润湿分散剂的分类特性与应用


  wⅡ:亲水性丙烯酸酯共聚物,其离子浓度大大降低。研磨料既有适宜的剪切力,又形成粘度稳定的分散体,对分散无机颜料非常适合。其结构多含有聚氧乙烯、磺酸基等接枝单元,除具静电斥力稳定机制外,尚依赖空问位阻使分散体得以稳定。由于HLB值适中,配漆性能良好。

  wⅢ:线型大分子离子型或非离子型化台物,大部分为聚氧乙烯类活性剂.由于其相对分子质量低,聚集态易于流动。一端具有高密度活性基团结构的品种。用于无机颜料的分散,性能优良;一端具有平面大π键环结构或亲颜料基团的品种,用于有机颜料和炭黑,此类助剂的HLB值与wⅡ类相似,但具有水溶性,可能会从涂膜中游离,有损涂层的理化性能。此类助剂也有疏水性的品种。

  wⅣ:疏水性共聚物分散剂。此类分散剂大部分也是丙烯酸类,但基本不呈现离子性。有的含有胺类接枝单元等。以空间位阻和有效锚固基团作用稳定颜料。其H1B值低,制备颜料浆时提供适宜的剪切力,既适宜分散无机颜料,又可分散有机颜料和炭黑,是水性分散剂的开发方向,虽然其用量为离子型助剂的数倍,但同时作为载体树脂,所得颜料浆具有优良的展色性和稳定性。它不可逆的水溶性且相对分子质量高,可用作成膜物,不会产生副作用。

  wV:用于阴极电泳涂料的阳离子型共聚物分散剂,如丙烯酸共聚物接枝Pu,主要用于工业在线涂料,不宜与阴离子助剂复配。

  将助剂在50一70℃烘干,再用水试验其溶解性.结果会出现溶解、乳浊、不溶3种情况。分别代表:水溶性、亲水性、疏水性。

  水性分散剂除具有上述的一般特性外,尚需关注它们在涂料组分中的混溶性。除前述的基础涂料对色浆的接受性外,还应考察它们对增稠系统的影响。已经证实,分散剂的高电解质浓度对增稠过程和涂料光泽是不利的.而亲水的或疏水的高分子共聚物类分散剂有利于增强和稳定增稠系统的作用,并且改善涂料的光泽另外,wⅡ、wJV分散剖无需润湿剂配合。

  2溶剂型润湿分散剂

  溶剂型涂料涉及的介质极其复杂而广泛,不仅因其溶剂种类,更因其成膜物质的特性而要求在相容性原则下,选择不同组成特性的分散剂.所以形成品种众多的分散剂系列。溶剂型润湿分散剂也象水性助剂那样有离子型、非离子型、还有相当数量的具有阳离子结构特征的产品,相对分子质量从数量级的普通大分子以及数万量级的高分子组成。只不过,在溶剂型涂料中,由于介质普遍不象水那样具有高介电常数,所以离子性作为其特征并不具太大意义。溶剂型涂料所用的分散剂,主要依赖于其提供体系的锚固作用和空间位阻。

  2.1低相对分子质量分散剂此类助剂是现代高分子分散剂的前身,相对分子质量介于400~2000。主要是线型烷基酰胺类或枝型多聚羧酸,或是多聚羧酸与多元胺组成的低聚物,非离子型居多。它不会赋予涂层亲水性,机理上是多元酸的羧基紧密排列在基底(如金属)上,疏水一端向外,排列成疏水层。因为这一特性而被用于防腐、防锈涂料中。

  其缺点是相对分子质量低,小能形成有效的位阻空间,不适宜分散有机颜料和高色素炭黑;所能达到的细度值和流动性有限;用于工业涂料有泛黄倾向。但它们的低极性特征,使其能溶于脂肪烃类溶剂。因此,广泛用于传统涂料以及溶剂型丙烯酸建筑涂料中。

  2.2高相对分子质量分散剂此类助剂又称超分散剂,是现代分散剂的主流产品。前已述及,在溶剂型涂料中介质的低介电常数使静电斥力机制不能发挥作用.为了稳定颜料,特别是有机颜料和炭黑的分散,必须开发高相对分子质量的分散剂,使空间位阻成为主要作用方式。大体上,超分散剂有以下3类:

  OI:聚酯主链结构的活性衍生物。其典型结构如下:

  [T-(O-A-c-0)n-]p-z

  式中:A——c8-20线型亚烷基或链烯基;

     T——H或链终止基团;

     z——多元胺或聚亚胺的残基;n=2~10,p≥2。

  其中,[T(OACO)n]p:z=5:1~20:l(m/m)。该类分散剂可用于中高极性的工业涂料和粉末涂料。

  oⅡ:聚氨酯类。这是目前开发较为成熟的一类高分子分散剂。其特征是在分子链中,均匀分布着系列的氨基甲酸酯基团或链段;或者是分布于接枝的侧链上,并以叔胺和环结构为锚固基团。它适用于冲高极性体系中各种颜料的分散,性能较为全面,形成的色浆粘度低,展色性优异。

  在溶剂型涂料中对颜料分散提出较高要求的品种是汽车涂料等工业涂料,使用{zg}等级的色素炭黑和有机颜料,所用的介质也以含氧溶剂为主。普通中、低相对分子质量分敞剂难以胜任这种需要,但Pu型高分子分散剂出色地应对了这种需要,然而,由于此类助剂成本较高,且由于它的高极性,不适用于低极性涂料品种。

  OⅢ:接枝丙烯酸共聚物。此类助剂由于存在游离的羧基等,也可用于水性系统,其相对分子质量高,分散能力略逊于Pu分散剂。稳定性与PU分散剂一样好,价格适中。适用范围广,普通上业涂料,从低极性到高极性均可应崩。

  高分子分散剂的主要应用技术,是建立与之相适应的极性体系。因为。极性相似的体系意味着更多热力学相容的机会。从而能够使助剂很好地溶于涂料,起到稳定分散状态的作用,这也足保障涂膜光泽的重要条件。但是,也要防止溶剂与助剂过分强烈的相互作用,以免发生助剂从颜料表面脱吸附。

  根揣亲颜料基团要求设计的具有类似颜料结构特征的分散剂[9]等特殊结构的正在开发中,并不断有新产品问世。

  



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