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觸變劑材料檢測

觸變劑材料檢測


潤滑脂受到剪切時,稠度變小,停止剪切時,稠度又增加的性質即是觸變性。觸變性 thixotropy 亦稱搖變。是凝膠體在振蕩、壓迫等機械力的作用下發生的可逆的溶膠現象。它是由弗羅因德利希(H.M.F.Freundlich 1928)發現的。細長的顆粒靠弱的化學鍵連結形成網狀結構,很容易被外力破壞,無機觸變劑現有石家莊朗博化學的LBCB-1,廣泛應用于建筑、涂料行業。

防流淌劑

(一)又稱防流淌劑。能與聚合物形成氫鍵或某種其他結構的大比表面積的物質。受力變稀,靜置變稠。膠黏劑加入觸變劑后,當攪拌和涂布時,受到剪切作用,膠液變稀;當操作結束后,則又重新變稠不致流淌。多用于垂直面上的施工。主要品種有LBCB-1觸變潤滑劑、氣相二氧化硅、沉淀二氧化硅、有機膨潤土,其它的觸變劑有石棉、高嶺土、凹凸棒土、乳液法氯乙烯化合物等。

防流掛劑

(二)又稱防流掛劑。能使涂料產生觸變現象的助劑。涂料在受到剪切力時,稠度下降,剪切力越大,下降的幅度也大,當剪切力撤除后,稠度又慢慢恢復到原來的狀態,這種現象稱為"觸變"。涂料中使用觸變劑后,在施工時的高剪切速率下有較低黏度,有助于涂料流動并易于施工;在施工之前及之后的低剪切速率下有較高黏度,可防止顏料沉降和濕膜流掛。有機膨潤土、氫化蓖麻油、氣相法二氧化硅、金屬皂等一般用作溶劑型涂料的觸變劑。羥乙基纖維素等纖維素衍生物、聚乙烯醇、聚丙烯酸鹽等水溶性樹脂用于水性體系涂料。

應用

觸變劑:加入樹脂中,能使樹脂膠液在靜止時有較高的稠度,在外力作用下又變成低稠度流體的物質。目前普遍使用的是4大類,氣相二氧化硅、有機膨潤土、氫化蓖麻油、聚酰胺蠟,但這四種在使用上又有很大區別,對涂料觸變性的影響從大到小依次為:聚酰胺蠟,二氧化硅,有機膨潤土,氫化蓖麻油。氣相二氧化硅最早由Degussa公司開發至今一直處于優秀,有機膨潤土,氫化蓖麻油,大多都能生產,聚酰胺蠟在國外由海明斯引領,在國內,市場上目前常用的主要有上海核心化學公司生產的PAMID D650高性能的微粉化酰胺蠟觸變劑[1] !

觸變機理

觸變性是液相體系的重要性能,它直接影響到液相體系的外觀,施工性能及儲存穩定性等性能,而不同液相體系對觸變劑[2] 的要求也有差異。對于油性體系而言,大部分觸變劑都是形成氫鍵而起作用的。表面未處理的氣相二氧化硅聚集體含有多個,其中,一是孤立的未受干擾的自由,二是連生的彼此形成氫鍵的鍵合氫鍵,鍵合在油性體系中,極易形成三維的網狀結構,這種結構受機械力影響時會破壞使粘度下降,液相體系恢復良好的流動性;當剪切力消除后三維結構會自行恢復粘度上升。

在完全非極性液體中,粘度恢復時間只需幾分之一秒;在極性液體中回復時間較長,這取決于氣相二氧化硅的濃度及其分散程度,這一特性賦予油性液相體系非常好的儲存和施工性能,特別是厚漿形液相體系,既能保證液相體系在一定的施工剪切力下有良好的流動性,又能保證涂膜的一次施工厚度,通常在施工過程中,由于涂層邊緣的溶劑揮發較快,導致表面張力不均勻,容易使液體向邊緣移動,而二氧化硅網絡能夠有效的阻止液體的移動而形成厚邊,同時還防止液體在固化過程中的流掛現象,使涂層均勻。

同時,氣相二氧化硅由于能形成氫鍵而提高體系中的中低剪切粘度,從而起到增稠作用.因此,氣相二氧化硅在油性體系中的應用非常廣泛。

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