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cmc值测定cmc值可以通过:表面张力法染料法加溶作用法光散射法等方法测定,在手册中也可以方便地查到。*北京化工大学材料科学与工程学院第63页,课件共116页,创作于2023年2月离子型表面活性剂的KP点离子型表面活性剂在水中的溶解度与温度有关,其溶解度温度曲线发生明显上升的拐点,称为KP点。KP点越低即表示该表面活性剂的溶解性越大,所以可用为离子型表面活性剂在水中溶解性的度量。*北京化工大学材料科学与工程学院第64页,课件共116页,创作于2023年2月非离子表面活性剂的浊点(CP)与离子型表面活性剂不同,非离子型表面活性剂的KP点很低,而且在水中的溶解性随温度升高而降低。当温度达到某一值时水溶液出现浑浊,该温度值称为该表面活性剂的浊点(CP)。在浊点以下,非离子型表面活性剂分子在水溶液中大部分以胶团状态存在。浊点越低,表示非离子型表面活性剂在水中溶解度越小,也即在水溶液中从分子状态转化形成胶束的能力越强。*北京化工大学材料科学与工程学院第65页,课件共116页,创作于2023年2月表面活性剂的KP点和浊点(CP)表面活性剂的KP点和浊点(CP),可以直接从手册中查到。*北京化工大学材料科学与工程学院第66页,课件共116页,创作于2023年2月表面张力所谓表面张力就是使液体表面尽量缩小的力。是表面的分子受液体内部分子强烈吸引而产生的。表面活性剂分子的两种结构,使其有在物质表面或界面上定向排列的强烈倾向,因而表面张力明显下降,这是表面活性剂表面活性最重要的性质之一。表面活性剂使表面张力下降可以从其效率和能力两方面来衡量。*北京化工大学材料科学与工程学院第67页,课件共116页,创作于2023年2月表面张力当表面活性剂的浓度达到临界胶团浓度时,表面张力-表面活性剂浓度曲线明显有一个转折,而且表面张力基本不再随活性剂的浓度变化。此时的表面张力(γcmc)可以判断表面活性剂降低表面张力的能力的大小。γcmc越小,降低表面张力的能力越大。*北京化工大学材料科学与工程学院第68页,课件共116页,创作于2023年2月临界胶团浓度(cmc)对于均为同系物的表面活性剂来说,临界胶团浓度(cmc)则可以用比较其降低表面张力的效率,cmc值越小的,其效率越高。*北京化工大学材料科学与工程学院第69页,课件共116页,创作于2023年2月亲水亲油平衡值(HLB)表面活性剂使用时首先必须考虑其本身的亲水亲油性与应用体系的亲水亲油生相适应,以使表面活性剂能稳定地取向排列在界面上发挥作用。*北京化工大学材料科学与工程学院第70页,课件共116页,创作于2023年2月亲水亲油平衡值(HLB)所谓亲水亲油平衡值(HLB)是作为选用表面活性剂时的一种经验数值,它反映了表面活性剂中亲水基与疏水基相互作用而表现出来的一种宏观整体性质。HLB值越大,表明该表面活性剂亲水性越大。各种常用的表面活性剂的HLB值可以从手册中查到。*北京化工大学材料科学与工程学院第71页,课件共116页,创作于2023年2月偶联剂偶联剂在填充体系中使用量最多,由于大多数偶联剂对填料表面处理时都能产生化学作用,因此其处理效果非常好。偶联剂的分子结构特点也是分子中含有两类不同性质的化学基团,一是亲无机基团,另一是亲有机基团。*北京化工大学材料科学与工程学院第72页,课件共116页,创作于2023年2月偶联剂的分子结构其分子结构可用下式表示:(RO)x-M-Ay式中:RO代表易进行水解或交换反应的短链烷氧基。M代表中心原子,可以是硅、钛、铝、硼等。A代表与中心原子结合稳定的较长链亲有机基团,如酯酰基、长链烷氧基、磷酸酯酰基等。*北京化工大学材料科学与工程学院第73页,课件共116页,创作于2023年2月偶联剂对填料的作用机理用偶联剂对填料表面进行处理时,其两类基团分别通过化学反应或物理化学作用,一端与填料表面结合,另一端与高分子树脂缠结或反应,藉此使表面性质相差很大的无机填料与高分子两相较好地相容。*北京化工大学材料科学与工程学院第74页,课件共116页,创作于2023年2月偶联剂的种类在实际生产当中经常使用的偶联剂,按其中心原子的不同,主要有:硅烷偶联剂钛酸酯偶联剂铝酸酯偶联剂*北京化工大学材料科学与工程学院第75页,课件共116页,创作于2023年2月硅烷偶联剂硅烷偶联剂之所以这样称呼,是因为其中心原子是硅(Si)。其分子基本结构如下:R-Si-X3式中:R为疏水基,如乙烯基、环氧基、氨基、甲基丙烯酸酯、硫酸基等。X是能水解的亲无机基团,
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