超声波分散在二氧化钛粒度分析中

作为高级白颜料,二氧化钛在各种化学应用中广泛使用。由于其卓越的光泽,稳定性白度和隐藏能力,二氧化钛适用于涂料,塑料,纸张,印刷油墨,化学纤维,橡胶,化妆品等。

氧原子的高表面能意味着在导致的无机氧化物颗粒表面存在强烈的相互作用欧洲杯猜球平台二氧化钛形成附聚颗粒。欧洲杯猜球平台

通常,由于二氧化钛颗粒的附聚,单粒度的分析精度将受激光衍射和SEM(扫描电子显微镜)测量的影响。欧洲杯猜球平台

然而,超声波技术可以帮助撤消二氧化钛的附聚;在这里,这篇简短的文章编年史而行这一美好的变化。

图1显示了二氧化钛粉末的SEM图像,表示二氧化钛晶体相对均匀均匀,粒度范围为约20至30nm。

在图2中,SEM相机被缩小并证明二氧化钛附聚物有效地由大量的“初级”颗粒组成。欧洲杯猜球平台

因此,通过广角观察,观察到二氧化钛由大量的“聚集体”结构构成。因此,激光衍射和SEM偶尔会在粒子分析仪结果中发挥相当大的作用。

SEM非常擅长获取个体初级晶体的形态,而激光粒度分析仪更适合测量“聚集”粒子的尺寸和统计尺寸分布。欧洲杯猜球平台那么,超声波应用于这些附聚物时会发生什么?

二氧化钛粉末的SEM图像。

图1。二氧化钛粉末的SEM图像。图片信用:Bettersize Instruments Ltd.

SEM缩小二氧化钛粉末的图像。

图2。SEM缩小二氧化钛粉末的图像。图片信用:Bettersize Instruments Ltd.

二氧化钛中的超声分散体

尽管二氧化钛易于产生散,但是当使用超声施加超声时,实现了优异的分散效果Bettersizer 2600.

样品A是二氧化钛粉末,其尺寸在应用超声波处理后经历了异常变化。图3显示了样品A没有任何超声处理,图4显示了用超声波处理处理的样品。

图3和图4之间的对比度表明,在超声波后,样品A的平均粒径在约600nm至约300nm中变化。虽然小颗粒含量显着增加,但平均粒径明显减少。

在Bettersizer 2600测量中没有超声的样品A的结果。

样本 D10 D50 D90.
样品A-1 0.191 0.612 1.073
样本A-2 0.195 0.613 1.079
样本A-3 0.192 0.612 1.072
重复性 1.08% 0.09% 0.35%

图3。在Bettersizer 2600测量中没有超声的样品A的结果。图片信用:Bettersize Instruments Ltd.

在Bettersizer 2600测量中具有超声的样品A的结果。

样本 D10 D50 D90.
样品A-Ultrasonic-1 0.041 0.339 1.038.
样品A-Ultrasonic-2 0.041 0.339 1.026
样品A-Ultrasonic-3 0.040 0.332 1.025
重复性 1.42% 1.20% 0.59%

图4。在Bettersizer 2600测量中具有超声的样品A的结果。图片信用:Bettersize Instruments Ltd.

超声波对二氧化钛样品粒度分布的影响。

样本 D10 D50 D90.
样本A-3 0.192 0.612 1.072
样品A-Ultrasonic-3 0.040 0.332 1.025
重复性 92.66% 41.95% 3.17%

图5。超声波对二氧化钛样品粒度分布的影响。图片信用:Bettersize Instruments Ltd.

总之,超声波分散系统具有分散聚集颗粒并产生均匀分散在介质上的颗粒的能力。欧洲杯猜球平台

如果未进行附聚颗粒的分散,则通过SEM和激光粒度分析仪的粒度分析的准欧洲杯猜球平台确性将变得不一致。因此,超声波分散性具有显着的值和用于测定二氧化钛样品的关键组分。

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