鈦白粉分散劑的原理,分散劑的基本原理

2021-04-20 15:51:41 字數 4561 閱讀 8122

1樓:依琉繪璃

你好。62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333431373238

分散劑(dispersant)是一種在分子內同時具有親油性和親水性兩種相反性質的介面活性劑。可均一分散那些難於溶解於液體的無機,有機顏料的固體及液體顆粒,同時也能防止顆粒的沉降和凝聚,形成安定懸浮液所需的兩親性試劑。

分散劑基本原理

水性塗料使用的分散劑必須水溶,它們被選擇地吸附到粉體與水的介面上。常用的是陰離子型,它們在水中電離形成陰離子,並具有一定的表面活性,被粉體表面吸附。粉狀粒子表面吸附分散劑後形成雙電層,陰離子被粒子表面緊密吸附,被稱為表面離子。

在介質中帶相反電荷的離子稱為反離子。它們被表面離子通過靜電吸附,反離子中的一部分與粒子及表面離子結合的比較緊密,它們稱束縛反離子。它們在介質中成為運動整體,帶有負電荷,另一部分反離子則包圍在周圍,它們稱為自由反離子,形成擴散層。

這樣在表面離子和反離子之間就形成雙電層。

動電電位:微粒所帶負電與擴散層所帶正電形成雙電層,稱動電電位 。熱力電位:

所有陰離子與陽離子之間形成的雙電層,相應的電位.起分散作用的是動電電位而不是熱力電位,動電電位電荷不均衡,有電荷排斥現象,而熱力電位屬於電荷平衡現象。

如果介質中增大反離子的濃度,而擴散層中的自由反離子會由於靜電斥力被迫進入束縛反離子層,這樣雙電層被壓縮,動電電位下降,當全部自由反離子變為束縛反離子後,動電電位為零,稱之為等電點。沒有電荷排斥,體系沒有穩定性發生絮凝。

2樓:澳達環保新材料

鈦白copy粉的分散性和流動性與bai其ξ電位值有很大關du系,一般ξ電位zhi絕對值越大,越有利dao於懸浮體分散。在漿料的制 備過程中,為獲得高分散性穩定性好的漿料,通常選用一些高分子電解質來改善其懸浮效能。

引入鈦白粉分散劑以後,粒子表面ξ電位絕對值增加,這是由於加入分散劑後,帶有負電荷的分散劑基團吸附在 鈦白粉粒子表面,使粒子表面的負電荷性更高,粒子表面的電荷密度最高,粒子間產生最大的靜電斥力,於是漿料具 有最佳的分散性。

當然所有的產品還是要經過試驗才能確定是否可用的,實踐才是檢驗產品是否可行的標準。我們澳達的鈦白粉分散劑經得起檢驗,選擇澳達環保新材料,您不會失望的。

分散劑的基本原理

3樓:s向隅姑娘

一個穩定分散體系的形成,除了利用靜電排斥,即吸附於粒子表面的負電荷互相排斥,以阻止粒子與粒子之間的吸附/聚集而最後形成大顆粒而分層/沉降之外,還要利用空間位阻效應的理論,即在已吸附負電荷的粒子互相接近時,使它們互相滑動錯開。

這類起空間位阻作用的表面活性劑一般是非離子表面活性劑。靈活運用靜電排斥配合空間位阻的理論,即可以構成一個高度穩定的分散體系。高分子吸附層有一定的厚度,可以有效地阻擋粒子的相互吸附,主要是依靠高分子的溶劑化層。

分散劑的機理:

1、吸附於固體顆粒的表面,降低液-液或固-液之間的介面張力。使凝聚的固體顆粒表面易於溼潤。

2、高分子型的分散劑,在固體顆粒的表面形成吸附層,使固體顆粒表面的電荷增加,提高形成立體阻礙的顆粒間的反作用力。

3、使固體粒子表面形成雙分子層結構,外層分散劑極性端與水有較強親合力,增加了固體粒子被水潤溼的程度.固體顆粒之間因靜電斥力而遠離。

4、使體系均勻,懸浮效能增加,不沉澱,使整個體系物化性質一樣。以上所述,使用分散劑能安定地分散液體中的固體顆粒。

4樓:我是一個麻瓜啊

水性塗料使用的分散劑必須水溶,它們被選擇地吸附到粉體與水的介面上。常用的是陰離子型,它們在水中電離形成陰離子,並具有一定的表面活性,被粉體表面吸附。粉狀粒子表面吸附分散劑後形成雙電層,陰離子被粒子表面緊密吸附,被稱為表面離子。

在介質中帶相反電荷的離子稱為反離子。它們被表面離子通過靜電吸附,反離子中的一部分與粒子及表面離子結合的比較緊密,它們稱束縛反離子。它們在介質中成為運動整體,帶有負電荷,另一部分反離子則包圍在周圍,它們稱為自由反離子,形成擴散層。

這樣在表面離子和反離子之間就形成雙電層。

動電電位:微粒所帶負電與擴散層所帶正電形成雙電層,稱動電電位 。熱力電位:

所有陰離子與陽離子之間形成的雙電層,相應的電位.起分散作用的是動電電位而不是熱力電位,動電電位電荷不均衡,有電荷排斥現象,而熱力電位屬於電荷平衡現象。

如果介質中增大反離子的濃度,而擴散層中的自由反離子會由於靜電斥力被迫進入束縛反離子層,這樣雙電層被壓縮,動電電位下降,當全部自由反離子變為束縛反離子後,動電電位為零,稱之為等電點。沒有電荷排斥,體系沒有穩定性發生絮凝。

5樓:鵝子野心

分散劑是一種在分子內同時具有親油性和親水性兩種相反性質的介面活性劑。可均一分散那些難於溶解於液體的無機,有機顏料的固體顆粒,同時也能防止固體顆粒的沉降和凝聚,形成安定懸浮液所需的藥劑。

1.作用機理

1.吸附於固體顆粒的表面,使凝聚的固體顆粒表面易於溼潤。

2.高分子型的分散劑,在固體顆粒的表面形成吸附層,使固體顆粒表面的電荷增加,提高形成立體阻礙的顆粒間的反作用力。

3.使固體粒子表面形成雙分子層結構,外層分散劑極性端與水有較強親合力,增加了固體粒子被水潤溼的程度.固體顆粒之間因靜電斥力而遠離

4.使體系均勻,懸浮效能增加,不沉澱,使整個體系物化性質一樣

以上所述,使用分散劑能安定地分散液體中的固體顆粒。

2.分散劑的基本原理:

在我們塗料生產過程中,顏料分散是一個很主要的生產環節,它直接關係到塗料的儲存,施工,外觀以及漆膜的效能等,所以合理地選擇分散劑就是一個很重要的生產環節。但塗料漿體分散的好壞不光和分散劑有關係,和塗料配方的制定以及原料的選擇都有關係。分散劑顧名思議,就是把各種粉體合理地分散在溶劑(或分散夜)中,通過一定的電荷排斥原理或高分子位阻效應,使各種粉體很穩定地懸浮在溶劑(或分散液)中。

(1) 雙電層的原理。

水性塗料使用的分散劑必須水溶,它們被選擇地吸附到粉體與水的介面上。目前常用的是陰離子型,它們在水中電離形成陰離子,並具有一定的表面活性,被粉體表面吸附。粉狀粒子表面吸附分散劑後形成雙電層,陰離子被粒子表面緊密吸附,被稱為表面離子。

在介質中帶相反電荷的離子稱為反離子。它們被表面離子通過靜電吸附,反離子中的一部分與粒子及表面離子結合的比較緊密,它們稱束縛反離子。它們在介質成為運動整體,帶有負電荷,另一部分反離子則包圍在周圍,它們稱為自由反離子,形成擴散層。

這樣在表面離子和反離子之間就形成雙電層。

動電電位:微粒所帶負電與擴散層所帶正電形成雙電層,稱動電電位 。 熱力電位:所有陰離子與陽離子之間形成的雙電層,相應的電位.

起分散作用的是動電電位而不是熱力電位,動電電位電荷不均衡,有電荷排斥現象,而熱力電位屬於電荷平衡現象。如果介質中增大反離子的濃度,而擴散層中的自由反離子會由於靜電斥力被迫進入束縛反離子層,這樣雙電層被壓縮,動電電位下降,當全部自由反離子變為束縛反離子後,動電電位為零,稱之為等電點。沒有電荷排斥,體系沒有穩定性發生絮凝。

(2) 位阻效應:

高分子吸附層有一定的厚度,可以有效地阻擋粒子的相互吸附,主要是依靠高分子的溶劑化層,當粉體表面吸附層達8-9nm時,它們之間的排斥力可以保護粒子不致絮凝。所以高分子分散劑比普通表面活性劑好。

6樓:瑞奇特增白劑吳

分散劑rqt-fs基本原理起到一個交聯的作用,把無機物和有機溶劑能夠混合在一塊。起到均勻分散的作用,把這幾種助劑的作用發揮到極致。

7樓:土豆系列

分散劑顧名思義,就是把各種粉體合理地分散在溶劑中,通過一定的電荷排斥原理或高分子位阻效應,使各種固體很穩定地懸浮在溶劑(或分散液)中。

在塗料生產過程中,顏料分散是一個很主要的生產環節,它直接關係到塗料的儲存,施工,外觀以及漆膜的效能等,所以合理地選擇分散劑就是一個很重要的生產環節。但塗料漿體分散的好壞不光和分散劑有關係,和塗料配方的制定以及原料的選擇都有關係。 水性塗料使用的分散劑必須水溶,它們被選擇地吸附到粉體與水的介面上。

常用的是陰離子型,它們在水中電離形成陰離子,並具有一定的表面活性,被粉體表面吸附。粉狀粒子表面吸附分散劑後形成雙電層,陰離子被粒子表面緊密吸附,被稱為表面離子。在介質中帶相反電荷的離子稱為反離子。

它們被表面離子通過靜電吸附,反離子中的一部分與粒子及表面離子結合的比較緊密,它們稱束縛反離子。它們在介質中成為運動整體,帶有負電荷,另一部分反離子則包圍在周圍,它們稱為自由反離子,形成擴散層。這樣在表面離子和反離子之間就形成雙電層。

動電電位:微粒所帶負電與擴散層所帶正電形成雙電層,稱動電電位 。熱力電位:所有陰離子與陽離子之間形成的雙電層,相應的電位.

起分散作用的是動電電位而不是熱力電位,動電電位電荷不均衡,有電荷排斥現象,而熱力電位屬於電荷平衡現象。如果介質中增大反離子的濃度,而擴散層中的自由反離子會由於靜電斥力被迫進入束縛反離子層,這樣雙電層被壓縮,動電電位下降,當全部自由反離子變為束縛反離子後,動電電位為零,稱之為等電點。沒有電荷排斥,體系沒有穩定性發生絮凝。

一個穩定分散體系的形成,除了利用靜電排斥,即吸附於粒子表面的負電荷互相排斥,以阻止粒子與粒子之間的吸附/聚集而最後形成大顆粒而分層/沉降之外,還要利用空間位阻效應的理論,即在已吸附負電荷的粒子互相接近時,使它們互相滑動錯開,這類起空間位阻作用的表面活性劑一般是非離子表面活性劑。靈活運用靜電排斥配合空間位阻的理論,即可以構成一個高度穩定的分散體系。

高分子吸附層有一定的厚度,可以有效地阻擋粒子的相互吸附,主要是依靠高分子的溶劑化層,當粉體表面吸附層達8~9nm時,它們之間的排斥力可以保護粒子不致絮凝。所以高分子分散劑比普通表面活性劑好。

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