改变颗粒特性以控制流变性–十大方法

今天使用的欧洲杯足球竞彩许多材料都是分散系统,其中一种物质溶解在另一个相中。这些类型的材料包括农药、粘合剂、陶瓷、水泥、胶体、食品和饮料、化妆品和个人护理配方等。

例如,在化妆品和个人护理行业,了解颗粒特性和流变性之间的关系是很重要的,以便在配方、应用性能和消费者接受度方面提供正确的平衡。

分散颗粒的性质,如粒径分布、平均粒径、zeta电位和颗粒形状影响材欧洲杯猜球平台料的整体性能。本文描述了分散体系的基本特性,并说明了它们如何控制流变特性。欧洲杯足球竞彩

粒径减小导致粘度增加

粘度一般随粒径的减小而增大。

图1。粘度一般随粒径的减小而增大。

在稳定的体积分数中,当颗粒尺寸减小(图1)时,会导致颗粒数量增加。因此,当颗粒相互作用的数量增加时,样品的粘度也会增加。然而,由于这些粒子-粒子相互作用的弱性质,通常在低剪切速率下观察到这种效应。欧洲杯猜球平台

粒径增大导致粘度降低

粘度随粒径的增大而减小。

图2。粘度随粒径的增大而减小。

然而,当粒子的大小增加时(图2),粒子-粒子相互作用的数量减少。同样,由于这种相互作用的弱性质,这种效应主要是在低剪切下观察到的。

粒度分布增加导致粘度降低

粘度随粒径分布的增加而降低。

图3。粘度随粒径分布的增加而降低。

与欧洲杯猜球平台相同尺寸的颗粒系统相比,分布范围或跨度较宽的颗粒通常更容易堆积(图3)。这意味着跨度较大的颗粒有更多的自由空间移动,从而使样品更容易流动,即粘度较低。因此,可以收紧颗粒分布以增加系统的稳定性。

粒径对粘度和粒径分布的影响

粒径分布和粒径对粘度的影响可以结合在一起得到一些显著的效果。在体积分数不变的情况下,含有少量小颗粒的大颗粒样品的粘度比单独的大颗粒或小颗粒样品的粘度要低。欧洲杯猜球平台这是因为改变粒子-粒子相互作用的数量对改变粒子的大小和多分散性有两个相互竞争的影响。

增加粒子数量改变流动行为欧洲杯猜球平台

颗粒的流动特性。欧洲杯猜球平台

图4。颗粒的流动特性。欧洲杯猜球平台

当引入更多的颗粒时,确保颗粒的大小不变,流动行为通常会从牛顿流欧洲杯猜球平台体过渡到剪切薄,最后再到剪切增稠(图4)。在牛顿流体阶段,由于颗粒数量很少,所以它们之间不会相互作用;在剪切薄阶段,颗粒可以相互作用,但力是如此之小,这种结合可欧洲杯猜球平台以随着剪切速率的增加而被打破;在剪切增厚阶段,由于颗粒数量多,在增大剪切速率时,颗粒相互碰撞,产生剪切增厚效应。欧洲杯猜球平台

Zeta电位增加,剪切粘度降低

当电位的大小增加时,粒子彼此远离。欧洲杯猜球平台这阻止了颗粒的自由流动,因此粘度增加。欧洲杯猜球平台这种效应通常在较低的剪切速率下观察到。

范德华力增加了低剪切粘度

对于较大的粒子,由于zeta电位或静电欧洲杯猜球平台电荷,粒子上的重力将超过粒子的电阻。然而,由于这些大颗粒不能完全结合,强大的范德华引力可以提高低剪切粘度。

较平滑的颗粒具有较低欧洲杯猜球平台的低剪切粘度

与那些锋利或不均匀的欧洲杯猜球平台颗粒相比,光滑的颗粒往往表现出较低的剪切粘度。如果是尖锐的颗粒,就会有机械阻力,类欧洲杯猜球平台似于光滑的颗粒,但这里的化学缔合也会增加。因此,尖锐颗粒表现出更高的屈欧洲杯猜球平台服应力和更高的低剪切粘度。

拉长颗粒具有较高的低剪欧洲杯猜球平台切粘度

在拉长颗粒的情况下,随机取向导致更高的障碍,欧洲杯猜球平台以启动流动,即增加低剪切粘度。但在剪切作用下,这些颗粒会根据水流方向调整成流线欧洲杯猜球平台型。因此,与相同尺寸的圆形颗粒相比,它们更容易流动,剪切粘度更低。欧洲杯猜球平台

软颗粒具有更欧洲杯猜球平台多的剪切变稀行为

对于软颗粒,强制剪切可以改变颗粒的欧洲杯猜球平台形状。这可以扩展颗粒的形状,颗粒在剪切下对齐,导致剪切变薄。欧洲杯猜球平台

结论

这篇文章清楚地描述了通过改变颗粒特性(如尺寸、形状和zeta电位)来控制流变性的方法。

本信息来源、审查和改编自Malvern Panalytical提供的材料。欧洲杯足球竞彩

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引证

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    马尔文·帕纳利蒂亚尔。(2019年9月3日)。改变颗粒特性以控制流变性–十大方法。亚速姆。于2021年11月13日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10220.

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    马尔文·帕纳利蒂亚尔。“改变颗粒特性以控制流变性–十大方法”。亚速姆.2021年11月13日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10220 >。

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    马尔文·帕纳利蒂亚尔。“改变颗粒特性以控制流变性–十大方法”。亚速姆。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10220. (查阅日期:2021年11月13日)。

  • 哈佛

    莫尔文Panalytical》2019。改变颗粒特性以控制流变性–十大方法.viewed september 21, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10220。

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