清净分散剂的结构,基本上是由亲油、极性和亲水三个基团组成,由于结构的不同,导致清净分散剂的性能有所不同,bmc润湿分散剂,一般来说,有灰添加剂的清净性较好,无灰添加剂的分散性突出。
分散剂典型代表
清净分散剂的典型代表有石油磺酸盐基酚盐、水杨酸盐、丁二酰亚胺、丁二酸酯和聚合物。前三种也称有灰清净分散剂,后三种称无灰清净分散剂。
润滑油添加剂T106B(TBN300)长链线型基苯高碱值合成磺酸钙

、技术数据
化学成份: 聚羧酸氨盐水溶液
外观:无色透明液体
PH值:7-9
活性成份:40±1%
密度:1.18±0.01(20℃)
相溶性:与体系完全相容
三、优点
高分散剂与其他传统的聚羧酸型分散剂相比较,可赋予涂料漆膜良好的耐水性。
高分散剂与无机颜料的相溶性好,可获得着色性良好的涂膜。
干燥后变成水难溶解的物质,低泡性,性价比优,良好的储存稳定性。

分散剂动电电位:微粒所带负电与扩散层所带正电形成双电层,称动电电位 。 热力电位:所有阴离子与阳离子之间形成的双电层,相应的电位。
起分散作用的是动电电位而不是热力电位,动电电位电荷不均衡,有电荷排斥现象,而热力电位属于电荷平衡现象。如果介质中增大反离子的浓度,而扩散层中的自由反离子会由于静电斥力被迫进入束缚反离子层,这样双电层被压缩,动电电位下降,basf印染分散剂,当全部自由反离子变为束缚反离子后,动电电位为零,称之为等电点。没有电荷排斥,byk炭黑分散剂,体系没有稳定性发生絮凝。

分散剂位阻效应
一个稳定分散体系的形成,除了利用静电排斥,分散剂,即吸附于粒子表面的负电荷互相排斥,以阻止粒子与粒子之间的吸附/聚集而后形成大颗粒而分层/沉降之外,还要利用空间位阻效应的理论,即在已吸附负电荷的粒子互相接近时,使它们互相滑动错开,这类起空间位阻作用的表面活性剂一般是非离子表面活性剂。灵活运用静电排斥配合空间位阻的理论,既可以构成一个高度稳定的分散体系。
高分子吸附层有一定的厚度,可以有效地阻挡粒子的相互吸附,主要是依靠高分子的溶剂化层,当粉体表面吸附层达8-9nm时,它们之间的排斥力可以保护粒子不致絮凝。所以高分子分散剂比普通表面活性剂好。