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相反转乳化技术性质

2018/06/1984 作者:佚名
导读: 在此期间, 体系中油水相间的界面张力达到极低值, 分散相的尺寸很小且分布较窄 。当乳化剂浓度较高时, 相反转为完全相反转, 得到的水基微粒为单个粒子; 当乳化剂浓度较低时, 相反转为不完全相反转,得到的微粒是一种多孔复合结构 。在高乳化剂浓度时, 体系发生完全相反转, 体系的电性质在相反转点后几乎不随水量的增加发生显著变化; 体系在相反转点时, 原来以分散相存在的水全部转变为连续相, 得到的
在此期间, 体系中油水相间的界面张力达到极低值, 分散相的尺寸很小且分布较窄 。

当乳化剂浓度较高时, 相反转为完全相反转, 得到的水基微粒为单个粒子; 当乳化剂浓度较低时, 相反转为不完全相反转,得到的微粒是一种多孔复合结构 。

在高乳化剂浓度时, 体系发生完全相反转, 体系的电性质在相反转点后几乎不随水量的增加发生显著变化; 体系在相反转点时, 原来以分散相存在的水全部转变为连续相, 得到的水基微粒尺寸小, 分布窄, 且为单个粒子. 在低乳化剂浓度时体系发生不完全相反转, 体系的电学性质在相反转点后随水量的进一步增加仍有显著降低趋势; 并且, 体系在相反转点时, 原来以分散相存在的水没有象完全相反转那样全部转变为连续相,

只是部分水转变为连续相, 还有一定量的水以分散相的形式存在于水基高分子微粒中. 随水量的进一步增加, 部分分散于高分子水基微粒中的水也会融合为连续相, 表现为电学性质进一步降低, 最终得到的粒子尺寸大, 分布宽, 且为一种多孔复合结构.

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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