选用非离子表面活性剂(TX-100)作为分散剂,制备了稳定性较好的石墨-H2O分散液.通过测定石墨-H2O分散液的吸光度和Zeta电位,探讨了不同TX-100添加量、pH值、电解质对石墨-H2O分散液稳定性的影响,并分析了作用机理.结果表明,TX-100的添加量存在一个最佳值,以石墨质量为基准,TX-100用量为25%时,分散液稳定性最好;分散液受pH值影响较小,在较宽的pH值范围内都能达到稳定,在pH=3的强酸性环境下,由于电荷中和及分散剂吸附状态的变化导致分散液稳定性下降;电解质的加入严重破坏了体系稳定性;该体系中,主要通过空间斥力使石墨粒子稳定,同时静电斥力也是不可忽略的因素;石墨-H2O分散液的粒径分布及粘度曲线表明,石墨粒子在水中达到良好的分散.
参考文献
[1] | 钟庆东,杭建忠,张文涛,施利毅,袁理,郦希.导电涂料研究进展[J].上海电力学院学报,2005(02):143-148,160. |
[2] | 陈伟,张会堂,刘瑄,刘晶.炭黑-石墨导电涂料导电性能之影响因素的试验研究[J].炭素技术,2003(02):25-27. |
[3] | Azim SS;Satheesh A;Ramu KK;Ramu S;Venkatachari G .Studies on graphite based conductive paint coatings[J].Progress in Organic Coatings: An International Review Journal,2006(1):1-4. |
[4] | 陈建,卿明强.新型石墨/丙烯酸导电涂料研究[J].新型炭材料,2000(02):53-56. |
[5] | 王军,郭玉花,付振晓,张其土.钽电容器用石墨导电胶的研究[J].电子元件与材料,2006(05):43-45. |
[6] | 宋晓岚,吴雪兰,曲鹏,王海波,邱冠周.纳米SiO2分散稳定性能影响因素及作用机理研究[J].硅酸盐通报,2005(01):3-7. |
[7] | 张宇,刘家祥.颗粒分散[J].材料导报,2003(z1):158-161. |
[8] | 陈云,冯其明,张国范,陈远道,卢毅屏,欧乐明.微细鳞片石墨分散性[J].中南大学学报(自然科学版),2004(06):955-959. |
[9] | 段世铎;王万兴.非离子表面活性剂[M].北京:中国铁道出版社,1990:2. |
[10] | 徐燕莉.表面活性剂的功能[M].北京:化学工业出版社,2000:26. |
[11] | 魏彤,张友兰,王利军,白光君,魏淑杰.水性体系pH值对炭黑分散的影响[J].染料工业,2002(05):27-32,50. |
[12] | 王恒飞,张其土.片式电容器用石墨浆料的分散稳定性[J].电子元件与材料,2008(02):51-53. |
[13] | 冯征宇,陈爱平,钱军,浦玉,刘伟.中性墨水用碳黑色浆的分散稳定性[J].过程工程学报,2007(04):796-801. |
[14] | 李国龙,吴勘,谭镜明.纳米TiO2在水基体系中分散的研究[J].现代涂料与涂装,2006(11):31-34,38. |
[15] | 李新芳,朱冬生,王先菊,汪南.纳米Cu分散稳定性能影响因素及作用机理研究[J].化学工程,2007(12):46-50. |
[16] | Drew Myers.表面、界面和胶体-原理及应用[M].北京:化学工业出版社,2005:67-69. |
[17] | 张浩,李强,郭露村.PAA-PEO对ZrO2-H2O悬浮液流变性能的影响[J].中国陶瓷,2008(02):9-11,4. |
[18] | 赵国玺.表面活性剂物理化学[M].北京:北京大学出版社,1991:247. |
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