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機械研磨的主要目的就是將顏料聚集體分散于連結料中,使之形成細顆粒的分散體。由于顏料是決定激光防偽標簽 易碎防偽標簽 北京防偽標簽 食品防偽標簽色彩和光學特性的關鍵,所以它不僅取決于對光的擴散與吸收,且這些與它的顆粒大小也有關。例如在相對條件下,激光防偽標簽 易碎防偽標簽 北京防偽標簽 食品防偽標簽沖淡后的飽和度(著色力)、色相等均與顏料顆粒的分散度有關,這是人所共知的。由于顏料的化學組成與物理特性不同,故它們的分散性能也就各異。分散過程一般分三個階段,即(1)顏料聚集體開始潤濕,(2)顏料聚集體破碎成小顆粒,即聚集體被分離,(3)用連結料置換顏料顆粒表面的空氣,即顏料顆粒表面吸附的水或氣被潤濕介質所取代——在顏料顆粒表面附著潤濕介質。顏料顆粒在連結料體系中的情況可以這樣來說明之:(A)一些干的顏料顆粒由于它們的表面引力而相互“抱”在一起,顆粒之間的空間是空氣,這種現象叫聚集;(B)顏料顆粒良好地分散在連結料中;(C)一些已潤濕或分散的顏料顆粒由于某些力的作用慢慢又形成絮狀,顆粒之間是連接料,這種現象叫絮凝。分散體的絮凝作用取決于連結料和顏料的性質以及絮凝物質的出現;(D)當分散顆粒間的引力小到不可能產生絮凝時,則顏料顆粒就可能定向,從而形成疏松結構。
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二個力是界面張力σs1,它存在于固體表面與液體間接觸的地方,這個力的作用也是將液體從界面端拉離,但其方向僅指固體表面而言。第三個力是固體表面的表面張力σs,它是將液—固界面端拉住,方向則與界面張力相反。顯然,將固體顆粒浸于液體中(一種分散方法)時所消耗的能量,可以用一個1×1×1厘米的立方體(固體的表面張力=σs) 浸入液體(液體的表面張力=σ1)中的情況來加以解釋,其過程就是將這些固體立方體自液體外放人液體內,可以看出,有三個過程:即粘附功,浸漬功和鋪展功,這些功的總和就相等于分散功。個與立方體有關的能量是在它與液體接觸以前:一個立方體有六個面,每一個面的表面積為一厘米2。對一厘米2的表面積來說,固體σs的表面張力和在固體表面中的能量,其數字大小是相等的。所以與固體立方體任何一個面有關的表面能都等于σs。同樣,在一厘米2液體表面中的表面能則相等于σ1。粘附。當將立方體的一個面與液體表面接觸(粘附)時,就會發生消耗能量,其情況是:原在一厘米2固體表面(σs)和一厘米2液體表面(σ1)中儲存的能,在它們接觸后,存在的能量就只有一厘米2的固—液界面(σs1)了。由于只有在接觸過程(粘附)中能量才發生變化。
結料之間的介電常數不同而引起;(3)由于顆粒表面出現的不帶電基團(使顆粒間相互像一個柵欄一樣)而引起的“位阻”穩定作用。由于排斥性的靜電力在水性介質中比較明顯,而吸引性的倫敦—范德華力則在有機和水性介質中均有,故顏料分散體在有機介質中的穩定性,一般是取決于“位阻”效應的。由于電的力量而排斥的理論,即DLVO理論,它基于當介質中的一種可離子化的物質以正或負離子的形式吸附在顏料表面上,其相對應的電荷擴散入介質中后,就會發生電荷排斥。故這些顆粒就會得到一種相似的電荷,雖然分散體中出現了這些電荷,但其保護力也會隨著因陸續加入更多的連結料而破壞。如果在分散體中一次加入大量的連結料時,就會發生“肢體震蕩”效應。這樣,由于顏料體積的變化,顏料顆粒會發生再聚集作用。同樣,在體系中加入過量的溶劑時,也會發生這種情況,因為溶劑會從顏料顆粒上洗去連結料。實際上,顏料分散在(溶)有聚合物分子的連結料中以后,連結料就被吸附在顏料顆粒表面,并以一部分鏈伸向連結料中,從而使兩個相同的顆粒不能再接近,防止了再絮凝的發生。從熱動力學觀點看,位阻穩定性可分為熵穩定作用和熱函穩定作用,或是它們二者的聯合形式。實際上,它們的差別在于前者是在冷卻的條件下會絮凝,后者是在比較熱的條件下會絮凝。這樣,就提出了一個實際問題,即對有些激光防偽標簽 易碎防偽標簽 北京
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