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【不同的分散技术和方法】技术论文

目前,常用的分散技术可分为物理分散和化学分散两大类。而物理分散主要包括超声波法分散和机械分散两种。

(1)化学分散法

化学分散法也就是采用化学的方法,选择一种或多种分散剂来提高分散质的分散性,改善分散体系稳定性及流变性。分散剂可以使粒子很快的被润湿,溶液润湿粒子表面后,分散剂吸附于粒子而使其表面自由能下降。若粒子表面有间隙或裂缝,由于分散剂向该处渗透,可以降低使粒子破裂所需要的机械功,同时分散剂还可以防止体系中的粒子团聚22。

Lin等人用低分子量聚丙稀酸(MW~2000)的静电位阻效应有效地抑制了纳米粒子的团聚,稳定了纳米粒子在水相中的分散,通过TEM、XRD、ZETA电位仪、光散射等证实了实验成功生成了粒径为10nm左右的Fe3O4。

Yu等人利用(NH4)2Ce(NO3)6。在聚乙二醇与聚丙炼酸的共聚物做稳定剂的条件下热水解制得纳米CeO2,实验表明共聚物能有效地控制无机粒子的结晶,稳定粒子的分散。

(2)超声波分散法

超声波分散是用一定频率与功率的超声波处理悬浮体,是非常有效的分散方法。其分散机理目前普遍认为与空化作用有关。超声波在介质载体中传播时,会形成一个带有正负压强的交变周期。介质载体在这种作用下不断受到挤压和牵拉。当超声波的振幅大到一定程度时,对于液体介质,在负压区内介质分子间平均距离会超过使液体介质保持不变的临界分子距离,液体介质就会发生断裂,形成微泡,并不断扩大成空气泡。一部分气泡会再次溶解于液体介质中,一部分上浮最终消失,也有一部分脱离超声场的共振相位而溃陷。空化气泡在液体介质中产生、溃陷或消失的现象,被称作做空化作用。空化作用会造成局部的高温高压,并形成强大的冲击力与微射流,微粒在其作用下,表面能被削弱,从而阻止了粒子的团聚使它们得到充分的分散。

黄玉强等人利用超声波有效打破了纳米颗粒的软团聚,使纳米粒子分散性得到一定的改善,可是在经过长时间的超声处理后,其团聚现象反而变得更严重,这是因为高能量的超声波促进了颗粒间的碰撞,造成大量颗粒发生二次团聚现象,从而形成了新的团聚体。

超声分散主要应用于微细粒子悬浮液,但由于能耗大,大规模使用成本太高,因此目前在实验室使用较多,在道路工程中很难被施以运用。

不同的分散技术和方法配图1

(3)机械分散法

机械分散是工程中使用最多的纤维分散方法,借助机械剪切力与撞击力等机械能使团聚的纤维束在介质中打散分散的一种方法。机械分散法有研磨、普通球磨、振动球磨、机械搅拌等。

①普通球磨是一个圆桶形容器沿其轴线水平旋转,研磨效率与填充物性质及数量、磨球种类大小及数量、转速等很多因素有关,是常用的机械分散方式,缺点是研磨效率低。

李勇等用球磨法制得炭黑接枝苯胺,并通过研究影响因素,得知苯胺经高速球磨后会产生活性链段,在引发剂分解自由基的作用下,活性链段的共辄电子与炭黑颗粒上的活性基团能够进行接枝反应。当用过硫酸铅作引发剂时,对提高炭黑与苯胺的接枝率有较大作用。

②振动球磨是运用二维或者三维的高频率振动,形成球对球的高速冲击来破碎颗粒,振动球磨在分散效率上要远远超过普通球磨。

③机械搅拌可对纤维束产生强烈的冲击、剪切和拉伸揉搓等作用,是目前分散纤维束最实用的方法,工程上大多也选择此类方法对纤维进行预分散。

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