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Suite 2337, 1338 - 1, route du Sud de la ville de Rongcheng, ville de Nanqiao, district de Fengxian, Shanghai
Équipement intelligent de scintillation Cie., Ltd de Shanghai
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Suite 2337, 1338 - 1, route du Sud de la ville de Rongcheng, ville de Nanqiao, district de Fengxian, Shanghai
1. Introduction de produit:
TiO2 est un Pigment blanc couramment utilisé dans les industries de la peinture, du plastique, du caoutchouc, du papier, de la céramique, des cosmétiques et du textile. Avec l'attention croissante des gens à l'environnement, les peintures écologiques à base d'eau sont doublement favorisées, et TiO2, en tant que Pigment blanc de haute qualité, comment mieux appliquer aux peintures à base d'eau est un sujet de recherche aujourd'hui. La dispersion d'humidité est un indicateur de performance important pour l'application de TiO2 dans les peintures à base d'eau, et ses avantages et inconvénients affectent directement le pouvoir couvrant et d'autres propriétés de la peinture. Pour l'amélioration de la dispersion dans l'eau de TiO2, cet article est analysé à partir du mécanisme de dispersion dans l'eau, puis confirmé par des tests de modification.
2 fondements théoriques de la modification
2.1tio2 caractéristiques de surface
2.1.1 phénomène de réunion en monophase
Les particules primaires résultant de la calcination de TiO2 sont petites, ont une énergie spécifique de surface élevée, sont extrêmement instables et se regroupent rapidement à des températures élevées pour former de plus grandes particules métastables. Pour une certaine quantité de TiO2, plus les particules sont petites, plus l'attraction gravitationnelle entre les particules primaires est forte et plus les particules sont susceptibles de s'agglomérer.
À l'heure actuelle, l'utilisation de la détermination instrumentale de la taille moyenne des particules de TiO2 est principalement la taille des particules secondaires (généralement 0,2 ~ 0,4 Um), l'énergie de la surface est encore plus élevée, facile à réduire l'énergie de la surface par agglomération pour atteindre un état quasi stable. Le phénomène d'agglomération aisée du tio 2 en monophase est donc une prémisse pour discuter de sa dispersibilité dans l'eau.
2.1.2 dispersion élevée dans les deux phases
Dans la dispersion aqueuse, tio 2 présente un haut degré de dispersibilité. La raison en est: ① TiO2 a beaucoup de groupes hydroxyles à la surface, il est capable d'adsorber les particules polaires, de sorte que la surface solide porte la même charge électrique, dispersée par répulsion de la même charge; ② L'énergie spécifique de surface des particules est grande, la surface rétrécit et réduit l'énergie de surface, ce qui stabilise le système de dispersion. C'est la forte dispersion de TiO2 dans l'eau qui lui permet d'être largement utilisé dans les peintures à base d'eau.
2.2tio2 processus de dispersion en dispersion aqueuse
2.2.1 effet adsorbant
De nombreuses études ont montré que la surface de TiO2 a beaucoup de groupes hydroxyles polaires, si aucun agent Dispersant n'est ajouté dans l'eau, TiO2 adsorbe un grand nombre de groupes polaires lorsqu'il est dispersé dans l'eau; Si une certaine concentration de Dispersant macromoléculaire est ajoutée, le Dispersant macromoléculaire est adsorbé à la surface des particules de tio 2, de sorte que l'épaisseur de la couche adsorbée augmente et les caractéristiques de surface changent.
2.2.2 théorie de la double couche électrique
En détectant le potentiel Zeta de TiO2 dans l'eau, on a constaté que le TiO2 de type titane aigu avait un potentiel Zeta d'environ un 36 MV à un pH de l'ordre de 6,8, ce qui indique que la surface de TiO2 est chargée et qu'elle est également fortement électronégative. Selon la théorie de la double couche électrique, l'explication du processus de dispersion de TiO2 dans l'eau est conforme aux faits et a une certaine base scientifique.
En effet, le procédé de dispersion de tio 2 dans l'eau est celui de la formation d'une double couche électrique. Lorsque le tio 2 entre en contact avec la surface de l'eau, il est momentanément mouillé par l'imprégnation et sa surface adsorbe une couche de charges opposées constituent une double couche électrique. Cette double couche électrique peut être considérée comme une particule entourée de la même charge tout autour, une répulsion entre des charges de même nature se produit lorsque le mouvement brownien rapproche 2 particules, et lorsque cette répulsion est supérieure à la gravité de Van der Waals, les particules se séparent et le système est dans un état stable dispersé.
3 essais de modification
Afin d'améliorer le manque de tio 2 en termes de dispersibilité dans l'eau, un traitement de surface est nécessaire. Les traitements de stabilisation, c'est - à - dire l'incorporation d'autres éléments dans la structure cristalline ou la modification de la surface d'une particule, sont couramment utilisés et contribuent à modifier ses propriétés physico - chimiques.
3.1 Objectif de la modification
Introduction de nouveaux groupes capables d'interagir avec la matière organique, amélioration de l'adhérence interfaciale, modification des propriétés hydrophiles / hydrophobes de la surface. Le produit modifié doit avoir une densité de tas aussi faible que possible et une hydrophobie aussi élevée que possible.
Mélangeur à dispersion ultrasonique de dioxyde de titane - Shanghai scintillation Smart
L'homogénéisateur à agitation ultrasonique applique son effet de cavitation ainsi que sa cavitation accompagnée d'effets mécaniques, thermiques, chimiques, biologiques, etc., par lesquels l'agitation dispersée de la matière est atteinte.
Mélangeur à dispersion ultrasonique de dioxyde de titane - Shanghai scintillation Smart
Industries applicables:
1, industrie biologique: Comme l'extraction d'huiles essentielles, l'extraction de pigments naturels, l'extraction de polysaccharides, l'extraction de flavonoïdes, l'extraction d'alcaloïdes, l'extraction de polyphénols, l'extraction d'acides organiques, l'extraction d'huiles et de graisses,
2, application de laboratoire: broyage cellulaire, broyage de produit, dispersion de substance (préparation de suspension) et agglomération,
3, industrie chimique: émulsification ultrasonique et homogénéisation, liquéfaction de gel ultrasonique, antimousse de résine
4. La production de biodiesel ultrasonique, la technologie accélère clairement toutes sortes de réactions chimiques renforcées dans diverses productions chimiques.
5, industrie de traitement de l'eau: dégradation de la qualité de l'eau contaminée, comme tuer les micro - organismes, etc.
6, industrie alimentaire et cosmétique: monotonisation de l'alcool, raffinement des particules cosmétiques, fabrication de nanoparticules.
7, industrie du graphène: décapage du graphène, dispersion du graphène, fabrication de nanoparticules de Graphène.
Paramètres du mélangeur à ultrasons:
| Modèle d'équipement
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HSS20-1000
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HSS20-1500
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HSS20-2000
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HSS20-3000
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Puissance (w)
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1000W
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1500 watts
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2000 watts
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3000 watts
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Fréquence (kHz)
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20 KHz
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Entrée
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220V
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Gamme réglable amplitude / puissance
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50% - 100%
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Température de conception
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<100℃
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Volume du réacteur recommandé
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Sélection selon le rendement
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Configuration standard
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Unité principale ultrasonique + alimentation d'entraînement CNC + réservoir de réaction + mélangeur
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Configuration optionnelle
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Surveillance de la température, contrôle automatique
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Caractéristiques de performance:
1. Mode de fonctionnement: continu ou intermittent
2. Installation d'équipement: la bride est fixée dans le conteneur existant du client, simple et commode
3. Intervalle d'amplitude: 10 - 70μm
4. Résister à la plage de température: dans les 200 ℃
5. Avec châssis CNC, fréquence de suivi en temps réel pour garantir le fonctionnement stable de l'équipement.
6. La longueur personnalisée et la forme de la tête d'outil peuvent être adaptées aux besoins du client pour répondre aux besoins du client.