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涂料界面原理与应用(第5.2章)

上传者:读书之乐 |  格式:ppt  |  页数:17 |  大小:0KB

文档介绍
: 颜料的吸油量和颜料颗粒间的空隙度、比表面积大小、颗粒形状、颜料表面状态等因素有关。?意义:吸油量是颜料应用于涂料的一个重要指标,吸油量大的颜料比吸油量小的颜料在调配同样稠度的漆浆时,要耗费较多的漆料。Р3Р二、液体对固体的接触角Р杨氏方程或润湿方程Р(F –B):接触角滞后?(表面污染、表面不均)Р4Р三、润湿性?铺展润湿Р ?浸渍润湿Р ?粘附润湿Р= 0 G≤ 0Р≤90oG≤ 0РAny G≤ 0Р5РWenzel方程Р铺展润湿? ?浸渍润湿? ?粘附润湿Рcos≥1/G≤ 0Рcos>0时,粗糙度更润湿?cos<0时,粗糙度更不润湿Р表面粗糙度的影响Р6Р树脂的表面(低能)润湿性-液固界面Р固体临界表面张力Р临界表面张力c测定?八溶剂法:Р混合溶剂法Р水(72.8)、甲酰胺(58.2)、乙撑氰醇(44.4)、二甲亚砜(43.0)、N-甲基-2-吡咯烷酮(39.0)、2-吡咯烷酮(37.6)、二甲基甲酰胺(35.2)、丙酮(23.7)Р甲酰胺(58.2mN/m)?乙二醇单乙醚(30mN/m)Рx为组分在表面层中的摩尔分数Р图5-21液体在PTFE表面润湿时的Zisman图Р7Р一般加入的杂原子越多,润湿性就越好。固体的润湿性与其组成元素有关,一般有下列顺序:Р8Р金属及其氧化物、玻璃、陶瓷等高能表面具有很大的表面能,容易被润湿,也极易被污染。?暴露在一般环境下的高能固体表面往往会覆盖一层吸附的水膜或有机杂质膜,从而转变成低能表面。?有些有机液体在高能固体表面上发生吸附后,非极性烃基朝向空气定向排列,致使其临界表面张力比液体本身的表面张力还低,其结果是这类液体不能在自身单吸附膜上铺展。这种现象通常称为自憎现象。?底材被低能物质所污染,在涂膜时就容易形成缩孔等弊病。Р4.高能表面的润湿性Р9Р1.分散功Р四、分散性Р10

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