Эксперты отрасли красителей

ИТМА АИСА 2024
Дом » Информация » Отраслевая энциклопедия » Принцип действия диспергентов

Принцип действия диспергентов

Просмотры: 13     Автор: Редактор сайта Время публикации: 12.11.2024 Происхождение: Сайт

Запросить

кнопка поделиться Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена


Роль диспергаторов


Роль диспергаторов заключается в использовании смачивающих диспергаторов для сокращения времени и энергии, необходимых для завершения процесса диспергирования, стабилизации диспергированной дисперсии пигмента, изменения поверхностных свойств частиц пигмента и регулирования подвижности частиц пигмента.

Конкретные проявления следующие: ① Улучшить блеск и увеличить эффект выравнивания ② Предотвратить плавание цвета ③ Улучшить колеровочную способность ④ Уменьшить вязкость и увеличить загрузку пигмента ⑤ Уменьшить флокуляцию ⑥ Повысить стабильность при хранении ⑦ Увеличить развитие цвета, увеличить насыщенность цвета, увеличить прозрачность (органические пигменты) или укрывистость (неорганические пигменты)



Механизм диспергатора


● Адсорбируется на поверхности твердых частиц, что делает поверхность конденсированных твердых частиц легко смачиваемой.

● Высокомолекулярный диспергатор образует адсорбционный слой на поверхности твердых частиц, что увеличивает заряд на поверхности твердых частиц и улучшает силу реакции между частицами, образующими стерические препятствия.

● Образует двухслойную структуру на поверхности твердых частиц. Полярный конец внешнего диспергатора имеет сильное сродство с водой, что увеличивает степень смачивания твердых частиц водой. Твердые частицы отталкиваются друг от друга за счет электростатического отталкивания.

● Делает систему однородной, повышает производительность суспензии, не выпадает в осадок и делает физические и химические свойства всей системы одинаковыми.


Как работают диспергаторы(1)


Принцип работы диспергатора


1. Принцип двойного слоя


Диспергаторы, используемые в красках на водной основе, должны быть водорастворимыми и избирательно адсорбироваться на границе раздела между порошком и водой.


В настоящее время широко используются анионные типы. Они ионизируются в воде с образованием анионов и обладают определенной поверхностной активностью, которая адсорбируется поверхностью порошка. После того как частицы порошка адсорбируют диспергатор на поверхности, образуется двойной слой. Анионы плотно адсорбируются на поверхности частиц и называются поверхностными ионами. Ионы с противоположными зарядами в среде называются противоионами.

Они электростатически адсорбируются поверхностными ионами. Некоторые из противоионов прочно связаны с частицами и поверхностными ионами и называются связанными противоионами. Они становятся в среде движущимся целым, имеющим отрицательные заряды, а остальная часть противоионов оказывается в их окружении. Они называются свободными противоионами и образуют диффузионный слой. Таким образом, между поверхностными ионами и противоионами образуется двойной слой.


2. Кинетический потенциал


 Отрицательный заряд частиц и положительный заряд диффузионного слоя образуют двойной слой, который называется кинетическим потенциалом. Термодинамический потенциал: двойной слой, образующийся между всеми анионами и катионами, и соответствующий потенциал.

Диспергирующую роль играет кинетический потенциал, а не термодинамический потенциал. Кинетический потенциал имеет несбалансированный заряд и явление отталкивания заряда, тогда как термодинамический потенциал относится к явлению баланса заряда.

Если концентрация противоионов в среде увеличивается, свободные противоионы в диффузионном слое будут вынуждены войти в связанный слой противоионов за счет электростатического отталкивания, так что двойной электрический слой сжимается и кинетический потенциал уменьшается. Когда все свободные противоионы становятся связанными противоионами, кинетический потенциал равен нулю, что называется изоэлектрической точкой. Без отталкивания заряда система теряет устойчивость и происходит флокуляция.


3. Стерический эффект 


Формирование стабильной дисперсной системы, помимо использования электростатического отталкивания, то есть отрицательных зарядов, адсорбированных на поверхности частиц, отталкивают друг друга, чтобы предотвратить адсорбцию/агрегацию между частицами и, наконец, образование крупных частиц и расслоение/седиментацию, также требует использования теории эффекта стерического затруднения, то есть, когда частицы, которые были адсорбированы с отрицательными зарядами, приближаются друг к другу, они заставляют скользить и шататься друг с другом. Этот тип поверхностно-активного вещества, играющего роль стерического препятствия, обычно является неионным поверхностно-активным веществом.

Гибкое использование теории электростатического отталкивания в сочетании со стерическими затруднениями позволяет сформировать высокостабильную дисперсную систему.

Адсорбционный слой полимера имеет определенную толщину, которая может эффективно предотвращать взаимную адсорбцию частиц, в основном за счет сольватного слоя полимера. Когда адсорбционный слой на поверхности порошка достигает 8-9 нм, сила отталкивания между ними может защитить частицы от флокуляции. Поэтому полимерные диспергаторы лучше обычных ПАВ.


Если вы хотите узнать больше о красящих растворах, свяжитесь с нами: info@sylicglobal.com



Похожие статьи

контент пуст!

Не нашли то, что хотите?

Мы ищем лучшего партнера, который сможет поделиться нашим ассортиментом продукции и нашей философией! Добро пожаловать, чтобы стать нашим следующим партнером!
Вы можете связаться с нами сейчас и рассказать нам, что вам нужно, и мы немедленно ответим вам.
Связаться с нами

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

авторские права 2020 © Ханчжоу Tiankun Chem Co.,Ltd 杭州天昆化工有限公司