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
ROKAnol L2 MB (Laureth-2) ROKAnol L2 MB is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die wordt gebruikt als emulgator en dispergeermiddel in producten voor persoonlijke hygiëne. Product vertoont...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-50-9
ROKAnol L2 MB (Laureth-2)
ROKAnol LK2 MB (Laureth-2) ROKAnol LK2 MB 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 MB (Laureth-2)
ROKAnol LK2A MB (Laureth-2) ROKAnol LK2A MB is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die behoort tot de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Laureth-2.) Het product creëert...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-50-9
ROKAnol LK2A MB (Laureth-2)
ROKAnol® T20 MB Patki (Ceteareth-20) ROKAnol T20 MB vlokken is een niet-ionische oppervlakteactieve stof (INCI: Ceteareth-20). Het commerciële product is een witte vaste stof verkrijgbaar in de vorm...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol® T20 MB Patki (Ceteareth-20)
ROKAnol® T20 PASTA'S ROKAnol® T20 PILLS, geïdentificeerd door de INCI-naam Ceteareth-20, is een niet-ionische oppervlakteactieve stof. Dit commerciële product is een witte, wasachtige...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol® T20 PASTA'S
ROKAnol® T25 PASTA'S ROKAnol® T25 PILLS, geïdentificeerd door de INCI-naam Ceteareth-25, zijn vaste, witte pastilles met een wasachtige textuur. Deze niet-ionische oppervlakteactieve...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol® T25 PASTA'S
ROKAnol D3 (Deceth-3) ROKAnol® D3 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof die behoort tot de groep van geëthoxyleerde vetalcoholen (INCI-naam: Deceth-3). Het product co-creëert een...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
26183-52-8
ROKAnol D3 (Deceth-3)
ROKAnol® D3W (Deceth-3) ROKAnol® D3W 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® D3W (Deceth-3)
ROKAnol L80/50W ROKAnol® L80/50W behoort tot de groep van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen van gealkoxyleerde vetalcoholen. Het product bevat ongeveer 50% van de werkzame...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-51-0
ROKAnol L80/50W
ROKAnol® T20 Vlokken (Ceteareth-20) ROKAnol® T20 vlokken is een niet-ionische oppervlakteactieve stof (INCI: Ceteareth-20). Het commerciële product is een witte vaste stof die verkrijgbaar is in de...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol® T20 Vlokken (Ceteareth-20)
ROKAnol® T25 (Ceteareth-25) ROKAnol® T25 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof (INCI: Ceteareth-25). Het commerciële product is een witte vaste stof met een wasachtige consistentie....
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol® T25 (Ceteareth-25)
ROKAnol® T25 VLOKKEN (Ceteareth-25) ROKAnol® T25 vlokken is een niet-ionische oppervlakteactieve stof (INCI: Ceteareth-25). Het commerciële product is een witte vaste stof die verkrijgbaar is in de...
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol® T25 VLOKKEN (Ceteareth-25)
ROKAnol®T20 (Ceteareth-20) ROKAnol® T20 is een niet-ionische oppervlakteactieve stof (INCI: Ceteareth-20). Het commerciële product is een witte vaste stof met een wasachtige consistentie....
Samenstelling
Gealkoxyleerde alcoholen, Geëthoxyleerde alcoholen
CAS-nr.
68439-49-6
ROKAnol®T20 (Ceteareth-20)
POLIkol 4000 Klaar voor gebruik POLIkol 4000 is een product uit de polyoxyethyleenglycolgroep (PEG met een gemiddelde moleculaire massa van 4000) met de INCI-naam: PEG-90. Het commerciële product...
Samenstelling
Polyethyleenglycolen
CAS-nr.
25322-68-3
POLIkol 4000
POLIkol 4000 PILLEN (PEG-90) Klaar voor gebruik POLIkol 4000 PILLS is een product uit de polyoxyethyleenglycolgroep (PEG met een gemiddelde molecuulmassa van 4000) met de INCI-naam: PEG-90. Het commerciële product...
Samenstelling
Polyethyleenglycolen
CAS-nr.
25322-68-3
POLIkol 4000 PILLEN (PEG-90)
61 - 75 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.