增稠劑是一種流變的助劑,可以增加涂料的稠度,防止在施工中出現流掛的現象,南輝增稠劑具有用量小,使用方便、增稠明顯的優點,穩定性比較好對于涂料的儲存很有幫助。增稠劑品類多,不同的增稠劑作用機理不同。你知道聚氨酯增稠劑、丙烯酸增稠劑、無機增稠劑和纖維素增稠劑的增稠機理嗎?
(圖:增稠劑應用于涂料增稠)
(1)締合型聚氨酯增稠劑增稠機理
聚氨酯締合型增稠劑的結構特征為親油親水親油三嵌段聚合物,兩端為親油端基,通常為脂肪烴基,中間為水溶性聚乙二醇鏈段。只要體系中有足夠數量的增稠劑存在,體系就會形成整體網狀結構。
在水體系中,當增稠劑濃度大于臨界膠束濃度時,親油端基締合形成膠束,增稠劑通過膠束的締合形成網狀結構增加體系黏度。
在乳膠體系中,增稠劑不但可以通過親油端基膠束形成締合,更主要的是增稠劑的親油端基吸附在乳膠粒子表面。當兩個親油端基吸附在不同乳膠粒子上時,增稠劑分子就在粒子間形成橋聯。
(圖:聚氨酯增稠劑應用于涂料增稠)
(2)聚丙烯酸堿溶脹增稠劑的增稠機理
聚丙烯酸堿溶脹增稠劑是一種交聯的共聚物乳化體,共聚物是以酸的形式和非常小的顆粒狀態存在,外形呈乳白色,粘度比較低,在低 pH值時有良好的穩定性,并且不溶于水。當加入堿劑時,即轉化為清晰的高溶脹分散體。
聚丙烯酸堿溶脹增稠劑的增稠作用是用氫氧化物中和羧酸基而產生的;當加入堿劑以后,立即使不易電離的羧酸基轉變為離子化的羧酸銨鹽或金屬鹽形式,沿著共聚物大分子鏈陰離子中央產生靜電排斥效應,使交聯的共聚物大分子鏈迅速擴張與伸展開來。局部溶解和溶脹的結果,使原來顆粒猛增許多倍,粘度顯著提高。由于交聯不能溶解,因此,成鹽形式的共聚物,可以看成顆粒被急劇增大了的共聚物分散體。
聚丙烯酸類增稠劑增稠效果好,增稠速度快,生物穩定性好,但對 pH值敏感、耐水性不佳、低光澤等問題。
(圖:聚氨酯增稠劑應用于涂料增稠)
(3)無機類增稠劑的增稠機理
無機類增稠劑主要包括改性膨潤土、凹凸棒等,無機增稠劑具有增稠性強、觸變性好、pH值適應范圍廣、穩定性好等優點。但由于膨潤土是一種無機粉末,吸光性好,能明顯降低涂膜表面光澤,起到類似消光劑的作用。所以,在有光乳膠涂料中使用膨潤土時,要注意控制用量。納米技術實現了無機物顆粒的納米化,也賦予了無機類增稠劑一些新的性能。
無機增稠劑的增稠機理比較復雜,一般認為是內部電荷之間的排斥作用來提高涂料的粘度,由于其本身流平性差,對漆膜的光澤和透明性有影響,其一般主要用于底漆或者厚漿型涂料。
(圖:無機增稠劑應用于涂料增稠)
(4)纖維素類增稠劑的增稠機理
纖維素類增稠劑發展歷史悠久,也是使用較為廣泛的一類增稠劑,按照其分子結構分羥乙基纖維素、羥丙基纖維素、羥甲基纖維素、羧甲基纖維素等,其中較常用的羥乙基纖維素(HEC)。
纖維素類增稠劑的增稠機理主要是利用其結構上的疏水主鏈與水形成氫鍵,同時其結構上的其他極性基團相互作用,搭建三維網狀結構,提高聚合物流變體積,限制聚合物的自由移動空間,從而提高涂料的黏度。當施加剪切力時,三維網狀結構被破壞,分子間的氫鍵消失,粘度降低,當撤去剪切力時,氫鍵重新形成,三維網狀架構被重新建立,從而確保涂料能夠擁有良好的流變性能。
纖維素類增稠劑其結構上含有豐富的羥基以及疏水鏈段,其增稠效率很高,對 pH值不敏感,但由于其本身耐水效果不好,而且影響漆膜的流平性,易受微生物降解等缺點,纖維素類增稠劑實際主要用于乳膠涂料增稠。
(圖:纖維素增稠劑應用于涂料增稠)
在涂料制備過程中,增稠劑的選擇要綜合考慮多方面的因素,比如與體系相容性、粘度的大小、儲存穩定性、施工性能、成本等因素。可以多個增稠劑復配使用,充分發揮各個增稠劑的優點,在滿足性能的條件下,合理的控制成本。
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