Механизм ультразвукового диспергатора покрытий
Jul 04, 2019
Оставить сообщение
Механизм распылителя ультразвукового покрытия не учитывает влияние молекул воздуха, молекул воды и молекул растворителя, адсорбированных частицами покрытия. Фактически поверхность частиц покрытия в агломерированном состоянии окружена молекулами воздуха и воды, а частицы дисперсного покрытия окружены растворителем. Воздух, вода и растворители определенно окажут влияние на процесс диспергирования. В процессе смачивания молекулы воздуха, адсорбированные вокруг частиц покрытия, сначала заменяются молекулами растворителя. Аффинная группа покрытия в молекуле диспергатора затем объединяется с частицами пигмента для осуществления закрепления. Однако большая часть поверхности частиц покрытия все еще адсорбируется молекулами растворителя. Поэтому разумно предположить, что диспергатор и растворитель образуют адсорбционную конкуренцию на поверхности покрытия. С точки зрения термодинамики, поскольку молекулы диспергатора специально предназначены для обеспечения конкурентного преимущества по адсорбции поверхности покрытия, дисперсионная система поддерживается стабильной.
С кинетической точки зрения поверхность частиц покрытия окружена молекулами растворителя, прежде чем молекулы растворителя, адсорбированные на поверхности покрытия, будут заменены группами пропитки диспергатора. После того, как макромолекула диспергатора разворачивается в растворителе, его молекулярная цепь также адсорбируется растворителем, то есть сольватируется. Следовательно, молекулы растворителя на поверхности частиц покрытия и молекулы растворителя вокруг молекул диспергатора должны быть выгружены одновременно, и тогда можно завершить комбинацию молекул диспергатора и частиц покрытия. Во время этого процесса силы Ван-дер-Ваальса между молекулами растворителя и частицами покрытия и молекулами диспергатора не являются ничтожными и, по-видимому, устойчивы к дисперсии. Таким образом, возможно, что диспергатор ультразвукового покрытия удаляет растворитель в этом процессе или экстрагирует растворитель на более поздней стадии дисперсии, что неизбежно выгодно для дисперсии. После того, как конкуренция растворителя исключена, даже если площадь контакта увеличивается, даже если водородные связи и поляризация не могут быть сформированы между частицами покрытия и молекулами диспергатора, можно получить устойчивый эффект закрепления, просто полагаясь на силу Ван-дер-Ваальса ,
Первая идея состоит в том, чтобы поместить диспергатор в расплавленное состояние при нагревании и принять непосредственное участие в измельчении. Это напрямую связано с молекулами диспергатора, замещающими молекулы воздуха, адсорбированные на поверхности частиц покрытия. Преимущество этой идеи в том, что потребление энергии низкое, а эффективность высокая. Недостатком является то, что вязкость диспергатора в расплавленном состоянии не может быть слишком большой, что требует, чтобы диспергатор диспергатора ультразвукового покрытия не был слишком высоким по молекулярной массе. Другая идея заключается в том, что на ранней стадии присутствует участие растворителя, поскольку растворитель может облегчить смачивание частиц краски, то есть молекулы воздуха на поверхности частиц краски заменяются молекулами растворителя, а затем нагреваются или становятся отрицательными. давление или нагревание, чтобы добавить отрицательное давление, так что растворитель испаряется. Способствует плотному сцеплению частиц покрытия и молекул диспергатора. Преимущество этой идеи в том, что она подходит для большинства диспергаторов. Недостатком является то, что летучий растворитель потребляет много энергии.

