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有机流变改性剂的性质

物品于2021年2月24日更新

图片来源:motorfilms /shutterstock.com

有机流变调节剂有多种形状和尺寸。它们被广泛应用于各个行业,从化妆品到油漆等,以改变基于配方的产品的许多特性。这些改良剂的添加可以根据产品和改良剂的不同带来不同的效益。在这篇文章中,我们看看一些最常见的有机流变改性剂的性质。

什么是有机流变调节剂?

流变改性剂是加入制剂中以增加其粘度的化合物,并控制流体产品的性质和特性。流变改性剂以有机和无机改性剂的形式,但本文仅涉及有机添加剂。它们可用于各类培养基,包括水性系统,溶剂系统和无溶剂系统;在特定产品,如涂料,涂料,乳膏,乳液和油墨。一些最常见的有机流变改性剂包括蓖麻油衍生物聚合物,纤维素,碱 - 丙烯酸乳液,疏水性乙氧基化氨基甲酸酯树脂,聚脲,聚酰胺和磺酸盐。

有两种主要类别的有机流变改性剂,由增稠机构决定。这些是关联和非关联修饰符。非缔合改性剂通过流体动力学方式增稠配方,即通过添加剂的分子量控制增稠,因为它们缠绕了配方中的分子并使其更粘稠。缔合改性剂依赖于增稠剂分子的端基与周围配方(以及自己)之间的非特异性相互作用。

大多数(但不是全部)有机流变改性剂含有某种聚合物。已知聚合物是出于许多原因的优异添加剂。主要性质是聚合物溶液的粘度与其分子量线性,使得易于确定加入制剂的多少以通过给定量增加粘度。聚合物还可以将剪切稀疏和增厚行为引入制剂。

有机流变改性剂的性质

采用有机流变改性剂的产品通常不太容易滴落,具有增加的保质期,与非改性配方相比,具有不同的纹理和感觉型材,增强的电解质容耐耐受性和不同的粘度/流动性。在没有添加这些添加剂的情况下,许多产品将流淌或者在施用时会滴水,这是对许多这些产品功能的阻碍。

图像积分:Gabor Balazs / Shutterstock.com

在这里,我们看一些最常见的有机流变改性剂的特定属性:

蓖麻油衍生物

蓖麻油衍生物常用于非水体系,因为羟基提供了良好的界面特性,可以改变配方的流变性。蓖麻油通常在35-70°C时加入产品中,因为它们在高温下会失去流变性能。蓖麻油衍生物具有优良的触变流动、剪切稀释、平整和抗凹陷性能。

改性聚脲

改性聚脲通过尿素与修饰脲基团之间的氢键和与粘合剂分子相互作用来改变制剂的流变性质。聚脲是多功能添加剂,因为可以进行许多对功能组的变化,例如改变添加剂的极性。改性聚脲的耐抵抗力和良好的下垂性。

聚酰胺

有各种类型的聚酰胺添加剂可用,每个都有自己的应用。通常,聚酰胺通过螯合效果增加厚度,并通过从亲水和疏水端基团形成胶束。氢键在增加配方的厚度和稳定性方面也起着小的作用。聚酰胺需要高掺入温度为150℃,但没有最大掺入温度(即,在高温下没有性能损失)。它们还具有出色的触变性流动,强烈的剪切变薄和高薄膜构建。

磺酸钙

磺酸盐通过形成微结构以形成稳定的凝胶状结构来增加产物的厚度。磺酸钙添加剂表现出良好的下垂抗性,高剪切稀疏和易于掺入配方中。

纤维素

纤维素是一种非缔合性添加剂,它通过流体力学体积排斥使配方增稠。当加入纤维素时,它会占据溶液中的一些空间,然后使溶液变稠,因为纤维素不允许溶解的分子自由地通过内部空隙。纤维素添加剂具有良好的剪切稀释性能、与着色剂的相容性、良好的垂度控制和较长的货架期,具有广泛的应用前景。

碱丙烯酸乳液

有两种类型的碱丙烯酸乳液。一个是关联的,并使用疏水基团的相互作用,另一个是采用独特形式的流体动力容量排除机构的非关联添加剂。当将碱乳液加入制剂中时,发生中和反应。这会在制定中创造大量的相同费用。这些类似物彼此充电,这使得溶液中的分子膨胀并占据更大的体积,因此增加了粘度。

这些乳液添加剂具有对微生物降解,强剪切稀释度,低成本,抗下滑性,抗沉降性能,良好的喷雾性能,并且易于掺入。另外,未改性的碱丙烯酸乳液对pH不敏感,而疏水性改性的乳液添加剂具有高薄膜构建并具有高耐水分的耐受性。

疏水性乙氧基化氨基甲酸酯树脂

疏水性乙氧基聚氨酯树脂(HEURs)是一种缔合添加剂,因此它们利用添加剂与溶液中的分子之间的疏水相互作用来增稠配方。heur具有低剪切稀释,高抗微生物降解,对pH不敏感,可以提供假塑性或牛顿特性,简单的掺入过程到配方中,最小的飞溅,高膜构建和优秀的流动和水平性能。

来源:

  1. 专用:https://aadhespes.specialchem.com/selection-guide/rheology-modifiers-selection-for-adhessives/Organic-rheology-modifiers-for-waterborne-系统
  2. https://adhesives.specialchem.com/selection-guide/rheology-modifiers-selection-for-adhesives/organic-rheology-modifiers-for-solvent-based-solventless-systems
  3. 巴斯夫:https://www.dispersions-pigments.basf.com/portal/load/fid793184/basf%20rheology%20modifiers%20practical%20guide.pdf.
  4. Munzig:https://www.munzing.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/tafigel-pur-rheology-modifiers_01.pdf.
  5. 路博润公司:https://www.lubrizol.com/personal-care/products/rheology-modifiers.
  6. “聚合物作为流变性调节剂”- Glass J. E. et al, ACS Symposium Series, Vol. 462

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利亚姆克里德利

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利亚姆克里德利

利亚姆·克里奇利(Liam Critchley)是一名作家和记者,专攻化学和纳米技术,拥有化学和纳米技术MChem学位和化学工程研究硕士学位。

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    克里德利,利亚姆。(2021年2月24日)。有机流变改性剂的性质。Azom。从Https://www.wireless-io.com/artice.aspx?articled=15876从//www.wireless-io.com/article.aspx。

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  • 芝加哥

    克里德利,利亚姆。“有机流变改性剂的性质”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=15876。(107,2021年9月7日)。

  • 哈佛大学

    奎奇立Liam》2021。有机流变改性剂的性质.Azom,浏览了07年9月2021日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articleid=15876。

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