2.4乳膠粒子形態
將不含疏水單體(a)和含有2%疏水單體(b)的產物配制成0.5%的白漿,加入NaC1水溶液,使鹽質量分數為0.02%.分別用顯微鏡觀測顆粒形態,結果見圖4.

由圖4可以看出,未經過疏水改性的增稠劑在加入電解質后出現大塊團聚,宏觀顯示出粘度大幅度下降,而經過疏水改性的增稠劑在加入電解質后,僅出現了小范圍的團聚,宏觀表現粘度下降不多.表明疏水單體改善了增稠劑的耐電解質性能.
2.5熱穩定性
如圖5所示,不含疏水單體的一般增稠劑在250℃左右迅速分解.當體系中存在疏水單體時,熱失重曲線發生明顯變化.在100℃以上開始失重,其原因可能是長鏈烷基位阻較大,對小分子的聚合有一定的阻礙作用,有殘留未聚合的單體小分子開始熱解吸.從200℃到接近500cI二,對應第一階段的熱分解,但分解的速度明顯比一般增稠劑緩慢,可能是長碳鏈會對整個分子有包裹行為,對熱分解有一定的穩定作用.之后,在500oC到900℃有一個相對穩定的階段,也許是長碳鏈的存在形成了某種相對穩定相態,這種特殊的現象有待進一步研究.當溫度進一步升高(超過900℃)時,結構完全破壞而迅速分解.

3結論
加入疏水單體后增稠劑的熱穩定性得到改善,當疏水單體用量為2%(X-,J單體總質量)時(增稠劑)=3.5%(對白漿質量)時,白漿粘度達106Pa·S,粘度指數為0.1.含2%(對單體總質量)疏水單體的白漿質量分數為5%,粘度保留率可達45%航電解質性能較好.
<<上一頁[1][2][3][4]下一頁>>
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業