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Dispersants

Les dispersants sont des substances qui provoquent la fragmentation des particules les plus grosses, les empêchant ainsi de se réagréger. Un système de dispersion est constitué de deux phases non miscibles : une phase continue et une phase dispersée. La dispersion d’une substance nécessite un apport d’énergie mécanique supplémentaire, ce qui entraîne le mélange du dispersant avec les phases constituant le système.

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Fabricant
de 13
Chemal OA-9 Les alcools éthoxylés Chemal offrent d'excellentes propriétés de détergence, de mouillage, d'émulsification, de dispersion, de solubilisation et de démoussage....
Composition
Alcools alcoxylés
N ° CAS.
9004-98-2
Chemal OA-9
Chemax ACT-9S Utilisé comme dispersant pour les concentrés de couleur dans les industries de peinture.
Composition
Nonylphénols alcoxylés
Chemax ACT-9S
Chemax DOSS / 70E Chemax DOSS / 70E est une grande qualité de dioctyle sulfosuccinate utilisés comme agents mouillants et agents émulsionnants, des remouillage, de détergent, et...
Composition
Sulfosuccinates
N ° CAS.
577-11-7
Chemax DOSS / 70E
Chemax DOSS / 70PG Chemax DOSS / 70PG est un dioctyl sulfosuccinate de haute qualité utilisé comme agents mouillants et agents mouillants, émulsifiants, détergents et agents d'étalement.
Composition
Sulfosuccinates
N ° CAS.
577-11-7
Chemax DOSS / 70PG
Chemax DOSS / 75E Chemax DOSS / 75E est un dioctyl sulfosuccinate de haute qualité utilisé comme agents mouillants et agents mouillants, émulsifiants, détergents et agents d'étalement.
Composition
Sulfosuccinates
N ° CAS.
577-11-7
Chemax DOSS / 75E
Chemax SP-20 Chemax SP-20 agit comme émulsifiant, détergent pour le travail des métaux, nettoyage des métaux, systèmes; agents mouillants dans les systèmes de zingage
Composition
Alcools alcoxylés
N ° CAS.
104376-75-2
Chemax SP-20
Chemazine VOIM Chemazine VOIM est une oléyl imidazoline d'origine végétale qui peut être utilisée dans diverses industries pour générer une mousse exceptionnelle. Cette chimie...
Composition
Amines
N ° CAS.
95-38-5
Chemazine VOIM
Chemeen 18-10 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
26635-92-7
Chemeen 18-10
Chemeen 18-5 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
26635-92-7
Chemeen 18-5
Chemeen 18-6 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
26635-92-7
Chemeen 18-6
Chemeen 18-8 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
26635-92-7
Chemeen 18-8
Chemeen C-10 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61791-14-8
Chemeen C-10
Chemeen C-12G Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61791-14-8
Chemeen C-12G
Chemeen C-15 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61791-14-8
Chemeen C-15
Chemeen DT-15 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61790-85-0
Chemeen DT-15
Chemeen HT Chemeen HT peut être utilisé comme matière première pour la production d'amines éthoxylées.
Composition
Dérivés pétroliers
N ° CAS.
61788-45-2
Chemeen HT
Chemeen HT-5 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61790-82-7
Chemeen HT-5
Chemeen HT-6 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61790-82-7
Chemeen HT-6
Chemeen HT-8 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
N ° CAS.
61790-82-7
Chemeen HT-8
Chemeen O-30/80 Les amines grasses polyoxyéthylées de Chemeen sont des tensioactifs légèrement cationiques qui deviennent de nature non ionique avec l'augmentation de la teneur...
Composition
Amines grasses alcoxylées
Chemeen O-30/80
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Nature chimique des dispersants

Le plus souvent, les dispersants sont des tensioactifs, ou des mélanges de tensioactifs, présentant différentes valeurs HLB . Ils s’adsorbent à la surface des particules de la phase dispersée, réduisant ainsi la tension interfaciale et améliorant leur mouillabilité par le milieu continu. Cette adsorption diminue les interactions de van der Waals entre les particules fines et renforce les interactions répulsives, contribuant ainsi à les maintenir séparées.

Mécanisme d’action des dispersants

Le mécanisme d’action des dispersants repose sur la stabilisation électrostatique et/ou stérique. Dans le cas de la stabilisation électrostatique, les dispersants ioniques s’adsorbent à la surface des particules, leur conférant une charge superficielle et formant une double couche électrique. Les charges ainsi créées provoquent la répulsion entre les particules de même signe, empêchant leur agglomération.

mécanisme stérique

Dans le mécanisme stérique, les dispersants de masse molaire élevée (par exemple, polymères) forment d’épaisses couches protectrices autour des particules. Ce voile spatial fait office de barrière physique, empêchant les particules de se rapprocher et de se recombiner. La stabilisation stérique est souvent moins sensible à la présence d’électrolytes que la stabilisation électrostatique.

Stabilisation électrostérique

En pratique, de nombreux dispersants modernes combinent les deux mécanismes – la stabilisation dite électrostérique, où une répulsion électrostatique et une barrière polymère sont générées simultanément, ce qui augmente la stabilité de la dispersion même dans des conditions chimiques variables, telles que le pH ou la force ionique du milieu.

Application de dispersants

Les dispersants sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans l’industrie automobile comme additifs aux huiles moteur et dans le bâtiment comme additifs au béton. On les retrouve également dans les produits chimiques ménagers et cosmétiques. Dans l’industrie textile, ils servent d’additifs aux pigments. Ils sont aussi utilisés dans le raffinage du pétrole.