Ինչպե՞ս է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը գործում որպես խտացուցիչ:

Ցելյուլոզը պոլիսախարիդ է, որը ձևավորում է ջրում լուծվող եթերների բազմազանություն: Ցելյուլոզային խտացուցիչները ոչ իոնային ջրում լուծվող պոլիմերներ են: Դրա օգտագործման պատմությունը շատ երկար է, ավելի քան 30 տարի, և կան բազմաթիվ սորտեր: Դրանք դեռ օգտագործվում են գրեթե բոլոր լատեքսային ներկերի մեջ և հանդիսանում են խտացուցիչների հիմնական հոսքը: Ցելյուլոզային խտացուցիչները շատ արդյունավետ են ջրային համակարգերում, քանի որ նրանք իրենք են խտացնում ջուրը: Ներկերի արդյունաբերության մեջ առավել հաճախ օգտագործվող ցելյուլոզային խտացուցիչներն են՝ մեթիլ ցելյուլոզա (MC), հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզա (HEC), էթիլ հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզա (EHEC), հիդրօքսիպրոպիլ ցելյուլոզա (HPC), հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HPMC) և հիդրոֆոբիկ ձևափոխված հիդրոքսի։ HMHEC): HEC-ը ջրում լուծվող պոլիսախարիդ է, որը լայնորեն օգտագործվում է փայլատ և կիսափայլ ճարտարապետական ​​լատեքսային ներկերի խտացման համար: Թանձրացուցիչները հասանելի են մածուցիկության տարբեր աստիճաններով, և այս ցելյուլոզով խտացուցիչներն ունեն հիանալի գույնի համատեղելիություն և պահպանման կայունություն:

Ծածկույթի թաղանթի հարթեցման, ցողելու, թաղանթ ձևավորելու և թաղանթապատվելու հատկությունները կախված են HEC-ի հարաբերական մոլեկուլային քաշից: HEC-ը և այլ ոչ հարակից ջրում լուծվող պոլիմերները խտացնում են ծածկույթի ջրային փուլը: Ցելյուլոզային խտացուցիչները կարող են օգտագործվել առանձին կամ այլ խտացուցիչների հետ համատեղ՝ հատուկ ռեոլոգիա ստանալու համար: Ցելյուլոզային եթերները կարող են ունենալ տարբեր հարաբերական մոլեկուլային կշիռներ և տարբեր մածուցիկության աստիճաններ՝ սկսած ցածր մոլեկուլային քաշի 2% ջրային լուծույթից մոտ 10 MPS մածուցիկությամբ մինչև 100 000 MPS բարձր հարաբերական մոլեկուլային քաշի մածուցիկություն: Ցածր մոլեկուլային քաշի դասակարգերը սովորաբար օգտագործվում են որպես պաշտպանիչ կոլոիդներ լատեքսային ներկերի էմուլսիայի պոլիմերացման ժամանակ, իսկ ամենատարածված դասարանները (մածուցիկություն 4 800–50 000 MP·S) օգտագործվում են որպես խտացուցիչներ: Այս տեսակի խտացուցիչի մեխանիզմը պայմանավորված է ջրածնային կապերի բարձր խոնավացմամբ և նրա մոլեկուլային շղթաների միջև խճճվածությամբ:

Ավանդական ցելյուլոզը բարձր մոլեկուլային քաշի պոլիմեր է, որը խտանում է հիմնականում մոլեկուլային շղթաների միջև խճճվածության միջոցով: Ցածր կտրվածքի արագությամբ բարձր մածուցիկության պատճառով հարթեցման հատկությունը վատ է, և դա ազդում է ծածկույթի թաղանթի փայլի վրա: Կտրման բարձր արագությամբ, մածուցիկությունը ցածր է, ծածկույթի թաղանթի դիմադրությունը ցածր է, իսկ ծածկույթի թաղանթի լրիվությունը լավ չէ: HEC-ի կիրառման առանձնահատկությունները, ինչպիսիք են խոզանակի դիմադրությունը, նկարահանումը և գլանափաթեթը, ուղղակիորեն կապված են խտացուցիչի ընտրության հետ: Նաև դրա հոսքի հատկությունները, ինչպիսիք են հարթեցումը և ճկման դիմադրությունը, մեծապես ազդում են խտացուցիչներից:

Հիդրոֆոբ ձևափոխված ցելյուլոզը (HMHEC) ցելյուլոզային խտացուցիչ է, որն ունի հիդրոֆոբ ձևափոխություն որոշ ճյուղավորված շղթաների վրա (կառուցվածքի հիմնական շղթայի երկայնքով մի քանի երկարաշղթա ալկիլ խմբեր են ներմուծված): Այս ծածկույթն ունի ավելի բարձր մածուցիկություն բարձր կտրվածքի արագության դեպքում և, հետևաբար, ավելի լավ ֆիլմի ձևավորում: Ինչպես Natrosol Plus Grade 330, 331, Cellosize SG-100, Bermocoll EHM-100: Դրա խտացնող ազդեցությունը համեմատելի է շատ ավելի մեծ հարաբերական մոլեկուլային զանգված ունեցող ցելյուլոզային եթերի խտացուցիչների հետ: Այն բարելավում է ICI-ի մածուցիկությունը և հարթեցումը, ինչպես նաև նվազեցնում է մակերեսային լարվածությունը: Օրինակ, HEC-ի մակերեսային լարվածությունը կազմում է մոտ 67 MN/m, իսկ HMHEC-ի մակերեսային լարվածությունը 55~65 MN/m է:

HMHEC-ն օժտված է գերազանց ցողունակությամբ, թուլացման դեմ, հարթեցնող հատկություններով, լավ փայլ և հակագունանյութերի թխում: Այն լայնորեն կիրառվում է և բացասաբար չի ազդում մանր մասնիկների չափի լատեքսային ներկերի թաղանթի ձևավորման վրա: Լավ թաղանթ ձևավորող և հակակոռոզիոն կատարում: Այս կոնկրետ ասոցիատիվ խտացուցիչը ավելի լավ է աշխատում վինիլացետատի համապոլիմերային համակարգերի հետ, և դրա կատարումը նման է այլ ասոցիատիվ խտացուցիչների, բայց ավելի պարզ ձևակերպումներով:


Հրապարակման ժամանակը՝ Մար-16-2023