【原创】大企业邀请,滑石粉“上桌吃饭”!


来源:www.188betkr.com   昧光

[导读]  滑石粉高端应用值得期待。

www.188betkr.com 讯 上世纪80年代,滑石行业产品开始标准化生产,逐渐生产造纸、医药、化妆、食品级滑石粉以及电缆、橡胶、塑料级滑石粉。但是,现在这些产品仍是市场主流。滑石粉躺平了,甚至还被路过石棉踩了一脚。那一阵,感觉滑石粉快卑微到土里了。

 

滑石

 

 

作为粉体填料,滑石粉已经是十分成熟的产品,但价值并不是很高。在中高端应用方向,滑石粉能否发挥自身物理、化学特性和粉体技术优势,争取一下“上桌吃饭”的机会?

 

1、高性能塑料改性领域

 

汽车轻量化材料

 

2025年7月,辽宁鑫达滑石集团通过粒径-形貌-界面协同调控技术,开发出高刚性滑石粉增强聚丙烯(PP)复合材料。研究表明,当滑石粉粒径d50从50μm减小至5μm时,PP/滑石粉复合材料的拉伸强度从28.5MPa提升至34.2MPa,弯曲模量从1.8GPa提高至2.5GPa。

 

阻燃环保塑料

 

2025年2月,北汽新能源申请的专利(CN120118424A)公开了一种聚丙烯复合材料,通过复配2250-5000目滑石粉18-23wt%与耐候剂,使材料在-40℃低温冲击强度提升30%,同时保持V-0级阻燃性能。该材料已应用于新能源汽车电池包壳体,较传统金属材料减重40%。

 

2、生物医学材料领域

 

医用外固定材料

 

2025年6月,北京航空航天大学团队在《复合材料学报》发表研究,采用Co-60辐照交联技术制备聚己内酯(PCL)/滑石粉形状记忆复合材料。当滑石粉含量为15wt%时,复合材料的弯曲强度达29MPa纯PCL的2.6倍,形状固定率和回复率均超过99%,且在酶催化降解25天后降解率达49.3%,适用于可吸收骨折固定器。

 

药物载体系统

 

2025年8月,中国药科大学杨明世团队在《中国医药工业杂志》报道了一种基于球晶造粒技术的尼群地平缓释微球制备方法。以滑石粉为固体分散体载体,Eudragit RSPO为阻滞剂,在液相中一步制备的微球包封率达95%以上,药物释放速率可通过滑石粉粒径280-900μm精确调控,为高血压治疗提供长效给药方案。

 

3、电子信息材料领域

 

高导电导热复合材料

 

2025年1月,江苏万纳普新材料科技有限公司申请的专利(CN119286252A)公开了一种黑滑石粉填充聚苯硫醚(PPS)复合物。通过石墨层-金属氧化物复合包覆技术,使滑石粉内部形成电子通路,复合材料的电导率提升至12.5S/m,导热系数达3.8W/m・K,同时保持PPS的耐化学腐蚀性,已用于5G基站散热模块。

 

摩擦纳米发电机

 

2025年8月,清华大学团队在《Advanced Materials》报道了滑石粉-PDMS复合膜基液固摩擦纳米发电机。通过在PDMS中掺入1500-5000目滑石粉,利用滑石粉的层间滑动特性,使发电机的输出功率密度从1.2W/m²提升至5.6W/m²,且耐磨性提高3倍,可用于雨滴能量收集和自供电传感器。

 

4、新能源与环保材料领域

 

锂电池电极改性

 

2025年4月,广西大学稀土电功能材料团队在《Journal of Power Sources》发表研究,通过有机溶剂水热/膨化剥片技术制备二维纳米滑石粉厚度100nm,径厚比10。将其作为锂硫电池正极添加剂5wt%,可使电池循环100次后的容量保持率从52%提升至81%,归因于滑石粉对多硫化物的物理吸附和锂离子传输促进作用。

 

相变储热材料

 

2025年8月,中国科学院过程工程研究所申请的专利(CN105505328B)公开了一种矿物基相变储热复合材料。通过杂化改性将金属离子嵌入滑石粉晶格,使其导热系数从0.8W/m・K提升至3.2W/m・K,再与石蜡复合后,储热密度达210J/g,适用于太阳能光热转换系统的低温储热。

 

5、国防与航空航天领域

 

红外伪装材料

 

2024年11月,中国航天科技集团申请的专利(CN202411032194)开发了一种高导热红外伪装仿山石薄壳。在环氧树脂中掺入滑石粉5-10wt%和六方氮化硼50-80wt%,使复合材料的导热系数达8.7W/m・K,较传统材料提升17倍,可快速将太阳辐射热传递给内部相变材料,消除红外热斑,用于军事设施隐蔽。

 

6、功能性涂层与薄膜领域

 

高透型母粒

 

2024年4月,辽宁鑫达滑石集团通过快速冷却-螺旋输送技术(专利号CN202222039262U)开发的滑石粉母粒,在PP薄膜中添加3%即可使透光率从85%提升至92%,同时降低收缩率至0.9%。其核心机制是细颗粒滑石粉d50=5μm作为异相成核剂,促进形成均匀细小的球晶结构,已用于高端食品包装材料。

 

总结

 

未来研究将聚焦于纳米级滑石粉的可控合成、多尺度结构设计及跨领域协同应用,进一步拓展其在智能材料、新能源和高端制造中的潜力。

 

参考来源:

辽宁鑫达滑石集团、专利之星、北京航空航天大学、中国药科大学、中国科学院过程工程研究所、江苏万纳普研发团队、广西大学、清华大学、中国航天科技集团第五研究院

 

(www.188betkr.com 编辑整理/昧光)

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作者:昧光

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