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触变剂触变机理

2018/06/19159 作者:佚名
导读:触变性是液相体系的重要性能,它直接影响到液相体系的外观,施工性能及储存稳定性等性能,而不同液相体系对触变剂的要求也有差异。对于油性体系而言,大部分触变剂都是形成氢键而起作用的。表面未处理的气相二氧化硅聚集体含有多个,其中,一是孤立的未受干扰的自由,二是连生的彼此形成氢键的键合氢键,键合在油性体系中,极易形成三维的网状结构,这种结构受机械力影响时会破坏使粘度下降,液相体系恢复良好的流动性;当剪切力消

触变性是液相体系的重要性能,它直接影响到液相体系的外观,施工性能及储存稳定性等性能,而不同液相体系对触变剂的要求也有差异。对于油性体系而言,大部分触变剂都是形成氢键而起作用的。表面未处理的气相二氧化硅聚集体含有多个,其中,一是孤立的未受干扰的自由,二是连生的彼此形成氢键的键合氢键,键合在油性体系中,极易形成三维的网状结构,这种结构受机械力影响时会破坏使粘度下降,液相体系恢复良好的流动性;当剪切力消除后三维结构会自行恢复粘度上升。

在完全非极性液体中,粘度恢复时间只需几分之一秒;在极性液体中回复时间较长,这取决于气相二氧化硅的浓度及其分散程度,这一特性赋予油性液相体系非常好的储存和施工性能,特别是厚浆形液相体系,既能保证液相体系在一定的施工剪切力下有良好的流动性,又能保证涂膜的一次施工厚度,通常在施工过程中,由于涂层边缘的溶剂挥发较快,导致表面张力不均匀,容易使液体向边缘移动,而二氧化硅网络能够有效的阻止液体的移动而形成厚边,同时还防止液体在固化过程中的流挂现象,使涂层均匀。

同时,气相二氧化硅由于能形成氢键而提高体系中的中低剪切粘度,从而起到增稠作用.因此,气相二氧化硅在油性体系中的应用非常广泛。

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