Узнайте о последних связанных новостях.
Стабильность коллоидный кремнезем с большим размером частиц варьируется в разных средах из -за множества факторов. В водных средах коллоидный кремнезем с большим размером частиц имеет более низкую поверхностную энергию, чем коллоиды из мелких частиц из-за его большего размера частиц, что приводит к плохой диспергируемости в воде и простой агломерации. Когда значение pH уменьшается или концентрация соли увеличивается, электростатическое отталкивание между частицами коллоидного кремнезема ослабевает, стабильность частиц уменьшается, а риск осаждения или агрегации увеличивается.
В водных растворах, когда ионная прочность высока, электролиты в растворе нейтрализуют заряд на поверхности коллоида, ослабляют электростатическое отталкивание между частицами и, таким образом, ускоряют агрегацию частиц. Для решения этой проблемы поверхностно -активные вещества или модификаторы часто используются для стабилизации частиц. Эти добавки могут образовывать защитную пленку путем адсорбирования на поверхности частиц, уменьшая прямой контакт между частицами, тем самым улучшая рассеиваемость и стабильность частиц.
В органических растворителях на стабильность коллоидного кремнезема с большим размером частиц влияет полярность растворителя и характеристики поверхности коллоида. Для полярных органических растворителей, таких как спирты и кетоны, стабильность коллоидного кремнезема обычно плохая, потому что взаимодействие между поверхностью кремнезема и этими молекулами растворителя не является сильным, что легко приводит к агрегации частиц. В неполярных растворителях дисперсия частиц будет хуже из-за слабого взаимодействия между поверхностью частицы кремнезема и растворителем. В этом случае модификация поверхности становится эффективным способом улучшения стабильности.
Температура также оказывает важное влияние на стабильность коллоидного кремнезема с большим размером частиц. Как правило, коллоидный кремнезем с большим размером частиц является более стабильным в высокотемпературных средах, особенно в безводных или сухих средах, поскольку высокая температура не вызывает гидратации частиц кремнезема, а притяжение между частицами относительно невелико. Однако, если температура слишком высока, она может вызвать спекание между частицами кремнезема, что приводит к изменениям размера частиц, тем самым влияя на его производительность.
В кислых и щелочных средах на стабильность коллоидного кремнезема с большим размером частиц значительно влияет рН. В условиях низкого pH поверхность частиц кремнезема будет иметь сильный положительный заряд, который легко взаимодействовать с отрицательными ионами в растворе с образованием водородных связей или сил ван -дер -ваальса, тем самым способствуя агрегации частиц. В то же время низкие значения pH также будут влиять на ионизацию групп поверхности кремнезема, что еще больше снижает ее стабильность. Напротив, в условиях высокого pH поверхность частиц кремнезема может иметь отрицательные заряды, что усиливает электростатическое отталкивание между частицами и способствует дисперсии частиц. Чтобы улучшить стабильность коллоидного кремнезема с большим размером частиц в кислых и щелочных средах, диспергируемость частиц может быть оптимизирована путем регулировки значения pH, а поверхностный модификатор может быть соответствующим образом выбран .