





炭黑和有机颜料
如前文所述,工业用颜料门类和品种繁多。颜料行业把它们分为有机颜料和无机颜料。而涂料行业常把透明氧化铁和炭黑当作难分散颜料与有机颜料一同考虑。
我们把难分散颜料进行了进一步的区分。
区分原则是看其氢键的强度。
在实验中,我们明确地看见这样的分散结果:
在固定的树脂体系中,如果一个分散剂能对炭黑有很好的表现,那么它常常同时能稳定酞菁系颜料,而且,必然表现出对DPP红等其他有机颜料表现出弱的分散性能。
反过来,如果一个分散剂能很好地分散稳定DPP红、有机紫等颜料,通常用它来分散炭黑得到不喜欢的棕红色相,对酞菁系颜料的降黏能力也不足。
此类现象几乎在所有分散树脂中,对所有分散剂适用。有分散剂能同时对上述两大类难分散颜料都表现出极其好的性能。总是这这一类很好,而另一类略差。
我认为这来源于颜料自身的氢键结构的多少及强弱。
位阻效应——一个稳定分散体系的形成,除了利用静电排斥,即吸附于粒子表面的负电荷互相排斥,以阻止粒子与粒子之间的吸附/聚集而后形成大颗粒而分层/沉降之外,还要利用空间位阻效应的理论,即在已吸附负电荷的粒子互相接近时,使它们互相滑动错开,这类起空间位阻作用的表面活性剂一般是非离子表面活性剂。
灵活运用静电排斥配合空间位阻的理论,既可以构成一个高度稳定的分散体系。
高分子吸附层有一定的厚度,可以有效地阻挡粒子的相互吸附,主要是依靠高分子的溶剂化层,当粉体表面吸附层达8-9nm时,它们之间的排斥力可以保护粒子不致絮凝。所以高分子分散剂比普通表面活性剂好。
炭黑、酞菁蓝等颜料,水性分散剂多少钱,其的颜料之间的相互作用力并非氢键占主导,而是其它作用力,例如炭黑层状之间的偶合作用,酞菁结构的偶合作用,卤素的作用。而它们的表面处理中带有的极性基团相对于颜料自身的结构有性。
以DPP为代表的有机红、永固紫类颜料,其颜料自身设计中带有很强的氢键,这个氢键作用提高了颜料的性能,也直接影响了分散剂对颜料的作用。其界面的极性基团参与了颜料自身的氢键作用。这一点经过颜料化后期处理之后确凿无疑。
据此,可以解释单用一个结构的分散剂不容易同时在两大类不同内在作用的颜料中同时拿到效果。根据这个理论,我们也能够通过颜料结构判断它应该隶属于哪一边。例如异啉酮类颜料应该属于炭黑-酞菁系类别。而胺红应该倾向于后者。
在实际的分散剂选择中,对于类难以分散的颜料,水性分散剂,在容易相容的树脂体系中有的结果。然而如果树脂相容性不好,分散剂批发,例如热塑性,呼伦贝尔分散剂,则需要改用新型的聚酯型分散剂。对于第二类强氢键的颜料类别、性的PU,聚酯,聚酯,都能有很好的效果。只是在相容性不好的体系,性的PU和聚酯就受到。这时要改用改性的聚酯分散剂。


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