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扩散剂MF 分散剂MF 扩散剂

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分散剂选择标准?

分散剂MF

    选择合适的分散剂MF是近年来研究的焦点,而分散剂中使用最多的是表面活性剂。表面活性剂中,非亲水性的离子基团越多越好,因为亲水基团增多会使表面活性剂水溶性增大,在固体表面上吸附减少,尤其在表面活性剂与固体表面相互作用较弱的情况下更是如此

   水性涂料运用的分散剂有必要水溶,它们被挑选地吸附到粉体与水的界面上。当前常用的是阴离子型,它们在水中电离构成阴离子,并具有必定的外表活性,被粉体外表吸附。粉状粒子外表吸附分散剂后构成双电层,阴离子被粒子外表严密吸附,被称为外表离子。在介质中带相反电荷的离子称为反离子。它们被外表离子经过静电吸附,反离子中的一有些与粒子及外表离子联系的比拟严密,它们称捆绑反离子。它们在介质变成运动全体,带有负电荷,另一有些反离子则包围在周围,它们称为自在反离子,构成涣散层。这样在外表离子和反离子之间就构成双电层。
动电电位:微粒所带负电与涣散层所带正电构成双电层,称动电电位 。 热力电位:一切阴离子与阳离子之间构成的双电层,相应的电位.
起涣散效果的是动电电位而不是热力电位,动电电位电荷不均衡,有电荷排挤表象,而热力电位归于电荷平衡表象。若是介质中增大反离子的浓度,而涣散层中的自在反离子会因为静电斥力被逼进入捆绑反离子层,这样双电层被紧缩,动电电位降低,当悉数自在反离子变为捆绑反离子后,动电电位为零,称之为等电点。没有电荷排挤,系统没有安稳性发作絮凝。
位阻效应
一个安稳涣散系统的构成,除了使用静电排挤,即吸附于粒子外表的负电荷彼此排挤,以阻碍粒子与粒子之间的吸附/集合而最终构成大颗粒而分层/沉降之外,还要使用空间位阻效应的理论,即在已吸附负电荷的粒子彼此挨近时,使它们彼此滑动错开,这类起空间位阻效果的外表活性剂通常对错离子外表活性剂。灵活运用静电排挤合作空间位阻的理论,既能够构成一个高度安稳的涣散系统。
高分子吸附层有必定的厚度,能够有效地阻挠粒子的彼此吸附,首要是依托高分子的溶剂化层,当粉体外表吸附层达8-9nm时,它们之间的排挤力能够维护粒子不致絮凝。所以高分子分散剂比一般外表活性剂好。综合上面的几项对比,我们就可以选择除合适的分散剂了。一般地在一个确定的树脂和溶剂系统,AFCONA推荐采用这样的方法筛选一个合适的主分散剂:
首先,分散高色素炭黑,钛白,DPP红,普通氧化铁红四种颜料。
评估该分散剂对这四种常规色母的制备有无困难,例如降黏行为是否足够。
评估展色强度
评估贮存稳定性(流板及热储存)。
若一个分散剂能在这个特定系统里,对上述四种颜料表现出好的分散
能力,那么它基本能胜任各种其它颜料的要求。即可被选择作为这个系统的主分散剂。当然,特殊的颜料如透铁,仍然可能例外。
这个方法也可以用来评估两个不同的分散剂的综合表现,找到适合它来处理的颜料类型。登录网址http://www.mobtelksa.com/了解更多信息


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