2021年10月19日 助磨剂是一类能显著提高超细粉碎作业效率或降低单位产品能耗的化学物质,包括不同状态(固态、液态和气态)的有机物和无机物。 添加助磨剂的主要目的是提高物料的 2023年11月23日 1、粉体分散与 分散剂 由于 超细粉体 具有极大的比表面积和表面能,在制备和后处理过程中粒子容易发生凝聚、团聚,形成二次粒子,失去超细粒子原有优异性能。在粉体材料中,微粒之间不仅存在 范德瓦耳斯力,而且 超细粉体的分散以及如何选择合适的分散方式 - 知乎
了解更多2015年5月7日 郑等研究了聚羧酸类分散剂对超细Ca-CO3粉体的吸附行为研究,结果表明该分散剂在CaCO3粉体表面的吸附属于langumuir型单分子层吸附,SDA-30在CaCO3表面的饱和吸附量随粉体目数的增加和温度的降低而增大 2015年9月21日 化学分散就是通过在超细粉体悬浮体中添加分散剂(无机电解质、表面活性剂、高分子分散剂等)阻止颗粒之间的团聚,达到降低矿浆黏度和物料稳定分散的目的。粉体超细粉碎中分散剂和助磨剂的作用机理及选择原
了解更多为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种水性纳米数码印花直喷墨水,按重量百分比计,其由以下组分制成:分散染料色浆:20-50%、高分子聚合物乳液:10-35%、润湿剂:0.1 2024年12月10日 粉体分散性对产品性能关键,粉末分散剂通过改变粉体表面性质防团聚,分无机和有机两类,广泛应用于多领域提高产品品质,选择和使用需综合考虑多种因素。 粉体材 粉未分散剂让你轻松解决粉末分散难题 - 百家号
了解更多【摘 要】超细粉体具有极高的比表面能而难于在水介质中稳定分散.具有锚固基团和溶剂化链结构组成的超分散剂能显著降低体系的总表面能,因而可用于分散超细粉体.文章概述了超细粉体在 2020年3月19日 总体而言,超声法用于超细粉体的分散虽然可以获得理想的分散效果,但是,其分散液的分散稳定性多半较差,并且超声分散能耗较大,因成本因素不易大规模应用,目前仅 粉体的分散方法有哪些?_化学键
了解更多2024年12月6日 分散染料数码印花有主要有如下两种方法: ①数码直喷印花: 分散染料墨水直接喷印到涤纶面料上,但也像活性染料喷墨印花一样,需要必要的预处理以及喷印后的高温汽 超细粉体具有极高的比表面能而难于在水介质中稳定分散.具有锚固基团和溶剂化链结构组成的超分散剂能显著降低体系的总表面能,因而可用于分散超细粉体.文章概述了超细粉体在水介质中的 超细粉体的水性超分散剂研究进展
了解更多本发明涉及一种喷墨墨水,具体涉及一种适用于爱普生微压电喷头、工业喷头等进行聚酯面料织物的直喷打印的水性纳米数码印花直喷墨水。此外,本发明还涉及一种所述水性纳米数码印花直 该成果以固体颜料为着色剂作主体组份,由溶剂、粘合剂、稳定剂、分散剂、防冻剂、防腐剂等化学试剂作辅助组份,采用高科技的生产手段9纳米级超微粉碎、分散、乳化生产设备),使产 纳米级超微固体颜料型喷墨墨水-成果-万方数据知识服务平台
了解更多2015年9月21日 在湿式超细粉碎过程中,除了采用分散剂分散或化学分散外,还可采用物理分散的方法,物理分散方法包括以下几种: ①超声分散。将所需分散的超细粉体悬浮体置于超声场中,用适当的超声频率和作用时间加以处理。 2024年11月29日 喷墨印花技术,又称纺织品数码喷墨印花,是一种通过喷墨印花机喷射墨水到织物表面来实现图案构建的技术。作为一种新型的、无接触式的、无废液排放的、绿色清洁纺织 浅谈喷墨印花技术及喷墨墨水_粉体资讯_粉体圈
了解更多酞菁蓝颜料用超分散剂研究报告进展打印- 酞菁蓝颜料用超分散剂研究报告进展打印 首页 文档 视频 音频 文集 文档 ... 粒间分散与聚团的理论判据是颗粒间的总作用能,当颗粒间的排斥作用小于 2021年10月11日 15、分散剂的研究进展:2.3.1 阴离子型苯乙烯-马来酸酐(SMA)及其衍生物系列对苯乙烯-马来酸酐(SMA)超分散剂的合成方法的研究曾是超分散剂领域内的研究热 酞菁蓝颜料用超分散剂的研究进展打印 - renrendoc
了解更多2009年3月30日 会严重地影响产品的性能。因此,改善超细粉体的团 聚现象、提高超细颗粒的分散度将是提高超细粉体性 能的一个有效途径。虽然超细银粉具有独特的电学、磁学和光学性 2019年12月18日 无机和有机色浆制备,由于 超细粉体 团聚的问题,需要加入色浆专用的分散剂用来提升颜料颗粒在色浆体系中的分散性、流动性,用以改善色浆的展色性、粘度储存稳定性 研磨颜料颗粒制备色浆,分散剂起什么作用 - 知乎
了解更多2025年2月20日 粉体网是粉体新材料产业领域专业的垂直门户,提供粉体新材料、先进粉体装备、检测仪器、纳米材料、粉体技术应用等相关领域的知识交流及产业研究,粉体公开课、粉体大数据、价格指数、B2B电子商务等一站式服务。2023年11月23日 粉体的分散性直接影响粉体稳定性、流动性、润湿性以及在溶剂中分散的均匀程度,并最终决定了产品的品质,换言之,粉体的分散性直接影响粉体材料的应用价值。 粉体材料团聚现象1、粉体分散与分散剂 由于超细粉 超细粉体的分散以及如何选择合适的分散方式 - 知乎
了解更多2014年8月7日 重质碳酸钙湿法超细研磨分散剂的应用研究 超细重质碳酸钙的分散及在天然乳胶中的应用 环境影响评价报告公示:年产20万吨钙产品生产线建设项目、年产5万吨超细重质碳 2024年10月30日 通常陶瓷墨水由陶瓷色料(一般为无机陶瓷粉体)、溶剂、分散剂结合剂、表面活性剂及其它辅料配置而成,为了实现高质量的喷墨印刷效果,陶瓷墨水对于陶瓷颜料粉体的 针对陶瓷喷墨墨水的理化性能要求,聊聊其制备技术
了解更多2010年11月19日 .对于超细粉体的粒度界限,目前尚无完全一致的说法,从几纳米至数十微米的粉 体通称为超细粉体。各行业由于超细粉体的用途和制备方法不同,而对超细粉体做出 不同 2015年12月15日 超细粉体颗粒在液相中的稳定性包括两个方面的内容: (1)若超细粉体颗粒在液相中的沉降速度慢,则认为粒子在该体系中的悬浮时间长,分散稳定性好; (2)若超细粉体颗粒在液相中的粒径不随时间的增加而增大,则 超细粉体颗粒在液相中的分散性研究 - 科技发展 - 中
了解更多2011年2月23日 稳定分散极为有效。本文对超分散剂的分子结构特征、国内外的发展现状进来了综述,并展望了超分散剂的发展前景。关键词超细粉体;超分散剂;分子结构特征;发展现状 2020年3月19日 纳米级的 粉体,需要砂磨机研磨才能达到自己想要的粉体粒径,如果需要粒径越小,需要反复研磨才能达到想要的效果,那么由于 超细粉体 在研磨过程中,粒子间的表面作用,导致容易团聚,流动性差,同时研磨过程比 采用砂磨机研磨纳米粉体时,分散剂解决团聚体的使
了解更多2023年6月14日 喷墨打印技术与陶瓷墨水的制备 摘要本文介绍了喷墨打印技术并从组成、性能 和制备方法方面对喷墨打印用陶瓷墨水进行了概述关键 词喷墨,打印,墨水,陶瓷 1喷墨打印技术在 固相反应法又有燃烧法和热分解法之分:燃烧法是指把金属盐或金属氧化物按配方充分混合、研磨后进行煅烧,发生固相反应后,直接或通过研磨得到陶瓷超细粉体;热分解法是利用金属化合 喷墨打印技术与陶瓷墨水的制备 - 百度文库
了解更多2020年5月18日 目前认为超细粉体产生团聚的原因主要有三点:分子间作用力引起超细粉体团聚;颗粒间静电作用力引起团聚;颗粒在空气中的粘结。 1. 分子间作用力引起超细粉体团聚 当矿物材料超细化到一定程度以下时,颗粒之间的 2023年9月12日 评价超细粉体颗粒在液相中的稳定性的指导原则有两个方面: 1、若超细粉体颗粒在液相中的沉降速度慢,则认为粒子在该体系中的悬浮时间长,分散稳定性好; 2、若超细粉体颗粒在液相中的粒径不随时间的增加而增 超细粉体(纳米粉体)在液相中分散性能的评估 - 知乎
了解更多2011年10月5日 超分散剂紧密地吸于颜料表面,防止超分散剂脱附;另一部分为 溶剂化链,其主要作用是在颜料表面形成一定厚度的保护层。当吸附有超分散剂的颜料粒子相互靠近时,由于 2022年7月27日 超细粉体 的纳米化,会让粉体衍生出很多独特的性能,提升各类材料的综合性能。 例如碳化硅粉体纳米化后,能在电学、光学、化学、机械等方面赋予新材料更加惊人的优势,但碳化硅粉体团聚的问题一直困扰着这些性能的 纳米碳化硅粉体如何解聚分散及分散剂作用 - 知乎
了解更多2015年4月10日 根据苯乙烯-马来酸系超分散剂分子链结构 特征,可将其分为以下几种:①SMA(盐)超分散剂; ②新型SMA超分散剂;③酰胺化SMA超分散剂; ④酯化SMA超分散剂;⑤磺化SMA 2020年7月20日 一采用化学凝聚法制得铝溶胶,在电磁搅拌下依次往铝溶胶中加入硝酸锌、硝酸铬以及硼酸水溶液,获得稳定的掺杂溶胶,进一步加入适宜的分散剂和粘结剂,调节溶胶理化 陶瓷墨水制备方法 - 粉体网
了解更多2020年7月20日 一采用化学凝聚法制得铝溶胶,在电磁搅拌下依次往铝溶胶中加入硝酸锌、硝酸铬以及硼酸水溶液,获得稳定的掺杂溶胶,进一步加入适宜的分散剂和粘结剂,调节溶胶理化 2011年2月25日 从事溶剂性油墨、水性油墨、水性喷墨、UV喷墨的生产加工环评报告公示 水性油墨的研究现状及其发展趋势 喷墨印刷用水性油墨 水性颜料浓缩物、水性喷墨油墨及其用途 非 水性喷墨油墨的研究现状及发展 - 豆丁网
了解更多2019年8月12日 据此,可以解释为什么单用一个结构的分散剂不容易同时在两大类不同内在作用的颜料中同时获得最佳 分散效果。因此,选择分散剂需要根据颜料的不同考虑。比如分散钛白可以选用HY-257分散剂;分散剂有机红、黄、酞 超细粉 体表面包覆的方法 1、机械混合法。利用挤压、冲击、剪切、摩擦等机械力将改性剂均匀分布在粉体颗粒外表面,使各种组分相互渗入和扩散,形成包覆。目前主要应用的有球石研磨法、搅拌研磨法和高速气流冲击法。该方法的优点是 干货 超细粉体表面包覆处理的14种方法 - 粉体圈子 ...
了解更多