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當以連結料置換(替代)包在顏料外面的空氣時,潤濕過程才算后完成,達到了分散的目的。這個過程可以提高顏料的透明度,降低顏料顆粒間的引力,這是由于在顏料和連結料之間形成了反抗聚集的物理鏈,使顏料顆粒不能再聚集之故。顏料分散后形成的分散體的穩定性主要取決于以下三種力:(1)排斥的靜電力——由顏料顆粒表面的離子或帶電基團而引起;(2)吸引的倫敦—范德華引力——由于顏料顆粒和連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。
浸漬。當將立方體放入液體中與液面相平(但不超過液面)時,就會發生另一個能量的變化(浸漬),此現象是在這個立方體未浸入液體中以前,它有四個面的能量(4σs)。浸入液體中以后,這些能量就失掉了,但生成的表面能則與立方體側面四個新生成的液—固界面(4σs1)相似。故鋪展。后一個過程就是將立方體的頂面也浸入于液體中,這就是鋪展。在這個過程中,立方體的頂面被兩個新的表面積所替代,即一個液體表面和一個液—固界面。與鋪展有關的能量消耗為:雖然這里用一個一厘米3的立方體來說明分散過程中的各個階段,但它適用于所有的固體分散在液體(包括顏料分散在連結料)中的情況。將液體接觸角導入各種功的方程式上面提到的各種功的方程式雖然是比較真實的,但卻不太切合實際,因為固體表面以及固—液界面的表面張力是不太容易測得的。所以式(5)僅僅是提出了一個破解的方法。因而,在以上有關功的所有方程式中可以看出,在上列四個方程式中,功的消耗可表現為兩個可測定的量,即液體的表面張力以及液體和固體表面形成的接觸角。通過對這兩個量的分析,就可計算出一個顏料分散體的分散難易程度。如在分散過程中的任何一個階段所需要的功是負數,則這個階段的過程就會自然發生(因為已經儲存在表面中的能量就足以使這個過程發生了)。反之,如果需要的功是正數,則就需要外力的幫助了。如果需要的功是零,則說明在開始和后的過程之間是平衡的,過程需要的能量也小。
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