PCC
RegistrovaťPrihlasovacia stránka

Modifikátory reológie

Modifikátory reológie sú skupinou chemických prísad používaných na reguláciu tokových vlastností materiálov. Fungujú tak, že riadia viskozitu, konzistenciu a stabilitu kvapalných a polokvapalných systémov. Vďaka svojej schopnosti presne tvarovať reologické parametre sú tieto modifikátory dôležitým prvkom pri navrhovaní moderných formulačných systémov.

Filtry
Funkcia
Zloženie
Segment
Výrobca
z 5
ROKAmid KAD/2A (Cocamide DEA) ROKAmid KAD/2A je neiónová povrchovo aktívna látka s názvom INCI „Cocamide DEA“. Je založený na prírodných rastlinných olejoch. Má formu čírej alebo mierne zakalenej...
Zloženie
Alkanolamidy
CAS č.
68155-07-7
ROKAmid KAD/2A (Cocamide DEA)
ROKAmid KAD/2A MB (Cocamide DEA) ROKAmid KAD/2A MB je neiónová povrchovo aktívna látka s názvom INCI „Cocamide DEA“. Je založený na prírodných rastlinných olejoch . Má formu čírej alebo mierne zakalenej...
Zloženie
Alkanolamidy
CAS č.
68155-07-7
ROKAmid KAD/2A MB (Cocamide DEA)
ROKAmid KAD MB (Cocamide DEA) ROKAmid KAD MB je neiónová povrchovo aktívna látka nazývaná INCI Cocamide DEA. Vyrába sa na báze prírodných rastlinných olejov. Má formu čírej alebo mierne zakalenej...
Zloženie
Alkanolamidy
CAS č.
68155-07-7
ROKAmid KAD MB (Cocamide DEA)
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain) ROKAmina K30 patrí medzi amfotérne povrchovo aktívne látky zo skupiny betaínu. Komerčný produkt je vodný roztok s aktívnym obsahom asi 30 % a svetložltej farby....
Zloženie
betaíny
CAS č.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain)
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain) ROKAmina K40 patrí medzi amfotérne povrchovo aktívne látky zo skupiny betaínu. Komerčný produkt je vodný roztok s obsahom účinnej látky asi 40 % a svetložltej farby....
Zloženie
betaíny
CAS č.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain)
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain) ROKAmina K40HC je amfotérna povrchovo aktívna látka s veľmi vysokou čistotou zo skupiny betaínov. Komerčný produkt je vodný roztok s obsahom účinnej látky asi 40...
Zloženie
betaíny
CAS č.
61789-40-0
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain)
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain) ROKAmina K45HC je amfotérna povrchovo aktívna látka s veľmi vysokou čistotou zo skupiny betaínu. Jeho názov podľa INCI je: Cocamidopropyl Betaine . Pri izbovej teplote...
Zloženie
betaíny
CAS č.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain)
Cocamidopropyl Betaine MB (kokamidopropylbetain) ROKAmina K30 MB patrí medzi amfotérne povrchovo aktívne látky zo skupiny betaín. Komerčný produkt je vodný roztok s aktívnym obsahom asi 30 % a svetložltej farby....
Zloženie
betaíny
CAS č.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine MB (kokamidopropylbetain)
ROKAmina®K30B MB (Coco-betain) ROKAmina K30B MB je produkt veľmi vysokej čistoty zo skupiny betaín, klasifikovaný ako amfotérne povrchovo aktívne látky. Komerčný produkt je prakticky bezfarebný...
Zloženie
betaíny
CAS č.
66455-29-6
ROKAmina®K30B MB (Coco-betain)
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain) ROKAmina K30K je klasifikovaná ako amfotérne povrchovo aktívne látky zo skupiny betaínov. Komerčný produkt je svetložltý vodný roztok obsahujúci 29 až 32 % účinnej...
Zloženie
betaíny
CAS č.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine(kokamidopropylbetain)
Cocamidopropyl Betaine MB (kokamidopropylbetain) ROKAmina K40HC MB je amfotérna povrchovo aktívna látka s veľmi vysokou čistotou zo skupiny betaínov. Komerčný produkt je vodný roztok s obsahom účinnej látky asi...
Zloženie
betaíny
CAS č.
97862-59-4
Cocamidopropyl Betaine MB (kokamidopropylbetain)
ROKAmina®L30B (lauryl betaín) ROKAmina L30B je veľmi čistý produkt zo skupiny betaínu, klasifikovaný ako amfotérna povrchovo aktívna látka. Komerčný produkt je takmer bezfarebný vodný roztok...
Zloženie
betaíny
CAS č.
66455-29-6
ROKAmina®L30B (lauryl betaín)
ROKAmina®L30B MB (lauryl betaín) ROKAmina L30B MB je veľmi čistý produkt zo skupiny betaínov, klasifikovaný ako amfotérne povrchovo aktívne látky. Surovina obsiahnutá v ROKAmina L30B MB je derivát...
Zloženie
betaíny
CAS č.
66455-29-6
ROKAmina®L30B MB (lauryl betaín)
ROKAnol® L3A (Laureth-3) ROKAnol® L3A je neiónová povrchovo aktívna látka patriaca do skupiny etoxylovaných mastných alkoholov (názov INCI: Laureth-3). Produkt spoluvytvára skupinu povrchovo...
Zloženie
Alkoxylované alkoholy, Etoxylované alkoholy
CAS č.
68551-12-2
ROKAnol® L3A (Laureth-3)
ROKAnol® LK2 (Laureth-2) ROKAnol® LK2 je neiónová povrchovo aktívna látka patriaca do skupiny etoxylovaných mastných alkoholov (názov INCI: Laureth-2.) Produkt je súčasťou skupiny povrchovo...
Zloženie
Alkoxylované alkoholy, Etoxylované alkoholy
CAS č.
68439-50-9
ROKAnol® LK2 (Laureth-2)
ROKAnol® LK3 (Laureth-3) ROKAnol® LK3 je neiónová povrchovo aktívna látka patriaca do skupiny etoxylovaných mastných alkoholov nazývaných INCI: Laureth-3. Produkt je súčasťou skupiny povrchovo...
Zloženie
Alkoxylované alkoholy, Etoxylované alkoholy
CAS č.
68439-50-9
ROKAnol® LK3 (Laureth-3)
ROKAnol LN75/50 (PEG-75 Lanolin) ROKAnol LN75 / 50 je neiónová povrchovo aktívna látka nazývaná INCI: PEG-75 Lanolin, čo je etoxylovaný derivát lanolínu, používaný najmä v kozmetických aplikáciách...
Zloženie
Alkoxylované alkoholy, Etoxylované alkoholy
ROKAnol LN75/50 (PEG-75 Lanolin)
ROKAnol LN75K (PEG-75 Lanolin) ROKAnol® LN75K je neiónová povrchovo aktívna látka (názov INCI: PEG-75 Lanolin), etoxylovaný derivát lanolínu, používaný najmä v kozmetických aplikáciách. Táto povrchovo...
Zloženie
Alkoxylované alkoholy, Etoxylované alkoholy
CAS č.
61790-81-6
ROKAnol LN75K (PEG-75 Lanolin)
ROKAnol® O10PF (Oleth-10) ROKAnol® O10PF je etoxylovaný oleylalkohol patriaci do skupiny neiónových povrchovo aktívnych látok. Dodáva sa vo forme bielej pevnej látky s voskovou konzistenciou....
Zloženie
Alkoxylované alkoholy, Etoxylované alkoholy
CAS č.
9004-98-2
ROKAnol® O10PF (Oleth-10)
ROKAnol®O3 (Oleth-3) ROKAnol® O3 patrí k neiónovým povrchovo aktívnym látkam zo skupiny etoxylovaných mastných alkoholov (INCI názov: Oleth-3) stredne lipofilného charakteru. Vyrába...
Zloženie
Alkoxylované alkoholy
CAS č.
9004-98-2
ROKAnol®O3 (Oleth-3)
41 – 60 z 81 produktov
Položky na stránke: 20

Chemický základ reológie a modifikátory

Reológia opisuje správanie materiálov pod vplyvom vonkajších síl, najmä ich náchylnosť na tečenie a deformáciu. Štandardným parametrom je viskozita (η), teda pomer šmykového napätia k rýchlosti deformácie.

Materiály môžu vykazovať Newtonovské správanie, pri ktorom viskozita zostáva pri danej teplote konštantná a je nezávislá od šmykovej rýchlosti, čo je charakteristické okrem iného pre vodu a jednoduché rozpúšťadlá. V prípade nenewtonovského správania sa viskozita mení pri mechanickom zaťažení – môže sa znižovať so zvyšujúcou sa šmykovou rýchlosťou, zvyšovať alebo meniť v priebehu času pri konštantnom šmyku, ako je to v prípade tixotropných systémov.

Mechanizmus tvorby sieťovej štruktúry v kontinuálnej fáze

Mnohé modifikátory reológie fungujú tak, že v kontinuálnej fáze vytvárajú dynamické, mikroskopické sieťové štruktúry v dôsledku reverzibilných fyzikálno-chemických interakcií, ako sú vodíkové väzby, elektrostatické interakcie a hydrofóbne asociácie. Vytvorená trojrozmerná sieť zvyšuje odpor prúdenia pri nízkych šmykových rýchlostiach, stabilizuje disperzie a obmedzuje sedimentáciu. Pri šmykovom namáhaní táto štruktúra prechádza dočasnou deštrukciou alebo reorganizáciou, čo znižuje viskozitu, a po ukončení zaťaženia sa obnoví, čím sa obnovia pôvodné reologické vlastnosti systému.

Zosieťovanie hydrodynamickými interakciami

Polyméry s vysokou molekulovou hmotnosťou zavedené ako modifikátory, napr. HEUR – uretánové modifikátory viskozity, sa môžu viazať na živicové alebo polymérne reťazce v systéme, čo vedie k molekulárnej asociácii. Tieto interakcie vzájomného napučiavania a viazania prispievajú k zvýšeniu viskozity a vytvoreniu reologickej štruktúry účinnej pri nízkych šmykových rýchlostiach.

Minerálne a sieťové mechanizmy

Niektoré anorganické modifikátory, napr. bentonity, organofilné íly, vytvárajú v prítomnosti média, často vody, husté štruktúry, ktoré účinne zvyšujú viskozitu a odolnosť voči sedimentácii častíc. Takéto mechanizmy sa používajú vo farbách a náteroch na stabilizáciu pigmentov a zabránenie usadzovaniu pevnej fázy.

Reologické účinky v praxi

Regulácia viskozity

Hlavnou funkciou je prispôsobiť viskozitu aplikačnému procesu: produkt musí byť dostatočne tekutý, aby sa dal miešať, čerpať alebo striekať, a zároveň dostatočne viskózny, aby sa zabránilo stekaniu a stabilizovali sa pigmentové suspenzie alebo iné pevné fázy.

Tekutá pamäť

V mnohých receptúrach je žiaduca tixotropia, t. j. jav, pri ktorom viskozita klesá pri šmykovom namáhaní, napr. miešaním alebo nanášaním štetcom, a po ukončení pôsobenia sily sa obnoví, čo stabilizuje produkt v pokoji.

Stabilizácia disperzie

Modifikátory reológie zvyšujú stabilitu suspenzií pigmentov a častíc, čím znižujú ich tendenciu k sedimentácii počas skladovania. Interakciou so spojitou fázou a časticami zmena reologického profilu pôsobí proti fázovej separácii.

Príklady modifikátorov reológie

Modifikátory polymérov na vodnej báze

Produkty v tejto skupine sú prevažne polyetylénglykoly (PEG) s rôznymi molekulovými hmotnosťami, ktoré ovplyvňujú viskozitu a správanie systémov pri toku zmenou molekulárnych interakcií v kontinuálnej fáze. Pôsobia okrem iného ako solubilizátory a zvlhčovadlá, ktoré väzbou vody a tvorbou hydratačných vrstiev môžu ovplyvniť viskozitu a stabilitu disperzií.

Špecifické povrchovo aktívne látky

Táto skupina zahŕňa povrchovo aktívne látky, ktoré okrem svojich typických funkcií môžu ovplyvňovať reologické vlastnosti, zahusťovať, meniť konzistenciu a stabilizovať štruktúry spojitých fáz. Ich účinok je často asociatívny a zahŕňa tvorbu micel alebo agregátov, ktoré interagujú s makromolekulami alebo inými zložkami systému.

Alkanolamidy

Alkanolamidy sa javia ako povrchovo aktívne látky so zahusťovacími a reologickými vlastnosťami, najmä v prítomnosti iných povrchovo aktívnych látok, napr. aniónových.

Produkty so špecifickými reologickými účinkami v stavebníctve / cementové disperzie

Nie všetky produkty v tejto kategórii sú povrchovo aktívne látky alebo PEGy. Existujú aj polymérne funkčné prísady používané v stavebníctve, ktoré zlepšujú reologické vlastnosti betónových zmesí prostredníctvom mechanizmov interakcie medzi polymérmi a povrchovými časticami. Príkladom takejto látky je 50 %vodný roztok polykarboxylátového kopolyméru.

Zhrnutie dôležitosti modifikátorov reológie v priemyselných receptúrach

V mnohých odvetviach sú modifikátory reológie kľúčové pre riadenie výrobného procesu, aplikácie a výkonnostných vlastností. Vo farbách a náteroch určujú:

  • odolnosť voči stekaniu po aplikácii,
  • stabilita pigmentov a prísad,
  • jednoduchosť pumpovania a aplikácie,
  • vytvorenie náterového filmu požadovanej hrúbky,
  • tixotropný profil pri rôznych šmykových rýchlostiach.

V kozmetických a domácich chemických výrobkoch modifikátory ovplyvňujú aj textúru a konzistenciu, čo sa premieta do zmyslových vnemov a pohodlia pri aplikácii, hoci molekulárne mechanizmy interakcie zostávajú podobné.