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1. Produkteinführung:
TiO2 ist ein häufig verwendetes weißes Pigment, das in der Beschichtungs-, Kunststoff-, Gummi-, Papier-, Keramik-, Kosmetik- und Textilindustrie weit verbreitet wird. Mit der zunehmenden Aufmerksamkeit auf die Umwelt werden wasserbasierte umweltfreundliche Beschichtungen sehr bevorzugt, und wie TiO2 als hochwertiges weißes Pigment besser auf wasserbasierte Beschichtungen angewendet wird, ist heute ein Thema der Forschung. Die Wasserdispersivität ist ein wichtiger Leistungsindikator für die Anwendung von TiO2 in wasserbasierten Beschichtungen, deren Vorteile und Nachteile sich direkt auf die Abdeckung und andere Eigenschaften der Beschichtung auswirken. Für die Verbesserung der TiO2-Wasserdispersivität wird in diesem Artikel zunächst der Mechanismus der Wasserdispersivität ausgehend analysiert und dann durch Modifikationstests bestätigt.
2 Theoretische Grundlagen der Änderung
2.1 Oberflächeneigenschaften von TiO2
2.1.1 Wiedervereinigung in einer Phase
Die Protopartikel von TiO2-Kalzinierung sind sehr klein, haben eine hohe Oberflächenenergie, sind sehr instabil und werden sich bei hohen Temperaturen schnell wiedervereinen, um größere Partikel zu bilden. Je kleiner die Partikel für eine bestimmte Menge TiO2 sind, desto stärker ist die Schwerkraft zwischen den Primordialpartikel und desto leichter werden die Partikel wiedervereint.
Derzeit ist die durchschnittliche Partikelgröße von TiO2, die mit Instrumenten gemessen wird, die Mehrheit der Partikelgröße von Sekundärpartikeln (in der Regel 0,2 bis 0,4 um), und die Oberflächenenergie ist immer noch hoch, leicht durch Reunion, um die Oberflächenenergie zu reduzieren und einen quasi-stabilen Zustand zu erreichen. Daher ist die leichte Reunion von TiO2 in einer Phase eine Voraussetzung für die Diskussion seiner Wasserdispersion.
2.1.2 Hohe Dispersion in zwei Phasen
In der Wasserdispersion zeigt TiO2 einen hohen Grad an Dispersion. Der Grund dafür ist: ①TiO2-Oberfläche hat viel Hydroxy, es kann polare Partikel adsorbieren, so dass die feste Oberfläche die gleiche Ladung trägt, die sich aufgrund der gleichen Ladungsabschluss verteilt; ② Die Oberflächenenergie der Teilchen ist sehr groß, die Oberfläche schrumpft und die Oberflächenenergie verringert, um das Dispersionssystem zu stabilisieren. Genau die hohe Dispersionsfähigkeit von TiO2 im Wasser ermöglicht es, weit verbreitet in wasserbasierten Beschichtungen einzusetzen.
2.2 Dispersionsprozess von TiO2 in der Wasserdispersion
2.2.1 Adsorptionswirkung
Viele Studien haben gezeigt, dass TiO2 auf der Oberfläche viele polare Hydroxyl hat, und wenn kein Dispersionsmittel in Wasser hinzugefügt wird, wird TiO2 eine große Anzahl polarer Gruppen absorbieren, wenn es in Wasser verteilt wird; Wenn eine bestimmte Konzentration von Polymerdispersionsmittel hinzugefügt wird, wird das Polymerdispersionsmittel an der Oberfläche von TiO2-Partikeln adsorbiert, wodurch die Dicke der adsorbierten Schicht erhöht wird und sich die Oberflächeneigenschaften ändern.
2.2 Doppelschichttheorie
Durch die Erkennung des Zeta-Potenzials von TiO2 in Wasser wurde festgestellt, dass das Zeta-Potenzial von TiO2 bei einem pH von etwa 6,8 etwa 36 mV beträgt, was darauf hindeutet, dass die Oberfläche von TiO2 elektrisch geladen ist und stark elektronegativ ist. Nach der Theorie der Doppelschicht ist der Prozess der Dispersion von TiO2 im Wasser wahr und hat eine gewisse wissenschaftliche Grundlage.
Tatsächlich ist der Prozess der Dispersion von TiO2 im Wasser ein Prozess der Bildung einer Doppelschicht. Wenn TiO2 die Wasseroberfläche berührt, wird es sofort getränkt und befeuchtet, so dass die Oberfläche eine entgegengesetzte Ladung absorbiert und eine doppelte elektrische Schicht bildet. Diese doppelte Schicht kann als ein Teilchen betrachtet werden, das von derselben Ladung umgeben ist, und wenn die Browner Bewegung zwei Teilchen nahe bringt, erzeugt sie eine Abwehrkraft zwischen Ladungen der gleichen Eigenschaft, und wenn diese Abwehrkraft größer ist als die Van der Waad-Schwerkraft, trennen sich die Teilchen und das System ist in einem stabilen Zustand der Dispersion.
3 Änderungsproben
Um den Mangel an TiO2 bei der Wasserdispersion zu verbessern, ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich. Die häufig verwendete Stabilisierungsbehandlung, d. h. die Hinzufügung anderer Elemente in die Kristallstruktur oder die Modifizierung der Oberfläche eines Teilchens, hilft dabei, ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften zu ändern.
3.1 Zweck der Änderung
Einführung neuer Gruppen, die mit organischen Substanzen interagieren können, um die Oberflächenhaftung zu verbessern und die hydrophile / hydrophobe Oberfläche zu verändern. Die modifizierten Produkte sollten eine möglichst geringe Dichte und eine möglichst hohe Hydrophobie aufweisen.
Titandioxid Ultraschall-Dispersionsmixer - Shanghai Fucked Smart
Ultraschall-Rührer-Homogenizer verwendet seine Kavalisierungswirkung und seine Kavalisierung begleitet von mechanischen Effekten, thermischen Effekten, chemischen Effekten, biologischen Effekten usw., durch diese Effekte, um die disperse Rühren des Materials zu erreichen.
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Anwendungsbereich:
1, Bioindustrie: wie ätherische Öle Extraktion, natürliche Pigmente Extraktion, Polyzucker Extraktion, Flavonen Extraktion, Alkali Extraktion, Polyphenol Extraktion, organische Säure Extraktion, Fett Extraktion,
2, Laboranwendungen: Zell-Zerkleinerung, Produktzerkleinerung, Dispersion der Substanz (Zubereitung der Suspension) und Kondensation,
3, chemische Industrie: Ultraschall-Emulsion und Homogenisierung, Ultraschall-Gel-Flüssigkeit, Harz-Entschaumung
4, Ultraschall-Biodiesel-Produktion, Technologie in einer Vielzahl von chemischen Produktionen deutlich beschleunigen und verstärken verschiedene Arten von chemischen Reaktionen.
5, Wasseraufbereitungsindustrie: Verschmutzung der Wasserqualität Abbau, wie das Töten von Mikroben usw.
6, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie: Vereinfachung von Alkohol, Feinheit von Kosmetikpartikel, Herstellung von Nanopartikeln.
7, Graphenindustrie: Graphenstripping, Graphendispersion, Herstellung von Graphennanopartikeln.
Parameter des Ultraschallmischers:
| Gerätemodell
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HSS20-1000
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HSS20-1500
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HSS20-2000
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HSS20-3000
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Leistung (W)
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1000W
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1500W
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2000W
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3000W
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Frequenz (KHz)
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20 KHz
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Eingabe
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220V
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Verstellbarer Breite/Leistungsbereich
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50%-100%
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Entwurfstemperatur
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<100℃
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Empfohlenes Reaktorvolumen
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Abhängig von der Produktion
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Standardkonfiguration
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Ultraschallhost + CNC-Antriebsleistung + Reaktionsbehälter + Mischer
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Optionale Konfiguration
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Temperaturüberwachung, automatisierte Steuerung
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Leistungsmerkmale:
Arbeitsmodus: kontinuierlich oder intermittent
2. Installation der Ausrüstung: Der Flansch ist in den bestehenden Behältern des Kunden befestigt, einfach und bequem
3. Amplitudenbereich: 10-70μm
4. Stand Temperaturbereich: innerhalb von 200 ° C
5. mit CNC-Gehäuse, Echtzeit-Tracking-Frequenz, um eine stabile Arbeit der Ausrüstung zu gewährleisten.
6. Die Länge und die Form des Werkzeugkopfes können nach den Bedürfnissen der Kunden angepasst werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.