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分散剂的分散原理及分散、悬浮稳定性
发布时间:2019.03.25T09:32:07 作者:澳达分散剂 阅读数量:118

无机分散剂的分散原理,经过多国多年的潜心研究,得到的分散模型是主要为以下几种:静电稳定机理,空间位阻稳定机理和静电位阻稳定机理。


分散剂分散原理


1. 静电稳定机理


在固/液悬浮体系中,由于粒子表面电荷的存在,形成了双电层结构和Zeta电位。粒子间静电斥力的大小取决于Zeta电位,而Zeta电位取决于粒子的表面电荷以及电荷密度,电荷密度越高,Zeta电位越高。无机分散剂电离成离子后吸附于颗粒表面,颗粒表面形成一种双电层的结构,使其表面电荷密度提高,通过表面同种电荷斥力作用,克服了颗粒间的范德华吸引力,实现分散效果。


2. 空间位阻稳定机理

 

空间位阻机理也称为立体效应或熵效应,主要指颗粒表面上吸附了某些高分子化合物,粒子之间出现体积效应,在一定程度上粒子失去自由活动的空间,相应地降低其熵值,同时增加了粒子之间的相互排斥作用,使分散粒子的接触受到空间障碍,保持了分散体系的稳定性。空间位阻机理主要是对聚合物分散剂而言的,其优越的性能取决于其结构中特有的锚固基团和溶剂化链,

1)常见的锚固基团有(-R2、—NR3+、—COO—、—HS03、—S032-、—P043-、多元胺、多元醇及聚醚)等,在水性介质中,它们通过离子键,共价键,氢键等相互作用强力吸附于颗粒表面;

2)常见的溶剂化链有(聚醚,聚酯,聚烯烃及聚丙烯酸酯)等,在极性匹配的介质中,溶剂化链延伸到分散介质中,使得相邻颗粒上的聚合物因体积效应而相斥,最终有效地维持体系的悬浮稳定性。


3. 静电位阻稳定机理


将颗粒间静电斥力和空间位阻两种力量共同作用以获得的稳定称为静电空间位阻稳定。粉体颗粒进入溶解有聚合物的溶液后,聚合物分子很快紧密吸附到颗粒表面,并形成稳定的双电层,颗粒相互靠近时既会受到双电层间相互作用产生的静电斥力,又会受到聚合物分子间的位阻作用,从而使颗粒处于一种平衡状态。

静电位阻稳定机制能够防止已分散的粒子发生絮凝,最大程度的维持悬浮液的稳定,也是性能优良的分散剂的主要分散机制。而且在制备高固含量的悬浮液时,静电位阻稳定是最有效的途径之一。


不管分散剂何种分散原理,目的就是通过分散剂将超细粉体颗粒均匀分散于浆料体系中,然后发挥成品的最佳性能。


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