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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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Rodys LP Rodys LP est un tensioactif étant le sel de sodium des polycondensats d'acide naphtalènesulfonique avec le formaldéhyde. Il se présente sous forme de poudre...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys LP
Rodys O Rodys O est la solution aqueuse de sel de sodium de polycondensats d'acide naphtalènesulfonique avec du formaldéhyde, offerte sous forme de solution aqueuse...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys O
Rodys CP Rodys CP est l'équivalent en poudre de Rodys C. Il se présente sous forme de poudre brun clair à faible taux d'humidité, ce qui en fait une solution financièrement...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys CP
Rodys K Rodys K est une solution aqueuse de sels de sodium d'acide naphtalènesulfonique et de polycondensats de formaldéhyde. C'est un liquide de faible viscosité,...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys K
Rodys KP Rodys KP est la forme en poudre de Rodys K, c'est-à-dire le sel de sodium des polycondensats de formaldéhyde d'acide naphtalènesulfonique (NSF). Comme toute...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys KP
Rodys OP Rodys OP est le sel de sodium de polycondensats d'acide naphtalènesulfonique avec du formaldéhyde, offert sous la forme d'une poudre brun foncé. La technologie...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys OP
Rodys R Rodys R est une solution aqueuse de sel de sodium de polycondensats de formaldéhyde d'acide naphtalènesulfonique (NSF) avec une teneur en substance sèche de...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys R
Rodys RP Rodys RP est la forme en poudre de Rodys R, c'est-à-dire le sel de sodium du polycondensat d'acides naphtalène avec du formaldéhyde (NSF). Comme Rodys R,...
Composition
Dérivés de naphtalène
N ° CAS.
9084-06-4
Rodys RP
Rofluid H1 Le Rofluid H1 est une matière première utilisée dans la production d'adjuvants pour béton, à base d'une solution aqueuse d'éther de polycarboxylate...
Composition
Éther de polycarboxylate
N ° CAS.
27599-56-0
Rofluid H1
Rofluid P1 Rofluid P1 est utilisé comme base de matière première pour la production de superplastifiants pour béton. Le produit est une solution aqueuse à 50% d'éther...
Composition
Éther de polycarboxylate
N ° CAS.
27599-56-0
Rofluid P1
Rofluid S Rofluid S est une solution aqueuse de polycarboxylate éther (PCE) de couleur laiteuse à transparente, de faible viscosité et d'une teneur en matière sèche de...
Composition
Éther de polycarboxylate
N ° CAS.
27599-56-0
Rofluid S
ROKAcet KO300G (PEG-7 Glyceryl Cocoate) ROKAcet KO300G est un tensioactif non ionique (nom INCI: PEG-7 Glyceryl Cocoate), utilisé principalement dans les applications cosmétiques. Le produit est un dérivé...
Composition
Acides gras alcoxylés, Glycérides
N ° CAS.
68201-46-7
ROKAcet KO300G (PEG-7 Glyceryl Cocoate)
ROKAcet KO300GK (PEG-7 Glyceryl Cocoate) ROKAcet KO300GK est un tensioactif non ionique (nom INCI: PEG-7 Glyceryl Cocoate), utilisé principalement dans les applications cosmétiques. ROKAcet KO300GK est...
Composition
Glycérides, Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
68201-46-7
ROKAcet KO300GK (PEG-7 Glyceryl Cocoate)
ROKAcet R250 Le tensioactif non ionique utilisé comme produit semi-fini de préparation textile de réception. Elle appartient au groupe des éthoxylates d'huile de ricin disponibles...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R250
ROKAcet R70 (PEG-70 Huile de ricin) ROKAcet R70 est un tensioactif non ionique appartenant au groupe des esters d'acides gras polyoxyéthylénés de l'huile de ricin appelé INCI : PEG-70 Castor...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R70 (PEG-70 Huile de ricin)
ROKAcet S24 (PEG-24 Stearate) ROKAcet S24 est un tensioactif non ionique (nom INCI : PEG 24 Stearate). Il appartient à la série de tensioactifs ROKAcet S. Le produit est un dérivé à base d'un...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
9004-99-3
ROKAcet S24 (PEG-24 Stearate)
ROKAcet S7 (PEG-7 Stearate) ROKAcet S7 est un tensioactif non ionique (nom INCI : PEG-7 Stearate). Il appartient à la série ROKAcet S. Le produit est un dérivé à base d'un mélange d'acides...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
9004-99-3
ROKAcet S7 (PEG-7 Stearate)
ROKAcet KO300G MB (PEG-7 Glyceryl Cocoate) ROKAcet KO300G MB est un tensioactif non ionique (nom INCI : PEG-7 Glyceryl Cocoate), utilisé principalement dans des applications cosmétiques. Le produit est un...
Composition
Acides gras alcoxylés, Glycérides
N ° CAS.
68201-46-7
ROKAcet KO300G MB (PEG-7 Glyceryl Cocoate)
ROKAcet R31 Prêt à l'emploi ROKAcet R31 est un tensioactif non ionique appartenant à la famille des esters polyoxyéthyléniques d'acides gras d'huile de ricin, désigné par le code INCI...
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R31
ROKAcet R36 (huile de ricin PEG-36) ROKAcet R36 est un tensioactif non ionique au nom INCI : PEG-36 Castor Oil . Il appartient au groupe appelé esters d'acides gras d'huile de ricin polyoxyéthylénés....
Composition
Acides gras alcoxylés
N ° CAS.
61791-12-6
ROKAcet R36 (huile de ricin PEG-36)
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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.