PCC
RegisterLogin pagina

Reologiemodificatoren

Reologiemodificatoren zijn een groep chemische additieven die worden gebruikt om de vloei-eigenschappen van materialen te reguleren. Ze werken door de viscositeit, consistentie en stabiliteit van vloeibare en halfvloeibare systemen te beheersen. Dankzij hun vermogen om reologische parameters nauwkeurig vorm te geven, vormen deze modificatoren een belangrijk element in het ontwerp van moderne formuleringen.

Filtry
Functie
Samenstelling
Segment
Fabrikant
van 4
Cocamidopropyl Betaine(cocamidopropylbetaïne) ROKAmina K40HC is een zeer zuivere amfotere oppervlakteactieve stof uit de betaïnegroep. Het commerciële product is een waterige oplossing met een gehalte aan werkzame...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
61789-40-0
Cocamidopropyl Betaine(cocamidopropylbetaïne)
Cocamidopropyl Betaine(cocamidopropylbetaïne) ROKAmina K45HC is een zeer zuivere amfotere oppervlakteactieve stof uit de betaïnegroep. De INCI-naam is: Cocamidopropyl Betaine . Bij kamertemperatuur is het een...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine(cocamidopropylbetaïne)
Cocamidopropyl Betaine MB ( cocamidopropylbetaïne ) ROKAmina K30 MB behoort tot de amfotere oppervlakteactieve stoffen uit de betaïnegroep. Het commerciële product is een waterige oplossing met een actief gehalte...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine MB ( cocamidopropylbetaïne )
ROKAmina®K30B MB (Coco-betaïne) ROKAmina K30B MB is een zeer zuiver product uit de groep betaïne, geclassificeerd als amfotere oppervlakteactieve stoffen. Het commerciële product is een praktisch...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
66455-29-6
ROKAmina®K30B MB (Coco-betaïne)
ROKAmina®K30K (Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K30K is geclassificeerd als een amfotere oppervlakteactieve stof uit de betaïnengroep. Het handelsproduct is een lichtgele waterige oplossing die 29 tot...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
97862-59-4
ROKAmina®K30K (Cocamidopropyl Betaine)
Cocamidopropyl Betaine MB (cocamidopropylbetaïne) ROKAmina K40HC MB is een zeer zuivere amfotere oppervlakteactieve stof uit de betaïnegroep. Het commerciële product is een waterige oplossing met een gehalte aan...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine MB (cocamidopropylbetaïne)
ROKAmina®L30B (Lauryl-betaïne) ROKAmina L30B is een zeer zuiver product uit de betaïnegroep, geclassificeerd als een amfotere oppervlakteactieve stof. Het commerciële product is een vrijwel kleurloze...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
66455-29-6
ROKAmina®L30B (Lauryl-betaïne)
ROKAmina®L30B MB (Lauryl-betaïne) ROKAmina L30B MB is een zeer zuiver product uit de betaïnegroep, geclassificeerd als een amfotere oppervlakteactieve stof. De grondstof in ROKAmina L30B MB is een...
Samenstelling
betaïnen
CAS-nr.
66455-29-6
ROKAmina®L30B MB (Lauryl-betaïne)
ROKAnol L3A (Laureth-3) ROKAnol® L3A is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die behoort tot de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Laureth-3). Het product co-creëert...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68551-12-2
ROKAnol L3A (Laureth-3)
ROKAnol LK2 (Laureth-2) ROKAnol® LK2 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die behoort tot de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Laureth-2.) Het product maakt deel...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-50-9
ROKAnol LK2 (Laureth-2)
ROKAnol LK3 (Laureth-3) ROKAnol® LK3 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die behoort tot de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen genaamd INCI: Laureth-3. Het product maakt deel...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-50-9
ROKAnol LK3 (Laureth-3)
ROKAnol® LN75/50 (PEG-75 Lanolin) ROKAnol LN75 / 50 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof genaamd INCI: PEG-75 Lanolin, een geëthoxyleerd derivaat van lanoline, voornamelijk gebruikt in cosmetische...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
ROKAnol® LN75/50 (PEG-75 Lanolin)
ROKAnol® LN75K (PEG-75 Lanolin) ROKAnol® LN75K is een niet-ionische oppervlakteactieve stof (INCI-naam: PEG-75 Lanolin), een geëthoxyleerd derivaat van lanoline, voornamelijk gebruikt in cosmetische...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
61790-81-6
ROKAnol® LN75K (PEG-75 Lanolin)
ROKAnol(Oleth-3) ROKAnol® O3 behoort tot niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen uit de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Oleth-3) met een matig lipofiel karakter....
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
9004-98-2
ROKAnol(Oleth-3)
ROKAnol O5 (Oleth-5) ROKAnol® O5 behoort tot de niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen uit de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Oleth-5). Het product is verkrijgbaar...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
9004-98-2
ROKAnol O5 (Oleth-5)
ROKAnol®T6 (Ceteareth-6) ROKAnol® T6 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die behoort tot de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Ceteareth-6). Het product is van natuurlijke...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol®T6 (Ceteareth-6)
ROKAnol MB (Deceth-3) ROKAnol D3W MB is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die behoort tot de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Deceth-3). Het is een heldere vloeistof...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
26183-52-8
ROKAnol MB (Deceth-3)
ROKAnol(GLYCERETH-12) ROKAnol G12 behoort tot niet-ionische oppervlakteactieve stoffen uit de groep van geëthoxyleerde glycerines met een gemiddelde ethoxyleringsgraad van ongeveer 12...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde meerwaardige alcoholen
CAS-nr.
31694-55-0
ROKAnol(GLYCERETH-12)
ROKAnol®G15 (Geëthoxyleerde glycerine) ROKAnol G15 behoort tot niet-ionische oppervlakteactieve stoffen van het type geëthoxyleerde glycerine met een gemiddelde ethoxidatiegraad van ongeveer 15 mol. Het...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde meerwaardige alcoholen
CAS-nr.
31694-55-0
ROKAnol®G15 (Geëthoxyleerde glycerine)
ROKAnol L2 (Laureth-2) ROKAnol® L2 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof (geëthoxyleerde vetalcoholen, INCI-naam: Laureth-2). Het product behoort tot de groep van oppervlakteactieve...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-50-9
ROKAnol L2 (Laureth-2)
41 - 60 van 75 producten
Artikelen op pagina: 20

Chemische basis van reologie en modificatoren

Reologie beschrijft het gedrag van materialen onder invloed van externe krachten, in het bijzonder hun gevoeligheid voor vloeien en vervorming. De standaardparameter is de viscositeit (η), oftewel de verhouding tussen schuifspanning en vervormingssnelheid.

Materialen kunnen Newtoniaans gedrag vertonen, waarbij de viscositeit constant blijft bij een gegeven temperatuur en onafhankelijk is van de schuifsnelheid. Dit is kenmerkend voor onder andere water en eenvoudige oplosmiddelen. Bij niet-Newtoniaans gedrag verandert de viscositeit onder mechanische belasting – deze kan afnemen bij een toenemende schuifsnelheid, toenemen of veranderen in de tijd bij een constante schuifsnelheid, zoals het geval is bij thixotrope systemen.

Mechanisme van netwerkstructuurvorming in de continue fase

Veel reologiemodificatoren werken door de vorming van dynamische, microscopische netwerkstructuren in de continue fase als gevolg van omkeerbare fysisch-chemische interacties, zoals waterstofbruggen, elektrostatische interacties en hydrofobe associaties. Het gevormde driedimensionale netwerk verhoogt de stromingsweerstand bij lage schuifsnelheden, stabiliseert dispersies en beperkt sedimentatie. Onder schuifspanning ondergaat deze structuur tijdelijke vernietiging of reorganisatie, wat de viscositeit verlaagt, en na het wegvallen van de belasting wordt de structuur herbouwd, waardoor de oorspronkelijke reologische eigenschappen van het systeem worden hersteld.

Kruisverbinding door hydrodynamische interacties

Polymeren met een hoog moleculair gewicht die als modificatoren worden toegevoegd, bijvoorbeeld HEUR – urethaan viscositeitsmodificatoren – kunnen zich binden aan hars- of polymeerketens in het systeem, wat leidt tot moleculaire associatie. Deze interacties van wederzijdse zwelling en binding dragen bij aan de toename van de viscositeit en de vorming van een reologische structuur die effectief is bij lage schuifsnelheden.

Minerale en netwerkmechanismen

Sommige anorganische modificatoren, zoals bentonieten en organofiele kleien, vormen dichte structuren in aanwezigheid van een medium, vaak water, waardoor de viscositeit en de weerstand tegen sedimentatie van de deeltjes effectief toenemen. Dergelijke mechanismen worden in verven en coatings gebruikt om pigmenten te stabiliseren en te voorkomen dat de vaste fase bezinkt.

Reologische effecten in de praktijk

Viscositeitscontrole

De belangrijkste functie is het aanpassen van de viscositeit aan het applicatieproces: het product moet vloeibaar genoeg zijn om mengen, pompen of spuiten mogelijk te maken, en tegelijkertijd stroperig genoeg om uitlopen te voorkomen en pigmentsuspensies of andere vaste fasen te stabiliseren.

Vloeibaar geheugen

In veel formuleringen is thixotropie wenselijk, dat wil zeggen een fenomeen waarbij de viscositeit afneemt onder schuifkracht, bijvoorbeeld bij mengen of aanbrengen met een kwast, en weer toeneemt nadat de kracht is weggevallen, waardoor het product in rusttoestand stabiliseert.

Dispersiestabilisatie

Reologiemodificatoren verhogen de stabiliteit van pigment- en deeltjessuspensies, waardoor hun neiging tot bezinking tijdens opslag afneemt. Door interactie met de continue fase en de deeltjes gaat de verandering in het reologische profiel fasescheiding tegen.

Voorbeelden van reologiemodificatoren

Op water gebaseerde polymeermodificatoren

Producten in deze groep zijn voornamelijk polyethyleenglycolen (PEG) met verschillende molecuulgewichten, die de viscositeit en het stromingsgedrag van systemen beïnvloeden door de moleculaire interacties in de continue fase te veranderen. Ze fungeren onder andere als oplosmiddelen en bevochtigingsmiddelen, die, door water te binden en hydratatielagen te vormen, de viscositeit en stabiliteit van dispersies kunnen beïnvloeden.

Specifieke oppervlakteactieve stoffen

Deze groep omvat oppervlakteactieve stoffen die, naast hun typische functies, reologische eigenschappen kunnen beïnvloeden, verdikking kunnen veroorzaken, de consistentie kunnen veranderen en continue fasestructuren kunnen stabiliseren. Hun werking is vaak associatief en omvat de vorming van micellen of aggregaten die interageren met macromoleculen of andere componenten van het systeem.

Alkanolamiden

Alkanolamiden fungeren als oppervlakteactieve stoffen met verdikkende en reologische eigenschappen, met name in aanwezigheid van andere oppervlakteactieve stoffen, bijvoorbeeld anionische stoffen.

Producten met specifieke reologische eigenschappen in de bouw / cementdispersies

Niet alle producten in deze categorie zijn oppervlakteactieve stoffen of PEG’s. Er zijn ook polymere functionele additieven die in de bouw worden gebruikt en die de reologische eigenschappen van betonmengsels verbeteren door middel van interactiemechanismen tussen polymeer en deeltjesoppervlak. Een voorbeeld van zo’n stof is een 50%waterige oplossing van polycarboxylaatcopolymeer.

Samenvatting van het belang van reologiemodificatoren in industriële formuleringen

In veel industrieën zijn reologiemodificatoren cruciaal voor het beheersen van het productieproces, de toepassing en de prestatie-eigenschappen. In verven en coatings bepalen ze:

  • weerstand tegen doorzakken na het aanbrengen,
  • Stabiliteit van pigmenten en additieven,
  • gemak van pompen en aanbrengen,
  • vorming van een coatinglaag met de gewenste dikte,
  • thixotroop profiel bij variërende schuifsnelheden.

In cosmetische en huishoudelijke chemische producten beïnvloeden additieven ook de textuur en consistentie, wat zich vertaalt in sensorische ervaringen en gebruiksgemak, hoewel de moleculaire interactiemechanismen vergelijkbaar blijven.