动电电位——微粒所带负电与扩散层所带正电形成双电层,称动电电位 . 热力电位:所有阴离子与阳离子之间形成的双电层,相应的电位。
起分散作用的是动电电位而不是热力电位,动电电位电荷不均衡,有电荷排斥现象,而热力电位属于电荷平衡现象。如果介质中增大反离子的浓度,而扩散层中的自由反离子会由于静电斥力进入束缚反离子层,这样双电层被压缩,动电电位下降,当全部自由反离子变为束缚反离子后,动电电位为零,称之为等电点。没有电荷排斥,体系没有稳定性发生絮凝。
氧化铁的透明度,有些像炭黑的黑度,似乎总是可以继续提高其透明度。我们的实验结果表明,一个我们已经认为透明度不错的样片,在45°观察,可能仍然有较重的雾影;
那么,究竟用什么?这个问题又是一个捉摸不定的疑惑。
加上树脂系统的不同导致的选择性,推荐的方案就不止一种了。
例如有采用的方法;有采用高分散剂配合酸性端基润湿剂的方法,有单独设计的高分散剂等。它们在不同的系统对同一个透明氧化铁颜料显示出适应性。
分散剂分类一览
油性分散剂包括有机小分子分散剂和高分子分散剂,其中高分子聚合物分散剂又称为超分散剂,它早是为解决颜料粒子在有机介质中的分散问题而研究开发的,高分子分散剂也是目前研究为活跃的一种分散剂,尤其在陶瓷领域。根据组成不同,也可将陶瓷分散剂分为无机分散剂、有机分散剂、高分子聚合物分散剂以及复合分散剂等。
1、无机分散剂
常用的无机分散剂有磷酸钠、硅酸钠、碳酸钠、偏硅酸钠等无机电解质。它的分散机理主要是静电效应,无机分散剂在水中电离,使双电层增厚,提高颗粒间的排斥力,从而改善体系的流动性。在陶瓷的生产实践中也发现无机解凝剂能改善浆料的流动性,且价格较低,所以目前在国内传统陶瓷、卫生瓷等的生产中得到了广泛应用。但是其解凝范围窄,稳定性差,会引入杂质,影响陶瓷生产时的烧结质量,所以存在一定的局限性。
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