分散剂基本机理
1、吸附于固体颗粒的表面,使凝聚的固体颗粒表面易于湿润。
2、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。
3、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。
4、使体系均匀,悬浮性能增加,不沉淀
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分散剂基本机理
1、吸附于固体颗粒的表面,使凝聚的固体颗粒表面易于湿润。
2、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。
3、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。
4、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
以上所述,使用分散剂能安定地分散液体中的固体颗粒。
溢油分散剂俗称'消油剂'。它是用来减少溢油与水之间的界面张力,从而使油迅速乳化分散在水中的化学药剂。在许多不能采用机械回收或有火灾危险的紧急情况下,及时喷洒溢油分散剂,是消除水面石油污染和防止火灾的主要措施。
溢油分散剂主剂为非离子型表面活性剂。上世纪70年代前主剂多为醚型,因对鱼贝类水生物作用大,而且不易被生物降解,后被酯型所代替,其乳化性能好,毒性小。清净分散剂主要作用是使发动机内部保持清洁,使生成的不溶性物质呈胶体悬浮状态,不至于进一步形成积炭、漆膜或油泥。溢油分散剂中的溶剂早期是采用以芳香烃为主的石油系碳氢化合物,由于其进入水生物体内不能被分解,易通过食物链进入人体而形成致因,后被正烷烃所代替。一些溢油分散剂均是从植物油、糖、甜菜等天然原料中提取,溶剂为某些合成剂,其毒性都非常低。
应用测试
用HT 8160制备的有机颜料、无机颜料和碳黑无树脂色浆,色浆具有很高的浓度、很低的粘度及很小的粒径和粒径分布。无树脂色浆还具有较好的贮存稳定性和优异的调入性,适合于不同的树脂体系。
1 无树脂色浆的粘度测试
用HAAKE RheoStress 600流变仪测定了制备的无树脂色浆(配方如表1)的流变曲线,表2为无树脂色浆在不同剪切速率下的粘度。从表2看到,无树脂色浆都具有合适或非常低的粘度。分散剂基本种类脂肪酸类、脂肪族酰胺类和酯类硬脂酰胺与优级醇并用,可改善润滑性和热稳定性,用量(质量分数,下同)0。例如二氧化钛Kronos 2310及碳黑FW200的无树脂色浆,粘度低、触变性小。

阻垢分散剂是有羧基、羟基、硫磺酸、酸基等基团的共聚物,由于它的直链上和部分支链含有酸基,因此本共聚物具有优异的防垢性能,并有一定的防腐效果。本品同常用的水处理剂配伍性好,使用范围广泛。
本品是含有羧基、羟基、硫磺酸、酸基等基团的共聚物,由于它的直链上和部分支链含有酸基,因此本共聚物具有优异的防垢性能,并有一定的防腐效果。本品同常用的水处理剂配伍性好,使用范围广泛。
本品可用作循环水设备预膜时三氧化二铁的分散剂;循环冷却水和油田注水系统的防垢分散剂。
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