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涂料分散剂基本原理

2018/06/19147 作者:佚名
导读:① 空间位阻效应 高分子化合物具有较大的分子量,高分子链在介质中充分伸展形成几纳米到几十纳米厚的吸附层,从而产生空间位阻效应。 ② 静电排斥理论 分散剂通过离子键、共价键、氢键及范德华力等相互作用在农药颗粒界面吸附时,亲水基使颗粒带上负电荷,在分散粒子周围形成扩散双电层,产生电动电势即Zeta电势。当两个带有相同电荷的分散相离子相互靠近时,扩散双电层重叠而产生的静电排斥迫使带电的分散相离子相互分开

① 空间位阻效应

高分子化合物具有较大的分子量,高分子链在介质中充分伸展形成几纳米到几十纳米厚的吸附层,从而产生空间位阻效应。

② 静电排斥理论

分散剂通过离子键、共价键、氢键及范德华力等相互作用在农药颗粒界面吸附时,亲水基使颗粒带上负电荷,在分散粒子周围形成扩散双电层,产生电动电势即Zeta电势。当两个带有相同电荷的分散相离子相互靠近时,扩散双电层重叠而产生的静电排斥迫使带电的分散相离子相互分开,阻止了其合并,使悬浮体系保持其分散稳定性。

③ 溶剂化链作用

通过其疏水基对农药颗粒产生齿形吸附,亲水基朝水定向排列与水分子可以形成氢键,从而形成亲水性立体保护膜,该保护膜也进一步保证了离子的分散稳定性。

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