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Principio básico y aplicación de dispersión acuosa de nano dióxido de titanio

January 17,2020.

Nano titanio dióxido de dispersión transparente adopta tecnología de dispersión avanzada internacional para dispersar polvo de dióxido de nano-titanio (5-30 nm) en medio de fase acuosa para formar una dispersión transparente acuosa de dióxido de nano-titanio altamente dispersa, uniforme y estable. Además de las características de las dispersiones transparentes de dióxido de titanio nanométrico, las dispersiones transparentes de dióxido de titanio nanométrico tienen mayor actividad y fácil adición. La dispersión de dióxido de nano-titanio ejerce en gran medida el papel de los nanomateriales.

Cómo dispersarse polvo de nano dióxido de titanio incluye tres etapas de humectación, dispersión y estabilización de la dispersión. El propósito principal de agregar un dispersante es humedecer la superficie de las nanopartículas y reducir la energía de la superficie. Los dispersantes se pueden dividir en dispersantes compuestos inorgánicos, orgánicos e inorgánicos / orgánicos. Diferentes dispersantes tienen diferentes mecanismos de dispersión. Existen tres mecanismos principales para el efecto de dispersión estable de los dispersantes sobre partículas en medios de suspensión, a saber, el mecanismo de estabilización electrostática, el mecanismo de impedimento estérico y el mecanismo de estabilización del espacio eléctrico.

Efecto del valor del pH sobre la dispersabilidad del dióxido de nano titanio
Cuando el nano dióxido de titanio se dispersa en agua, la capacidad de los grupos hidroxilo en la superficie del nano dióxido de titanio para obtener protones es más débil que el agua, por lo que la superficie del nano dióxido de titanio está cargada negativamente. Cuando el pH es relativamente bajo, se forma Ti-OH2 en la superficie del dióxido de nano-titanio, lo que resulta en una carga positiva en la superficie de las partículas. A medida que aumenta el valor de pH, la carga positiva en la superficie de la partícula disminuye, la doble capa eléctrica se vuelve más delgada, la energía potencial repulsiva entre las partículas disminuye, las nanopartículas son propensas a la aglomeración y el rendimiento de la dispersión empeora; cuando el valor de pH está en el valor medio El enlace Ti-OH se forma en la superficie de la partícula. En este momento, la partícula es eléctricamente neutra. En este momento, el dióxido de nano-titanio tiene el peor rendimiento de dispersión. Cuando el valor de pH es alcalino, el enlace Ti-O2 se forma en la superficie de la partícula, lo que hace que la superficie de la partícula se cargue negativamente. En este momento, cuanto mayor es el valor de pH, más cargas negativas en la superficie de la partícula, más gruesa es la doble capa eléctrica, mayor es la energía potencial repulsiva entre las partículas y mejor es el efecto de dispersión de partículas.
Efecto del electrolito en dispersión nano TiO2
Los electrolitos como el silicato de sodio, el tripolifosfato de sodio y el hexametafosfato de sodio son mecanismos de estabilización electrostática típicos. Parte del anión producido por la ionización en el agua depende de la fuerza de van der Waals para adsorberse en la superficie de partículas de nano-TiO2 cargadas negativamente, fortalecer los sitios Zeta de las partículas y formar una estructura eléctrica de doble capa. Los estudios han demostrado que cuando se agrega una cantidad muy pequeña de sulfato de amonio a una solución ácida de dióxido de titanio, el ion sulfato neutraliza la carga positiva en la interfaz de dióxido de titanio, reduciendo la energía potencial repulsiva, haciendo que las partículas se agreguen y no se dispersen. . Con el aumento del sulfato de amonio, el dióxido de titanio adsorbe los iones de sulfato para formar una doble capa eléctrica, lo que aumenta la energía potencial repulsiva y logra el propósito de la dispersión de nanopartículas.
Hay muchos factores que afectan la dispersión de nano-TiO2, y los efectos del pH y los electrolitos en la dispersión de nano-TiO2 se analizan principalmente aquí.

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