绍兴分散剂-【厂家直供】马丙共聚物
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分散剂的作用
分散剂的作用是使用润湿分散剂减少完成分散过程所需要的时间和能量,稳定所分散的颜料分散体,改性颜料粒子表面性质,调整颜料粒子的运动性。
具体体现如下:
①提升光泽,增加流平效果
②防止浮色发花
③提高着色力
④降低粘度,增加颜料载入量
⑤减少絮凝
⑥增加贮藏稳定性
⑦增加展色性,增加颜色饱和度、增加透明度(有机颜料)或遮盖力(无机颜料)
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分散剂的机理
高分子型的分散剂,在固体颗粒的表面形成吸附层,使固体颗粒表面的电荷增加,提高形成立体阻碍的颗粒间的反作用力。
使固体粒子表面形成双分子层结构,外层分散剂极性端与水有较强亲合力,增加了固体粒子被水润湿的程度。固体颗粒之间因静电斥力而远离。
使体系均匀,悬浮性能增加,不沉淀,使整个体系物化性质一样。
分散剂的作用原理
1.双电层原理
水性涂料使用的分散剂水溶,它们被选择地吸附到粉体与水的界面上。
目前常用的是阴离子型,它们在水中电离形成阴离子,并具有的表面活性,被粉体表面吸附。粉状粒子表面吸附分散剂后形成双电层,阴离子被粒子表面紧密吸附,被称为表面离子。在介质中带相反电荷的离子称为反离子。
它们被表面离子通过静电吸附,反离子中的一部分与粒子及表面离子结合的比较紧密,它们称束缚反离子。它们在介质成为运动整体,带有负电荷,另一部分反离子则包围在周围,它们称为自由反离子,形成扩散层。这样在表面离子和反离子之间就形成双电层。
2.动电电位
微粒所带负电与扩散层所带正电形成双电层,称动电电位 . 热力电位:所有阴离子与阳离子之间形成的双电层,相应的电位。
起分散作用的是动电电位而不是热力电位,动电电位电荷不均衡,有电荷排斥现象,而热力电位属于电荷平衡现象。
如果介质中增大反离子的浓度,而扩散层中的自由反离子会由于静电斥力被迫进入束缚反离子层,这样双电层被压缩,动电电位下降,当全部自由反离子变为束缚反离子后,动电电位为零,称之为等电点。没有电荷排斥,体系没有稳定性发生絮凝。
3.位阻效应
一个稳定分散体系的形成,除了利用静电排斥,即吸附于粒子表面的负电荷互相排斥,以阻止粒子与粒子之间的吸附/聚集而后形成大颗粒而分层/沉降之外,还要利用空间位阻效应的理论,即在已吸附负电荷的粒子互相接近时,使它们互相滑动错开,这类起空间位阻作用的表面活性剂一般是非离子表面活性剂。
分散剂的分类(按结构)
1.阴离子型润湿分散剂
大部分是由非极性带负电荷的亲油的碳氢链部分和极性的亲水的基团构成。2种基团分别处在分子的两端,形成不对称的亲水亲油分子结构。
它的品种有:油酸钠C17H33COONa、羧酸盐、硫酸酯盐(R—O—SO3Na)、磺酸盐R—SO3Na)等。阴离子分散剂相容性好,被广泛应用于水性涂料及油墨中。
多元羧酸聚合物等也可应用于溶剂型涂料,并作为受控絮凝型分散剂广泛使用。
2.阳离子型润湿分散剂
非极性基带正电荷的化合物,主要有胺盐、季胺盐、吡啶鎓盐等。阳离子表面活性剂吸附力强,对炭黑、各种氧化铁、有机颜料类分散效果较好,但要注意其与基料中羧基起化学反应,还要注意不要与阴离子分散剂同时使用。
3.非离子型润湿分散剂
在水中不电离、不带电荷,在颜料表面吸附比较弱,主要在水系涂料中使用。主要分为乙二醇型和多元醇型,降低表面张力和提高润湿性。与阴离子型分散剂配合使用作为润湿剂或乳化剂,广泛用于水性色浆、水性涂料以及油墨中。
4.两性型润湿分散剂
是由阴离子和阳离子所组成的化合物。典型应用的是磷酸酯盐型的高分子聚合物。这类聚合物酸值较高,可能会影响层间附着力。
5.电中性型润湿分散剂
分子中阴离子和阳离子有机集团的大小基本相等,整个分子呈现中性但却具有极性,如油氨基油酸酯C18H35NH3OOCC17H33。
6.高分子型超分散剂
高分子型分散剂较为常用,稳定性也较佳。分为多己内多酯多元醇-多乙烯亚胺嵌段共聚物型、丙烯酸酯高分子型、聚氨酯或聚酯型等。
7.受控自由基型超分散剂
采用较新的受控自由基聚合技术(CFPP),使分散剂的结构更为规整。常用方法有:GTP、ATRP、RAFT(可逆加成断裂链转移可控自由基聚合,包括C-RAFT、S-RAFT、NMP、SFRP、TEMPO)等。
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