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文档简介
水性静电炭黑色浆的研制
0色浆稳定性的确定油漆的一般制造工艺与涂料的制造相似。选用合适的、稳定的色浆,是提高成品墨水稳定性,提升产品品质的重要条件。而色素炭黑由于其结构的特殊性本实验在充分考虑水性墨水基本配方的基础上11.1“三自”结构的应用61.2zer3000hs型动态光散射法Zetasizer3000HS型动态光散射激光粒度和1.3烘干、制备炭黑于研钵中磨细后,于105℃下烘干24h,取出后放入干燥器内备用。1.4砂磨机及胶质砂磨将自制的分散剂充分溶解于去离子水、乙二醇等混合溶剂中,搅拌同时缓缓加入一定量的炭黑(色浆固含量以20%计),高速分散30min后,再转入砂磨机(介质:氧化锆球1.5动态光散射法将色浆用去离子水稀释一定倍数,利用英国马尔文仪器有限公司的Zetasizer3000HS型动态光散射激光粒度和1.6动态光散射法按粒径测定的方法稀释色浆,利用英国马尔文仪器有限公司的Zetasizer3000HS型动态光散射激光粒度和1.7碳支持膜的电镜观察将色浆用去离子水稀释约20倍,用力摇匀,滴加3~5滴液体于碳支持膜上,干燥后,在日本JEOL公司的JEM2100F型透射电子显微镜上进行观察。1.8书写性能测试将色浆按已有配方及工艺配制成墨水,将墨水灌装入笔,用天津市瑞航电机电器有限公司的书写划圆仪,根据QB/T2625—2003的要求,测试书写性能,即在常温(20±15)℃、常湿(65±20)%环境下,将测试笔装载成轴线与纸面成(65±5)°的倾斜角、荷载100g、以4.5m/min的划线速度在书写划圆仪和规定的试验纸上作螺旋状连续划线,呈线条间距为2~5mm的连续的圆圈(圆周为100mm)。22.1最佳工艺条件的确定色浆制备时各种工艺是相互影响的,为了得到一套优化的色浆制备工艺条件,本文设计正交实验考察各工艺条件对炭黑分散效果的相互影响。对于砂磨工艺而言,根据前述实验的初步结果及对文献的分析表明,分散剂用量和研磨的强度都会影响色浆中炭黑的分散性以及分散稳定性,确定以分散剂用量、砂磨转速和研磨时间为3个因素,考察其对分散效果的影响,每个因素取3个水平,采用L9(3以色浆平均粒径作为观测值,作正交试验,并进行方差分析,同时作显著性检验,其中指定显著水平α=0.05,表2和表3分别是此正交试验的结果以及方差分析。从表2中极差分析可以知道,3个因素对平均粒径影响程度的大小依次为A(分散剂用量)>C(研磨时间)>B(砂磨转速),但是从表3中的显著性检验发现,3个因素对平均粒径的影响都不显著,从统计的角度讲,这可能是因为本正交试验误差较大,且误差的自由度小(仅为2),使检验的灵敏度低,从而掩盖了考察因素的显著性。但本试验中采用了模型误差来估计试验误差,在因素之间存在交互作用的情况下,这也可能导致所考察的因素的显著性被掩盖。由于各因素对平均粒径的影响都不显著,不必再进行各因素水平间的多重比较,直接在表2中选择平均数小的水平A2、B2、C2组合为最优水平组合(A2,B2,C2),即选择分散剂用量为2.5%,砂磨转速为2000r/min,研磨时间为120min作为最佳工艺条件。但从方差分析可知考察的3个因素其影响都不显著,因此最终的工艺条件可以以减少原料用量、降低运行成本为目标,在不降低产品品质(即色浆的分散性)的前提下,对通过本正交试验所得的最佳工艺条件进行微调。以从表4中极差分析可以知道,3个因素对在表4中,选取平均数(绝对值)大的水平A2、B2、C1作为最优水平组合(A2,B2,C1),即选择分散剂用量为2.5%,砂磨转速为2000r/min,研磨时间为60min作为最佳工艺条件。对比前一正交试验所得的最佳工艺条件,因素C(研磨时间)的选择不一致,考虑到因素C对粒径的影响并不显著,因此可以选择研磨时间60min作为最佳工艺,若研磨时间仅为60min,则可能因为研磨时间不够,而产生体系中大颗粒未完全打开,粒径分布不均匀且分布宽的不良后果,所以研磨时间60min并不适合作为最佳工艺。若从后一正交试验的影响因素显著性检验结果考虑,由于因素C作用不显著,所以可以在因素C的1水平上,即研磨时间60min上作改进,以研磨时间120min作为最佳工艺,那么既可以保证体系中颗粒达到较小的粒径,又可以得到均匀且窄的粒径分布,同时又能兼顾对颗粒表面根据上述正交试验分析,确定以分散剂添加量2.5%,砂磨转速2000r/min和研磨时间120min作为最优工艺条件。2.2乙二醇用量对炭黑分散效果的影响在颜料的研磨中,颜料聚集体在机械力作用下破碎而产生新的表面,浆料介质中的分散剂能及时在新生表面充分润湿和吸附,以防止重新聚集。此外,若选用合适的助剂,降低颗粒表面张力,这样就能更加快速地对颗粒新生表面进行润湿,分散剂的作用则能更加明显,这对提高研磨效率和效果是非常重要的,同时也能改善色浆与墨水增稠体系的相容性,提高应用性能。本文选用表面张力较低的乙二醇(EG)作为主要助剂,采用砂磨时间为2h的制备炭黑色浆等条件,考察乙二醇的加入对炭黑分散效果的影响。图1和图2分别表示了乙二醇的量对色浆平均粒径以及炭黑颗粒表面电位的影响。从图1可以发现,色浆粒径随着乙二醇加入量的增大,呈现出先变小后变大的变化趋势,且当乙二醇用量达到10%时,色浆的粒径最小。这是因为随着乙二醇用量的增大,介质的表面张力降低,表现出对炭黑颗粒新生表面更加出色的润湿性,分散剂的作用效果更为明显,而当乙二醇超过一定用量后,由于乙二醇具有一定的润滑性,使得颗粒在与砂磨介质在碰撞时表面打滑,致使机械力不能完全施加于颗粒,因而不能有效地被粉碎,反而降低了研磨效率。对比图2也可以发现,炭黑表面2.3色浆的粒径、贮存稳定性和结构特性据前述分析,以分散剂添加量2.5%,砂磨转速2000r/min和研磨时间120min作为最优工艺条件;以10%乙二醇作为溶剂兼助分散剂,三乙醇胺作为pH调节剂,制备颜料固含量为20%的水性炭黑色浆。该工艺条件下制备的色浆的各项性能测试结果分析如下:(a)平均粒径和粒径分布:色浆的平均粒径为117.4nm,粒径分布窄,近似单峰,如图3所示。(b)ζ电位:该色浆的炭黑颗粒表面(c)贮存稳定性:所得色浆在常温下贮存,图4显示了新鲜色浆与贮存15d及90d之后的平均粒径变化情况。在15d时测得其平均粒径为157.1nm,90d时测得其平均粒径为159.6nm。图5为色浆的透射电镜(TEM)照片,其中a为新鲜色浆的TEM照片,b为贮存90d后色浆的TEM照片。观察两者的整体分布情况,均呈现了较好的分散性,新鲜色浆团聚现象极少,而贮存90d后的色浆,虽然出现了颗粒团聚的现象,但是各团聚体彼此之间粘连较少,边界清晰,未出现颗粒严重聚集的不良情况。因此未出现颜料沉降的现象。(d)色浆的应用性能将色浆配制成中性笔墨水,未出现絮凝、沉淀现象,将墨水灌笔进行划圆测试,见图6。从图6中可以看到,该笔书写流畅,出墨正常,线条饱满,未出现断线的不良情况,体现了色浆较好的应用性能。3最优工艺条件的确定试验结果表明,研磨处理工艺对色浆
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