泰州马来酸共聚物-宁波马丙共聚物
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泰州马来酸共聚物-宁波马丙共聚物。
马来酸-丙烯酸共聚物,是一种低分子量的聚电解质,由马来酸与丙烯酸按相应的比例共聚制得,MA/AA对碳酸盐等具有很强的分散作用,热稳定性高,可在300℃高温等恶劣条件下使用,与其它水处理药剂具有良好的相容性和协同增效作用。对包括磷酸盐在内的水垢的生成具有良好的抑制作用。由于MA/AA阻垢性能和耐高温性能优异,因此广泛用于低压锅炉、集中采暖、中央空调及各类循环冷却水系统中。MA/AA也可用于纺织印染行业作螯合分散剂使用。
螯合分散剂的制备
1. 仪器
电子秤、电动搅拌器、滴定管、移液管、量筒、容量瓶等。
2.试剂及原料
蒸馏水、硬脂酸、葡萄糖酸钠、柠檬酸、草酸、HPMA、IDS、GLDA-Na4。
3.螯合分散剂的生产简介
(1)按顺序、配比加入原料;
(2)充分搅拌,务必等完全溶解后再加入下一个原料;
(3)控制适当的PH;
产品的性能与特点
(1)染色中使用,可提高匀染性和鲜艳度,增加摩擦色牢度,同时提升上染率;
(2)对水中不溶物或者有机盐类既具有较佳的分散功能,可防止再附着纤维,提高织物的白度和毛效;
(3)对铁镁钙等重金属离子有较佳的络合与屏蔽能力,能压抑腐蚀,软化水质的作用,能分解沉淀物,清除设备及其管道内的结垢;
(4)在应用过程中无泡沫产生。
泰州马来酸共聚物-宁波马丙共聚物。
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。
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分散剂的作用过程
1.固体粒子分散过程
固体粒子在介质中的分散过程一般分为三个阶段:
a.固体粒子的湿润 湿润是固体粒子分散的基本的条件,若要把固体粒子均匀地分散在介质中,首先使每个固体微粒或粒子团,能被充分地湿润。
b.离子团的分散或碎裂 此过程中要使粒子团分散或碎裂,涉及粒子团及内部的固固界面分离问题。表面活性剂的类型不同在粒子团的分散或碎裂过程中所起的作用也有所不同。
c. 阻止固体微粒的重新聚集固体微粒一旦分散在液体中,得到的是一个均匀的分散系,但稳定与否哟啊取决于各自分散的固体微粒能否重新聚集形成凝聚物。
2.表面活性剂在水介质中的分散稳定作用
a.对非极性固体粒子的分散作用
表面活性剂加入悬浮体后,由于表面活性剂可以降低水的表面张力,而且表面活性剂的疏水键可以通过范德华力吸附于非极性固体颗粒表面,亲水基伸入水中提高其表面的亲水性,使非极性固体粒子的润湿性得到改善。
b.对带电质点的分散稳定作用
3.表面活性剂在有机介质中的分散稳定作用
质点在有机介质中的分散主要是靠空间位阻产生熵斥力来实现的。对于非极性的质点,以克服质点间的范德华力而稳定分散于有机介质中。对于有机颜料的表面处理可以通过以下几种方式实现。
a. 使用有机胺类对有机颜料进行表面处理。
b.使用颜料衍生物对有机颜料进行表面处理。
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