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乳胶漆增稠剂的类型及其对乳胶漆耐水性的影响
作者: 来源: 发布日期:2022/7/12 23:49:47
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(1)无机增稠剂:水体系中的无机增稠剂主要是一些粘土。例如膨润土。高岭土和硅藻土(主要成分为SiO2,具有多空间结构)由于具有一定的悬浮性,有时用作增稠系统的辅助增稠剂。膨润土因其高吸水性和膨胀性而得

(1)无机增稠剂:

水体系中的无机增稠剂主要是一些粘土。例如膨润土。高岭土和硅藻土(主要成分为SiO2,具有多空间结构)由于具有一定的悬浮性,有时用作增稠系统的辅助增稠剂。膨润土因其高吸水性和膨胀性而得到广泛应用。膨润土又称斑岩、膨润土岩等。膨润土的主要矿物是蒙脱石,含水铝硅酸盐矿物,含有少量碱金属和碱土金属。它属于铝硅酸盐类,其一般化学式为:(NA,CA)(Al,Mg)6(Si4o10)3(OH)6•nH2O。膨润土的膨胀能力以膨胀能力表示,即膨润土在稀盐酸溶液中膨胀后的体积称为膨胀能力,以ml/g样品表示。吸水膨胀后,膨润土增稠剂的体积可以达到吸水前的几倍或更多倍,因此具有良好的悬浮性。由于它是细粉末,因此与涂层系统中的其他粉末具有良好的相容性。此外,当悬浮时,它可以驱动其他粉末产生一定的抗分层作用,因此非常有助于提高系统的储存稳定性

然而,许多钠基膨润土是通过钠转化从钙基膨润土中衍生出来的。在钠的同时,会产生大量的正离子,如钙离子和钠离子。如果系统中这些阳离子的含量过高,乳液表面的负电荷将产生大量的电荷中和。因此,在一定程度上,它可能会导致乳液产生膨胀和絮凝等副作用。另一方面,这些钙离子也会对钠盐分散剂(或聚磷酸盐分散剂)产生副作用,这会使这些分散剂在涂料系统中沉淀,导致分散性损失,以及涂料的粗化、增厚甚至严重沉降絮凝。此外,膨润土的增稠效果主要取决于粉末的吸水性和膨胀性,从而产生悬浮液,因此它会对涂层系统带来强烈的触变效应,这对要求良好流平效果的涂层非常不利。因此,膨润土无机增稠剂很少用于乳胶漆中,只有少量用于低级乳胶漆或粗化乳胶漆中作为增稠剂。但近年来,一些数据表明,海明威的bentone®Lt.有机改性和精制的锂蒙脱土在应用于乳胶漆的无空气喷涂系统时具有良好的防沉降效果和雾化效果

(2)纤维素:

纤维素具有由葡萄糖缩合的β-天然聚合物,可以利用溶液中羟基的特性使纤维素以多种方式反应葡萄糖环生成一系列衍生物,其中通过酯化和醚化得到的纤维素酯或纤维素醚衍生物是重要的纤维素衍生物。常见产品有羧甲基纤维素、羟乙基纤维素、甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素等,由于羧甲基纤维素中含有易溶于水的钠离子,其耐水性很差,主链上的取代基数量少,容易被细菌腐蚀分解,降低水溶液的粘度和臭味。它很少用于乳胶漆,通常用于低级聚乙烯醇胶漆和腻子。甲基纤维素的水溶速率通常略低于羟乙基纤维素。此外,溶解过程中可能会有少量不溶性物质,影响漆膜的外观和手感,因此很少用于乳胶漆。然而,甲基水溶液的表面张力略低于其他纤维素水溶液,因此它是很好的用于腻子的纤维素增稠剂。羟丙基甲基纤维素也是广泛应用于腻子领域的纤维素增稠剂。目前主要用于水泥基或灰色钙基腻子(或其他无机胶粘剂)。羟乙基纤维素具有良好的水溶性和保水性,与其他纤维素相比,对涂膜性能影响较小,因此广泛应用于乳胶漆体系。羟乙基纤维素具有泵送效率高、相容性好、贮存稳定性好和粘度pH稳定性好的优点。其缺点是流平性差,抗飞溅性差。为了改善这些缺点,疏水改性缔合羟乙基纤维素(HMHEC)。

(3)聚羧酸盐:

在该聚羧酸盐中,高分子量为增稠剂,低分子量为分散剂。它们的主链主要吸附系统中的水分子,这增加了分散相的粘度;此外,还可以吸附在乳胶粒子表面形成涂层,从而使乳胶粒径变大,乳胶水合层变厚,乳胶内相的粘度增加。然而,这种增稠剂的增稠效率较低,因此在涂料应用中逐渐被淘汰。现在这种增稠剂主要用于色浆的增稠。由于其分子量大,有助于色浆的分散和储存稳定性

(4)碱膨胀增稠剂:

碱膨胀增稠剂主要有两种类型:普通碱膨胀增稠剂和联合碱膨胀增稠剂。它们之间的最大区别是分子主链包含缔合单体。缔合碱膨胀增稠剂具有缔合单体,它们可以在主链结构中相互吸附。因此,在水溶液中电离后,会发生分子内或分子间吸附,使系统粘度迅速上升

a.常见碱膨胀增稠剂:

常见碱膨胀增稠剂的主要产品代表类型是ASE-60。ASE-60主要与甲基丙烯酸和丙烯酸乙酯共聚。在共聚过程中,甲基丙烯酸约占固体含量的1/3。由于羧基的存在使分子链在一定程度上亲水,分子链在中和和成盐过程中由于电荷的排斥而膨胀,从而增加系统的粘度并产生增稠效果。然而,有时由于交联剂的作用,分子量过大。在分子链膨胀过程中,分子链亲水性不好,在短时间内分散。在长期储存过程中,分子链逐渐拉伸,导致粘度后期增稠。此外,由于此类增稠剂的分子链中疏水性单体较少,不易在分子间产生疏水性络合,主要是使分子内相互吸附。因此,这种增稠剂的增稠效率较低,因此很少单独使用,主要与其他种类的增稠剂结合使用

b.缔合(协和)碱膨胀增稠剂:

由于缔合单体的选择不同于分子结构设计,因此这种增稠剂的品种很多。其主链结构主要由甲基丙烯酸和丙烯酸乙酯组成,缔合单体在结构上呈天线状,但仅少量分布。正是这些缔合单体,如章鱼触须,在增稠剂的增稠效率中发挥着重要作用。在结构中羧基的中和和成盐过程中,分子链也像普通碱溶胀增稠剂一样产生电荷排斥,使分子链膨胀。缔合单体也会随着分子链的膨胀而膨胀,但其结构包含亲水链和疏水链,因此在其分子内或分子之间会产生类似表面活性剂的大胶束。这些胶束是由相关单体的相互吸附产生的,有些胶束是通过乳液颗粒(或其他颗粒)的架桥作用吸附的。胶束产生后,如封闭运动,系统中的乳液粒子、水分子粒子或其他粒子相对静止,因此这些分子(或粒子)的活性减弱,系统的粘度增加。因此,这种增稠剂的增稠效率,特别是在乳液含量高的乳胶漆中,远远优于普通碱膨胀增稠剂,因此在乳胶漆中得到广泛应用。产品的主要代表类型是TT-935

5)缔合聚氨酯(或聚醚)增稠整平剂:

一般增稠剂具有很高的分子量(如纤维素和丙烯酸),其分子链在水溶液中拉伸以增加系统的粘度。聚氨酯(或聚醚)的分子量很小。它主要通过分子间亲脂性链段的范德华力的相互作用形成缔合,但这种缔合力较弱。在一定外力的作用下,它可能会分离缔合物,从而降低粘度,这有利于薄膜的流平,因此它可以起到流平剂的作用。当剪切力消除时,它可以快速恢复缔合,系统的粘度增加。

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