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超亲油/亲水/疏水纳米二氧化硅分散机

超亲油/亲水/疏水纳米二氧化硅分散机

超亲油/亲水/疏水纳米二氧化硅分散机,是分散是至少两种互不相溶或者难以相溶且不发生化学反应的物质的混合过程。工业分散的目标是在连续相中实现“令人满意的”精细分布。

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  • 上海 上海
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    上海 上海 松江区 上海市松江区九新公路865号2幢101室
分散机类型:剪切分散机物料类型:固-液适用物料:化学品
品牌:IKN应用领域:化工型号:ERS2000
速度类别:无级变速调速范围:15000r/min分散轮直径:115mm
升降行程:100mm电机功率:22Kw产品类型:全新
变速方式:减速器变速速度范围:1200rpm以上罐容量:2000L
外形尺寸(长*宽*高):1X1X2mm整机重量:600Kg规格:2000/5 200010 200020 200030
材质:316

超亲油/亲水/疏水纳米二氧化硅分散机详细介绍

超亲油/亲水/疏水纳米二氧化硅分散机,超亲油纳米二氧化硅分散机,亲水纳米二氧化硅分散机,疏水纳米二氧化硅分散机是分散是至少两种互不相溶或者难以相溶且不发生化学反应的物质的混合过程。工业分散的目标是在连续相中实现令人满意的精细分布。 

当固体颗粒分散到一种液体中时,形成一种悬浮液。当一种液体分散到另一种液体中时,形成一种乳浊液。在一种乳浊液的两个液相间的界面处,表面张力开始发生作用。新表面的产生需要能量。在没有外部影响的情况下,每个液相体系均企图以较少的能量达到乳浊液状态。因此,总是会有产生较小界面的倾向,这阻碍任何乳浊液的形成。 

为了实现互不相溶相的分散,必须***粉碎并混合其粒子。粉碎意味着必须克服表面张力的阻力来形成新表面。分散过程传递所需的能量,并***两相均质混合。分散的长期稳定性会受到确切粒度分布及乳化剂和稳定剂使用的影响。 

IKN
提供转子-定子机械装置来确保***的分散效果、良好的清洁度和较长运行寿命。凭借这几项特点和易维护设计,转子-定子机械装置实现满意的成本/售价比。

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优势一:
没处理纳米二氧化硅在乙酸乙酯、丁酮、异丙醇等溶剂中难分散,粘度大;
亲油改性后的纳米二氧化硅在乙酸乙酯、丁酮、异丙醇等有机溶剂中分散容易,快速,粘度低。
优势二:
没处理纳米二氧化硅做成的涂层一般,不致密,不耐磨,粗糙;
亲油改性后的纳米二氧化硅所做成的涂料油漆韧性好,致密度大,耐磨,涂层光滑。
优势三:
没处理纳米二氧化硅使用时粉尘大,而亲油改性的纳米二氧化硅无粉尘,
操作环境好。
疏水纳米二氧化硅跟亲油纳米二氧化硅相比,是同时具备亲油疏水的功能,具有荷叶效果;
亲水处理的纳米二氧化硅在水中的润湿性由于未处理的,分散效果好。

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颗粒细化到纳米级后,其表面积累了大量的正、负电荷,纳米颗粒的形状极不规则,这样造成了电荷的聚集。纳米颗粒表面原子比例随着纳米粒径的降低而迅速增加,当降至1nm时,表面原子比例高达90%,原子几乎全部集中到颗粒表面,处于高度活化状态,导致表面原子配位数不足和高表面能。纳米颗粒具有很高的化学活性,表现出强烈的表面效应,很容易发生聚集而达到稳定状态,从而团聚发生
众所周知纳米氧化物极易产生自身的团聚,使得应有的性能难以充分发挥。此外,纳米氧化物的诸多奇异性能能否得到充分发挥,还取决于限度降低粉体与介质间的表面张力。因此,纳米氧化物粉体必须均匀分散,充分打开其团聚体,才能发挥其应有的奇异性能。 


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分散相在外力(重力或离心力)作用下,在连续相中上浮或下沉的结果。在忽略布朗运动效应的静态条件下,可用Stokes 定律来描述,即分散相球形颗粒由于重力的沉降速度 V 由下式确定:

式中

ρs-ρ为分散相与连续相的密度差,为重力加速度,为分散相颗粒直径,μ为连续相的粘度。如果分散相颗粒的密度比连续相密度大,颗粒下沉,速度 V 为正值,反之,颗粒上浮,速度为负值。沉降速度大,浆料就容易分层。如果要保持体系稳定,就必须降低沉降速度,对于特定的浆料可以通过减小分散相固体颗粒直径 d。因为只有当粒径减至连续相液体分子大小时,颗粒才能稳定、均匀地分散在液体中不发生分离。

通过以上的分析我们可以看出,要提高悬浮液的稳定性,分散相颗粒的粒径应尽量细小。但应该指出,根据前人所做的大量***,随着颗粒粒度的减小,虽然颗粒由重力引起的分离作用变为次要的因素,但是由于颗粒之间的间距减小,颗粒之间的结合力(范德华力等)起到了重要决定性作用。另外,当颗粒直径小于某一细小尺寸时,此时,颗粒的布朗运动效应就不能忽略了,所以由于细小颗粒的布朗运动,而使得颗粒之间产生激烈地碰撞。若不加稳定剂,这些情况都会导致颗粒团聚,对体系的稳定是不利的。所以浆料的分散中,颗粒粒径并非越细越好,要视浆料的特性而定。分散就是要根据物料的特性与特点,减小分散相颗粒的粒度,使其分布于一个较窄的尺寸范围,并达到吸力与斥力的相互平衡,从而***浆料体系的稳定。

 

影响分散乳化结果的因素有以下几点

 

 

分散头的形式(批次式和连续式)(连续式比批次好)

分散头的剪切速率 (越大,效果越好)

分散头的齿形结构(分为初齿,中齿,细齿,超细齿,约细齿效果越好)

物料在分散墙体的停留时间,乳化分散时间(可以看作同等的电机,流量越小,效果越好)

循环次数(越多,效果越好,到设备的期限,就不能再好)

 

线速度的计算

剪切速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。

– 剪切速率 (s-1)= 速率 (m/s) 
-转子 间距 (m)

由上可知,剪切速率取决于以下因素:

– 转子的线速率

– 在这种请况下两表面间的距离为转子-定子 间距。
IKN 定
-转子的间距范围为 0.2 ~ 0.4 mm 

 

速率V= 3.14 X D(转子直径)转速 RPM / 60

 

    高的转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是最重要的。根据一些行业特殊要求,依肯公司在ERS2000系列的基础上又开发出ERX2000***速剪切乳化机机。其剪切速率可以超过200.00 rpm,转子的速度可以达到66m/s。在该速度范围内,由剪切力所造成的湍流结合专门研制的电机可以使粒径范围小到纳米级。剪切力更强,乳液的粒经分布更窄。由于能量密度极高,无需其他辅助分散设备,可以达到普通的高压均质机的400BAR压力下的颗粒大小.

 

2、设备特点

  •  ERS设备与传统设备相比:

高效、节能

传统设备需8小时的分散加工过程,ERS设备1小时左右完成,超细分散***,能耗***降低;

高速、高品质

传统设备的搅拌转速每分钟几十转,带分散功能的转速每分钟1500转以内,只完成宏观分散加工,超细分散能力极为有限;ERS设备的转速每分钟10000~15000转之间,***线速度产生的剪切力,瞬间超细分散浆料中的粉体。

  • ERS设备与同类设备相比:

多层多向剪切分散

同类设备的定转子等部件结构单一,多级多层的结构是单纯重复性加工,相同的齿槽结构易发生物料未经分散便通过工作腔的短路现象;

ERS设备的定转子结构采用多层多向剪切概念,装配式结构使物料得到不同方向剪切分散,***了短路现象,超细分散更为***。


IKN 纳米分散机  德国纳米分散机

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