ຄວາມລັບຂອງສານເຕີມແຕ່ງສຳລັບການເຄືອບນ້ຳ

ສະຫຼຸບ:

1. ຕົວແທນທີ່ເຮັດໃຫ້ປຽກ ແລະ ກະຈາຍຕົວ

2. ສານລະລາຍຟອງ

3. ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວ

4. ສານເຕີມແຕ່ງທີ່ສ້າງຟິມ

5. ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ຕ້ານເຊື້ອລາ ແລະ ຕ້ານສາຫຼ່າຍ

6. ສານເຕີມແຕ່ງອື່ນໆ

1 ຕົວແທນທີ່ເຮັດໃຫ້ປຽກ ແລະ ກະຈາຍຕົວ:

ການເຄືອບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າໃຊ້ນໍ້າເປັນຕົວລະລາຍ ຫຼື ຕົວກາງໃນການກະຈາຍຕົວ, ແລະນໍ້າມີຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກສູງ, ດັ່ງນັ້ນການເຄືອບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກສະຖຽນລະພາບໂດຍແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າສະຖິດເມື່ອຊັ້ນໄຟຟ້າສອງຊັ້ນຊ້ອນກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນລະບົບການເຄືອບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າ, ມັກຈະມີໂພລີເມີ ແລະ ສານເຄມີທີ່ບໍ່ແມ່ນໄອອອນ, ເຊິ່ງຖືກດູດຊຶມຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງຕົວເຕີມສີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງສະເຕີຣິກ ແລະ ສະຖຽນລະພາບການກະຈາຍຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ສີ ແລະ ນໍ້າຢາອີມັນຊັນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າຈຶ່ງບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໂດຍຜ່ານການກະທຳຮ່ວມກັນຂອງການຕ້ານທານໄຟຟ້າສະຖິດ ແລະ ການຂັດຂວາງສະເຕີຣິກ. ຂໍ້ເສຍຂອງມັນແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌ທີ່ບໍ່ດີ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌ທີ່ມີລາຄາແພງ.

1.1 ສານເຮັດໃຫ້ປຽກ

ຕົວແທນທີ່ເຮັດຄວາມຊຸ່ມສຳລັບການເຄືອບນ້ຳແມ່ນແບ່ງອອກເປັນແອນອີອອນ ແລະ ບໍ່ອີອອນ.

ການປະສົມປະສານຂອງສານເຮັດໃຫ້ປຽກ ແລະ ສານກະຈາຍສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ປະລິມານຂອງສານເຮັດໃຫ້ປຽກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສອງສາມຕໍ່ພັນ. ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງມັນແມ່ນການເກີດຟອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານນ້ຳຂອງຟິມເຄືອບ.

ໜຶ່ງໃນທ່າອ່ຽງການພັດທະນາຂອງສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມແມ່ນການຄ່ອຍໆທົດແທນສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມ polyoxyethylene alkyl (benzene) phenol ether (APEO ຫຼື APE), ເພາະມັນນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຮໍໂມນເພດຊາຍໃນໜູ ແລະ ແຊກແຊງລະບົບ endocrine. Polyoxyethylene alkyl (benzene) phenol ethers ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນ emulsifiers ໃນລະຫວ່າງການ polymerization ຂອງ emulsion.

ສານເຄມີຊັກລ້າງຄູ່ກໍ່ເປັນການພັດທະນາໃໝ່ເຊັ່ນກັນ. ມັນເປັນໂມເລກຸນແອມຟີຟິລິກສອງໂມເລກຸນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍຕົວແຍກ. ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງສານເຄມີຊັກລ້າງຄູ່ແມ່ນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄມເຊວທີ່ສຳຄັນ (CMC) ແມ່ນຕໍ່າກວ່າສານເຄມີຊັກລ້າງ "ຈຸລັງດຽວ" ຫຼາຍກວ່າລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ຕິດຕາມດ້ວຍປະສິດທິພາບສູງ. ເຊັ່ນ TEGO Twin 4000, ມັນເປັນສານເຄມີຊັກລ້າງຊິໂລເຊັນຄູ່, ແລະມີຄຸນສົມບັດໃນການຫຼຸດຟອງ ແລະ ໂຟມທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.

ບໍລິສັດ Air Products ໄດ້ພັດທະນາສານເຄມີທີ່ເຮັດຈາກ Gemini. ສານເຄມີແບບດັ້ງເດີມມີຫາງທີ່ບໍ່ລະລາຍນໍ້າ ແລະ ຫົວທີ່ບໍ່ລະລາຍນໍ້າ, ແຕ່ສານເຄມີຊະນິດໃໝ່ນີ້ມີສອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍນໍ້າ ແລະ ສອງຫຼືສາມກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍນໍ້າ, ເຊິ່ງເປັນສານເຄມີທີ່ເຮັດຈາກຫຼາຍໜ້າທີ່, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ acetylene glycols, ຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ EnviroGem AD01.

1.2 ສານກະຈາຍ

ສານກະຈາຍຕົວສຳລັບສີນ້ຳຢາງແບ່ງອອກເປັນສີ່ປະເພດຄື: ສານກະຈາຍຟອສເຟດ, ສານກະຈາຍໂພລີອາຊິດໂຮໂມໂພລີເມີ, ສານກະຈາຍໂພລີອາຊິດໂຄໂພລີເມີ ແລະ ສານກະຈາຍຕົວອື່ນໆ.

ສານກະຈາຍຟອສເຟດທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດແມ່ນໂພລີຟອສເຟດ, ເຊັ່ນ: ໂຊດຽມເຮັກຊາເມຕາຟອສເຟດ, ໂຊດຽມໂພລີຟອສເຟດ (Calgon N, ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດເຄມີ BK Giulini ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ), ໂພແທດຊຽມໄຕຣໂພລີຟອສເຟດ (KTPP) ແລະ ເຕຕຣາໂພແທດຊຽມໄພໂຣຟອສເຟດ (TKPP). ກົນໄກການອອກລິດຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງໄຟຟ້າສະຖິດໂດຍຜ່ານພັນທະໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ການດູດຊຶມທາງເຄມີ. ຂໍ້ດີຂອງມັນແມ່ນປະລິມານຢາຕໍ່າ, ປະມານ 0.1%, ແລະ ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກະຈາຍຕົວທີ່ດີຕໍ່ສີ ແລະ ສານເຕີມເຕັມອະນົງຄະທາດ. ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ບົກຜ່ອງອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື: ອັນໜຶ່ງ, ພ້ອມກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າ pH ແລະ ອຸນຫະພູມ, ໂພລີຟອສເຟດຖືກໄຮໂດຣໄລໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວບໍ່ດີ; ການລະລາຍທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນໃນຕົວກາງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເງົາງາມຂອງສີຢາງທີ່ເຫຼື້ອມເປັນເງົາ.

ສານເຄມີກະຈາຍເອສເຕີຟອສເຟດແມ່ນສ່ວນປະສົມຂອງໂມໂນເອສເຕີ, ດີເອສເຕີ, ເຫຼົ້າທີ່ເຫຼືອ ແລະ ກົດຟອສຟໍຣິກ.

ສານກະຈາຍເອສເຕີຟອສເຟດຊ່ວຍຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການກະຈາຍຂອງເມັດສີ, ລວມທັງເມັດສີທີ່ມີປະຕິກິລິຍາເຊັ່ນ: ຊິງອອກໄຊ. ໃນສູດສີເງົາ, ມັນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເງົາງາມ ແລະ ຄວາມສະອາດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສານເຕີມແຕ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມ ແລະ ກະຈາຍອື່ນໆ, ການເພີ່ມສານກະຈາຍເອສເຕີຟອສເຟດບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜືດຂອງ KU ແລະ ICI ຂອງການເຄືອບ.

ສານເຄມີກະຈາຍໂພລີອາຊິດໂຮໂມໂພລີເມີເຊັ່ນ: Tamol 1254 ແລະ Tamol 850, Tamol 850 ເປັນໂຮໂມໂພລີເມີຂອງກົດເມທາຄຣີລິກ. ສານເຄມີກະຈາຍໂພລີອາຊິດໂຄໂພລີເມີເຊັ່ນ: Orotan 731A, ເຊິ່ງເປັນໂຄໂພລີເມີຂອງໄດໄອໂຊບິວທິລີນ ແລະ ກົດມາເລອິກ. ລັກສະນະຂອງສານເຄມີກະຈາຍສອງປະເພດນີ້ແມ່ນວ່າພວກມັນຜະລິດການດູດຊຶມທີ່ແຂງແຮງ ຫຼື ການຍຶດຕິດຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງເມັດສີ ແລະ ສານເຕີມເຕັມ, ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນທີ່ຍາວກວ່າເພື່ອສ້າງເປັນອຸປະສັກສະເຕີຣິກ, ແລະ ມີຄວາມລະລາຍນ້ຳຢູ່ປາຍລະບົບຕ່ອງໂສ້, ແລະ ບາງຊະນິດໄດ້ຮັບການເສີມດ້ວຍໄຟຟ້າສະຖິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ໝັ້ນຄົງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສານເຄມີກະຈາຍມີຄວາມກະຈາຍທີ່ດີ, ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຖ້ານ້ຳໜັກໂມເລກຸນນ້ອຍເກີນໄປ, ຈະມີການຂັດຂວາງສະເຕີຣິກບໍ່ພຽງພໍ; ຖ້ານ້ຳໜັກໂມເລກຸນໃຫຍ່ເກີນໄປ, ການຕົກຕະກອນຈະເກີດຂຶ້ນ. ສຳລັບສານເຄມີກະຈາຍໂພລີອາຄຣີເລດ, ຜົນກະທົບຂອງການກະຈາຍທີ່ດີທີ່ສຸດສາມາດບັນລຸໄດ້ຖ້າລະດັບຂອງການໂພລີເມີໄຣເຊຊັນແມ່ນ 12-18.

ສານກະຈາຍປະເພດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ AMP-95, ມີຊື່ທາງເຄມີວ່າ 2-amino-2-methyl-1-propanol. ກຸ່ມ amino ຖືກດູດຊຶມຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງອະນຸພາກອະນົງຄະທາດ, ແລະກຸ່ມໄຮດຣອກຊິວຂະຫຍາຍໄປສູ່ນ້ຳ, ເຊິ່ງມີບົດບາດໃນການສະຖຽນລະພາບຜ່ານການກີດຂວາງສະເຕີຣິກ. ເນື່ອງຈາກຂະໜາດນ້ອຍຂອງມັນ, ການກີດຂວາງສະເຕີຣິກຈຶ່ງມີຈຳກັດ. AMP-95 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕົວຄວບຄຸມ pH.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສານກະຈາຍຕົວໄດ້ເອົາຊະນະບັນຫາການຕົກຕະກອນທີ່ເກີດຈາກນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງ, ແລະການພັດທະນານ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງແມ່ນໜຶ່ງໃນທ່າອ່ຽງ. ຕົວຢ່າງ, ສານກະຈາຍຕົວນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງ EFKA-4580 ທີ່ຜະລິດໂດຍການໂພລີເມີໄຣເຊຊັນອີມັນຊັນແມ່ນພັດທະນາເປັນພິເສດສຳລັບການເຄືອບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີນ້ຳ, ເໝາະສຳລັບການກະຈາຍສີອິນຊີ ແລະ ອະນົງຄະທາດ, ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານນ້ຳໄດ້ດີ.

ກຸ່ມອະມິໂນມີຄວາມຜູກພັນທີ່ດີກັບເມັດສີຫຼາຍຊະນິດຜ່ານພັນທະກົດ-ເບສ ຫຼື ພັນທະໄຮໂດເຈນ. ຕົວກະຈາຍໂຄໂພລີເມີບລັອກທີ່ມີກົດອະມິໂນອາຄຣິລິກເປັນກຸ່ມຍຶດໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່.

ສານກະຈາຍທີ່ມີ dimethylaminoethyl methacrylate ເປັນກຸ່ມຍຶດ

ສານເຕີມແຕ່ງ Tego Dispers 655 ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມ ແລະ ກະຈາຍຕົວຖືກນຳໃຊ້ໃນສີລົດຍົນທີ່ປະສົມນ້ຳ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອປັບທິດທາງຂອງເມັດສີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜົງອາລູມີນຽມເກີດປະຕິກິລິຍາກັບນ້ຳອີກດ້ວຍ.

ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕົວແທນທີ່ເຮັດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ກະຈາຍສານທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ຕົວແທນທີ່ເຮັດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ກະຈາຍສານຄູ່ເຊວຊຸດ EnviroGem AE, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນທີ່ເຮັດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ກະຈາຍສານທີ່ມີຟອງຕ່ຳ.

2 ສານລະລາຍຟອງ:

ມີນ້ຳຢາລະລາຍຟອງສີແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຄື: ນ້ຳມັນແຮ່ທາດ, ໂພລີໄຊລັອກເຊນ ແລະ ສານລະລາຍຟອງອື່ນໆ.

ສານລະລາຍຟອງນ້ຳມັນແຮ່ທາດມັກຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນສີນ້ຳຢາງທີ່ຮາບພຽງ ແລະ ເຄິ່ງເງົາ.

ສານລະງັບຟອງໂພລີຊີລອກເຊນມີຄວາມຕຶງຜິວໜ້າຕ່ຳ, ມີຄວາມສາມາດໃນການລະງັບຟອງ ແລະ ຕ້ານຟອງທີ່ແຂງແຮງ, ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເງົາງາມ, ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງເຊັ່ນ: ການຫົດຕົວຂອງຟິມເຄືອບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຄືອບຄືນບໍ່ດີ.

ນ້ຳຢາລະລາຍຟອງສີແບບດັ້ງເດີມທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະດັບນ້ຳເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການລະລາຍຟອງ, ສະນັ້ນມັນງ່າຍທີ່ຈະສ້າງຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານໜ້າໃນຟິມເຄືອບ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ສານລະລາຍຟອງລະດັບໂມເລກຸນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ.

ສານຕ້ານຟອງນີ້ແມ່ນໂພລີເມີທີ່ປະກອບດ້ວຍການຕໍ່ສານຕ້ານຟອງໂດຍກົງໃສ່ສານພາຫະນະ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນຂອງໂພລີເມີມີກຸ່ມໄຮດຣອກຊິວທີ່ປຽກຊຸ່ມ, ສານຕ້ານຟອງຈະແຈກຢາຍຢູ່ອ້ອມຮອບໂມເລກຸນ, ສານຕ້ານຟອງບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະລວມຕົວ, ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບການເຄືອບແມ່ນດີ. ສານຕ້ານຟອງລະດັບໂມເລກຸນດັ່ງກ່າວລວມມີນ້ຳມັນແຮ່ທາດ — ຊຸດ FoamStar A10, ຊິລິກອນ — ຊຸດ FoamStar A30, ແລະໂພລີເມີທີ່ບໍ່ແມ່ນຊິລິກອນ, ບໍ່ແມ່ນນ້ຳມັນ — ຊຸດ FoamStar MF.

ຍັງມີລາຍງານວ່າ ຕົວລະລາຍຟອງລະດັບໂມເລກຸນນີ້ໃຊ້ໂພລີເມີດາວທີ່ຖືກຕໍ່ດ້ວຍ super-grafted ເປັນສານຊັກຟອກທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ແລະ ໄດ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີໃນການໃຊ້ເຄືອບທີ່ມີນ້ຳເປັນສ່ວນປະກອບ. ຕົວລະລາຍຟອງລະດັບໂມເລກຸນຂອງ Air Products ທີ່ລາຍງານໂດຍ Stout et al. ເປັນຕົວແທນຄວບຄຸມໂຟມ ແລະ ຕົວລະລາຍຟອງທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ acetylene glycol ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມທັງສອງຢ່າງ, ເຊັ່ນ Surfynol MD 20 ແລະ Surfynol DF 37.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລິດສານເຄືອບທີ່ບໍ່ມີ VOC, ຍັງມີສານລະລາຍຟອງທີ່ບໍ່ມີ VOC ເຊັ່ນ Agitan 315, Agitan E 255, ແລະອື່ນໆ.

3 ສານເພີ່ມຄວາມໜາ:

ມີສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຫຼາຍຊະນິດ, ປະຈຸບັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນທົ່ວໄປຄື ເຊລລູໂລສອີເທີ ແລະ ອະນຸພັນຂອງມັນ, ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວແບບອາສໍໄບອັລຄາລີ (HASE) ແລະ ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວໂພລີຢູຣີເທນ (HEUR).

3.1. ເຊນລູໂລສອີເທີ ແລະ ອະນຸພັນຂອງມັນ

ໄຮດຣອກຊີເອທິລເຊລລູໂລສ (HEC) ຖືກຜະລິດຂຶ້ນໂດຍອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທຳອິດໂດຍບໍລິສັດ Union Carbide ໃນປີ 1932, ແລະມີປະຫວັດສາດຫຼາຍກວ່າ 70 ປີ. ໃນປະຈຸບັນ, ສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງເຊລລູໂລສອີເທີ ແລະ ອະນຸພັນຂອງມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີ ໄຮດຣອກຊີເອທິລເຊລລູໂລສ (HEC), ເມທິລໄຮດຣອກຊີເອທິລເຊລລູໂລສ (MHEC), ເອທິລໄຮດຣອກຊີເອທິລເຊລລູໂລສ (EHEC), ເມທິລໄຮດຣອກຊີໂປຣພິວເບສເຊລລູໂລສ (MHPC), ເມທິລເຊລລູໂລສ (MC) ແລະ ຊານແທນກຳ, ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນສານເພີ່ມຄວາມໜາທີ່ບໍ່ແມ່ນໄອອອນ, ແລະຍັງເປັນສານເພີ່ມຄວາມໜາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳ. ໃນນັ້ນ, HEC ແມ່ນສານທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນສີນ້ຳຢາງ.

ເຊລລູໂລສທີ່ຖືກດັດແປງແບບໄຮໂດຣໂຟບິກ (HMHEC) ນຳເອົາກຸ່ມອາລຄິວໄຮໂດຣໂຟບິກທີ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ຍາວຈຳນວນໜ້ອຍໃສ່ກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຊລລູໂລສທີ່ດູດຊຶມນ້ຳໄດ້ ເພື່ອກາຍເປັນສານເພີ່ມຄວາມໜາແບບປະສົມປະສານ ເຊັ່ນ Natrosol Plus Grade 330, 331, Cellosize SG-100, Bermocoll EHM-100. ຜົນກະທົບຂອງມັນເຮັດໃຫ້ໜາກວ່າຕົວເພີ່ມຄວາມໜາຂອງເຊລລູໂລສອີເທີທີ່ມີນ້ຳໜັກໂມເລກຸນໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ. ມັນປັບປຸງຄວາມໜືດ ແລະ ການປັບລະດັບຂອງ ICI, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຜິວໜ້າ, ເຊັ່ນ ຄວາມຕຶງຜິວໜ້າຂອງ HEC ແມ່ນປະມານ 67mN/m, ແລະ ຄວາມຕຶງຜິວໜ້າຂອງ HMHEC ແມ່ນ 55-65mN/m.

3.2 ສານເຮັດໃຫ້ໜາຂຶ້ນໄດ້ຕາມດ່າງ

ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວທີ່ສາມາດໃຄ່ບວມໄດ້ແບບດ່າງແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວທີ່ສາມາດໃຄ່ບວມໄດ້ແບບດ່າງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ASE) ແລະ ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວທີ່ສາມາດໃຄ່ບວມໄດ້ແບບດ່າງແບບຮ່ວມ (HASE), ເຊິ່ງເປັນສານເພີ່ມຄວາມໜຽວແບບແອນອີອອນ. ASE ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສານອີມັນຊັນທີ່ເປັນໂພລີອາຄຣິເລດທີ່ເປັນດ່າງ. Associative HASE ເປັນສານອີມັນຊັນທີ່ເປັນໂພລີອາຄຣິເລດທີ່ເປັນດ່າງທີ່ດັດແປງດ້ວຍນ້ຳ.

3.3. ສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນ ແລະ ສານເພີ່ມຄວາມໜາທີ່ບໍ່ແມ່ນໂພລີຢູຣີເທນທີ່ດັດແປງດ້ວຍນ້ຳ

ສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ HEUR, ແມ່ນໂພລີເມີທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າທີ່ດັດແປງດ້ວຍກຸ່ມໄຮໂດຣໂຟບິກ, ເຊິ່ງເປັນຂອງສານເພີ່ມຄວາມໜາແບບເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄອອອນ. HEUR ປະກອບດ້ວຍສາມສ່ວນຄື: ກຸ່ມໄຮໂດຣໂຟບິກ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄຮໂດຣຟິລິກ ແລະ ກຸ່ມຢູຣີເທນ. ກຸ່ມໄຮໂດຣໂຟບິກມີບົດບາດໃນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນສຳລັບການເພີ່ມຄວາມໜາ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໂອເລອິວ, ອັອກຕາເດຊິວ, ໂດເດຊິວຟີນິລ, ໂນນິລຟີນິລ, ແລະອື່ນໆ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄຮໂດຣຟິລິກສາມາດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄມີ ແລະ ຄວາມໜືດ, ທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນທົ່ວໄປແມ່ນໂພລີອີເທີ, ເຊັ່ນ: ໂພລີອົກຊີເອທິລີນ ແລະ ອະນຸພັນຂອງມັນ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນຂອງ HEUR ຖືກຂະຫຍາຍອອກໂດຍກຸ່ມຢູຣີເທນ, ເຊັ່ນ IPDI, TDI ແລະ HMDI. ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງສານເພີ່ມຄວາມໜາແບບເຊື່ອມໂຍງແມ່ນວ່າພວກມັນຖືກຢຸດໂດຍກຸ່ມໄຮໂດຣໂຟບິກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະດັບການທົດແທນຂອງກຸ່ມໄຮໂດຣໂຟບິກຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງ HEUR ບາງຊະນິດທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 0.9, ແລະດີທີ່ສຸດແມ່ນພຽງແຕ່ 1.7. ເງື່ອນໄຂປະຕິກິລິຍາຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນທີ່ມີການແຈກຢາຍນ້ຳໜັກໂມເລກຸນແຄບ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ. HEUR ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສັງເຄາະໂດຍການໂພລີເມີໄຣເຊຊັນແບບຂັ້ນຕອນ, ສະນັ້ນ HEUR ທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳໜັກໂມເລກຸນທີ່ກວ້າງຂວາງ.

Richey ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ໃຊ້ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງ pyrene association ທີ່ມີ fluorescent tracer (PAT, ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສະເລ່ຍ 30000, ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສະເລ່ຍ 60000) ເພື່ອພົບວ່າໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 0.02% (ນ້ຳໜັກ), ລະດັບການລວມຕົວຂອງ micelle ຂອງ Acrysol RM-825 ແລະ PAT ແມ່ນປະມານ 6. ພະລັງງານລວມຕົວລະຫວ່າງສານເພີ່ມຄວາມໜຽວ ແລະ ໜ້າຜິວຂອງອະນຸພາກນ້ຳຢາງແມ່ນປະມານ 25 KJ/mol; ພື້ນທີ່ທີ່ຄອບຄອງໂດຍແຕ່ລະໂມເລກຸນສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງ PAT ເທິງໜ້າຜິວຂອງອະນຸພາກນ້ຳຢາງແມ່ນປະມານ 13 nm2, ເຊິ່ງປະມານພື້ນທີ່ທີ່ຄອບຄອງໂດຍສານເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ Triton X-405 14 ເທົ່າຂອງ 0.9 nm2. ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວ polyurethane associative ເຊັ່ນ RM-2020NPR, DSX 1550, ແລະອື່ນໆ.

ການພັດທະນາສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຕົວຢ່າງ, BYK-425 ເປັນສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນທີ່ດັດແປງດ້ວຍຢູເຣຍທີ່ບໍ່ມີ VOC ແລະ APEO. Rheolate 210, Borchi Gel 0434, Tego ViscoPlus 3010, 3030 ແລະ 3060 ເປັນສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນທີ່ບໍ່ມີ VOC ແລະ APEO.

ນອກເໜືອໄປຈາກສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນເສັ້ນຊື່ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຍັງມີສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນແບບຫວີອີກຊະນິດໜຶ່ງ. ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າສານເພີ່ມຄວາມໜາຂອງໂພລີຢູຣີເທນແບບຫວີໝາຍຄວາມວ່າມີກຸ່ມໄຮໂດຣໂຟບິກຢູ່ກາງໂມເລກຸນສານເພີ່ມຄວາມໜາແຕ່ລະຊະນິດ. ສານເພີ່ມຄວາມໜາເຊັ່ນ SCT-200 ແລະ SCT-275 ແລະອື່ນໆ.

ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງອາມິໂນພລາສທີ່ດັດແປງດ້ວຍນໍ້າ (ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງອາມິໂນພລາສທີ່ດັດແປງດ້ວຍນໍ້າ - HEAT) ປ່ຽນຢາງອາມິໂນພິເສດອອກເປັນສີ່ກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍທີ່ມີຝາປິດ, ແຕ່ປະຕິກິລິຍາຂອງສີ່ຈຸດປະຕິກິລິຍານີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ໃນການເພີ່ມກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍຕາມປົກກະຕິ, ມີພຽງສອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍທີ່ຖືກບລັອກ, ສະນັ້ນສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງອາມິໂນທີ່ດັດແປງດ້ວຍນໍ້າສັງເຄາະຈຶ່ງບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກ HEUR ຫຼາຍ, ເຊັ່ນ Optiflo H 500. ຖ້າເພີ່ມກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນສູງເຖິງ 8%, ເງື່ອນໄຂປະຕິກິລິຍາສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອຜະລິດສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງອາມິໂນທີ່ມີຫຼາຍກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍທີ່ຖືກບລັອກ. ແນ່ນອນ, ນີ້ຍັງເປັນສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງຫວີດ. ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຂອງອາມິໂນທີ່ດັດແປງດ້ວຍນໍ້ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມໜຽວຂອງສີຫຼຸດລົງຍ້ອນການເພີ່ມສານຊັກລ້າງ ແລະ ຕົວລະລາຍໄກຄໍໃນປະລິມານຫຼາຍເມື່ອເພີ່ມການຈັບຄູ່ສີ. ເຫດຜົນແມ່ນວ່າກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດປ້ອງກັນການລະລາຍ, ແລະກຸ່ມທີ່ບໍ່ລະລາຍຫຼາຍກຸ່ມມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງແຂງແຮງ. ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວເຊັ່ນ Optiflo TVS.

ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວໂພລີອີເທີທີ່ດັດແປງດ້ວຍນ້ຳ (HMPE) ປະສິດທິພາບຂອງສານເພີ່ມຄວາມໜຽວໂພລີອີເທີທີ່ດັດແປງດ້ວຍນ້ຳແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ HEUR, ແລະຜະລິດຕະພັນປະກອບມີ Aquaflow NLS200, NLS210 ແລະ NHS300 ຂອງ Hercules.

ກົນໄກການເຮັດໃຫ້ໜາຂອງມັນແມ່ນຜົນກະທົບຂອງທັງການຜູກມັດໄຮໂດເຈນ ແລະ ການສະສົມຂອງກຸ່ມສຸດທ້າຍ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສານເຮັດໃຫ້ໜາທົ່ວໄປ, ມັນມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການຕົກຕະກອນ ແລະ ຕ້ານການຫ່ຽວແຫ້ງທີ່ດີກວ່າ. ອີງຕາມຂົ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງກຸ່ມສຸດທ້າຍ, ສານເຮັດໃຫ້ໜາໂພລີຢູເຣຍທີ່ຖືກດັດແປງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຄື: ສານເຮັດໃຫ້ໜາໂພລີຢູເຣຍທີ່ມີຂົ້ວຕ່ຳ, ສານເຮັດໃຫ້ໜາໂພລີຢູເຣຍທີ່ມີຂົ້ວປານກາງ ແລະ ສານເຮັດໃຫ້ໜາໂພລີຢູເຣຍທີ່ມີຂົ້ວສູງ. ສອງຊະນິດທຳອິດແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການເຄືອບທີ່ອີງໃສ່ຕົວລະລາຍທີ່ມີຄວາມໜາ, ໃນຂະນະທີ່ສານເຮັດໃຫ້ໜາໂພລີຢູເຣຍທີ່ມີຂົ້ວສູງສາມາດໃຊ້ສຳລັບທັງການເຄືອບທີ່ອີງໃສ່ຕົວລະລາຍທີ່ມີຂົ້ວສູງ ແລະ ການເຄືອບທີ່ອີງໃສ່ນ້ຳ. ຜະລິດຕະພັນທາງການຄ້າຂອງສານເຮັດໃຫ້ໜາໂພລີຢູເຣຍທີ່ມີຂົ້ວຕ່ຳ, ຂົ້ວປານກາງ ແລະ ຂົ້ວສູງແມ່ນ BYK-411, BYK-410 ແລະ BYK-420 ຕາມລຳດັບ.

ນ້ຳຂີ້ເຜີ້ງໂພລີອາມິດທີ່ຖືກດັດແປງແມ່ນສານເຕີມແຕ່ງທາງ rheological ທີ່ສັງເຄາະໂດຍການນຳເອົາກຸ່ມ hydrophilic ເຊັ່ນ PEG ເຂົ້າໄປໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນຂອງຂີ້ເຜີ້ງອາມິດ. ໃນປະຈຸບັນ, ບາງຍີ່ຫໍ້ຖືກນຳເຂົ້າ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປັບ thixotropy ຂອງລະບົບ ແລະ ປັບປຸງການຕ້ານ thixotropy. ປະສິດທິພາບຕ້ານການຫຍ่อนຍານ.


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2022