分散剂

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分散剂 定义

分散剂 定义
• 胺类
• 磷酸盐类 • 羧酸类 优点 缺点
AMP (2-氨基-2-甲基-1-丙醇 ) DMAE(二甲基-1-氨基-1-乙醇) KTPP(三聚磷酸钾) SHTP(六偏磷酸钠) 柠檬酸
成本低,易购买 良好的初始分散效果 用量大,长期分散稳定性差
高分子分散剂
多元酸均聚物
O
O
O
O
O
O
CO CO CO CO CO CO
分散剂定义 分散剂顾名思议,就是把各种粉体合理地分散 在溶剂中,通过一定的电荷排斥原理或高分子 位阻效应,使各种固体很稳定地悬浮在溶剂 (或分散液)中。 分散剂是一种在分子内同时具有亲油性和亲水 性两种相反性质的界面活性剂。可均一分散那 些难于溶解于液体的无机,有机颜料的固体颗 粒,同时也能防止固体颗粒的沉降和凝聚,形
分散剂的选择
• 一个优良的分散剂应满足以下要求: • 1、分散性能好,防止填料粒子之间相互聚 集; • 2、与填料有适当的相容性;热稳定性良好; • 3、成型加工时的流动性好; • 4、不影响制品的性能; 无毒、价廉。
• 必须通过实验验证各种分散剂对某一原料的 效果,即测定分散剂对浆料黏度、沉降度、 zeta势、ph值等各种参数指标类分析调节各 种因素以选择最佳的分散剂。 • 1,将已经工业化生产的分散剂进行复配
多元酸共聚物
O CO R
O CO R
O CO R
高分子分散剂性能比较
类型 效率 耐水性 起泡程度 光泽 与聚氨酯增稠剂兼容性 与疏水碱溶性增稠剂兼容性 多元酸均聚物 优 中 优 平光 - 半光 中 优 亲水共聚物 良 良 良 平光 - 高光 良 良 疏水共聚物 良 优 中 平光 - 高光 优 中
分散剂的选择
• 分散剂的作用机理 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,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。 3,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的反作用力。

分散剂及其分类课件

分散剂及其分类课件

在混凝土行业中,分散剂用于水泥、砂石 等物料的分散和稳定,提高混凝土的性能 和稳定性。
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也越好。
03
根据分散剂的添加量和浓度选择
在达到最佳分散效果的前提下,应尽量减少分散剂的添加量和浓度,以
降低生产成本和避免对环境造成负面影响。
分散剂的使用方法
预处理
在使用分散剂之前,需要对物料进行预处理,如破碎、筛分、洗涤等,以提高物料的分散 性能。
添加顺序
在添加分散剂时,需要按照一定的顺序进行,以保证分散剂的作用效果。一般来说,先加 入难溶性固体颗粒,再加入分散剂和液体组分。
01
酯、聚甲基丙烯酸酯等。
02
有机分散剂具有较好的流平性和润湿性,适用于水性涂料和油
墨等产品。
有机分散剂的缺点是价格较高,且可能对环境产生一定的污染。
03
PART 03
分散剂的性能特点
分散剂的稳定性
稳定性
分散剂在各种环境条件下应保持稳定,不易分解 或产生沉淀。
耐热性
在高温下,分散剂应能保持其结构和性能,不发 生热分解或变质。
分散剂及其分类课件
• 分散剂的分类
目录
PART 01
分散剂概述
分散剂的定义
总结词
分散剂是一种添加剂,用于将固体颗粒或液体细分散到液体介质中,形成稳定 的分散体系。
详细描述
分散剂是一种表面活性剂,能够降低颗粒之间的表面张力,使固体颗粒或液体 细分散到液体介质中,形成均匀、稳定的分散体系。在涂料、油墨、颜料、农 药等领域广泛应用。
分散剂的应用领域
总结词
分散剂广泛应用于涂料、油墨、颜料、农药等领域, 主要用于改善产品的性能和稳定性。

分散剂

分散剂

低分子蜡是以各种聚乙烯(均聚物或共聚物)、聚丙烯、聚苯乙烯或其他高分子改性物为原料,经裂解,氧 化而成的一系列性能各异的低聚物。其主要产品有:均聚物、氧化均聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-醋酸乙 烯共聚物、低分子离聚物等五大类。其中以聚乙烯蜡最为常见。
常用的聚乙烯蜡平均相对分子质量为1500~4000,其软化点为102℃;其他规格的聚乙烯蜡平均相对分子质量 为10000~20000,其软化点为106℃;氧化聚乙烯蜡的长链分子上带有一定量的酯基或皂基,因而对 PVC、PE、 PP、ABS的内外润滑作用比较平衡,效果较好,其透明性也好。由于分散剂的种类和实际应用的环境很多,所以 选择合适的分散剂很重要。
微晶石蜡:由石油炼制过程中得到,其相对分子质量较大,且有许多异构体,熔点65~90℃,润滑性和热稳 定性好,但分散性较差,用量一般为 0.1%~0.2%,最好与硬脂酸丁酯、高级脂肪酸并用。
高级脂肪酸的金属盐类,称为金属皂,如硬脂酸钡(BaSt)适用于多种塑料,用量为 0.5%左右;硬脂酸锌 (ZnSt)适于聚烯烃、ABS等,用量为0.3%;硬脂酸钙(CaSt)适于通用塑料,外润滑用,用量 0.2%~1.5%; 其他硬脂酸皂如硬脂酸镉(CdSt)、硬脂酸镁(MgSt)、硬脂酸铜(CuSt)。
机理
1.吸附于固体颗粒的表面,降低液-液或固-液之间的界面张力。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。

分散剂的作用原理及应用

分散剂的作用原理及应用

分散剂的作用原理及应用分散剂是一种化学物质,可以将不溶性固体或液体分散到液相中。

它可以防止固体或液体颗粒结合在一起,使它们能够均匀地分散在溶液中。

分散剂具有很多应用领域,在工业生产、药品制造、食品加工等方面发挥着重要作用。

1.静电斥力作用:分散剂可以使颗粒表面带有电荷,使它们之间发生电荷斥力,从而防止颗粒吸附在一起。

这种静电斥力可以持续较长时间,使得颗粒能够长时间稳定地分散在液相中。

2.电双层作用:在分散剂添加到液相中时,分散剂分子会吸附在颗粒表面形成一层电荷层,称为电双层。

这层电荷层可以在颗粒表面形成一个电荷屏障,防止颗粒之间的相互作用力。

这种电双层作用可以使颗粒均匀地分散在液相中,保持分散液的稳定性。

3.亲油作用:分散剂分子具有亲油基团和亲水基团,可以在固液界面上形成一层亲水层和亲油层。

这种亲油作用可以减少固液界面张力,使液体更容易湿润固体颗粒,使颗粒更容易分散在液相中。

分散剂的应用有以下几个方面:1.工业生产:分散剂在工业生产中广泛应用。

例如,分散剂可以用于颜料、染料的生产过程中,使颜料、染料能够均匀地溶解在液相中,并保持颜料、染料的稳定性。

此外,分散剂还可以用于纸张、涂料、塑料等行业,改善产品性能和加工工艺。

2.药品制造:在制药过程中,分散剂常常被用作药物载体,用于纳米药物的制备。

分散剂可以使纳米颗粒均匀地分散在溶液中,增加药物的溶解度和生物利用度。

此外,分散剂还可以用于药剂制剂的稳定性,保持药品的活性和有效性。

3.食品加工:在食品加工过程中,分散剂常常用于乳化、稳定和增稠。

例如,分散剂可以用于奶糖、巧克力、酱料等的制作过程中,使其均匀分散并保持稳定性。

此外,分散剂还可以用于果汁、饮料等的悬浮剂,可以使悬浮颗粒均匀分散在液体中,增加产品的口感和稳定性。

4.化妆品制造:在化妆品制造过程中,分散剂常常被用作乳化剂、增稠剂和稳定剂。

例如,分散剂可以用于乳液、霜状化妆品等的制作过程中,使其成分均匀分散并保持稳定性。

分散剂的机理

分散剂的机理

分散剂的作用机制主要包括以下三种:
1.静电稳定机制
无机分散剂(三聚磷酸钠、焦磷酸钠等)电离成离子后吸附在颗粒表面,形成双层结构,提高表面电荷密度,克服颗粒间范德华的吸引力,通过表面相同的电荷排斥效应达到分散效果。

2.空间位阻稳机制
空间位阻机理也被称为三维效应或熵效应。

空间位阻机制主要是聚合物分散剂,其优越的性能取决于其结构中独特的锚定基团和溶剂链。

常见的溶剂链包括(聚醚、聚酯、聚烯烃和聚丙烯酸酯)。

在极性匹配介质中,溶剂链延伸到分散介质,使相邻颗粒上的聚合物因体积效应而排斥,有效保持系统的悬浮稳定性。

3.静电位阻稳定机理。

静电位阻稳定性是指颗粒间静电排斥和空间位阻的稳定性。

静电位阻稳定机制可防止分散颗粒絮凝,保持悬浮液的稳定性,也是性能优良的分散剂的主
要分散机制。

在制备高固体含量的悬浮液时,静电位阻稳定性是相对有效的方法之一。

分散剂检测

分散剂检测

分散剂检测同科研究所一:分散剂介绍(003)分散剂是吸附于液固界面并能显著降低界面自由能,使固体粉末均匀的分散在液体或熔体中,并使之不再聚集的一类物质。

是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。

可均一分散那些难于溶解于液体的无机,有机颜料的固体颗粒,同时也能防止固体颗粒的沉降和凝聚,形成安定悬浮液所需的药剂。

二:分散剂的主要应用范围1.塑料制品(塑料绳、塑料丝、塑料带、塑钢建材、塑料薄膜、泡沫材料、塑料管、塑料容器、塑料异型材、电缆护套绝缘、电子电器结构件,电子元器件、电动工具、汽车结构件(保险杠、仪表板、总成)包装材料、门窗型材、建筑管材、防水卷材、电线电缆、密封材料、医疗器械、玩具、塑料家具、塑料用品、工艺美术品等.2.塑料原料:通用塑料(聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS)、工程塑料(尼龙(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚苯醚(PPO) 、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚苯硫醚(PPS)、聚氨酯(PU)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、改性工程塑料(增强、增韧、阻燃、电镀)等.3.塑料助剂:抗氧剂、增塑剂、增韧剂、稳定剂、润滑剂、分散剂,着色剂、填料、阻燃剂、发泡剂、抗静电剂、荧光增白剂等.三:部分检测标准GB-T5551-1992 表面活性剂分散剂中钙、镁总含量的测定方法JT 2007.1-1984 溢油分散剂性能标准及试验方法Din en 1262-2004 表面活性剂.溶液或分散剂的ph值测定GB-T5551-2010 表面活性剂分散剂中钙、镁离子总含量的测定方法GB—T 5551-1985表面活性剂纺织助剂分散剂中钙、镁含量的测定方法GB-T 21089.1-2007 建筑涂料水性助剂应用性能试验方法第1部分:分散剂、消泡剂、增稠剂同科研究所以橡塑材料与工程教育部重点实验室、青岛科技大学高分子材料与工程学院、山东橡塑材料与工程研究中心为科研依托,结合国家权威认证的CNAS、CMA认证的检测实验室为广大客户提供从产品规格参数——成分分析——配方分析——性能检测——工艺诊断——未知物分析——技术交流——成果转化——人才培养——专利转让等全价值链组合的一站式解决方案。

分散剂的7种类型

分散剂的7种类型

本文摘自再生资源回收-变宝网()分散剂的7种类型分散剂又称湿润分散剂,它除具有湿润作用外,其活性基团一端能吸附在粉碎成细小微粒的颜料表面,另一端溶剂化进入漆基形成吸附层(吸附基越多,链节越长,吸附层越厚),产生电荷斥力(水性涂料)或熵斥力(溶剂型涂料),使颜料粒子长期分散悬浮于漆基中,避免再次絮凝,因而保证制成的色漆体系的贮存稳定。

分散剂有很多种,初步估算,现存世界上有1000多种物质具有分散作用。

现按其结构来区分,可分为以下7种类型。

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。

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。

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。

主要分为乙二醇性和多元醇型,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,广泛应用于水性色浆、水性涂料及油墨中。

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。

电中性型润湿分散剂分子中阴离子和阳离子有机基团的大小基本相等,整个分子呈现中性,但却具有极性。

如油氨基油酸酯c18h35nh3oocc17h33等均属于这种类型,在涂料中应用相当广泛。

高分子型超分散剂高分子型分散剂最为常用,稳定性也最佳。

高分子型分散剂也分为多己内多酯多元醇-多乙烯亚胺嵌段共聚物型分散剂、丙烯酸酯高分子型分散剂、聚氨酯或聚酯型高分子分散剂等,由于它们的锚定基团一头与树脂缠绕吸附,另一头又与颜料粒子包附,因此贮存稳定性是比较好的。

分散剂种类及作用

分散剂种类及作用

分散剂种类及作用表面活性剂是最常用的分散剂之一。

它们可以将液体和固体颗粒分散到另一种液体中。

表面活性剂通过降低液体表面的表面张力来实现这一目的。

表面活性剂还可以增加液体的稳定性,并防止颗粒沉淀。

2. 硅烷偶联剂硅烷偶联剂是将一种物质与另一种物质连接起来的化合物。

它们可以将液体和固体颗粒分散到另一种液体中。

硅烷偶联剂通过将一种物质与另一种物质连接起来来实现这一目的。

硅烷偶联剂还可以提高颗粒的稳定性,并防止颗粒沉淀。

3. 有机胶体有机胶体是由高分子化合物构成的颗粒。

它们可以将固体和液体颗粒分散到另一种液体中。

有机胶体通过吸附在颗粒表面来实现这一目的。

有机胶体还可以使颗粒更加稳定,并防止颗粒沉淀。

4. 硅胶硅胶是一种无机胶体,由硅酸盐构成。

它们可以将液体和固体颗粒分散到另一种液体中。

硅胶通过吸附在颗粒表面来实现这一目的。

硅胶还可以提高颗粒的稳定性,并防止颗粒沉淀。

二、分散剂的作用1. 分散颗粒分散剂的主要作用是将固体和液体颗粒分散到另一种液体中。

这有助于在液体中均匀分布颗粒,从而提高产品的质量。

2. 提高稳定性分散剂可以提高颗粒的稳定性。

这有助于防止颗粒沉淀,并确保产品的质量。

稳定性也有助于保持产品的一致性,并防止在不同环境下产生不同的效果。

3. 促进反应分散剂可以促进反应。

通过将化学物质分散到液体中,分散剂可以加速反应速率。

这有助于提高产品的产量和质量。

4. 改善流动性分散剂可以改善产品的流动性。

通过将颗粒均匀分散到液体中,分散剂可以使产品更加易于流动。

这有助于提高生产效率,并降低生产成本。

三、分散剂的应用1. 食品和饮料分散剂广泛用于食品和饮料中。

它们可以将固体和液体颗粒分散到另一种液体中,从而提高产品的质量。

分散剂还可以改善食品和饮料的口感和颜色。

2. 医药分散剂在医药行业中也得到了广泛应用。

它们可以将药物分散到液体中,从而提高药物的吸收率。

分散剂还可以改善药物的口感和稳定性。

3. 涂料和油漆分散剂在涂料和油漆行业中也得到了广泛应用。

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目录
A:解释
B:分散剂的种类和选择
1. 分散剂的选择
2. 分散剂的种类
C:分散剂及其作用机理
【解释】
"分散剂" 在工具书中的解释
促使物料颗粒均匀分散于介质中,形成稳定悬浮体的药剂。

分散剂一般分为无机分散剂和有机分散剂两大类。

常用的无机分散剂有硅酸盐类(例如水玻璃)和碱金属磷酸盐类(例如三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和焦磷酸钠等)。

有机分散剂包括三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯等。

"分散剂" 在学术文献中的解释
分散剂的定义是分散剂能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质。

在制备乳油和可湿性粉剂时加入分散剂和悬浮剂易于形成分散液和悬浮液,并且保持分散体系的相对稳定的功能。

"分散剂" 在化工词典中的解释
能提高和改善固体或液体物料分散性能的助剂。

固体染料研磨时,加入分散剂,有助于颗粒粉碎并阻止已碎颗粒凝聚而保持分散体稳定。

不溶于水的油性液体在高剪切力搅拌下,可分散成很小的液珠,停搅拌后,在界面张力的作用下很快分层,而加入分散剂后搅拌,则能形成稳定的乳浊液。

其主要作用是降低液-液和固-液间的界面张力。

因而分散剂也是表面活性剂。

种类有阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型和高分子型。

阴离子型用得最多。

【分散剂的种类和选择】
分散剂的选择
一个优良的分散剂应满足以下要求:分散性能好,防止填料粒子之间相互聚集;与树脂、填料有适当的相容性;热稳定性良好;成型加工时的流动性好;不引起颜色飘移;不影响制品的性能;无毒、价廉。

分散剂的用量一般为母料质量的5%
分散剂的种类
脂肪酸类、脂肪族酰胺类和酯类
硬脂酰胺与高级醇并用,可改善润滑性和热稳定性,用量(质量分数,下同)0.3%-0.8%,还可作聚烯烃的滑爽剂;己烯基双硬脂酰胺,也称乙撑基双硬脂酰胺(EBS),是一种高熔点润滑剂,用量为0.5%~2%;硬脂酸单甘油酯(GMS),三硬脂酸甘油酯(HTG);油酸酰用量0.2%~0.5%;烃类石蜡固体,熔点为57~70℃,不溶于水,溶于有机溶剂,树脂中的分散性、相容性、热稳定性均差,用量一般在0.5%以下
石蜡类
尽管石蜡属于外润滑剂,但为非极性直链烃,不能润湿金属表面,也就是说不能阻止聚氯乙烯等树脂粘连金属壁,只有和硬脂酸、硬脂酸钙等并用时,才能发挥协同效应液体石蜡:凝固点-15 ̄-35℃,在挤出和注射成型加工时,与树脂的相容性较差,添加量一般为0.3%-0.5%,过多时,反而使加工性能变坏
微晶石蜡:由石油炼制过程中得到,其相对分子质量较大,且有许多异构体,熔点65-90℃,润滑性和热稳定性好,但分散性较差,用量一般为0.1%-0.2%,最好与硬脂酸丁酯、高级脂肪酸并用
金属皂类
高级脂肪酸的金属盐类,称为金属皂,如硬脂酸钡(BaSt)适用于多种塑料,用量为0.5%左右;硬脂酸锌(ZnSt)适于聚烯烃、ABS等,用量为0.3%;硬脂酸钙(CaSt)适于通用塑料,外润滑用,用量0.2% ̄1.5%;其他硬脂酸皂如硬脂酸镉(CdSt)、硬脂酸镁(MgSt)、硬脂酸铜(CuSt)低分子蜡类
低分子蜡是以各种聚乙烯(均聚物或共聚物)、聚丙烯、聚苯乙烯或其他高分子改性物为原料,经裂解,氧化而成的一系列性能各异的低聚物
其主要产品有:均聚物、氧化均聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物、低分子离聚物等五大类。

其中以聚乙烯蜡,聚乙烯蜡的化学名为聚乙二醇,英文名PE G(Poly Ethylene Glycol)最为常用
常用的聚乙烯蜡(聚乙二醇)平均相对分子质量为1500-4000,其软化点为102℃;其他规格的聚乙烯蜡平均相对分子质量为10000~20000,其软化点为106℃;氧化聚乙烯蜡的长链分子上带有一定量的酯基或皂基,因而对PVC、PE、PP、ABS的内
外润滑作用比较平衡,效果较好,其透明性也好。

由于分散剂的种类和实际应用的环境很多,所以选择合适的分散剂很重要。

聚乙二醇200或400(分子量约190-420)是水溶性分散体系的良好分散剂/增溶剂/润湿剂/溶剂。

聚乙二醇200或400是亲油的,可以很好的跟有较低亲水亲油平衡值(HLB value)的分散物形成稳定的分散体系。

【分散剂及其作用机理】
分散剂是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。

可均一分散那些难于溶解于液体的无机,有机颜料的固体颗粒,同时也能防止固体颗粒的沉降和凝聚,形成安定悬浮液所需的药剂。

1.作用机理
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。

2.分散剂的基本原理:
在我们涂料生产过程中,颜料分散是一个很主要的生产环节,它直接关系到涂料的储存,施工,外观以及漆膜的性能等,所以合理地选择分散剂就是一个很重要的生产环节。

但涂料浆体分散的好坏不光和分散剂有关系,和涂料配方的制定以及原料的选择都有关系。

分散剂顾名思议,就是把各种粉体合理地分散在溶剂中,通过一定的电荷排斥原理或高分子位阻效应,使各种固体很稳定地悬浮在溶剂(或分散液)中。

(1)双电层的原理。

水性涂料使用的分散剂必须水溶,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,并具有一定的表面活性,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。

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。

(2)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/聚集而最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。

灵活运用静电排斥配合空间位阻的理
论,既可以构成一个高度稳定的分散体系。

高分子吸附层有一定的厚度,可以有效地阻挡粒子的相互吸附,主要是依靠高分子的溶剂化层,当粉体表面吸附层达8-9nm时,它们之间的排斥力可以保护粒子不致絮凝。

所以高分子分散剂比普通表面活性剂好。

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