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分散劑的作用機制

發布日期:2022/05/25

分散劑可分為:天然高分子化合物,如明膠、果膠、淀粉、阿拉伯膠、甲基纖維素、羧甲基纖維素等;合成高分子,如聚乙烯醇、乙烯醇共聚物、苯乙烯-順丁烯二酸酐共聚物、乙酸乙烯-順丁烯二酸酐共聚物、聚丙烯酸及其鹽類、聚乙烯吡咯烷酮、磺化聚苯乙烯等; 難溶性鹽類,如硫酸銅、硫酸鈣、碳酸鋇、碳酸鎂、磷酸鈣等; 無機高分子及金屬氧化物,如滑石粉、膨潤土、高嶺土、礬土、硅藻土、石灰石等。

分散劑種類繁多,根據分散介質的不同,我們可將分散劑分為水介質中使用的分散劑和非水介質中使用的分散劑,而前者又包括陰離子型、非離子型等類型.在分散劑中有一類高分子分散劑,稱之為超分散劑,它最早是為解決顏料粒子在有機介質中的分散問題而研究開發的。

染料分散劑

分散劑的應用

1)在染色過程中采用染料分散劑,可防止醋酸纖維素用的分散染料在染色時析出沉淀。還可用作甕染料染色纖維素纖維時的勻染劑。也用于聚酯纖維的染色。

2)在農藥方面常用作水劑及顆粒劑的分散劑。水劑所用的分散劑可為烷基萘磺酸 鹽、烷基苯磺酸鹽、環氧乙烷烷基苯基醚;粒劑所用分散劑可為烷基苯磺酸鹽、聚碳酸酯、二辛基磺基水楊酸鹽等。

3)在食品方面為使果汁不發生凝聚和沉淀,為使色素和其他添加劑在食物中分散更 均勻,也采用分散劑,如聚乙二醇、微晶纖維素及聚山梨酸酯等。

4)涂料、油墨工業中所用的水系分散劑,如聚丙烯酸鹽、馬來酸鈉與烯烴共聚物、聚環氧乙烷基或芳基醚等以及非水系分散劑,如山梨糖醇酐脂肪酸酯、聚環氧乙烷烷基胺、烷基二胺等。

5)除上述外,在化妝品、土木建筑和環境保等領域中,分散劑也有重要用途。近年來,利用高分子化合物作為內燃機和潤滑油中生成的泥漿的分散劑,以及用作煤炭-重油混合燃料的分散劑均受到重視。有些分散劑也用作天然橡膠和合成橡膠膠乳的分散劑。例如分散劑Darvon NO.1(由烷基萘磺酸鈉生成)、分散劑Dispersiol LR(由二磺酸鈉制成)、分散劑Tamol 731 (一種羧基化高分子電解質鈉鹽)等。

分散劑

分散劑作用機制

分散劑作用機理可概括為空間位阻作用及靜電穩定作用,分散劑在分子結構上有一很大的特點,即“兩親性” ,親水親油性。傳統分散劑的親油基團一般為烴鏈結構,并且主要是烷烴鏈.而超分散劑的分子結構則包括錨固基團和溶劑化鏈兩部分。分散劑有兩種作用機制:①液態非水溶性原藥由于表面張力過大而難以分散,如油類、極性很弱的有機溶劑類,在水中形成油/水界面,界面張力很大,因此油/水分為兩層。在強烈的機械攪拌下雖然能把油分散成油珠,但停止攪拌后,在界面張力作用下又迅速分層。

硫磺在114℃熔融后成為液態,由于同樣原因,也不能與水相混。但是如果在油/水體系中加入一種表面活性物質,用機械力量把油分散,此時在油珠表面上立即形成表面活性物質的單分子層,把油珠包圍起來使油珠之間不能凝并,因而生成的油珠得以穩定地分散在水相中。

在懸浮液中加入分散劑,可降低固、液之間的界面張力,有效潤濕顆粒.以水性分散介質為例,分散劑親油性基團吸附于固體粒子表面,親水基團為水介質溶劑化,并擴展到水相介質中,由此圍繞粒子形成一個帶電荷的保護屏障,雙層包圍粒子,粒子之間產生靜電斥力,使分散體穩定;對于親的非離子分散劑可以通過長的高分子鏈形成的水化膜來阻止固體粒子的絮凝而使其分散穩定。

固體粉粒與水介質之間也存在水/固界面張力,同時固體粉粒表面吸附的空氣膜也妨礙與水親和,而有利于粉粒絮結。表面活性物質同樣能驅除粉粒表面的空氣膜,并降低水/固界面張力,因此使粉粒容易分散。

超分散劑的作用機理可分為錨固機理和穩定機理。其錨固基團通過離子鍵、氫鍵以及范德華力等相互作用緊緊地吸附于固體顆粒表面;其溶劑化鏈與分散介質具有良好的相溶性,在分散介質中采取比較伸展的構象.當吸附有超分散劑的顆粒相互靠近時,由于溶劑化鏈的空間障礙而使顆粒相互彈開,從而實現顆粒在介質中的穩定分散。



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