используется в полупроводниковой и оптической промышленности для полировки и выравнивания поверхностей.
При производстве огнеупорных материалов коллоидный диоксид кремния может выступать в качестве связующего вещества для повышения прочности и эксплуатационных характеристик конечного продукта.
Коллоидный кремнезем иногда добавляют в бетон для повышения его прочности и долговечности.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых стоматологических материалах, включая композиты и оттискные материалы.
В фармацевтике коллоидный диоксид кремния может использоваться в качестве носителя для систем доставки лекарств.
Коллоидный диоксид кремния очень текучий с низкой вязкостью.
Применение коллоидного диоксида кремния варьируется в зависимости от размера частиц кремнезема в растворе и изменяемого pH, ионизации и поверхностного заряда.
Используемые для окончательной полировки суспензии коллоидного кремнезема представляют собой смеси абразивных частиц, диспергированных по химически агрессивному жидкому носителю.
Такая комбинация обеспечивает химико-механическое полировальное действие, в результате чего поверхности не подвергаются деформации.
Модифицированный рН этих суспензий может обеспечить очерчивание границ зерен и других микроструктурных особенностей для некоторых типов образцов.
Коллоидный диоксид кремния используется для создания тонких прозрачных покрытий и пленок на поверхностях, обеспечивая повышенную адгезию, твердость и долговечность.
Коллоидный диоксид кремния служит вспомогательным материалом для катализаторов в химических процессах, повышая их стабильность и эффективность.
В таких отраслях, как производство полупроводников и оптика, коллоидный диоксид кремния используется для полировки и выравнивания для получения гладких поверхностей с высокой точностью.
Коллоидный диоксид кремния выступает связующим веществом при производстве огнеупорных материалов, повышая их прочность и устойчивость к высоким температурам.
Коллоидный диоксид кремния можно добавлять в бетон для повышения его прочности, долговечности и устойчивости к химическому воздействию.
Коллоидный диоксид кремния используется в качестве связующего вещества в керамических оболочках для литья по выплавляемым моделям, что позволяет производить сложные и детализированные металлические отливки.
Коллоидный диоксид кремния входит в состав клеев и герметиков для улучшения их адгезивных свойств, гибкости и общих характеристик.
В производстве оптических приборов коллоидный диоксид кремния используется для создания антибликовых покрытий, уменьшения бликов и улучшения оптических характеристик.
Коллоидный диоксид кремния может помочь в процессах очистки воды, флокулируя примеси и облегчая их удаление.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых стоматологических композитах и оттискных материалах для улучшения их свойств.
Коллоидный диоксид кремния используется в текстильной и бумажной промышленности для покрытий, улучшающих печатные свойства, гладкость и стойкость к истиранию.
Содержится в некоторых предметах личной гигиены, таких как зубная паста и кремы для кожи, действуя как загуститель или абразивный агент.
Коллоидный диоксид кремния используется в качестве осветляющего агента при производстве напитков, таких как пиво и вино, для удаления частиц, вызывающих помутнение.
В буровых растворах и цементировочных операциях коллоидный кремнезем используется для повышения устойчивости ствола скважины.
Используется в электронной промышленности для процессов планаризации при производстве полупроводников.
Области применения, в которых используется коллоидный диоксид кремния, могут быть самыми разными.
Коллоидный диоксид кремния может быть использован для усиления или направления движения веществ в различных процессах.
Например, коллоидный диоксид кремния используется в процессе производства бумаги для быстрого вытягивания жидкости из готовой бумаги, тем самым позволяя бумаге быстрее высохнуть, сохраняя при этом укрепляющий ее крахмал.
Аналогичным образом, коллоидный диоксид кремния можно использовать для поглощения влаги в промышленных условиях с высоким уровнем влажности.
В зависимости от размера составляющих его частиц коллоидный диоксид кремния может использоваться для усиления движения материалов или для увеличения поверхностного трения.
Коллоидный диоксид кремния используется во многих областях, включая катализ, фармацевтику и покрытия.
Несмотря на то, что природные кремнеземные материалы широко доступны, они часто находятся в формах, которые трудно обрабатываются или даже вредны для здоровья.
Поэтому однородные коллоидные кремнеземные соединения, как правило, производятся с использованием синтетических химических процессов.
В то время как устоявшиеся высокотемпературные методы синтеза газа выходят из моды в энергетическом обществе, методы жидкостного синтеза в настоящее время являются промышленными лидерами.
Коллоидный диоксид кремния может быть использован для усиления или направления движения веществ в различных процессах.
Например, коллоидный диоксид кремния используется в процессе производства бумаги для быстрого вытягивания жидкости из готовой бумаги, тем самым позволяя бумаге быстрее высохнуть, сохраняя при этом укрепляющий ее крахмал.
Аналогичным образом, коллоидный диоксид кремния можно использовать для поглощения влаги в промышленных условиях с высоким уровнем влажности.
Коллоидный диоксид кремния также используется для стабилизации эмульсий и в качестве тиксотропного загустителя и суспендирующего агента в гелях и полутвердых препаратах.
С другими ингредиентами с аналогичным показателем преломления могут образовываться прозрачные гели.
Степень увеличения вязкости зависит от полярности жидкости (полярные жидкости, как правило, требуют большей концентрации коллоидного диоксида кремния, чем неполярные жидкости).
Вязкость в значительной степени не зависит от температуры.
Однако изменения рН системы могут повлиять на вязкость.
В аэрозолях, отличных от ингаляционных, коллоидный диоксид кремния используется для содействия суспензии твердых частиц, устранения жесткого осаждения и минимизации засорения распылительных форсунок.
Коллоидный диоксид кремния также используется в качестве разрыхлителя таблеток и в качестве адсорбирующего диспергирующего агента для жидкостей в порошках.
Коллоидный диоксид кремния часто добавляют в составы суппозиториев, содержащие липофильные вспомогательные вещества, для повышения вязкости, предотвращения осаждения во время формования и снижения скорости высвобождения.
коллоидный диоксид кремния также используется в качестве адсорбента при приготовлении восковых микросфер; в качестве загустителя для препаратов местного применения; и используется для сублимационной сушки нанокапсул и суспензий наносфер.
В зависимости от размера составляющих его частиц коллоидный диоксид кремния может использоваться для усиления движения материалов или для увеличения поверхностного трения.
Коллоидный диоксид кремния также может быть использован в качестве эталонного материала как по размеру частиц, так и по дзета-потенциалу.
Коллоидный диоксид кремния - это хорошо известный и охарактеризованный коллоидный материал, который был изучен с использованием различных методов анализа размера частиц, включая акустическую спектроскопию, лазерную дифракцию и динамическое рассеяние света.
Коллоидный диоксид кремния обычно используется в сочетании с полиуретановой полировальной подушечкой, которая имеет пустоты в структуре подушечки для удержания коллоидного диоксида кремния.
Коллоидный диоксид кремния наносится с помощью перистальтического насоса и постоянной капельной подачи, аналогичной обычному процессу абразивной притирки.
Коллоидный диоксид кремния важен для поддержания влажности процесса, чтобы не было сопротивления материала.
Коллоидный диоксид кремния широко используется в фармацевтике, косметике и пищевых продуктах.
Коллоидные кремнеземы, малый размер частиц и большая удельная поверхность придают ему желаемые характеристики текучести, которые используются для улучшения текучести сухих порошков в ряде процессов, таких как таблетирование и наполнение капсул.
Коллоидный диоксид кремния может быть использован в качестве носителя в системах доставки лекарств, обеспечивая контролируемое высвобождение и улучшенную биодоступность фармацевтических препаратов.
Коллоидный диоксид кремния используется в рецептуре абразивных паст и полиролей для таких применений, как полировка металла и шлифовка стекла.
Коллоидный диоксид кремния иногда используется в производстве огнезащитных материалов, способствуя термическому сопротивлению покрытий и конструкций.
В производстве аккумуляторов коллоидный диоксид кремния может быть использован для улучшения материалов электродов и улучшения характеристик аккумуляторов.
Наночастицы коллоидного кремнезема могут использоваться в фотокаталитических процессах, таких как очистка воды и воздух, благодаря своим уникальным поверхностным свойствам.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых процессах восстановления окружающей среды, помогая удалять загрязняющие вещества из почвы и воды.
Коллоидный диоксид кремния можно использовать в сельском хозяйстве для улучшения структуры почвы и удержания воды, способствуя лучшему росту растений.
В развивающейся области печатной электроники коллоидный диоксид кремния используется в рецептуре проводящих чернил и покрытий.
Наночастицы коллоидного кремнезема исследуются для потенциальных биомедицинских применений, включая визуализацию, доставку лекарств и терапию.
В дополнение к батареям, коллоидный диоксид кремния может быть исследован для использования в системах хранения энергии, способствуя прогрессу в технологиях возобновляемых источников энергии.
Коллоидный диоксид кремния можно использовать в процессах очистки сточных вод для удаления взвешенных твердых частиц и загрязняющих веществ.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых рецептурах лакокрасочных материалов для улучшения их адгезии, долговечности и устойчивости к факторам окружающей среды.
Изучен потенциал наночастиц коллоидного кремнезема в процессах повышения нефтеотдачи пластов в нефтегазовой отрасли.
При производстве солнечных батарей коллоидный диоксид кремния может быть использован для создания антибликовых покрытий и повышения эффективности поглощения света.
Коллоидный диоксид кремния, содержащийся в некоторых косметических продуктах, может способствовать составлению таких составов, как тональные основы и пудры.
Профиль безопасности:
Отравление внутрибрюшинным, внутривенным и интратрахеальным путями.
Умеренно токсичен при проглатывании.
Гораздо менее токсичен, чем кристаллические формы.
Сомнительный канцероген с экспериментальными канцерогенными данными.
Сообщается о мутационных данных.
Коллоидный диоксид кремния широко используется в пероральных и местных фармацевтических продуктах и, как правило, считается практически нетоксичным и нераздражающим вспомогательным веществом.
Однако внутрибрюшинная и подкожная инъекция может вызвать местные тканевые реакции и/или гранулемы.
Поэтому коллоидный диоксид кремния не следует вводить парентерально.
Хранение:
Коллоидный диоксид кремния гигроскопичен, но адсорбирует большое количество воды, не разжижаясь.
При использовании в водных системах при рН 0–7,5 коллоидный диокси�� кремния эффективен для повышения вязкости системы.
Однако при рН более 7,5 вязкоповышающие свойства коллоидного кремнезема снижаются; а при рН более 10,7 эта способность полностью теряется, так как диоксид кремния растворяется с образованием силикатов.
Порошок коллоидного диоксида кремния следует хранить в хорошо закрытой таре.