العودة إلى المدونة
مشتت لثاني أكسيد التيتانيوممشتتات ثاني أكسيد التيتانيومأفضل مشتتات TiO2كيفية تشتيت ثاني أكسيد التيتانيوممعلق ثاني أكسيد التيتانيومتركيبات ثاني أكسيد التيتانيوم

تشتيت ثاني أكسيد التيتانيوم: دليل التركيز العالي واللزوجة المنخفضة

تشتيت ثاني أكسيد التيتانيوم: دليل التركيز العالي واللزوجة المنخفضة. استراتيجية المشتت القائم على بولي أكريلات الصوديوم (PAAS) منخفض الوزن الجزيئي، إلى جانب ترتيب إضافة مضبوط وتسلسل طحن رطب، هي المسار الأكثر موثوقية نحو تشتت مائي مستقر عالي المحتوى الصلب من ثاني أكسيد التيتانيوم للطلاءات والمواد اللاصقة. معايير مرجعية: محتوى صلب يصل إلى ~50% بالوزن، لزوجة منخفضة عند 100 s⁻¹، جهد زيتا (ζ) بالقيمة المطلقة ≥ 30 mV، ومؤشر استقرار Turbiscan (TSI) في أدنى حد.

10 أغسطس 2026قراءة 13 دقيقةASTRA R&D
Titanium Dioxide Dispersion: High-Solid, Low-Viscosity Guide

تشتيت ثاني أكسيد التيتانيوم: دليل التركيز العالي واللزوجة المنخفضة. استراتيجية المشتت القائم على بولي أكريلات الصوديوم (PAAS) منخفض الوزن الجزيئي، إلى جانب ترتيب إضافة مضبوط وتسلسل طحن رطب، هي المسار الأكثر موثوقية نحو تشتت مائي مستقر عالي المحتوى الصلب من ثاني أكسيد التيتانيوم للطلاءات والمواد اللاصقة. معايير مرجعية: محتوى صلب يصل إلى ~50% بالوزن، لزوجة منخفضة عند 100 s⁻¹، جهد زيتا (ζ) بالقيمة المطلقة ≥ 30 mV، ومؤشر استقرار Turbiscan (TSI) في أدنى حد.

النقاط الرئيسية

المشتت PAAS منخفض الوزن الجزيئي، إلى جانب الإضافة التدريجية للصبغة والطحن بالخرز الخاضع للتحكم، هو الاستراتيجية الأكثر موثوقية لإنتاج تشتتات مائية مستقرة عالية المحتوى الصلب من TiO2 بلزوجة قابلة للمعالجة.

النقطةالتفاصيل
الوزن الجزيئي للمشتت هو المتغير الحرجمواصفات PAAS ذات kDa المتوسط توازن بين التثبيت الفراغي والكهروستاتيكي دون تنديف جسري عند المحتوى الصلب العالي.
أجرِ دراسة تدريجية قبل التوسعزد جرعة المشتت بخطوات 0.1 wt% وقِس اللزوجة عند 100 s⁻¹ وTSI عند كل مستوى للعثور على الجرعة المثلى.
ثلاثة معايير قبول غير قابلة للتفاوضجهد زيتا ≤ −30 mV، وTSI ≤ 2.0 خلال 24 ساعة، ولزوجة ≤ 500 mPa·s عند 100 s⁻¹ تؤكد جاهزية قاعدة الطحن للإنتاج.
التحكم في درجة الحرارة يمنع فشل الدفعاتدرجة حرارة مخرج المطحنة فوق 45°C تسبب امتزازًا عكسيًا (desorption) للمشتت؛ التبريد النشط بالسترة إلزامي عند المحتوى الصلب العالي.
Astra-chemical ASTRA DISP®يوفر مواصفات PAAS ذات kDa المتوسط، ودعم الدراسات التدريجية، واستشارات التركيبات على المقياس التجريبي لمشاريع تشتت TiO2.

الإجابة تكمن في الشحنة السطحية وهندسة الطبقة الفراغية. تحمل جزيئات TiO2 مجموعات هيدروكسيل سطحية تتأين في الوسط المائي، ما يجعل سطح الجزيء متفاعلًا مع البوليمرات الأنيونية. يمتص مشتت PAAS على مواقع الهيدروكسيل هذه عبر مجموعات الكربوكسيلات، مبنيًا في الوقت نفسه طبقة كهربائية مزدوجة (تنافر كهروستاتيكي) وطبقة بوليمرية فيزيائية شبيهة بالفرشاة (إعاقة فراغية). يعارض كل من الآليتين تجمع الجزيئات، لكن مساهمتهما النسبية تعتمد مباشرة على الوزن الجزيئي للمشتت.

فني يصب المشتت في معلق TiO2
فني يصب المشتت في معلق TiO2

عند الأوزان الجزيئية ذات kDa المتوسط، تكون سلاسل PAAS طويلة بما يكفي لتشكيل حاجز فراغي وقصيرة بما يكفي لتجنب الجسور بين الجزيئات المتجاورة أو التشابك مع السلاسل المجاورة. عندما يخرج الوزن الجزيئي عن هذه النافذة، تقرّب جسور السلاسل الجزيئات من بعضها بدلًا من فصلها، وترتفع اللزوجة ارتفاعًا حادًا.

النقاط الآلية الرئيسية:

  • التنافر الكهروستاتيكي يعتمد على مقدار جهد زيتا؛ القيمة الأكثر سالبية (≥ 30 mV بالقيمة المطلقة) تشير إلى تنافر بين الجزيئات أقوى.
  • التثبيت الفراغي يعتمد على سُمك الطبقة الممتزة، التي تزداد مع طول السلسلة البوليمرية حتى عتبة التجسير.
  • كثافة الهيدروكسيلات السطحية في TiO2 الروتايل أعلى من معظم الأصباغ العضوية، ما يجعل امتصاص البولي أكريلات فعّالًا لكنه حساس أيضًا للأس الهيدروجيني؛ الامتصاص يكون أقصاه بين pH 7 و9.
  • التنديف الجسري يحدث عندما تمتص سلسلة بوليمرية واحدة على جزيئين أو أكثر في آن واحد؛ يزداد هذا الخطر مع الوزن الجزيئي ومع الجرعة غير الكافية من المشتت.

نصيحة الخبير: أجرِ سلمًا للأوزان الجزيئية بالتوازي مع سلم الجرعات. احصل على مواصفتين أو ثلاث من PAAS تغطي مدى 2–10 kDa، وثبّت المحتوى الصلب وpH، وقِس اللزوجة عند 100 s⁻¹ وTSI بعد 24 ساعة. المواصفة التي تقلّل المؤشرين معًا هي نافذة الوزن الجزيئي المستهدفة لمواصفة TiO2 المحددة لديك.

كيف تحضّر خطوة بخطوة قاعدة طحن TiO2 عالية المحتوى الصلب؟

التسلسل القياسي لتشتت مائي من TiO2 على مقياس المختبر:

  1. تحميل المشتت في الماء. أذب مشتت PAAS (عادة 0.3–1.0 wt% على إجمالي قاعدة الطحن، وفق الدراسة التدريجية) في ماء منزوع الأيونات عند درجة حرارة الغرفة. حرّك عند 300–500 rpm حتى الذوبان الكامل. اضبط pH إلى 7.5–9.0 بالأمونيا المخففة أو هيدروكسيد الصوديوم إذا تطلّب البولي أكريلات معادلة للتأين الكامل.
  2. إضافة TiO2 على مراحل. أدخل الصبغة في ثلاث إلى أربع إضافات متدرجة مع خلط عالي القص (قرص cowles عند 1,000–2,000 rpm). اترك 3–5 دقائق بين الإضافات لترطيب سطح الصبغة قبل الشحنة التالية. الاستعجال في هذه الخطوة يولّد تكتلات جافة تقاوم الطحن اللاحق.
  3. التشتيت المسبق لمدة 15–20 دقيقة. حافظ على الخلط عالي القص حتى يصبح المعلق متجانسًا بصريًا وتستقر اللزوجة. خذ عينة لقياس حجم الجسيمات الأولي (DLS) واللزوجة قبل النقل إلى المطحنة.
  4. الطحن الرطب (مطحنة الخرز أو الكرات). استخدم خرزًا من الأكسيد الزركوني المثبت بالإيتريوم بقطر 0.6–1.0 mm مع درجة امتلاء 70–80%. طحن حتى يصل D50 إلى حجم الجسيمات المستهدف (عادة 200–400 nm لـ TiO2 بجودة الطلاءات). خذ عينات كل 30 دقيقة لمراقبة اللزوجة وحجم الجسيمات.
  5. التخفيف والإضافات الثانوية. خفّف قاعدة الطحن بباقي الماء وأدخل الإضافات الثانوية (مضاد الرغوة، مبيد حيوي، منظم pH) بعد الطحن. أضف المعدّلات الريولوجية في هذه المرحلة، وليس أثناء الطحن، حتى لا تتعارض مع امتصاص المشتت.

وصفة البداية على مقياس المختبر (wt%، قاعدة الطحن فقط — عاملها كنقطة بداية للدراسة التدريجية):

  • ماء منزوع الأيونات: 45–50%
  • مشتت PAAS (مواصفة kDa متوسط): 0.5–0.8%
  • صبغة TiO2 (روتايل، بجودة الطلاءات): 48–52%
  • مضاد رغوة (غير سيليكوني، متوافق مع قاعدة الطحن): 0.1–0.2%

اضبط جرعة المشتت عبر بروتوكول الدراسة التدريجية قبل الالتزام بالمقياس التجريبي. سلم بخطوات 0.1 wt% على خمسة مستويات، مع قياس اللزوجة وTSI عند كل خطوة، يحدد عادة الجرعة المثلى في جلسة مختبرية واحدة.

استكشاف الأخطاء مدمجًا: إذا ارتفعت اللزوجة أثناء الطحن رغم الجرعة الكافية من المشتت، تحقق أولًا من درجة حرارة المعلق. درجات الحرارة فوق 40°C تسرّع الامتزاز العكسي للبولي أكريلات وقد تسبب إعادة تنديف. برّد سترة المطحنة وخذ عينة جديدة قبل تغيير كيمياء النظام.

كيف تحضّر خطوة بخطوة قاعدة طحن TiO2 عالية المحتوى الصلب؟ — مخطط عام
كيف تحضّر خطوة بخطوة قاعدة طحن TiO2 عالية المحتوى الصلب؟ — مخطط عام

ما الاختبارات التحليلية التي تؤكد نجاح تشتت TiO2؟

الاختبارالجهازالهدف / معيار القبولملاحظة تحضير العينة
مؤشر الاستقرار (TSI)Turbiscan Lab (SMLS)TSI ≤ 2.0 خلال 24 ساعةخفف إلى ~1 wt% من المحتوى الصلب؛ أزل الغازات قبل المسح
حجم الجسيمات (D50, D90)DLS (مثل Malvern Zetasizer)D50: 200–400 nm؛ D90 < 600 nmخفف إلى تركيز منخفض؛ معالجة موجزة بالموجات فوق الصوتية
الشحنة السطحيةجهد زيتا (خلية DLS)≤ −30 mVنفس التخفيف المستخدم لـ DLS؛ اترك 5 دقائق للتوازن
منحنى الجريانمقياس ريومتر دوّار (مخروط-لوح)لزوجة ≤ 500 mPa·s عند 100 s⁻¹قس عند درجة حرارة الغرفة؛ قص مسبق عند 100 s⁻¹
المحتوى الصلبطريقة الوزن (تجفيف بالفرن لعدة ساعات)ضمن ±0.5% من الهدفزن قبل التجفيف وبعده؛ كرر ثلاث مرات

استخدمت الأوراق المنشورة حول أنظمة TiO2 المثبتة بـ PAAS تقنية تشتت الضوء المتعدد Turbiscan (SMLS) وقياس جهد زيتا كمؤشرين أساسيين للاستقرار، مؤكدة أن جهد زيتا المطلق المرتفع والثابت يرتبط بانخفاض TSI وتحسن مقاومة الترسيب على المدى الطويل. خذ عينات قبل التشتيت المسبق، وبعد الطحن، وبعد 7 أيام من التخزين لتتبع تطور الاستقرار.

كيف تؤثر الريولوجيا على الطحن والمناولة والتطبيق النهائي؟

الريولوجيا هي المتغير المتحكم في كل مرحلة من مراحل العملية، وليس التطبيق فقط. أثناء الطحن بالرمل، تولّد قاعدة اللزوجة الأعلى من حوالي 1,000 mPa·s عند 100 s⁻¹ حرارة زائدة، وتقلل كفاءة تلامس الخرزة مع الجسيم، وتعرض المشتت لخطر الامتزاز العكسي الحراري. اللزوجة المنخفضة للقاعدة، المحققة باختيار PAAS الصحيح، تبقي المطحنة داخل نافذة القص الفعالة.

الآثار اللاحقة التي يجب مراقبتها:

  • تبديد الحرارة: تحكم اللزوجة مباشرة في حرارة الاحتكاك داخل المطحنة؛ استهدف أدنى لزوجة تتوافق مع ترطيب كافٍ للصبغة.
  • قابلية الضخ: المعلقات التي تتجاوز ~800 mPa·s عند 10 s⁻¹ قد تسبب تجويفًا (cavitation) في المضخات الطاردة المركزية؛ تحقق من اللزوجة عند القص المنخفض قبل النقل بين الخزانات.
  • تسوية الفيلم: بعد التخفيف، يحدد السلوك الانسيابي (الترقق بالقص) للمشتت مدى استواء الطلاء قبل التصلب؛ منحنى ترقق حاد يساعد على التسوية لكنه قد يسبب التقطير على الأسطح الرأسية.
  • الترسيب عند التخزين: الهضبة المسطحة للزوجة عند القص المنخفض (سلوك نيوتوني عند السكون) تسرّع الترسيب؛ قليل من الانسيابية المتغيرة زمنيًا (thixotropy) في التركيبة النهائية يبطئه.

نصيحة الخبير: اجمع بين مشتت PAAS ومثخّن تجميعي بجرعة منخفضة أو معدّل ريولوجي من نوع HEUR في مرحلة التخفيف. يحافظ المشتت على اللزوجة المنخفضة للقاعدة أثناء الطحن؛ ويعيد المعدّل الريولوجي مقاومة التقطير عند القص المتوسط في الطلاء النهائي دون إعادة تجميع TiO2. خط إنتاج ASTRA REO® من Astra-chemical مصمم خصيصًا لهذا المزيج.

ما المعدات وضوابط العملية الأكثر أهمية عند التوسع؟

المخاطر الرئيسية لتوسيع نطاق معلقات TiO2 عالية المحتوى الصلب هي الاندفاع الحراري، والتلوث بتآكل وسط الطحن، ومعدلات التغذية غير المستقرة. عالجها قبل أول تشغيل تجريبي.

قائمة فحص المعدات:

  • وسط الطحن: خرز أكسيد زركوني مثبت بالإيتريوم بقطر 0.6–1.0 mm؛ تجنب الخرز الزجاجي فوق 40% من المحتوى الصلب بسبب خطر الكسر والتلوث.
  • قدرة الخلاط: صمم لـ 1.5–2.0 kW لكل لتر من غرفة المطحنة عند المحتوى الصلب المستهدف؛ الخلاطات غير المكتملة القدرة تتوقف عند اللزوجة العالية.
  • التحكم في درجة الحرارة: مطحنة بسترة وماء مبرد (دخول عند 10–15°C)؛ ثبّت مزدوجة حرارية عند مخرج المطحنة وإنذارًا عند 45°C.
  • التحكم في حجم الجسيمات: جهاز DLS على الخط أو بجانبه كل 20–30 دقيقة؛ أوقف الطحن عندما يصبح D90 < 600 nm لتجنب الإفراط في الطحن وارتداد اللزوجة.

تسلسل توسيع نطاق العملية:

  1. تأكد من أن وصفة المختبر تحقق جميع أهداف التوصيف قبل النقل إلى المقياس التجريبي.
  2. ارفع المحتوى الصلب على مرحلتين في المقياس التجريبي: ابدأ بـ 35% من المحتوى الصلب، وتحقق من استقرار اللزوجة ودرجة الحرارة، ثم اصعد إلى المحتوى الصلب المستهدف خلال 20–30 دقيقة.
  3. راقب عزم المحرك أو استهلاك التيار باستمرار؛ الارتفاع المستمر بنسبة 15% فوق المستوى الأساسي يشير إلى زيادة اللزوجة أو انضغاط وسط الطحن.
  4. بعد الطحن، صفِّ عبر منخل 50 µm لإزالة التكتلات الكبيرة أو شظايا وسط الطحن قبل التخفيف.
  5. للإنتاج المستمر، حدد زمن مكوث ثابتًا بقياس حجم الجسيمات عند مخرج المطحنة كل 15 دقيقة حتى يستقر D50.

الدفعات مقابل المستمر: الدفعات مناسبة للإنتاج التجريبي وصغير الحجم؛ الطحن المستمر بالخرز يحسّن ثباتية الإنتاجية فوق حوالي 500 kg للدفعة الواحدة، لكنه يتطلب تحكمًا أكثر صرامة في معدل التغذية لتجنب قفزات المحتوى الصلب.

كيف تشخّص وتصلح الأعطال الشائعة في تشتت TiO2؟

العَرَضالسبب المحتملالإجراء التصحيحياختبار التحقق
ارتفاع اللزوجة أثناء الطحنجرعة مشتت غير كافية أو امتزاز عكسي حراريزد المشتت بخطوات 0.1 wt%؛ برّد سترة المطحنةاللزوجة عند 100 s⁻¹ بعد كل إضافة
التنديف / إعادة التنديفانحراف pH إلى ما دون 7 أو امتزاز عكسي للمشتتأعد pH إلى 7.5–9.0؛ أضف مشتتًا إضافيًاجهد زيتا؛ حجم الجسيمات DLS
ترسيب سريع عند التخزينجهد زيتا غير كافٍ أو لزوجة منخفضة جدًا عند القص المنخفضتحقق من جهد زيتا ≥ 30 mV؛ أضف مثخّنًا بجرعة منخفضة عند التخفيفTSI خلال 48 ساعة؛ اختبار الترسيب في الأنبوب
رغوة مستمرةعدم توافق مضاد الرغوة أو جرعة زائدة من المشتتانتقل إلى مضاد رغوة غير سيليكوني متوافق مع القاعدة؛ قلل جرعة المشتتارتفاع الرغوة بالعين؛ قياس اللمعان
عدم ثبات الصبغة / اللونترطيب غير كامل أو ترتيب إضافة غير متناسقالتزم ببروتوكول الإضافة المتدرجة للصبغة؛ تحقق من زمن التشتيت المسبقاختبار قوة التلوين؛ حجم الجسيمات D90

قائمة فحص أخذ العينات لمراقبة الجودة (خط الإنتاج):

  • كل دفعة: المحتوى الصلب (بالوزن)، اللزوجة عند 100 s⁻¹، pH
  • كل دفعة ثالثة أو بعد أي تغيير في دفعة المواد الخام: حجم الجسيمات DLS (D50, D90)، جهد زيتا، TSI خلال 24 ساعة
  • شهريًا أو بعد تغيير العملية: منحنى الجريان الكامل (0.1–1,000 s⁻¹)، قوة التلوين، اختبار ترسيب لمدة 30 يومًا

إعادة المعالجة مقابل الإعدام: الدفعة ذات اللزوجة المرتفعة أو التنديف الخفيف التي تستجيب لإضافة المشتت وتصحيح pH خلال 30 دقيقة مرشحة لإعادة المعالجة. الدفعة التي يتجاوز D90 فيها 1,000 nm بعد الطحن التصحيحي، أو الملوثة بشظايا وسط الطحن، يجب إعدامها. راجع أخطاء تركيب الطلاءات المائية الشائعة للحصول على إرشادات إضافية حول تحليل الأسباب الجذرية.

متطلبات السلامة واللوائح الأمريكية للتعامل مع تشتتات TiO2

التمييز الرئيسي في سلامة التعامل مع TiO2 هو بين المسحوق والمعلق الرطب. ينتج مسحوق TiO2 الجاف غبارًا قابلًا للاستنشاق يتطلب حماية تنفسية؛ لا تشكل التشتتات المائية عند محتوى الإنتاج الصلب الخطر نفسه، لكن عمليات الرش والنقل بين الخزانات قد تولّد هباءً جويًا.

قائمة فحص سلامة المشغّل:

  • الحماية التنفسية (التعامل مع المسحوق): نصف قناع بمرشحات N95 أو P100 معتمدة من NIOSH عند تفريغ الأكياس وتحميل القواديس؛ تهوية شفط موضعية عند نقطة التغذية.
  • حماية العينين والجلد: نظارات حماية كيميائية وقفازات نيتريل لكل تعامل مع المعلق؛ واقي وجه لنقل الخزانات الأكبر من 50 L.
  • التهوية: تهوية عامة بالتخفيف في غرفة الطحن؛ شفط مخصص لكبائن الرش حيث قد يتشكل الهباء الجوي.
  • احتواء الانسكابات: أحواض احتواء ثانوية حول خزانات الخلط والطحن؛ حيّد انسكابات البولي أكريلات بالماء قبل التنظيف.
  • إدارة صحائف بيانات السلامة (SDS): احتفظ بصحائف بيانات سلامة محدثة لـ TiO2 (CAS 13463-67-7) ولكل مواصفة مشتت في مكان الاستخدام؛ راجعها سنويًا أو عند أي تغيير في التركيبة من المورد.

للامتثال لـ EPA، يجب أن تستوفي التشتتات المائية من TiO2 التي تُصرَّف إلى المجاري حدود المعالجة المحلية POTW للمواد الصلبة العالقة؛ أكد الإجراء مع منسق البيئة في مصنعك قبل التخلص من الدفعات خارج المواصفات.

استراتيجية PAAS غير مستغلة بالقدر الكافي عند مستويات المحتوى الصلب الأكثر أهمية

موقف فريق البحث والتطوير في Astra مباشر: نهج مشتت PAAS لتشتتات TiO2 المائية عالية المحتوى الصلب مدعوم تقنيًا بشكل جيد وغير مستغل بشكل كافٍ في تصنيع الطلاءات والمواد اللاصقة الأمريكية. الانتقال إلى مواصفة PAAS ذات kDa متوسط مع دراسة تدريجية منفذة بشكل صحيح يحل عادة مشكلة اللزوجة دون أي تغيير في معدات الطحن أو تسلسل العملية.

ما تلاحظه Astra-chemical عندما ينتقل العملاء إلى هذا النهج: تنخفض لزوجة قاعدة الطحن إلى نطاق قابل للمعالجة، وتتحسن قيم TSI، ويصبح التخفيف اللاحق أكثر قابلية للتنبؤ. يتركز عمل التركيبات في المرحلة الأمامية (الدراسات التدريجية، تحسين pH، التوصيف)، لكن العائد عند التوسع هو منتج أكثر ثباتًا مع عدد أقل من الدفعات الفاشلة.

ASTRA DISP® يمنحك مسارًا مباشرًا من وصفة المختبر إلى الإنتاج

تتطلب تشتتات TiO2 عالية المحتوى الصلب مورد مشتتات قادرًا على ضبط الوزن الجزيئي وكثافة الشحنة وحالة المعادلة وفق مواصفة الصبغة لديك والمحتوى الصلب المستهدف. تغطي عائلة مشتتات ASTRA DISP® من Astra-chemical كيمياء البولي أكريلات الأنيونية الموصوفة في هذا الدليل، مع مواصفات مخصصة ودعم فني لصانعي التركيبات الذين ينتقلون من المختبر إلى المقياس التجريبي.

Astra-chemical
Astra-chemical

عند التواصل مع الفريق الفني في Astra-chemical، جهّز ما يلي لتسريع عملية الدعم:

  • المحتوى الصلب المستهدف ومواصفة صبغة TiO2 (روتايل/أناتاز، المعالجة السطحية)
  • بيانات اللزوجة الحالية لقاعدة الطحن (سرعة القص ودرجة الحرارة)
  • نوع معدات الطحن وحجم الخرز
  • مدى pH وأي قيود على المعادلة في تركيبتك

اطلب عينة أو توصيات جرعات أو استشارة تركيب مباشرة عبر صفحة منتج ASTRA DISP®. للتحكم في الرغوة أثناء الطحن، تتكامل مضادات الرغوة غير السيليكونية من Astra-chemical مع القواعد القائمة على PAAS دون الإخلال بامتصاص المشتت.

المصادر

  • تصميم تشتت مائي من ثاني أكسيد التيتانيوم بمحتوى صلب عالٍ ولزوجة منخفضة

الأسئلة الشائعة

ما المشتت الأفضل لتشتتات TiO2 المائية عالية المحتوى الصلب؟

بولي أكريلات الصوديوم (PAAS) منخفض الوزن الجزيئي في مدى kDa المتوسط يوفر أفضل مزيج من التثبيت الكهروستاتيكي والفراغي لتشتتات TiO2 المائية حتى ~50% من المحتوى الصلب، كما تؤكد الدراسات المختبرية المنشورة.

ما قيمة جهد زيتا التي تشير إلى تشتت TiO2 مستقر؟

جهد زيتا المطلق ≥ 30 mV (سالب في الأنظمة المثبتة بـ PAAS) هو عتبة القبول القياسية؛ القيم الأقل تشير إلى شحنة سطحية غير كافية وخطر تنديف أعلى.

كيف أمنع ارتفاع اللزوجة أثناء الطحن بالخرز؟

حافظ على درجة حرارة مخرج المطحنة دون 45°C بالتبريد النشط بالسترة، وتحقق من جرعة المشتت بدراسة تدريجية قبل الطحن، وأضف TiO2 على مراحل بدلًا من شحنة واحدة.

ما الذي يسبب إعادة التنديف بعد انتهاء الطحن؟

انحراف pH إلى ما دون الحياد هو السبب الأكثر شيوعًا، إذ يقلل تأين البولي أكريلات ويضعف الامتصاص. تحقق من pH فور انتهاء الطحن وأعده إلى 7.5–9.0؛ وتحقق أيضًا من أن درجة حرارة التخزين لم تتجاوز 40°C.

هل يمكن لمشتتات ASTRA DISP® دعم مشاريع تركيب TiO2 المخصصة؟

نعم. تشمل عائلة منتجات ASTRA DISP® من Astra-chemical مواصفات بولي أكريلات أنيونية مع دعم التركيبات وتوفير العينات وتوصيات الجرعات على المقياس التجريبي لمشاريع تشتت TiO2 في الطلاءات والمواد اللاصقة.

مقالات موصى بها

هل تختبر إضافات لهذا التطبيق؟

أرسل لنا تحديات تركيبتك الحالية وسيوصي فريقنا الفني بحزمة منتجات ASTRA لفحصها في المختبر.