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Ce carbonate de calcium activé à l'échelle nanométrique utilise du carbonate de calcium de haute pureté comme matière première, et est modifié par l'acide stéarique pour atteindre un degré d'activation supérieur à 98 %, améliorant considérablement sa compatibilité avec les supports polymères. La taille moyenne des particules n'est que de 40 à 60 nm, avec une grande surface spécifique, ce qui permet de former un bon réseau de renforcement dans le matériau polymère, augmentant la résistance à la traction et l'allongement à la rupture du matériau composite de plus de 20 % par rapport aux matériaux remplis de carbonate de calcium ordinaire. Il présente également une bonne résistance à la chaleur, peut conserver des performances stables à des températures supérieures à 300 °C, et ne se décompose pas ni ne se décolore lors du traitement, résolvant efficacement les points douloureux de la mauvaise dispersion et de la faible adhérence interfaciale des charges de carbonate de calcium traditionnelles.

Le produit a une teneur en carbonate de calcium d'au moins 99 %, une taille moyenne des particules D50 de 40 à 60 nm et un degré d'activation d'au moins 98 %. La surface spécifique est comprise entre 25 et 35 m²/g, la valeur du pH se situe entre 8,5 et 10,0, et la teneur en humidité ne dépasse pas 0,1 %. La teneur en métaux lourds est ≤1 mg/kg, le modificateur d'activation est de l'acide stéarique de qualité alimentaire, la masse volumique apparente est de 0,3 à 0,5 g/cm³ et la température de résistance à la chaleur n'est pas inférieure à 300 °C, ce qui répond aux exigences de traitement de la plupart des matériaux polymères.

Ce carbonate de calcium activé à l'échelle nanométrique est principalement utilisé dans l'industrie du caoutchouc, comme la production de pneus, de tuyaux en caoutchouc et de joints en caoutchouc, où il permet d'améliorer la résistance à l'usure et la résistance à la traction des produits caoutchoutiers. Dans l'industrie de la modification des plastiques, il est ajouté aux matériaux polyoléfiniques tels que le PP, le PE et autres pour améliorer la rigidité, la dureté et la stabilité dimensionnelle des produits en plastique, réduisant la quantité de matières premières chères utilisées. Il est également utilisé dans les revêtements aqueux et les adhésifs structuraux pour améliorer les propriétés de nivellement et la résistance mécanique des produits, et est très apprécié des entreprises de transformation de polymères.