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消泡剂基本参数
  • 产地
  • 宜兴
  • 品牌
  • 无锡市田鑫化工有限公司
  • 型号
  • LS
  • 是否定制
消泡剂企业商机

乳液型消泡剂中的硅油具有较大的张力,乳化难度系数**化剂一旦选择不当,会造成消泡剂在短时间内分层、变质等现象。乳液的稳定性对消泡剂质量极为关键,因此乳液型硅类消泡剂的制备重点在于乳化剂选择。同时乳液型消泡剂具有价格便宜、适用范围广、消泡效果明显等特点,在有机硅消泡剂中用量大。随着配方技术的进步,乳液型消泡剂会有较大发展。溶液型消泡剂是硅油溶解在溶剂中制成的溶液,其消泡原理是:利用溶剂将硅油成分携带且于起泡溶液内分散,在这一过程中,硅油会逐步凝聚成微滴,由此完成消泡。硅油溶解在非水有机溶液体系中,例如多氯乙烷、甲苯等,可以作为油性溶液消泡。无锡市蓝森化工产品有限公司是一家水处理化学品的专业的生产商和供应商。水处理药剂消泡剂生产厂家

    有机硅含量、乳化剂含量及配制温度等对乳液消泡剂性能的影响.1、有机硅含量对消泡性能的影响有机硅作为消泡剂的主要成分,对消泡剂的消泡效果有很大影响,实验结果如表1所示.从表1可知,随着有机硅的含量增加,消泡时间减少;但含量过高,则不容易乳化,分散效果不好;有机硅含量在15%~18%之间时,消泡效果较好.2、复合乳化剂的选择及含量对消泡性能的影响根据亲水亲油平衡值(HLB)选择非离子表面活性剂作为复合乳化剂,在水相中与有机硅进行复配,并考察了复合乳化剂含量对消泡性能的影响.结果见表2.乳化剂要兼顾到有机硅的活性和乳液的稳定性,其用量太多,则会影响消泡速度,用量太少,又会影响乳液的稳定性.由表2可知,复合乳化剂的含量以3%~5%为好.3、复配温度的选择实验中发现,复配温度和表面张力对消泡性能也有很大的影响.由图1可知,复配温度在60~80℃较为适宜.4、表面张力的测试对所得消泡剂配制成3%的溶液进行表面张力的测试。结果加料顺序的选择在复配过程中,加料的顺序对消泡效果有一定的影响.实验表明,预热后的有机硅,加入复合乳化剂,加热搅拌下再缓慢加入水及其余组分,均质得到乳液,消泡效果较好.结论1)复配有机硅乳液消泡剂,在有机硅含量为20%~25%;乳化剂含量为3%~5%。 田鑫化工公司水处理药剂消泡剂供应商消泡剂在起泡性溶液中的溶解性小;

聚醚型消泡剂主要分为GP型、GPE型、GPES型。

 聚合环氧丙烷与环氧乙烷、或环氧丙烷与甘油即可获得GP型。其在起泡介质内的抑泡能力要高于消泡能力。常用在生物农药、酵母等生产中做消泡剂。

GPE型消泡剂主要是将环氧乙烷加在聚丙二醇链段(GP型消泡剂)末端,变成亲水基的聚氧乙烯氧丙烯甘油链端。其在介质中易溶解,消泡能力强,但溶解度也较大,抑泡性能较差,常用于制药工业做对抗细菌素发酵过程的消泡剂。

GPES型是在GPE型消泡剂链端用硬脂酸进行酯化处理后得到一种新的聚醚型消泡剂。因为这种结构的分子亲油性增加,亲水性降低,易于聚集在气液界面,因而消泡效率高。

发展趋势聚醚改性硅油(PESO)是生产以及应用**多的一类硅油,其通过线型的二甲基硅油主链或者侧PESO消泡剂分子结构链与聚醚链相连接聚合而成,是市场生产和应用**广的改性硅油。这种硅油的分子结构中聚醚链段中的氧原子,与水作用可以形成氢键,从而可溶解在水溶液中;聚硅氧烷链段既不亲水又不亲油,其主链上的烃基也不亲水。因此,聚醚链段和聚硅氧烷链段通过硅氢加成反应生成化学键连接在一起,形成一种性能独特的非离子表面活性剂。由于聚醚种类繁多,在加成反应时引入方式变化,就会生成一系列不同的聚醚改性硅油,性能与功能各异,可以满足多元化市场的需求。田鑫消泡剂在水中极易分散,能与液体产生很好地相容。

 消泡剂不知道大家知道多少,消泡剂又称之为抗炮剂,顾名思义就是处理化学工业生产中产生的有害泡沫的,总体简单来说,消泡剂具有破泡、脱泡、抑泡的作用,其用途非常的广,主要体现在以下一个方面: 消泡剂通常含有疏水性沉淀法二氧化硅分散在矿物油或硅油中。实际上用于消泡剂的二氧化硅的粒径越大,越容易沉淀,特别是在低粘度分散体系中。加入疏水性气相法二氧化硅有可以完全防止或者能明显减少这个沉降过程。气相二氧化硅中硅醇基团像很多的的针一样,刺破气泡,使小气泡汇聚成大气泡,溢出体系,达到消泡的作用。在有些消泡体系中,疏水性气相法二氧化硅也可以是有消泡作用的二氧化硅组分,气相二氧化硅在消泡剂中起到增稠防沉降等作用,更重要的是增强消泡能力和提高抑泡能力。 聚醚消泡剂主要是利用其溶解性在不同温度表现出的不同特性达到消泡作用。水处理药剂消泡剂生产厂家

有机硅消泡剂未稀释的产品对皮肤和眼睛可能会产生伤害。水处理药剂消泡剂生产厂家

泡沫产生及稳定因素

泡沫的研究**早可以追溯到柏拉图时代,但几百年来,人们对泡沫的定义一直没有形成统一的认识。美国胶体化学家L·I·Osipow和道康宁公司的R·F·Smith从泡沫的密度方面对泡沫进行了定义;日本的伊藤光一从泡沫结构的角度对泡沫进行了定义,但是却忽略了气泡间的相互联系;我国的表面物理学家赵国玺教授对泡沫的定义为:泡沫是气体分散于液体中的分散体系,气体是分散相(不连续相),液体是分散介质(连续相),液体中的气泡上升至液面,形成少量液体构成的以液膜隔开气体的气泡聚集物。国内外学者一致认为:泡沫本身是一种热力学不稳定体系,当气体进入含有表面活性剂的溶液中时,便会形成长时间稳定的泡沫体系。
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