Bahay » Media » Balita ng Produkto » Paano Napapabuti ng Organic Bentonite ang Katatagan ng Imbakan ng Coating?

Paano Napapabuti ng Organic Bentonite ang Coating Storage Stability?

Mga Pagtingin: 0     May-akda: Site Editor Oras ng Pag-publish: 2026-07-21 Pinagmulan: Site

Magtanong

button sa pagbabahagi ng facebook
button sa pagbabahagi ng twitter
pindutan ng pagbabahagi ng linya
buton ng pagbabahagi ng wechat
button sa pagbabahagi ng linkedin
Pindutan ng pagbabahagi ng pinterest
button sa pagbabahagi ng whatsapp
ibahagi ang button na ito sa pagbabahagi

Ang mahinang katatagan ng imbakan sa mga komersyal at pang-industriya na coatings ay nagdadala ng malubhang gastos sa pananalapi at reputasyon. Kapag ang isang formulation ay nakakaranas ng mahirap na pag-aayos, phase separation, o syneresis sa shelf, ang resulta ay madalas na mga pagbabalik ng produkto, mga pagkabigo sa aplikasyon, at nakompromisong mga katangian ng proteksyon. Ang pagpapanatili ng homogenous na pamamahagi ng pigment sa pinahabang buhay ng istante ay nagpapakita ng isang makabuluhang pisikal na hamon. Ito ay partikular na totoo sa mga high-solid, heavy-pigment, o high-density formulations kung saan ang gravity ay nag-uudyok ng mabilis na pag-aayos.

Upang malutas ang pisikal na hamon na ito, umaasa ang mga formulator organic bentonite para sa mga coatings bilang premier pigment suspension additive at rheological modifier. Ang espesyal na materyal na ito ay bumubuo ng isang nababaligtad na thixotropic na istraktura sa loob ng likidong matrix. Epektibo nitong pinipigilan ang paglilipat ng particle sa panahon ng pag-iimbak nang hindi nakompromiso ang daloy, leveling, o cured na integridad ng pelikula na kinakailangan sa panahon ng aplikasyon. Ang pag-unawa sa kung paano maayos na piliin at i-activate ang additive na ito ay mahalaga para sa paggawa ng stable, high-performance coating system.

  • Ang organikong bentonite ay gumaganap bilang isang napakahusay na thixotropic rheological additive sa pamamagitan ng paglikha ng isang three-dimensional, hydrogen-bonded gel network na pisikal na sinuspinde ang mabibigat na pigment sa panahon ng pag-iimbak.

  • Ang additive ay nagbibigay ng mataas na reversible shear-thinning properties, tinitiyak ang mataas na lagkit sa pamamahinga (pinipigilan ang pag-aayos at syneresis) at mababang lagkit sa ilalim ng paggugupit (na nagpapadali sa paggamit).

  • Ang pagpili ng tamang grado ay nakasalalay nang husto sa polarity ng solvent system; Ang hindi pagkakatugma ng polarity ay humahantong sa hindi kumpletong pag-activate, mahinang shelf-life, at mga depekto sa formulation.

  • Bilang karagdagan sa mga benepisyo ng wet-state storage, ang mga organic na bentonite nanoclay ay maaaring mapahusay ang mekanikal na lakas, thermal resistance, at barrier properties ng cured film.

  • Ang wastong dispersion—na nangangailangan ng tumpak na enerhiya ng paggugupit, kontrol sa temperatura, at madalas na mga polar activator—ay nananatiling kritikal na punto ng pagkabigo sa paggawa ng industrial coating.

Ang Physical Chemistry ng Organic Bentonite sa Coating Systems

Pagbuo ng Thixotropic Rheological Additive Network

Ang pagbabago ng natural na hydrophilic bentonite sa isang lipophilic na materyal ay nagsasangkot ng isang tumpak na proseso ng cation-exchange. Ang sodium o calcium ions na nasa pagitan ng mga clay layer ay pinapalitan ng quaternary ammonium salts. Binabago ng pagbabagong kemikal na ito ang enerhiya sa ibabaw ng luad. Ginagawa nitong tugma ang mineral sa mga organikong solvent at resin. Sa sandaling naipasok sa isang coating formulation, ang mga binagong clay platelet na ito ay nangangailangan ng mechanical shear at chemical solvation upang ma-delaminate nang maayos.

Kapag maayos na nakakalat, ang mga platelet ay bumubuo ng isang gilid-sa-mukha na istraktura na hinihimok ng hydrogen bonding. Madalas nating tinutukoy ito bilang isang 'house of cards' formation. Ang network na ito ay gumaganap bilang isang lubos na epektibo thixotropic rheological additive . Ang na-localize na gel lattice ay pisikal na nakaka-trap ng mga pigment particle. Pinipigilan nito ang mga ito mula sa paglipat pababa sa ilalim ng impluwensya ng grabidad. Ang lakas ng network na ito ay nagdidikta sa pangkalahatang katatagan ng dispersed phase sa panahon ng matagal na imbakan. Kung mabigo kang buuin nang tama ang network na ito, ang mabibigat na solido ay hindi maiiwasang mawawala sa suspensyon.

Shear-Thinning Dynamics at Viscosity Recovery Kinetics

Ang praktikal na halaga ng istraktura ng gel na ito ay nakasalalay sa pag-gunting pagnipis nito. Sa ilalim ng mekanikal na stress mula sa pumping, spraying, o brushing, pansamantalang masira ang hydrogen bond. Ito ay nagiging sanhi ng clay platelets upang ihanay sa direksyon ng daloy. Ang pagkakahanay ay lubhang binabawasan ang maliwanag na lagkit. Pinapayagan nito ang patong na mailapat nang maayos at pantay sa buong substrate. Sa sandaling maalis ang puwersa ng paggugupit, muling i-orient ang mga platelet at muling itatayo ang network sa gilid-sa-mukha.

Ang pagbawi na umaasa sa oras ng istraktura ng gel na ito ay nagdidikta ng tagumpay ng aplikasyon. Kung ang lagkit ay bumabawi nang masyadong mabilis, ang patong ay hindi magiging maayos. Makakakita ka ng mga nakikitang marka ng brush o malubhang balat ng orange. Kung ito ay masyadong mabagal, ang basang pelikula ay lumubog sa mga patayong ibabaw. Kinakatawan ng yield value ang minimum na shear stress na kinakailangan upang simulan ang daloy. Dapat itong sapat na mataas upang mapanatili ang integridad ng istruktura sa ilalim ng kaunting stress ng gravity sa panahon ng pag-iimbak. Gayunpaman, dapat itong manatiling sapat na mababa upang magbunga sa ilalim ng karaniwang paggugupit ng aplikasyon.

  1. Ilapat ang mechanical shear upang masira ang mga unang agglomerates.

  2. Ipakilala ang mga polar activator upang palakihin ang mga gallery ng luad.

  3. Panatilihin ang pinakamainam na temperatura ng paggiling upang mapadali ang kumpletong delamination.

  4. Pahintulutan ang hydrogen-bonded network na mabuo sa pahinga.

Pagtagumpayan ang Kritikal na Katatagan ng Imbakan at Mga Hamon sa Integridad ng Pelikula

Organic Bentonite Anti Settling Mechanics: Countering Gravitational Force

Ang mga high-density na pigment system ay lubhang madaling kapitan sa gravitational settling. Ang mga panimulang aklat na mayaman sa zinc, mga pinturang arkitektura na puno ng titanium dioxide, at mga pang-industriyang coating na puno ng barite ay mabilis na bumababa ng mga solido. Ang mekanika ng Ang organic bentonite anti settling ay umaasa sa yield stress na nabuo ng clay network. Sinasalungat ng stress na ito ang pababang puwersa na ginagawa ng mabibigat na particle. Dapat kang bumuo ng sapat na low-shear lagkit upang hawakan ang mga siksik na materyales na ito sa lugar.

Nakikilala namin ang isang natatanging pagkakaiba sa pagitan ng soft settling at hard caking. Ang soft settling ay nagpapahintulot sa mga particle na bumuo ng maluwag na layer sa ilalim ng lalagyan. Madali mong i-redisperse ang layer na ito nang may banayad na pagkabalisa. Ang hard caking ay nangyayari kapag ang mga particle ay siksik nang mahigpit. Ginagawa nitong imposible ang muling pagkalat at sinisira ang batch. Pinipigilan ng organoclay network ang hard caking sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pisikal na paghihiwalay sa pagitan ng mga particle ng pigment. Tinitiyak nito na ang anumang menor de edad na pag-aayos ay mananatiling malambot at mapapamahalaan.

Pagbabawas ng Syneresis, Pigment Floating, at Pagbaha

Higit pa sa vertical settling, ang mga likidong coatings ay madalas na dumaranas ng syneresis. Ang likidong bahagi ay naghihiwalay mula sa solidong bahagi. Isang malinaw na layer ng solvent at resin ang nabubuo sa ibabaw. Ang pare-parehong istraktura ng gel na nilikha ng binagong luad ay nagpapawalang-bisa sa likidong bahagi. Ito ay lubhang binabawasan ang kadaliang mapakilos ng mga solvent at pinipigilan ang paghihiwalay ng bahagi. Nakakakuha ka ng unipormeng hitsura kapag binuksan mo ang lata.

Ang mga pormulasyon na naglalaman ng maraming pigment na may iba't ibang densidad ay madaling bumaha at lumulutang. Ang pagbaha ay patayong paghihiwalay ng kulay. Ang lumulutang ay pahalang na paghihiwalay ng kulay. Sa pamamagitan ng pagpapataw ng pare-parehong yield stress sa buong liquid matrix, kinokontrol ng additive ang differential settling rate ng disparate pigment blends. Tinatanggal nito ang mga depekto sa kulay sa ibabaw. Tinitiyak nito ang pare-parehong pagbuo ng kulay sa aplikasyon.

Thermal Resilience at High-Temperature Storage Stability

Ang mga coating ay madalas na iniimbak sa mga bodega o dinadala sa mga shipping container kung saan ang temperatura ay lumampas sa 50°C. Maraming mga organic na polymeric thickener ang sumasailalim sa thermal thinning sa mataas na temperatura. Nawalan sila ng lagkit at pinapayagan ang pag-aayos ng pigment. Sa kaibahan, ang mineral-based na istraktura ng bentonite ay nagpapakita ng pambihirang thermal stability. Hindi ito naninipis kapag mainit ang bodega.

Ang hydrogen-bonded network ay nagpapanatili ng structural yield value nito at anti-settling performance kahit sa ilalim ng matinding init. Ang inorganic na backbone ng clay platelets ay hindi natutunaw o bumababa. Tinitiyak nito na ang rheological profile ng coating ay nananatiling pare-pareho anuman ang mga kondisyon ng imbakan sa kapaligiran. Maaari mong ipadala ang mga coatings na ito sa buong mundo nang hindi nababahala tungkol sa mga pagkabigo sa pag-aayos na dulot ng init.

Post-Application Synergy: Pagpapahusay ng Dry Film Mechanical Strength

Ang mga benepisyo ng teknolohiyang ito ay lumampas sa likidong estado. Sa panahon ng pagbuo ng pelikula, ang mga solvent ay sumingaw at ang resin ay nag-crosslink. Ang mga exfoliated clay platelet ay nakahanay parallel sa substrate. Ang pagkakahanay na ito ay lumilikha ng isang paikot-ikot na landas para sa kahalumigmigan at kinakaing unti-unti na mga ahente. Ito ay makabuluhang pinahuhusay ang mga katangian ng hadlang ng pinagaling na pelikula. Ang tubig at oxygen ay may mas mahirap na oras na maabot ang metal substrate.

Ang mataas na aspect ratio ng nanoclay particle ay gumaganap bilang pisikal na pampalakas sa loob ng polymer matrix. Ang pampalakas na ito ay nagpapabuti sa makunat na lakas at scratch resistance ng coating. Isinasalin nito ang katatagan ng imbakan ng likido sa pangmatagalang pagganap ng buhay ng serbisyo. Makakakuha ka ng mas matigas, mas matibay na pagtatapos sa pamamagitan lamang ng paggamit ng tamang rheology modifier.

Organic Bentonite Rheological Additive Application

Teknikal na Pagsusuri: Organic Bentonite kumpara sa Alternatibong Rheological Additives

Organoclay kumpara sa Fumed Silica

Ang fumed silica ay isa pang karaniwang thixotrope na ginagamit sa mga pang-industriyang coatings. Ang fumed silica ay nagbibigay ng mahusay na optical clarity para sa clear coats. Gayunpaman, nagpapakita ito ng mga hamon sa paghawak dahil sa napakababa nitong bulk density. Lumilikha ito ng malubhang isyu sa pag-aalis ng alikabok sa halaman. Sa mga high-build na industrial coating, heavy-duty primer, at marine paint, ang mga organoclay ay nagbibigay ng superior cost-efficiency at mas madaling pagsasama.

Ang mga fumed silica network ay maaari ding maging sensitibo sa mga highly polar solvent at ilang partikular na resin chemistries. Ito minsan ay humahantong sa pag-anod ng lagkit sa paglipas ng panahon. Nag-aalok ang Organic Bentonite ng mas matatag at matatag na network sa mga system na may mabigat na kulay. Binabawasan nito ang panganib ng mga hindi inaasahang pagbabago sa rheolohikal sa panahon ng pinahabang imbakan. Makakakuha ka ng mas predictable na batch-to-batch consistency.

Organoclay vs. Polymeric at Castor Oil Derivatives

Ang mga derivatives ng langis ng castor at mga polymeric na pampalapot ay malawakang ginagamit ngunit may mga natatanging limitasyon. Ang mga derivative ng langis ng castor ay lubhang sensitibo sa temperatura. Nawawala ang kanilang mga katangian ng thixotropic sa mataas na temperatura. Maaari din silang maging sanhi ng 'seeding' o muling pag-crystallization kung hindi wastong naproseso o nalantad sa mga highly polar solvent. Ang mga polymeric na pampalapot ay kadalasang nangangailangan ng mga partikular na hanay ng pH o tumpak na mga balanse ng solvent upang gumana nang tama.

Ang mga organoclay ay nananatiling chemically stable sa mas malawak na hanay ng mga temperatura at solvent blend. Hindi sila natutunaw o nagre-rekristal. Ginagawa nitong mas pinili ang mga ito para sa mga formulation na humihiling ng maaasahang pagganap sa ilalim ng variable na pagpoproseso at mga kondisyon ng imbakan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pag-alis ng pampalapot sa solusyon.

Rheological Additive

Thermal Stability

Pagkakatugma ng Solvent

Pangunahing Lakas ng Aplikasyon

Organikong Bentonite

Napakahusay (Hanggang 100°C+)

Malawak (Nangangailangan ng pagtutugma ng polarity)

Heavy pigment suspension, high-build na mga primer

Pinapainit na Silica

Mabuti

Sensitibo sa mataas na polarity

Maaliwalas na coats, optical clarity

Mga Derivatives ng Castor Oil

Mahina (Natutunaw > 45°C)

Aliphatic hydrocarbons

Mataas na sag resistance sa mild solvents

Mga Polymeric Thickener

Katamtaman

Partikular sa system (depende sa pH/solvent)

Kontrol ng daloy at leveling

High-Efficiency Modifications at Environmental Resource Conservation

Ang mga makabagong pamamaraan sa pagmamanupaktura ay gumawa ng mataas na mahusay na mga marka ng binagong bentonite. Nakakamit ng mga ito ang mga halaga ng target na ani sa makabuluhang mas mababang antas ng paglo-load. Karaniwang ginagamit mo sa pagitan ng 0.2% at 1.0% ng kabuuang timbang ng formulation. Ang mataas na kahusayan na ito ay binabawasan ang kabuuang pagkonsumo ng materyal. Pinaliit nito ang pagpasok ng mga hindi kinakailangang solid sa system.

Ang paggamit ng mga natural na mineral-based na rheology modifier ay nakaayon sa modernong mga layunin sa pagbabalangkas. Kung ikukumpara sa mga ganap na synthetic na petrochemical thickener, ang mga organikong binagong clay ay nag-aalok ng mas kanais-nais na profile ng lifecycle. Nag-iingat sila ng mga mapagkukunan habang naghahatid ng mahusay na pisikal na pagganap. Makakakuha ka ng mas mahusay na sag resistance na may mas mababang epekto sa kapaligiran.

Mga Protocol sa Pagpili at Pag-activate para sa High Polarity at Low Polarity System

Solvent Polarity Matching: High Polarity Organoclay vs. Low Polarity Grades

Ang pinaka-kritikal na hakbang sa pagbabalangkas ay ang pagtutugma ng polarity ng solvent system sa partikular na organikong pagbabago ng clay. Ang quaternary ammonium chain na haba at chemistry ay nagdidikta ng compatibility. Ang paggamit ng mababang-polarity grade sa isang highly polar solvent system ay nagreresulta sa mahinang pamamaga. Makakakuha ka ng mahinang pagbuo ng network at mahirap na pag-aayos.

Dapat gumamit ang mga formulator ng mahigpit na selection matrix. Ang mga low-polarity system tulad ng aliphatic hydrocarbons ay nangangailangan ng mga partikular na grado. Ang mga medium-polarity system tulad ng aromatics, ester, at polyurethanes ay nangangailangan ng iba't ibang pagbabago. Kapag bumubuo ng mga alkohol, ketone, o glycol ethers, gamit ang a Ang mataas na polarity organoclay ay sapilitan. Tinitiyak nito ang wastong paghihiwalay ng platelet at pinakamainam na pagganap ng rheolohiko.

Mga Paraan ng Pre-Gel kumpara sa Direktang Pagdaragdag (Pag-activate sa Sarili).

Ang mga daloy ng trabaho sa paggawa ay nagdidikta kung paano mo isinasama ang additive. Ang tradisyonal na pamamaraan ay nagsasangkot ng paglikha ng isang pre-gel o masterbatch. Ikalat mo ang luad sa solvent at i-activate ito bago ito idagdag sa pangunahing batch. Tinitiyak ng pamamaraang ito ang pinakamainam at pare-parehong platelet exfoliation. Ito ay lubos na inirerekomenda para sa mga maginoo na grado.

Ang mga modernong self-activating grade ay idinisenyo para sa direktang pagdaragdag sa panahon ng pigment grind o let-down phase. Ang mga madaling dispersible grade na ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa isang hiwalay na pre-gel step. Pina-streamline nila ang produksyon at binabawasan ang mga oras ng batch. Gayunpaman, ang iyong kagamitan sa pagpapakalat ay dapat maghatid ng sapat na paggugupit upang masira ang mga agglomerates.

Optimization ng Chemical Activators at Shear Energy

Ang mga maginoo na organoclay ay nangangailangan ng mga polar activator upang ganap na bumukol at ma-delaminate. Kasama sa mga karaniwang activator ang propylene carbonate, methanol/water mixtures, o ethanol/water blends. Ang mga polar molecule na ito ay tumagos sa clay gallery. Pinoprotektahan nila ang mga electrostatic charge sa pagitan ng mga platelet at pinapayagan silang maghiwalay sa ilalim ng paggugupit.

Ang mekanikal na paggugupit ay pantay na mahalaga. Ang proseso ng pagpapakalat ay karaniwang nangangailangan ng mga temperatura sa pagitan ng 35°C at 50°C. Ino-optimize nito ang lagkit ng base ng gilingan at pinapadali ang pag-activate. Ang hindi sapat na enerhiya ng paggugupit o maling temperatura ay nag-iiwan ng bahagyang pinagsama-samang luad. Ito ay lubhang binabawasan ang pagiging epektibo nito at humahantong sa mga depekto sa pelikula.

Pag-formulate sa Novel Systems: Bio-based at Hybrid Coatings

Ang industriya ay lumilipat patungo sa mga berdeng teknolohiya. Ang pagsasama ng mga mineral additives na ito sa bio-based na starch coatings, water-reducible hybrids, at high-solid eco-coatings ay nagpapakita ng mga bagong hamon. Ang pagiging tugma sa mga berdeng solvent at bio-resins ay nangangailangan ng maingat na pagpili ng grado. Hindi mo maaaring ihulog lamang ang isang karaniwang organoclay sa isang nobelang bio-resin.

Ang mga binagong nanoclay ay napatunayang epektibo sa pagpapahaba ng buhay ng istante ng mga bio-based na formulation. Pinapatibay nila ang mekanikal na lakas ng mga starch-based o hybrid na polymer matrice. Ang mga additives na ito ay nakakatulong na i-bridge ang performance gap sa pagitan ng tradisyonal na solvent-borne system at mga umuusbong na sustainable na teknolohiya. Nagbibigay sila ng kinakailangang stress ng ani nang hindi nakompromiso ang berdeng profile.

Mga Panganib sa Pagpapatupad, Mga Realidad ng Pagbubuo, at Pagbabawas ng Depekto

Hindi Kumpletong Pag-activate, 'Seeding', at Paint Film Defects

Ang pinakakaraniwang failure mode kapag ginagamit ang mga additives na ito ay hindi kumpletong pag-activate. Nagmumula ito sa hindi sapat na paggugupit, hindi tamang temperatura ng pagproseso, o hindi tamang ratio ng mga polar activator. Kapag ang mga clay platelet ay nabigong ganap na ma-delaminate, mananatili sila bilang mga undispersed agglomerates sa likido.

Ang mga agglomerates na ito ay nagdudulot ng matinding depekto sa paint film. Tinatawag namin silang 'seeds.' Sinisira nila ang film gloss, nagiging sanhi ng pag-pin sa ibabaw, at nakompromiso ang mga katangian ng barrier ng cured coating. Ang mahigpit na kontrol sa kalidad sa panahon ng dispersion phase ay mahalaga. Dapat mong suriin ang gauge ng paggiling ng Hegman upang matiyak ang kumpletong pag-activate at isang walang depektong pagtatapos.

Pagbabalanse ng Pag-level at Paglaban ng Sag para maiwasan ang mga Imperfections sa Ibabaw

Ang mga formulator ay dapat magkaroon ng maselang balanse sa pagitan ng sag resistance at leveling. Ang pagbabalangkas na may labis na mataas na halaga ng ani ay ganap na pumipigil sa pag-aayos at paglalaway. Gayunpaman, pinipigilan din nito ang kakayahan ng patong na dumaloy at antas pagkatapos ng aplikasyon. Ang pintura ay nananatili nang eksakto kung saan mo ito inilagay, mga depekto at lahat.

Ang hindi magandang leveling ay nagreresulta sa nakikitang mga marka ng brush, roller tracking, o isang matinding orange peel texture sa cured film. Ang pag-optimize sa antas ng paglo-load at pagpili ng tamang grado ay nagsisiguro ng tamang pagganap. Ang coating ay nagpapanatili ng sapat na integridad ng istruktura upang hawakan sa mga patayong ibabaw habang umaagos pa rin palabas sa isang makinis, pare-parehong pagtatapos.

Konklusyon

Upang i-maximize ang katatagan ng imbakan ng coating at matiyak ang pinakamainam na pagganap ng application, ipatupad ang mga sumusunod na hakbang:

  • I-audit ang iyong kasalukuyang solvent system at i-verify na ang polarity ng iyong napiling rheological additive ay perpektong tumutugma sa liquid matrix.

  • Suriin ang iyong proseso ng pagmamanupaktura upang matukoy kung ang isang pre-gel na pamamaraan o isang self-activating na direktang-dagdag na grado ay magbubunga ng mas mahusay na dispersion batay sa mga kakayahan ng paggugupit ng iyong kagamitan.

  • Magsagawa ng mga pagsubok sa katatagan ng temperatura sa iyong mga likidong formulation upang matiyak na ang halaga ng ani ay nananatiling pare-pareho sa ilalim ng matinding kondisyon ng imbakan ng bodega.

  • Subaybayan ang cured film para sa mga depekto tulad ng seeding o mahinang leveling, pagsasaayos ng polar activator ratios at shear time para makamit ang kumpletong delamination ng platelet.

FAQ

Q: Ano ang nagiging sanhi ng mahirap na pag-aayos sa mga pang-industriyang coatings?

A: Nangyayari ang hard settling kapag ang mabibigat na pigment particle ay lumilipat sa ilalim ng lalagyan at nagdikit nang mahigpit sa paglipas ng panahon. Nangyayari ito kapag ang formulation ay walang sapat na yield stress o three-dimensional na network upang pisikal na masuspinde ang mga siksik na particle laban sa mga puwersa ng gravitational.

T: Paano nakakaapekto ang solvent polarity sa mga rheological additives?

A: Tinutukoy ng solvent polarity kung gaano kahusay ang pakikipag-ugnayan ng organic modification sa clay sa liquid matrix. Kung ang mga polaridad ay hindi magkatugma, ang mga clay platelet ay hindi bumukol o maghihiwalay ng maayos. Ito ay humahantong sa hindi kumpletong pag-activate, mahinang lagkit, at mahinang katatagan ng imbakan.

T: Maaari ba akong gumamit ng direktang karagdagan para sa lahat ng mga grado ng organoclay?

A: Hindi. Tanging mga partikular na self-activating o madaling dispersible na mga marka lamang ang idinisenyo para sa direktang pagdaragdag. Ang mga maginoo na grado ay nangangailangan ng proseso ng pre-gel na may mga polar activator at mataas na paggugupit upang matiyak ang kumpletong delamination at maiwasan ang seeding sa huling pelikula.

Q: Bakit ang aking coating ay nagpapakita ng mga marka ng brush pagkatapos ng aplikasyon?

A: Ang mga marka ng brush ay nagpapahiwatig ng hindi magandang leveling. Ito ay madalas na nagreresulta mula sa isang labis na mataas na halaga ng ani o isang rate ng pagbawi ng lagkit na masyadong mabilis. Ang thixotropic network ay muling itinatayo bago ang basang pelikula ay may oras na dumaloy palabas sa isang makinis, pare-parehong ibabaw.

Q: Sinisira ba ng mataas na temperatura ng storage ang thixotropic network?

A: Hindi tulad ng ilang polymeric thickeners o castor oil derivatives na natutunaw o nawawala ang istraktura sa mataas na temperatura, pinapanatili ng mga mineral-based na organoclay ang kanilang hydrogen-bonded network. Hawak nila ang kanilang yield value kahit na sa mataas na temperatura ng warehouse, na tinitiyak ang pare-parehong katatagan.

Mag-sign Up para sa Aming Newsletter

Ang pagsunod sa diwa ng enterprise na 'Hikayatin ang ating sarili na makamit ang ambisyon, hanapin ang katotohanan at umunlad'.
Ang Zhejiang Qinghong New Material Co., Ltd. ay isang propesyonal na tagagawa ng organic bentonite mula noong 1980.

MABILIS NA LINK

MGA PRODUKTO

CONTACT US

Zaoxi Industrial Park, Tianmushan Town, Lin'An City, Zhejiang, China
 +86-571-63781600
     +86-571-63783030
   john@qhchemical.com
Copyright © 2024 Zhejiang Qinghong New Material Co., Ltd. Sitemap 浙ICP备05074532号-1