Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສະຖຽນລະພາບການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ດີໃນການເຄືອບການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິນແລະຊື່ສຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໃນເວລາທີ່ສູດມີປະສົບການການຕົກລົງຍາກ, ການແຍກໄລຍະ, ຫຼື syneresis ໃນຊັ້ນວາງ, ຜົນໄດ້ຮັບມັກຈະເປັນຜົນຕອບແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ການຮັກສາການແຜ່ກະຈາຍຂອງເມັດສີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຊັ້ນວາງທີ່ຂະຫຍາຍອອກແມ່ນເປັນການທ້າທາຍທາງກາຍຍະພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນສູດຂອງແຂງສູງ, ເມັດສີຫນັກ, ຫຼືຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກລົງຢ່າງໄວວາ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້, ຜູ້ສ້າງແມ່ນອີງໃສ່ bentonite ອິນຊີສໍາລັບການເຄືອບ ເປັນຊັ້ນນໍາ ເມັດສີ suspension additive ແລະ modifier rheological. ວັດສະດຸພິເສດນີ້ສ້າງໂຄງສ້າງ thixotropic ປີ້ນກັບກັນພາຍໃນເມຕຣິກຂອງແຫຼວ. ມັນຢຸດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງອະນຸພາກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາໂດຍບໍ່ທໍາລາຍການໄຫຼ, ການປັບລະດັບ, ຫຼືຄວາມສົມບູນຂອງຮູບເງົາທີ່ຮັກສາໄວ້ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການເລືອກແລະເປີດໃຊ້ສານເຕີມແຕ່ງນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດລະບົບການເຄືອບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ປະສິດທິພາບສູງ.
bentonite ອິນຊີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສານເຕີມແຕ່ງ thixotropic rheological ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໂດຍການສ້າງເຄືອຂ່າຍເຈນທີ່ມີສາມມິຕິລະດັບ hydrogen ທີ່ລະງັບເມັດສີຫນັກໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ.
ສານເຕີມແຕ່ງໃຫ້ຄຸນສົມບັດການຂັດຫຍາບທີ່ປີ້ນກັບກັນໄດ້ສູງ, ຮັບປະກັນຄວາມຫນືດສູງໃນເວລາພັກຜ່ອນ (ປ້ອງກັນການຕົກລົງແລະການເຊື່ອມສານ) ແລະຄວາມຫນືດຕ່ໍາພາຍໃຕ້ການຂັດ (ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້).
ການເລືອກເກຣດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍຂົ້ວຂອງລະບົບລະລາຍ; ຂົ້ວທີ່ບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ການເປີດໃຊ້ງານບໍ່ສົມບູນ, ອາຍຸການເກັບຮັກສາບໍ່ດີ, ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການສ້າງ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຜົນປະໂຫຍດການເກັບຮັກສາໃນສະພາບປຽກແລ້ວ, ທາດ bentonite nanoclays ອິນຊີສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກຂອງຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະສັກ.
ການກະແຈກກະຈາຍທີ່ເຫມາະສົມ - ຕ້ອງການພະລັງງານ shear ທີ່ຊັດເຈນ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ແລະເລື້ອຍໆ polar activators - ຍັງຄົງເປັນຈຸດລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນໃນການຜະລິດເຄືອບອຸດສາຫະກໍາ.
ການຫັນປ່ຽນຂອງ bentonite hydrophilic ທໍາມະຊາດເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ lipophilic ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການແລກປ່ຽນ cation-exchange ທີ່ຊັດເຈນ. ໂຊດຽມ ຫຼື ແຄວຊຽມ ion ທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງຊັ້ນດິນໜຽວຖືກທົດແທນດ້ວຍເກືອແອມໂມນຽມ quaternary. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີນີ້ປ່ຽນແປງພະລັງງານດ້ານຂອງດິນເຜົາ. ມັນເຮັດໃຫ້ແຮ່ທາດທີ່ເຫມາະສົມກັບສານລະລາຍອິນຊີແລະຢາງ. ເມື່ອ ນຳ ສະ ເໜີ ເຂົ້າໃນສູດການເຄືອບ, ແຜ່ນດິນເຜົາທີ່ຖືກດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການຕັດດ້ວຍກົນຈັກແລະການແກ້ໄຂບັນຫາສານເຄມີເພື່ອ delaminate ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ໃນເວລາທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, platelets ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງຂອງຂອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການຜູກມັດ hydrogen. ພວກເຮົາມັກຈະອ້າງເຖິງອັນນີ້ວ່າເປັນການສ້າງ 'ເຮືອນຂອງບັດ'. ເຄືອຂ່າຍນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ thixotropic rheological additive . ແຜ່ນເຈວທີ່ເຮັດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຈະດັກຈັບອະນຸພາກເມັດສີ. ມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຄື່ອນຍ້າຍລົງລຸ່ມພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍນີ້ກໍານົດຄວາມຫມັ້ນຄົງໂດຍລວມຂອງໄລຍະການກະແຈກກະຈາຍໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາທີ່ຍາວນານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຂອງແຂງຫນັກຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼີກເວັ້ນການ suspension.
ມູນຄ່າການປະຕິບັດຂອງໂຄງສ້າງ gel ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນພຶດຕິກໍາການບາງໆ. ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກຈາກການສູບ, ການສີດພົ່ນ, ຫຼືແປງ, ພັນທະບັດ hydrogen ຈະແຕກຊົ່ວຄາວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ platelets ດິນເຜົາສອດຄ່ອງໃນທິດທາງຂອງການໄຫຼ. ການຈັດວາງຈະຫຼຸດຄວາມຫນືດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການເຄືອບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງລຽບງ່າຍແລະສະເຫມີພາບໃນທົ່ວຊັ້ນຍ່ອຍ. ເມື່ອຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍ, platelets reorient ແລະສ້າງເຄືອຂ່າຍແຂບກັບໃບຫນ້າ.
ການຟື້ນຕົວຕາມເວລາຂອງໂຄງສ້າງ gel ນີ້ກໍານົດຄວາມສໍາເລັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຖ້າຄວາມຫນືດຟື້ນຕົວໄວເກີນໄປ, ການເຄືອບຈະບໍ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມ. ທ່ານຈະເຫັນຮອຍແປງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼືປອກເປືອກສີສົ້ມທີ່ຮຸນແຮງ. ຖ້າມັນຟື້ນຕົວຊ້າເກີນໄປ, ຮູບເງົາທີ່ປຽກຊຸ່ມຈະ sag ເທິງຫນ້າຕັ້ງ. ມູນຄ່າຜົນຕອບແທນເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກົດດັນຕັດຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການໄຫຼ. ມັນຕ້ອງສູງພໍທີ່ຈະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ລະເລີຍໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຕ້ອງຍັງຕໍ່າພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດພາຍໃຕ້ການບີບອັດມາດຕະຖານ.
ນຳໃຊ້ກົນຈັກເພື່ອທຳລາຍການລວມຕົວເບື້ອງຕົ້ນ.
ແນະນຳຕົວກະຕຸ້ນຂົ້ວໂລກໃຫ້ບວມຫ້ອງສະໝຸດດິນເຜົາ.
ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງໂຮງງານໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ delamination ຢ່າງສົມບູນ.
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍທີ່ປະກອບດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນການພັກຜ່ອນ.
ລະບົບເມັດສີທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຕົກລົງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ຜ້າປູພື້ນທີ່ອຸດົມດ້ວຍສັງກະສີ, ສີສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ບັນຈຸ titanium dioxide, ແລະການເຄືອບດ້ານອຸດສາຫະກຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ barite ຫຼຸດລົງຂອງແຂງຢ່າງໄວວາ. ກົນຈັກຂອງ bentonite ອິນຊີຕ້ານການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນຜົນຜະລິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຄືອຂ່າຍດິນເຜົາ. ຄວາມກົດດັນນີ້ຕ້ານກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຫຼຸດລົງໂດຍ particles ຫນັກ. ທ່ານຕ້ອງສ້າງຄວາມຫນືດຕ່ໍາພຽງພໍເພື່ອຍຶດວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນເຫຼົ່ານີ້.
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຕັ້ງຖິ່ນຖານອ່ອນໆແລະການອົບແຂງ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານອ່ອນໆຊ່ວຍໃຫ້ອະນຸພາກສ້າງເປັນຊັ້ນວ່າງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງ. ທ່ານສາມາດກະແຈກກະຈາຍຊັ້ນນີ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍການກະຕຸ້ນອ່ອນໆ. ຄາບແຂງເກີດຂຶ້ນເມື່ອອະນຸພາກໜາແໜ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ redispersion ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແລະ ruins batch ໄດ້. ເຄືອຂ່າຍ organoclay ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ caking ແຂງໂດຍການຮັກສາການແຍກທາງດ້ານຮ່າງກາຍລະຫວ່າງອະນຸພາກເມັດສີ. ມັນຮັບປະກັນວ່າການຕັ້ງຖິ່ນຖານເລັກນ້ອຍຍັງຄົງອ່ອນແລະສາມາດຈັດການໄດ້.
ນອກເຫນືອຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ການເຄືອບຂອງແຫຼວມັກຈະທົນທຸກຈາກ syneresis. ໄລຍະຂອງແຫຼວແຍກອອກຈາກໄລຍະແຂງ. ຊັ້ນທີ່ຈະແຈ້ງຂອງສານລະລາຍ ແລະຢາງພາລາເກີດຢູ່ພື້ນຜິວ. ໂຄງສ້າງ gel ເອກະພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍດິນເຜົາທີ່ຖືກດັດແປງ immobilizes ໄລຍະຂອງແຫຼວ. ມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສານລະລາຍແລະປ້ອງກັນການແຍກໄລຍະ. ທ່ານໄດ້ຮັບຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະພາບໃນເວລາທີ່ທ່ານເປີດກະປ໋ອງ.
ສູດທີ່ມີເມັດສີຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດນໍ້າຖ້ວມແລະລອຍ. ນ້ໍາຖ້ວມແມ່ນການແຍກສີຕາມແນວຕັ້ງ. ການເລື່ອນແມ່ນການແຍກສີອອກຕາມລວງນອນ. ໂດຍການວາງຄວາມກົດດັນໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ເປັນເອກະພາບຕະຫຼອດມາຕຣິກເບື້ອງຂອງແຫຼວ, ທາດເພີ່ມຈະຄວບຄຸມອັດຕາການແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຜະສົມເມັດສີທີ່ແຕກຕ່າງ. ນີ້ ກຳ ຈັດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສີຜິວ. ມັນຮັບປະກັນການພັດທະນາສີທີ່ສອດຄ່ອງຕາມການນໍາໃຊ້.
ການເຄືອບໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເລື້ອຍໆຢູ່ໃນສາງຫຼືຂົນສົ່ງໃນຕູ້ຂົນສົ່ງທີ່ອຸນຫະພູມເກີນ 50 ° C. ທາດປະສົມໂພລີເມີນິກຫຼາຍຊະນິດໄດ້ຮັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍຄວາມຫນືດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການຕົກລົງຂອງເມັດສີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂຄງສ້າງທີ່ອີງໃສ່ແຮ່ທາດຂອງ bentonite ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ມັນບໍ່ບາງອອກເມື່ອສາງໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ.
ເຄືອຂ່າຍ hydrogen-bonded ຮັກສາມູນຄ່າຜົນຜະລິດໂຄງສ້າງຂອງຕົນແລະປະສິດທິພາບຕ້ານການຕົກລົງເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນຮ້າຍແຮງ. ກະດູກສັນຫຼັງອະນົງຄະທາດຂອງ platelets ດິນເຜົາບໍ່ໄດ້ລະລາຍຫຼືການເຊື່ອມໂຊມ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າ profile rheological ຂອງການເຄືອບຍັງຄົງສອດຄ່ອງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາ. ທ່ານສາມາດຈັດສົ່ງສານເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ໄປທົ່ວໂລກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕົກລົງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອສະພາບຂອງແຫຼວ. ໃນລະຫວ່າງການສ້າງຮູບເງົາ, solvents evaporate ແລະ resin crosslinks. ແຜ່ນແພດິນໜຽວທີ່ຂັດອອກໃຫ້ສອດຄ່ອງຂະໜານກັບຊັ້ນຍ່ອຍ. ການສອດຄ່ອງນີ້ສ້າງເສັ້ນທາງ tortuous ສໍາລັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຕົວແທນ corrosive. ມັນເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດອຸປະສັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ນ້ຳ ແລະ ອົກຊີແຊນມີເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າການເຂົ້າຫາຊັ້ນຍ່ອຍຂອງໂລຫະ.
ອັດຕາສ່ວນສູງຂອງອະນຸພາກ nanoclay ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເສີມສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍພາຍໃນ matrix polymer. ການເສີມນີ້ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ແລະການຕໍ່ຕ້ານ scratch ຂອງການເຄືອບ. ມັນແປຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການເກັບຮັກສາຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດຊີວິດການບໍລິການໃນໄລຍະຍາວ. ທ່ານໄດ້ຮັບການສໍາເລັດຮູບທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ທົນທານກວ່າພຽງແຕ່ໂດຍການໃຊ້ຕົວແກ້ໄຂ rheology ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
Fumed silica ແມ່ນ thixotrope ທົ່ວໄປອື່ນທີ່ໃຊ້ໃນການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາ. Fumed silica ສະຫນອງຄວາມຊັດເຈນ optical ທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເຄືອບທີ່ຈະແຈ້ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສະເຫນີການຈັດການສິ່ງທ້າທາຍເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາທີ່ສຸດຂອງມັນ. ມັນສ້າງບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນຮ້າຍແຮງໃນພືດ. ໃນການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການກໍ່ສ້າງສູງ, primers ທີ່ໃຊ້ວຽກຫນັກ, ແລະສີນ້ໍາທະເລ, organoclays ສະຫນອງປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດີກວ່າແລະການລວມເຂົ້າກັນງ່າຍຂຶ້ນ.
ເຄືອຂ່າຍຊິລິກາ Fumed ຍັງສາມາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສານລະລາຍທີ່ມີຂົ້ວໂລກສູງ ແລະສານເຄມີບາງຊະນິດຂອງຢາງ. ນີ້ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນືດລອຍໄປຕາມເວລາ. Organic Bentonite ສະຫນອງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຫມັ້ນຄົງໃນລະບົບທີ່ມີເມັດສີຫຼາຍ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ rheological ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາຂະຫຍາຍ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສອດຄ່ອງ batch-to-batch ທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອະນຸພັນຂອງນ້ຳມັນໝາກຫຸ່ງ ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມໜາຂອງໂພລີເມີຣິກ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແຕ່ມາພ້ອມກັບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ແຕກຕ່າງ. ອະນຸພັນຂອງນ້ໍາມັນ Castor ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍຄຸນສົມບັດ thixotropic ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ພວກມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ 'ການກ້າແກ່ນ' ຫຼືເຮັດໃຫ້ການຕົກຄ້າງຄືນໃຫມ່ໄດ້ ຖ້າປຸງແຕ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືຖືກສານລະລາຍທີ່ມີຂົ້ວໂລກສູງ. Polymeric thickeners ມັກຈະຕ້ອງການລະດັບ pH ສະເພາະຫຼືຄວາມສົມດຸນຂອງສານລະລາຍທີ່ຊັດເຈນເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
Organoclays ຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີໃນທົ່ວລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງອຸນຫະພູມແລະການຜະສົມສານລະລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ melt ຫຼື recrystallize. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກສໍາລັບສູດທີ່ຕ້ອງການການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປຸງແຕ່ງແລະການເກັບຮັກສາທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບ thickener ຫຼຸດລົງອອກຈາກການແກ້ໄຂ.
ສານເສບຕິດ rheological |
ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ |
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານລະລາຍ |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|---|
Bentonite ອິນຊີ |
ດີເລີດ (ເຖິງ 100°C+) |
ກວ້າງ (ຕ້ອງການການຈັບຄູ່ຂົ້ວໂລກ) |
suspension ເມັດສີຫນັກ, primers ການກໍ່ສ້າງສູງ |
Fumed Silica |
ດີ |
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຂົ້ວສູງ |
ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນ, ຄວາມຊັດເຈນ optical |
ອະນຸພັນນ້ຳມັນໝາກກອກ |
ບໍ່ດີ (ການລະລາຍ > 45°C) |
ທາດໄຮໂດຄາບອນ Aliphatic |
ຄວາມຕ້ານທານ sag ສູງໃນສານລະລາຍອ່ອນໆ |
Polymeric thickeners |
ປານກາງ |
ສະເພາະລະບົບ (pH/ຕົວເຮັດລະລາຍຂຶ້ນກັບ) |
ການຄວບຄຸມການໄຫຼແລະລະດັບ |
ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຜະລິດຊັ້ນຮຽນທີປະສິດທິພາບສູງຂອງ bentonite ດັດແກ້. ເຫຼົ່ານີ້ບັນລຸມູນຄ່າຜົນຜະລິດເປົ້າຫມາຍໃນລະດັບການໂຫຼດຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານໃຊ້ລະຫວ່າງ 0.2% ແລະ 1.0% ຂອງນໍ້າໜັກສູດທັງໝົດ. ປະສິດທິພາບສູງນີ້ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກວັດສະດຸທັງຫມົດ. ມັນຫຼຸດຜ່ອນການນໍາຂອງແຂງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເຂົ້າໄປໃນລະບົບ.
ການນໍາໃຊ້ການດັດແກ້ rheology ແຮ່ທາດທໍາມະຊາດສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍການສ້າງແບບທີ່ທັນສະໄຫມ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອງເຮັດໜາປິໂຕເຄມີສັງເຄາະຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ດິນເຜົາທີ່ຖືກດັດແປງທາງອິນຊີໃຫ້ໂປຣໄຟລຂອງວົງຈອນຊີວິດທີ່ເໝາະສົມກວ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການປະຕິບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ດີກວ່າ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ານທານ sag ທີ່ດີກວ່າໂດຍມີຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມຕ່ໍາ.
ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການສ້າງແມ່ນການຈັບຄູ່ polarity ຂອງລະບົບ solvent ກັບການດັດແກ້ອິນຊີສະເພາະຂອງດິນເຜົາ. ຄວາມຍາວຂອງຕ່ອງໂສ້ ammonium quaternary ແລະທາງເຄມີກໍານົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. ການໃຊ້ເກຣດທີ່ມີຂົ້ວຕໍ່າໃນລະບົບລະລາຍຂົ້ວໂລກສູງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີອາການບວມບໍ່ດີ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ອ່ອນແອແລະການຕົກລົງຍາກ.
ຜູ້ສ້າງສູດຕ້ອງໃຊ້ເມທຣິກການເລືອກທີ່ເຂັ້ມງວດ. ລະບົບທີ່ມີຂົ້ວຕໍ່າເຊັ່ນ: ທາດໄຮໂດຄາບອນ aliphatic ຕ້ອງການຊັ້ນຮຽນສະເພາະ. ລະບົບ Polarity ຂະຫນາດກາງເຊັ່ນ: ກິ່ນຫອມ, esters, ແລະ polyurethanes ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອສ້າງດ້ວຍເຫຼົ້າ, ketones, ຫຼື glycol ethers, ການນໍາໃຊ້ a organoclay polarity ສູງ ແມ່ນບັງຄັບ. ນີ້ຮັບປະກັນການແຍກ platelet ທີ່ເຫມາະສົມແລະການປະຕິບັດ rheological ທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຂະບວນການຜະລິດການຜະລິດກໍານົດວິທີທີ່ທ່ານລວມເອົາສານເສີມ. ວິທີການພື້ນເມືອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ pre-gel ຫຼື masterbatch. ທ່ານກະແຈກກະຈາຍດິນເຜົາໃນສານລະລາຍແລະກະຕຸ້ນມັນກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມມັນເຂົ້າໄປໃນຊຸດຕົ້ນຕໍ. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນການ exfoliation platelet ທີ່ດີທີ່ສຸດແລະສອດຄ່ອງ. ມັນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສູງສໍາລັບຊັ້ນຮຽນແບບທໍາມະດາ.
ຊັ້ນຮຽນທີການກະຕຸ້ນຕົນເອງທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບການເພີ່ມເຕີມໂດຍກົງໃນໄລຍະການ grind ເມັດສີຫຼືໄລຍະປ່ອຍໃຫ້ລົງ. ຊັ້ນຮຽນທີທີ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍເຫຼົ່ານີ້ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຂັ້ນຕອນທາງສ່ວນຫນ້າຂອງເຈນແຍກຕ່າງຫາກ. ພວກເຂົາເຈົ້າປັບປຸງການຜະລິດແລະຫຼຸດຜ່ອນເວລາ batch. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸປະກອນການກະຈາຍຂອງທ່ານຕ້ອງສົ່ງ shear ພຽງພໍເພື່ອທໍາລາຍ agglomerates.
organoclays ທຳມະດາຕ້ອງການຕົວກະຕຸ້ນຂົ້ວໂລກເພື່ອບວມ ແລະ delaminate ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຕົວກະຕຸ້ນທົ່ວໄປລວມມີ propylene carbonate, ປະສົມ methanol/water, ຫຼື ethanol/water blends. ໂມເລກຸນຂົ້ວໂລກເຫຼົ່ານີ້ເຈາະເຂົ້າໄປໃນຄັງດິນເຜົາ. ພວກມັນປ້ອງກັນຄ່າ electrostatic ລະຫວ່າງ platelets ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາແຍກອອກຈາກ shear.
ການຕັດກົນຈັກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ຂະບວນການກະແຈກກະຈາຍໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 35 ° C ແລະ 50 ° C. ນີ້ optimizes viscosity ຂອງຖານໂຮງງານແລະສະດວກໃນການກະຕຸ້ນ. ພະລັງງານ shear ບໍ່ພຽງພໍຫຼືອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດິນເຜົາເປັນບາງສ່ວນ. ນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປະສິດທິພາບຂອງມັນແລະນໍາໄປສູ່ຄວາມບົກພ່ອງຂອງຮູບເງົາ.
ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຫັນໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ. ການລວມເອົາສານເຕີມແຕ່ງແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການເຄືອບທາດແປ້ງທີ່ອີງໃສ່ຊີວະພາບ, ການປະສົມທີ່ຫຼຸດນໍ້າໄດ້, ແລະສານເຄືອບນິເວດທີ່ມີຄວາມແຂງສູງແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃໝ່. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສານລະລາຍສີຂຽວ ແລະ ຢາງຊີວະພາບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄັດເລືອກລະດັບລະມັດລະວັງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຖິ້ມ organoclay ມາດຕະຖານເຂົ້າໄປໃນຊີວະພາບ resin ໃຫມ່.
nanoclays ທີ່ຖືກດັດແປງໄດ້ພິສູດປະສິດທິພາບໃນການຍືດອາຍຸການເກັບຮັກສາຂອງສູດຊີວະພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກຂອງທາດແປ້ງຫຼືປະສົມໂພລີເມີ matrices. ສານເສີມເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງການປະຕິບັດລະຫວ່າງລະບົບການເກີດສານລະລາຍແບບດັ້ງເດີມ ແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຍືນຍົງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມກົດດັນຜົນຜະລິດທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມ profile ສີຂຽວ.
ໂຫມດຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ສານເຕີມແຕ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການເປີດໃຊ້ງານບໍ່ສົມບູນ. ອັນນີ້ເກີດມາຈາກການຂັດບໍ່ພຽງພໍ, ອຸນຫະພູມການປະມວນຜົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືອັດຕາສ່ວນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງຕົວກະຕຸ້ນຂົ້ວໂລກ. ໃນເວລາທີ່ platelets ຂອງດິນເຜົາບໍ່ delaminate ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງເປັນ agglomerates undispersed ໃນຂອງແຫຼວ.
agglomerates ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮູບເງົາສີຮ້າຍແຮງ. ພວກເຮົາເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ 'ແກ່ນ.' ພວກເຂົາເຈົ້າທໍາລາຍຄວາມເງົາຂອງຮູບເງົາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປັກຫນ້າດິນ, ແລະປະນີປະນອມຄຸນສົມບັດການກີດຂວາງຂອງການເຄືອບທີ່ປິ່ນປົວ. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນໄລຍະການກະຈາຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບ Hegman grind gauge ເພື່ອຮັບປະກັນການເປີດໃຊ້ງານທີ່ສົມບູນແລະສໍາເລັດຮູບທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ.
ຜູ້ສ້າງສູດຕ້ອງມີຄວາມສົມດຸນທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານ sag ແລະລະດັບ. ສູດທີ່ມີມູນຄ່າຜົນຜະລິດສູງເກີນໄປປ້ອງກັນການຕົກລົງແລະການ sagging. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງການເຄືອບຂອງການໄຫຼແລະລະດັບຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້. ສີຍັງຄົງຢູ່ກັບບ່ອນທີ່ທ່ານໃສ່ມັນ, ຂໍ້ບົກພ່ອງແລະທັງຫມົດ.
ລະດັບທີ່ບໍ່ດີສົ່ງຜົນໃຫ້ຮອຍແປງທີ່ເຫັນໄດ້, ການຕິດຕາມລູກກິ້ງ, ຫຼືໂຄງສ້າງປອກເປືອກສີສົ້ມທີ່ຮຸນແຮງໃນຮູບເງົາທີ່ປິ່ນປົວແລ້ວ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບລະດັບການໂຫຼດແລະການເລືອກເກຣດທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມ. ການເຄືອບຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພຽງພໍເພື່ອຍຶດຫມັ້ນໃນດ້ານແນວຕັ້ງໃນຂະນະທີ່ຍັງໄຫຼອອກໄປສູ່ການສໍາເລັດຮູບທີ່ລຽບ, ເປັນເອກະພາບ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການເກັບຮັກສາເຄືອບແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
ກວດສອບລະບົບລະຫວ່າງປະຈຸບັນຂອງທ່ານແລະກວດສອບວ່າ polarity ຂອງສານເພີ່ມ rheological ເລືອກຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນກົງກັບເມຕຣິກຂອງແຫຼວ.
ປະເມີນຂະບວນການຜະລິດຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດວ່າວິທີການທາງສ່ວນຫນ້າຂອງ gel ຫຼືຊັ້ນການເພີ່ມເຕີມໂດຍກົງທີ່ເປີດໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງຈະເຮັດໃຫ້ການກະຈາຍທີ່ດີກວ່າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການຕັດຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ດໍາເນີນການທົດສອບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມໃນສູດຂອງແຫຼວຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມູນຄ່າຜົນຜະລິດຍັງຄົງສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາໃນສາງທີ່ຮຸນແຮງ.
ຕິດຕາມຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສໍາລັບຂໍ້ບົກພ່ອງເຊັ່ນການກ້າແກ່ນຫຼືລະດັບທີ່ບໍ່ດີ, ປັບອັດຕາສ່ວນການກະຕຸ້ນຂົ້ວໂລກແລະເວລາຂັດເພື່ອໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກຂອງ platelet ຢ່າງສົມບູນ.
A: ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແຂງແມ່ນເກີດຂື້ນເມື່ອອະນຸພາກເມັດສີຫນັກເຄື່ອນຍ້າຍໄປລຸ່ມຂອງຖັງແລະຫນາແຫນ້ນແຫນ້ນແຫນ້ນໃນໄລຍະເວລາ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອສູດສ້າງຂາດຄວາມກົດດັນຜົນຜະລິດທີ່ພຽງພໍ ຫຼືເຄືອຂ່າຍສາມມິຕິເພື່ອໂຈະອະນຸພາກທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່ກັບກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
A: Solvent polarity ກໍານົດວິທີການດັດແປງອິນຊີຂອງດິນເຜົາມີປະຕິກິລິຍາກັບ matrix ຂອງແຫຼວ. ຖ້າຂົ້ວບໍ່ກົງກັນ, ແຜ່ນແພດິນເຜົາຈະບໍ່ໃຄ່ບວມຫຼືແຍກອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການເປີດໃຊ້ງານບໍ່ສົມບູນ, ຄວາມຫນືດອ່ອນແອ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ດີ.
A: ບໍ່. ສະເພາະແຕ່ຊັ້ນຮຽນທີ່ເປີດໃຊ້ເອງ ຫຼືກະແຈກກະຈາຍໄດ້ງ່າຍເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການເພີ່ມໂດຍກົງ. ຊັ້ນຮຽນແບບທໍາມະດາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການທາງສ່ວນຫນ້າຂອງເຈນທີ່ມີ activators Polar ແລະ shear ສູງເພື່ອຮັບປະກັນການ delamination ຢ່າງສົມບູນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແກ່ນໃນຮູບເງົາສຸດທ້າຍ.
A: ເຄື່ອງຫມາຍແປງຊີ້ບອກລະດັບທີ່ບໍ່ດີ. ນີ້ມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກມູນຄ່າຜົນຜະລິດທີ່ສູງເກີນໄປຫຼືອັດຕາການຟື້ນຟູຄວາມຫນືດທີ່ໄວເກີນໄປ. ເຄືອຂ່າຍ thixotropic ກໍ່ສ້າງຄືນໃຫມ່ກ່ອນທີ່ຮູບເງົາປຽກຊຸ່ມມີເວລາທີ່ຈະໄຫຼອອກໄປສູ່ພື້ນຜິວທີ່ລຽບ, ເປັນເອກະພາບ.
A: ບໍ່ເຫມືອນກັບບາງຊະນິດ polymeric thickeners ຫຼືນ້ໍາມັນ castor ທີ່ລະລາຍຫຼືສູນເສຍໂຄງສ້າງໃນອຸນຫະພູມສູງ, organoclays ແຮ່ທາດຮັກສາເຄືອຂ່າຍ hydrogen-bonded ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖືມູນຄ່າຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຄັງສິນຄ້າສູງ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງສອດຄ່ອງ.