ԼՈՒՐԵՐ
Տուն » Նորություններ » Ապրանքի նորություններ » HEC ներկերի և ծածկույթների մեջ. Ինչպես է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը գործում որպես ռեոլոգիայի փոփոխիչ

HEC ներկերի և ծածկույթների մեջ. Ինչպես է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը գործում որպես ռեոլոգիայի փոփոխիչ

Հեղինակ՝ Arella Sun Հրատարակման ժամանակը՝ 2026-07-27 Ծագում: Unionchem

Ֆեյսբուքի փոխանակման կոճակ
Twitter-ի համօգտագործման կոճակը
տողերի փոխանակման կոճակ
wechat-ի փոխանակման կոճակը
linkedin-ի համօգտագործման կոճակը
pinterest-ի համօգտագործման կոճակը
whatsapp-ի համօգտագործման կոճակը
kakao համօգտագործման կոճակ
snapchat-ի համօգտագործման կոճակ
հեռագրի փոխանակման կոճակ
կիսել այս համօգտագործման կոճակը

Բովանդակություն

Մտեք ցանկացած ճարտարապետական ​​ներկերի գործարան և հարցրեք ձևակերպումների քիմիկոսին, թե որ բաղադրիչն է ամենամեծ ազդեցությունն այն բանի վրա, թե ինչպես է ներկը կիրառվում, ինչպես է այն հարթվում, ինչպես է այն շաղ տալիս և ինչպես է այն զգում վրձնի կամ գլանափաթեթի վրա: Պատասխանը, գրեթե համընդհանուր, ռեոլոգիայի փոփոխիչն է:

Ռեոլոգիան՝ հոսքի և դեֆորմացիայի ուսումնասիրություն, ներկերի ձևավորման կենտրոնական տեխնիկական դիսցիպլինն է: Սխալ ռեոլոգիա ունեցող ներկը կկտրվի ուղղահայաց մակերեսների վրա, անչափ կծկվի գլանափաթեթով քսելու ժամանակ, վատ հարթեցվի և ցույց տա վրձնի հետքերը, կամ նստեցվի և կպչուն պահածոյում: Ռեոլոգիան ճիշտ ստանալը երկրորդական խնդիր չէ. դա տարբերությունն է ներկի միջև, որը մասնագետներն ու սպառողները նորից կօգտագործեն, և այն ներկը, որը նրանք չեն օգտագործի:

Հիդրօքսիէթիլ Ցելյուլոզը (HEC) ջրի վրա հիմնված ճարտարապետական ​​ներկերի մեջ ամենաշատ օգտագործվող առաջնային ռեոլոգիայի փոփոխիչն է ամբողջ աշխարհում: Այն զբաղեցրել է այս դիրքը տասնամյակներ շարունակ և լավ պատճառներով. լայն համատեղելիության, հուսալի խտացման արդյունավետության, օգտագործման հեշտության և ծախսարդյունավետության համադրությունը դարձնում է այն ստանդարտ, որով չափվում են ռեոլոգիայի այլ մոդիֆիկատորները:

Այս ուղեցույցը նախատեսված է ներկերի ձևավորման քիմիկոսների, ծածկույթների տեխնոլոգների և գնումների թիմերի համար, որոնք աշխատում են լատեքսային ներկերի, ճարտարապետական ​​ծածկույթների և արդյունաբերական ջրի վրա հիմնված ծածկույթների վրա: Այն ընդգրկում է, թե ինչպես է HEC-ն աշխատում որպես ռեոլոգիայի փոփոխիչ, կոնկրետ գործառույթները, որոնք նա ապահովում է ներկերի համակարգերում, մածուցիկության աստիճանի ընտրությունը, դեղաչափը, փոխազդեցությունը ասոցիատիվ խտացուցիչների հետ, ընդհանուր ձևակերպման խնդիրները և ինչպես է HEC-ը համեմատվում այլընտրանքային խտացուցիչների հետ:

Unionchem-ը ներկերի և ծածկույթների կիրառման համար HEC է մատակարարում մածուցիկության աստիճանների ամբողջ շարքով.Հիդրօքսիէթիլ Ցելյուլոզա (HEC) — Unionchem Ապրանքի Էջ

HEC ներկերի և ծածկույթների մեջ. Ինչպես է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը գործում որպես ռեոլոգիայի փոփոխիչ

Ինչու է ներկերի ռեոլոգիան բարդ և ինչու է այն կարևոր

Նախքան ուսումնասիրելը, թե ինչ է անում HEC-ը ներկերի ձևակերպման մեջ, արժե հասկանալ ներկերի համակարգի ռեոլոգիական պահանջները, քանի որ դրանք ավելի պահանջկոտ են, քան արդյունաբերական այլ կիրառությունները:

Բազմաչափ կտրվածքի մարտահրավերը

Ներկը իր կյանքի ցիկլի ընթացքում զգում է կտրման արագության շատ լայն շրջանակ, և այն պետք է ճիշտ գործի այդ սպեկտրի յուրաքանչյուր կետում.

Բեմ

Մոտավոր կտրվածքի արագություն

Ռեոլոգիական պահանջ

Տեղավորում պահածոյում (հանգստի ժամանակ)

<0,01 s⁻⊃1;

Բարձր մածուցիկություն - կանխում է պիգմենտի նստեցումը

Խոզանակի / գլորման կիրառում

100 – 10,000 s⁻⊃1;

Ցածր մածուցիկություն — հեշտ կիրառություն, առանց քաշելու

Հարթեցում կիրառելուց հետո

0,1 – 10 s⁻⊃1;

Չափավոր մածուցիկություն. թույլ տվեք, որ խոզանակի հետքերը դուրս հոսեն

Ուղղահայաց մակերեսի վրա կախվածություն

0,01 – 1 s⁻⊃1;

Բարձր մածուցիկություն - դիմադրում է գրավիտացիոն հոսքին

Roller ցողում

> 10000 s⁻⊃1;

Վերահսկվող - նվազագույնի հասցնել կաթիլների ձևավորումը

Ոչ մի ռեոլոգիական վարքագիծ չի կարող բավարարել այս բոլոր պահանջները միաժամանակ: Ահա թե ինչու ներկերի ձևակերպումները օգտագործում են ռեոլոգիայի փոփոխիչների համակցություններ , որոնցից յուրաքանչյուրը նպաստում է կտրվածքի արագության սպեկտրի տարբեր մասի:

HEC-ի դիրքը ռեոլոգիայի սպեկտրում

HEC-ը ներկերի տերմինաբանության մեջ բարձր կտրվածքով խտացուցիչ է . այն հիմնականում նպաստում է մածուցիկությանը միջինից բարձր կտրվածքի արագությամբ: Սա թարգմանվում է.

  • Ներքին մածուցիկություն (միջին կտրվածք). HEC-ն ապահովում է մածուցիկությունը, որը սպառողները ընկալում են, երբ նրանք բացում են տուփը և խառնում ներկը:

  • Կիրառման մածուցիկություն (բարձր կտրվածք). HEC-ը նպաստում է հոսանքի դիմադրությանը խոզանակի և գլորման ժամանակ՝ ներկի «մարմինը» ապլիկատորի վրա։

  • Սփռման դիմադրություն (շատ բարձր կտրվածք). HEC-ի բարձր մոլեկուլային քաշը նպաստում է երկարաձգվող մածուցիկությանը, որը դիմակայում է կաթիլների առաջացմանը գլանափաթեթի կիրառման ժամանակ:

Այն, ինչ HEC-ը հիմնականում չի վերահսկում, դա ցածր կտրվածքի մածուցիկությունն է. Սա սովորաբար կառավարվում է ասոցիատիվ խտացուցիչներով (HEUR, HASE) կամ ներկի կոլոիդային կառուցվածքով (պիգմենտային ցանց, կավե հանքանյութեր): Առևտրային ներկերի ձևակերպումների մեծ մասում HEC-ն օգտագործվում է ասոցիատիվ խտացուցիչի հետ համատեղ ՝ ծածկելու կտրման արագության ամբողջ սպեկտրը:

Ինչպես է HEC-ն աշխատում ներկում. Մեխանիզմը

HEC-ը ոչ իոնային ցելյուլոզային եթեր է: Ջրի մեջ HEC մոլեկուլները հիդրատացվում են՝ ձևավորելով պատահական կծիկ պոլիմերային ցանց: Հիմնական բառը ոչ իոնային է . HEC-ը լուծույթում էլեկտրական լիցք չի կրում:

Ինչու է ոչ իոնային բնույթը կարևոր ներկի մեջ

Ներկը բարդ, բազմաբաղադրիչ համակարգ է, որը պարունակում է.

  • Լատեքսային կապող մասնիկներ (բացասական լիցքավորված ձևակերպումների մեծ մասում)

  • Պիգմենտային մասնիկներ (տիտանի երկօքսիդ, կալցիումի կարբոնատ, կավեր՝ փոփոխական լիցքավորված)

  • Մակերեւութային ակտիվ նյութեր (անիոնային, ոչ իոնային կամ խառը)

  • Կենսասպաններ (հաճախ կատիոնային կամ ամֆոտերային)

  • Կոալեսցենտներ, փրփրազերծիչներ և այլ հավելումներ

  • Էլեկտրոլիտների բարձր կոնցենտրացիաներ (պիգմենտային դիսպերսանտներից, կոնսերվանտներից, pH կարգավորիչներից)

Այս միջավայրում իոնային խտացուցիչը կարող է էլեկտրաստատիկ կերպով փոխազդել լիցքավորված բաղադրիչների հետ՝ պոտենցիալ առաջացնելով ծլքավորում, մածուցիկության անկայունություն կամ անհամատեղելիություն որոշակի հավելումների հետ: HEC-ի ոչ իոնային բնույթը նշանակում է, որ այն էլեկտրաստատիկ կերպով չի փոխազդում այս բաղադրիչներից որևէ մեկի հետ : Այն խտացնում է ջրային փուլը՝ անկախ մյուս բաղադրիչների լիցքավորման վիճակից։

Այս համատեղելիությունը HEC-ի միակ կարևորագույն գործնական առավելությունն է ներկերի ձևավորման մեջ: Այն հուսալիորեն աշխատում է հետևյալում.

  • pH միջակայք 2–12 (առևտրային ներկերի ձևակերպումների ամբողջ շարք)

  • Էլեկտրոլիտների բարձր կոնցենտրացիաներ (պիգմենտային դիսպերսանտներից, կոնսերվանտներից)

  • Լատեքսի տարբեր տեսակներ (ակրիլ, վինիլացետատ, ստիրոլ-ակրիլ, վինիլ-ակրիլ)

  • Տարբեր պիգմենտային համակարգեր (TiO2, ընդլայնիչներ, գունավոր պիգմենտներ)

Թանձրացման մեխանիզմը

HEC-ը խտացնում է ջուրը հիդրոդինամիկական ծավալի միջոցով . հիդրատացված HEC պոլիմերային կծիկները լուծույթում մեծ ծավալ են զբաղեցնում իրենց զանգվածի համեմատ՝ մեծացնելով հոսքի դիմադրությունը: HEC լուծույթի մածուցիկությունը մեծանում է հետևյալով.

  • Մոլեկուլային քաշ (մածուցիկության աստիճան). ավելի բարձր մոլեկուլային քաշ = ավելի մեծ հիդրոդինամիկական ծավալ = բարձր մածուցիկություն նույն կոնցենտրացիայի դեպքում

  • Կոնցենտրացիան . մածուցիկությունը կտրուկ աճում է կոնցենտրացիայի հետ՝ մոտավորապես 3,5 կոնցենտրացիայի հզորության բարձր մոլեկուլային քաշի համար

  • Ջերմաստիճանը . մածուցիկությունը նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ (շրջելի)

  • Էլեկտրոլիտի կոնցենտրացիան . HEC մածուցիկությունը համեմատաբար անզգայուն է էլեկտրոլիտների նկատմամբ՝ առանցքային առավելություն իոնային խտացուցիչների նկատմամբ

HEC մածուցիկության աստիճաններ ներկի համար. Ընտրության ուղեցույց

HEC-ը հասանելի է մածուցիկության աստիճանների լայն տեսականիով, որը բնութագրվում է 1% կամ 2% ջրային լուծույթի մածուցիկությամբ: Ճիշտ դասի ընտրությունը ձևակերպման ամենակարևոր որոշումն է ներկի մեջ HEC-ի օգտագործման ժամանակ:

Հասկանալով մածուցիկության աստիճանի անվանակարգը

Տարբեր HEC մատակարարներ օգտագործում են տարբեր մածուցիկության աստիճանի նշանակումներ, սակայն հիմքում ընկած պարամետրը միշտ ստանդարտացված պայմաններում չափված լուծույթի մածուցիկությունն է (սովորաբար 1% կամ 2% լուծույթ, 25°C, Բրուքֆիլդի մածուցիկաչափ՝ սահմանված լիսեռով և արագությամբ):

Ներկերի կիրառման համար ընդհանուր դասարաններ.

Դասարանի կատեգորիա

Տիպիկ մածուցիկություն (2% լուծույթ, Բրուքֆիլդ)

Հիմնական ներկի կիրառում

Ցածր մածուցիկություն (LV)

100 – 400 mPa·s

Նախաներկեր, բարակ ծածկույթներ, բծեր

Միջին մածուցիկություն (MV)

400 – 1500 mPa·s

Ներքին պատերի ստանդարտ ներկեր

Բարձր մածուցիկություն (HV)

1500 – 5000 mPa·s

Պրեմիում ճարտարապետական ​​ներկեր, հյուսվածքային ծածկույթներ

Լրացուցիչ բարձր մածուցիկություն (EHV)

> 5000 mPa·s

Բարձր կառուցվածքային ծածկույթներ, որմնադրությանը ներկեր

Գնահատականի համապատասխանեցում դիմումին

Ներքին հարթ և ձվի կեղևի ներկեր. MV դասարանները ստանդարտ ընտրություն են: Նրանք ապահովում են տուփի մեջ համապատասխան մածուցիկություն և կիրառման մարմին՝ առանց ավելորդ խտացման: Տիպիկ օգտագործման մակարդակը` 0,2%-0,4% ընդհանուր ձևակերպման զանգվածի:

Ներքին կիսափայլ և փայլուն ներկեր. MV-ից մինչև HV աստիճաններ, հաճախ ավելի ցածր կոնցենտրացիաներով: Փայլուն ներկերը պահանջում են ռեոլոգիայի զգույշ կառավարում. չափազանց շատ HEC-ը կարող է խաթարել հարթեցման և փայլի զարգացումը: Տիպիկ օգտագործման մակարդակը՝ 0,15%-0,3%:

Արտաքին որմնադրությանը ներկեր. HV-ից մինչև EHV դասարաններ՝ բարձր կառուցվածքի և ճկման դիմադրության համար: Արտաքին ներկերը պետք է դիմադրեն ձգողականության և անձրևի ազդեցության տակ ուղղահայաց մակերեսների թուլացմանը: Տիպիկ օգտագործման մակարդակը՝ 0,3%-0,6%:

Այբբենարաններ և ծածկույթներ՝ LV-ից մինչև MV դասեր: Պրայմերները սովորաբար կիրառվում են թաղանթի ավելի ցածր հաստությամբ և պահանջում են լավ ներթափանցում ենթաշերտի մեջ. ավելի ցածր մածուցիկության աստիճանները հեշտացնում են դա: Տիպիկ օգտագործման մակարդակը՝ 0,15%-0,3%:

Հյուսվածքային և դեկորատիվ ծածկույթներ. EHV դասարաններ կամ HV + ասոցիատիվ խտացուցիչի համակցություններ: Բարձր կառուցված հյուսվածքային ծածկույթները պահանջում են շատ բարձր ցածր կտրվածքի մածուցիկություն, որպեսզի կանխեն հյուսվածքի անկումը: Տիպիկ օգտագործման մակարդակը՝ 0,4%-0,8%:

Փայտի բծեր և լաքեր. LV դասարաններ ցածր կոնցենտրացիայով: Այս ապրանքները պահանջում են ցածր մածուցիկություն փայտի հատիկի մեջ ներթափանցելու համար: Տիպիկ օգտագործման մակարդակը՝ 0,05%-0,15%:

Դեղաչափի տեղեկանք՝ HEC ներկերի ձևակերպումներում

Ներկի տեսակը

HEC-ի օգտագործման մակարդակը (ընդհանուր ձևակերպման տոկոսը)

Առաջարկվող գնահատական

Նշումներ

Ներքին հարթ ներկ

0,20% – 0,40%

Մ.Վ

Ստանդարտ աշխատանքային ձիու հավելված

Ներքին ձվի կճեպ / ատլաս

0,20% – 0,35%

Մ.Վ

Հավասարակշռել մածուցիկությունը հարթեցմամբ

Ինտերիերի կիսափայլ

0,15% – 0,30%

Մ.Վ

Ցածր մակարդակ՝ փայլը պահպանելու համար

Ինտերիերի փայլ

0,10% – 0,20%

MV–LV

Նվազագույնի հասցրեք HEC-ը՝ հարթեցումը պաշտպանելու համար

Արտաքին հարթ / ցածր փայլ

0,25% – 0,45%

ՀՎ

Ճկման դիմադրություն ուղղահայաց մակերեսների վրա

Արտաքին կիսափայլ

0,20% – 0,35%

MV–HV

Քարտաշային / հյուսվածքային ծածկույթ

0,35% – 0,70%

HV–EHV

Բարձր կառուցվածք, ճկման դիմադրություն

Այբբենարան / ներքև

0,15% – 0,30%

LV–MV

Ներթափանցում ենթաշերտի մեջ

Փայտի բիծ / լաք

0,05% – 0,15%

LV

Բարակ կիրառություն, ներթափանցում

Տանիքի ծածկույթ

0,30% – 0,50%

ՀՎ

Ուլտրամանուշակագույն և եղանակային դիմադրության համակարգ

Սրանք ելակետային միջակայքեր են: Օգտագործման իրական մակարդակները կախված են HEC-ի հատուկ դասակարգից, լատեքսի տեսակից, պիգմենտի ծավալային կոնցենտրացիայից (PVC) և ձեր արտադրանքի համար թիրախային Stormer-ի և KU մածուցիկությունից:

HEC և ասոցիատիվ խտացուցիչներ. համակցված համակարգ

Ներկերի ժամանակակից ձևակերպման մեջ HEC-ը հազվադեպ է օգտագործվում որպես ռեոլոգիայի միակ փոփոխիչ: Ստանդարտ մոտեցումն է միավորել HEC-ը մեկ կամ մի քանի ասոցիատիվ խտացուցիչների հետ ՝ սովորաբար HEUR (հիդրոֆոբ ձևափոխված էթիլենօքսիդ ուրեթան) կամ HASE (հիդրոֆոբ ձևափոխված ալկալային ուռեցնող էմուլսիա) խտացուցիչների հետ:

Ներկերի ժամանակակից ձևավորման համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչու է օգտագործվում այս համադրությունը և ինչպես հավասարակշռել երկու բաղադրիչները:

Ինչ են անում ասոցիատիվ խտացուցիչները

Ասոցիատիվ խտացուցիչներն աշխատում են HEC-ից սկզբունքորեն տարբեր մեխանիզմով: Նրանց հիդրոֆոբ խմբերը ասոցացվում են լատեքսային մասնիկների մակերեսների և միմյանց հետ՝ ստեղծելով անցողիկ ցանց, որն ընդգրկում է ներկերի ամբողջ համակարգը՝ լատեքսի մասնիկները, պիգմենտները և ջրային փուլը միասին:

Այս ցանցը ապահովում է.

  • Բարձր ցածր կտրվածքի մածուցիկություն . գերազանց ճկման դիմադրություն և նստեցման կանխարգելում

  • Լավ հարթեցում . ցանցը կոտրվում է կիրառման կտրվածքի տակ, այնուհետև բարեփոխվում է դանդաղ՝ թույլ տալով, որ խոզանակի հետքերը դուրս հոսեն մինչև մածուցիկությունը վերականգնվի:

  • Փայլի զարգացում . ասոցիատիվ խտացուցիչները սովորաբար ավելի քիչ բացասական ազդեցություն ունեն փայլի վրա, քան HEC-ը համարժեք մածուցիկությամբ

Այն, ինչ HEC-ին նպաստում է, որ ասոցիատիվ խտացուցիչները չեն

Չնայած ասոցիատիվ խտացուցիչների առավելություններին, HEC-ը մնում է էական ձևակերպումների մեծ մասում, քանի որ.

  • Սփռման դիմադրություն . HEC-ի բարձր մոլեկուլային քաշը ապահովում է երկարաձգվող մածուցիկություն, որը դիմակայում է կաթիլների առաջացմանը գլանափաթեթի կիրառման ժամանակ: Միայն ասոցիատիվ խտացուցիչները ներկեր են արտադրում, որոնք չափից դուրս ցողում են:

  • Բանկի մեջ կայունություն . HEC-ն ապահովում է տուփի մեջ կայուն, հետևողական մածուցիկություն, որն ավելի քիչ զգայուն է ջերմաստիճանի, նոսրացման և կտրվածքի պատմության նկատմամբ, քան ասոցիատիվ խտացուցիչ ցանցերը:

  • Համատեղելիության ամրություն . HEC-ի ոչ իոնային բնույթը այն համատեղելի է դարձնում հավելումների և պիգմենտային համակարգերի ավելի լայն շրջանակի հետ, քան ասոցիատիվ խտացուցիչները, որոնք կարող են զգայուն լինել մակերեսային ակտիվ նյութի տեսակի և կոնցենտրացիայի նկատմամբ:

  • Ծախսերի արդյունավետություն . HEC-ը սովորաբար ավելի ցածր արժեք է մեկ միավորի մածուցիկության ներդրման համար, քան HEUR խտացուցիչները:

Հավասարակշռված համադրություն

Ստանդարտ մոտեցում ժամանակակից ճարտարապետական ​​ներկերի ձևակերպման մեջ.

  • HEC (0.15%–0.35%). վերահսկում է բարձր կտրվածքի մածուցիկությունը, ցրելու դիմադրությունը և պահարանի կայունությունը

  • HEUR խտացուցիչ (0,1%-0,5%). վերահսկում է ցածր կտրվածքի մածուցիկությունը, ճկման դիմադրությունը և հարթեցումը

  • Ընտրովի HASE (0,1%-0,3%). լրացուցիչ ցածր կտրվածքի մածուցիկություն, հատկապես օգտակար է բարձր PVC ձևակերպումներում

HEC-ի և ասոցիատիվ խտացուցիչի հարաբերակցությունը ճշգրտվում է թիրախին Stormer մածուցիկությանը (KU), ICI մածուցիկությանը (բարձր կտրվածք) և ցածր կտրվածքի մածուցիկությանը (Brookfield 0,5–1 rpm-ում) միաժամանակ հարվածելու համար:

ՀԷԿ-ի մշակում ներկերի արտադրության մեջ

HEC-ի ճիշտ մշակումը չափազանց կարևոր է ներկի կայուն որակի համար: Ներկերի արտադրության մեջ HEC-ի հետ կապված խնդիրների ամենատարածված պատճառը թերի կամ անհետևողական խոնավացումն է:

Մեթոդ 1. Սառը ջրով տարրալուծում (ստանդարտ)

HEC-ը հեշտությամբ խոնավանում է սառը ջրում. սա նրա մշակման հիմնական առավելություններից մեկն է որոշ այլ ցելյուլոզային եթերների նկատմամբ (օրինակ՝ HPMC-ն, որը պահանջում է տաք-սառը տարրալուծում):

Ստանդարտ ընթացակարգ.

  1. Ավելացրեք HEC փոշի սառը ջրի մեջ (15–25°C)՝ խառնելով

  2. Խառնել միջին արագությամբ, մինչև ամբողջովին ցրվի, սովորաբար 20-40 րոպե ամբողջական խոնավացման համար

  3. Օգտագործեք HEC լուծույթը որպես ջրային փուլ ներկի մանրացման համար

Կրիտիկական կետ. ՀԷԿ-ն ավելացրեք ջրին, ոչ թե ջուր ՀԷԿ-ին: HEC փոշի կույտին ջուր ավելացնելը առաջացնում է մակերեսային խոնավացում, նախքան ինտերիերը կարող է ցրվել՝ ձևավորելով գունդ, որոնք շատ դժվար է քայքայվել:

Մեթոդ 2. Նախապես խառնել այլ չոր բաղադրիչների հետ

Ներկերի արտադրության որոշ գործընթացներում HEC-ը նախապես խառնվում է տիտանի երկօքսիդի կամ այլ չոր գունանյութերի հետ, նախքան ջրի ավելացումը: Սա հավասարաչափ բաշխում է HEC փոշին և կանխում ագլոմերացիան:

Այս մեթոդը լավ է աշխատում, բայց պահանջում է ջրի ավելացման արագության մանրակրկիտ վերահսկում. դանդաղորեն ավելացրեք ջուրը բարձր խառնաշփոթով, որպեսզի ապահովեք հավասարաչափ խոնավացում:

Մեթոդ 3. Հետաձգված խոնավացման աստիճաններ

Որոշ HEC դասարաններ մակերեսային մշակվում են՝ խոնավացումը հետաձգելու համար. դրանք ցրվում են ջրի մեջ՝ անմիջապես չձևավորելով մածուցիկ գել, ինչը թույլ է տալիս ավելացնել այլ բաղադրիչներ մինչև մածուցիկության զարգացումը: Այս դասակարգերը հատկապես օգտակար են ներկերի բարձր արագության արտադրության մեջ, որտեղ խոնավացման ստանդարտ մեթոդն անիրագործելի է:

Unionchem-ը կարող է խորհուրդ տալ ձեր արտադրական գործընթացի համար համապատասխան դասի վերաբերյալ:

Ջերմաստիճանի ազդեցությունը մշակման ընթացքում

HEC-ի մածուցիկությունը զգալիորեն նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ: 50°C-ում HEC լուծույթի մածուցիկությունը կարող է լինել 25°C-ում իր արժեքի 30-50%-ը: Սա կարևոր է հետևյալի համար.

  • Ամառային արտադրություն . շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է նվազեցնել HEC-ի մածուցիկությունը, ինչը հանգեցնում է ներկի նպատակայինից ցածր մածուցիկության: Կարգավորեք HEC-ի չափաբաժինը սեզոնային, եթե ձեր արտադրական հաստատությունը չի վերահսկվում ջերմաստիճանով:

  • Տաք ջրի լուծարումը . տաք ջրի օգտագործումը արագացնում է HEC-ի խոնավացումը, բայց նվազեցնում է ակնհայտ մածուցիկությունը մշակման ընթացքում. ամբողջական մածուցիկությունը զարգանում է, երբ ներկը սառչում է:

HEC ներկերի և ծածկույթների մեջ. Ինչպես է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը գործում որպես ռեոլոգիայի փոփոխիչ

HEC-ն ընդդեմ HPMC-ի ներկերի մեջ. հիմնական տարբերությունները

Հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլցելյուլոզը (HPMC) մյուս ցելյուլոզային եթերն է, որը սովորաբար օգտագործվում է շինարարության և ծածկույթների կիրառման մեջ: HEC-ի և HPMC-ի միջև եղած տարբերությունները հասկանալն օգնում է ճիշտ ընտրություն կատարել:

Սեփականություն

ՀԵԿ

HPMC

Իոնային բնույթ

Ոչ իոնային

Ոչ իոնային

Սառը ջրում լուծելիություն

Գերազանց — անմիջապես լուծվում է սառը ջրում

Վատ — պահանջում է տաք-սառը տարրալուծում կամ մակերեսային մշակման աստիճաններ

Ներկերի խտացման արդյունավետությունը

Գերազանց

Լավ

Սփռման դիմադրություն

Գերազանց

Լավ

Համատեղելիություն լատեքսի հետ

Գերազանց

Լավ

Ջերմային ժելացիա

Ոչ մեկը

Այո — ջեռուցվող գելեր (շրջելի)

Շինարարական հավելվածներ

Սահմանափակ

Գերազանց (սալիկի սոսինձ, գիպս, շաղախ)

Առաջնային կիրառություն

Ներկեր և ծածկույթներ

Շինարարական քիմիական նյութեր, սալիկների սոսինձներ

Հարաբերական արժեքը

Չափավոր

Չափավոր

Հիմնական գործնական տարբերությունը. HEC-ը լուծվում է անմիջապես սառը ջրում. տարրալուծման հատուկ ընթացակարգ չի պահանջվում: HPMC-ն պահանջում է կամ տաք-սառը տարրալուծում (լուծվում է տաք ջրում, այնուհետև սառչում) կամ մակերևութային մշակված դասերի օգտագործում: Ներկերի արտադրության համար HEC-ի սառը ջրում լուծելիությունը մշակման զգալի առավելություն է:

HPMC-ն նախընտրելի ցելյուլոզային եթերն է շինարարական քիմիական կիրառությունների համար (սալիկների սոսինձ, գիպս, ռենդեր, ինքնահաստատվող միացություններ), որտեղ նրա ջերմային ժելացիոն վարքը և ջրի պահպանման հատկությունները ձեռնտու են: համար Ներկերի և ծածկույթների HEC-ը ստանդարտ ընտրություն է:

Արդյունաբերական ծրագրերում HEC-ի, CMC-ի և PAC-ի միջև եղած տարբերությունների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս.CMC vs PAC vs HEC. Ինչպես ընտրել ճիշտ ցելյուլոզային ածանցյալը

HEC արդյունաբերական և մասնագիտացված ծածկույթներում

Ճարտարապետական ​​լատեքսային ներկերից բացի, HEC-ն օգտագործվում է մի քանի արդյունաբերական և հատուկ ծածկույթների կիրառություններում, որտեղ նրա ոչ իոնային բնույթը և լայն համատեղելիությունը հատկապես արժեքավոր են:

Ցեմենտային ծածկույթներ և ներկեր

Ցեմենտային ծածկույթները՝ ցեմենտի վրա հիմնված ջրամեկուսիչ թաղանթները, ներկերը և հյուսվածքային հարդարումները, ներկայացնում են ալկալային կայունության նույն մարտահրավերը, ինչ SCC: HEC-ը կայուն է ալկալային ցեմենտի միջավայրում (pH 12–13), ի տարբերություն որոշ այլ խտացուցիչների: Այն ապահովում է.

  • Ջրի պահպանում. կանխում է ցեմենտի ծածկույթի վաղաժամ չորացումը՝ ապահովելով բավարար խոնավացում ամրության զարգացման համար

  • Գործունակություն. բարելավում է ցեմենտային ծածկույթի կիրառման հատկությունները

  • Ճեղքման դիմադրություն. կանխում է ծածկույթի անկումը ուղղահայաց մակերևույթների վրա մինչև ամրանալը

Սոսինձներ և հերմետիկներ

Ջրի վրա հիմնված սոսինձները և հերմետիկները օգտագործում են HEC որպես խտացուցիչ և ռեոլոգիայի փոփոխիչ: HEC-ի ոչ իոնային բնույթը այն համատեղելի է դարձնում պոլիմերների, կպչող նյութերի և հավելումների լայն տեսականի, որոնք օգտագործվում են սոսինձային ձևակերպումների մեջ:

Տպագրական ներկեր

Ջրի վրա հիմնված տպագրական թանաքները օգտագործում են HEC-ը որպես մածուցիկության փոփոխող և թաղանթ ձևավորող նյութ: HEC-ը նպաստում է տպագրության ընթացքում թանաքի հոսքի հատկություններին և չորացած թանաքի թաղանթի ամբողջականությանը:

Տեքստիլ ծածկույթներ և հարդարում

HEC-ն օգտագործվում է տեքստիլի հարդարման ձևակերպումների մեջ՝ որպես պիգմենտային տպագրության մածուկների խտացուցիչ և որպես գործվածքների ծածկույթների թաղանթ ձևավորող նյութ: Դրա ոչ իոնային բնույթն այն համատեղելի է դարձնում տեքստիլի վերամշակման մեջ օգտագործվող կատիոնային և անիոնային մակերևութային ակտիվ նյութերի հետ:

Անձնական խնամք և կոսմետիկա

HEC-ը լայնորեն օգտագործվում է անձնական խնամքի միջոցներում՝ շամպուններ, կոնդիցիոներներ, լոսյոններ, քսուքներ և գելեր, որպես խտացուցիչ և կայունացուցիչ: Դրա ոչ իոնային բնույթը և մաշկի համատեղելիությունը այն դարձնում են հարմար մաշկի և մազերի անմիջական շփման համար: Սա ներկերի կիրառման առանձին տարածք է, սակայն այն ցույց է տալիս HEC-ի համատեղելիության լայնությունը շատ տարբեր ձևավորման միջավայրերում:

Խնդիր 1. Ներկերի մածուցիկությունը ավելի ցածր է, քան թիրախը. HEC-ը պատշաճ կերպով չի խտանում

Հավանական պատճառները.

  • HEC-ը լիովին չջրացված. առկա են գոյացություններ, արդյունավետ կոնցենտրացիան անվանականից ցածր

  • HEC դասի մածուցիկությունը չափազանց ցածր է նպատակային ներկի մածուցիկության համար

  • HEC-ի չափաբաժինը չափազանց ցածր է

  • Արտադրության ընթացքում լուծույթի մածուցիկության նվազեցնող բարձր միջավայրի ջերմաստիճանը

  • Անհամատեղելիություն հատուկ հավելումների հետ (հազվադեպ՝ ոչ իոնային HEC-ի դեպքում, բայց հնարավոր է որոշ բիոիդների հետ)

Լուծումներ:

  • Ստուգեք խոնավացման ընթացակարգը. համոզվեք, որ HEC-ը լիովին լուծարված է, նախքան այլ բաղադրիչներ ավելացնելը

  • Անցեք ավելի բարձր մածուցիկության աստիճանի կամ ավելացրեք դեղաչափը

  • Ստուգեք արտադրության ջերմաստիճանը. անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք դեղաչափը սեզոնային

  • Փորձարկեք HEC լուծույթի մածուցիկությունը մեկուսացված՝ հաստատելու համար, որ դասարանը համապատասխանում է սպեցիֆիկացիաներին

Խնդիր 2. Ներկը կիրառման ընթացքում ցույց է տալիս գլանափաթեթի ավելցուկ ցրումը

Հավանական պատճառները.

  • HEC-ի չափաքանակը չափազանց ցածր է — անբավարար երկարաձգվող մածուցիկություն

  • HEC կարգի մոլեկուլային քաշը չափազանց ցածր է

  • Չափից շատ կախվածություն ասոցիատիվ խտացուցիչից (HEUR) առանց համապատասխան HEC-ի

Լուծումներ:

  • Բարձրացրեք HEC-ի չափաբաժինը կամ անցեք ավելի բարձր մոլեկուլային քաշի դասի

  • Վերանայեք HEC/HEUR մնացորդը — ավելացրեք HEC ներդրումը HEUR-ի համեմատ

  • Փորձարկեք ցայտելու դիմադրությունը (օրինակ՝ Leneta ցրման թեստ) HEC-ի մի շարք դեղաչափերի համար

Խնդիր 3. Ներկը քսելուց հետո կախված է ուղղահայաց մակերեսների վրա

Հավանական պատճառները.

  • Անբավարար ցածր կտրվածքի մածուցիկություն. միայն HEC-ը չի ապահովում համապատասխան ճկման դիմադրություն

  • Ասոցիատիվ խտացուցիչի մակարդակը չափազանց ցածր է

  • Ներկը կիրառվում է չափազանց խիտ

Լուծումներ:

  • Բարձրացնել ասոցիատիվ խտացուցիչի (HEUR կամ HASE) մակարդակը — թեքության դիմադրությունը հիմնականում ցածր կտրվածքի մածուցիկության ֆունկցիա է

  • Վերանայեք կիրառական ֆիլմի հաստության առաջարկությունները

  • Նշում․ միայն HEC մակարդակի բարձրացումը չի լուծի թուլացման խնդիրը. սա պահանջում է ցածր կտրվածքի մածուցիկություն, ոչ թե բարձր կտրվածքի մածուցիկություն։

Խնդիր 4. Վատ հարթեցում — խոզանակի հետքերը մնում են տեսանելի քսելուց հետո

Հավանական պատճառները.

  • HEC մակարդակը չափազանց բարձր է. մածուցիկությունը շատ արագ վերականգնվում է կիրառելուց հետո՝ կանխելով խոզանակի հետքերը դուրս հոսելը

  • Անբավարար ասոցիատիվ խտացուցիչ HEC-ի համեմատ

  • Ներկը կիրառվում է չափազանց ցածր ջերմաստիճանում (բարձր մածուցիկություն)

Լուծումներ:

  • Նվազեցրեք HEC մակարդակը և փոխհատուցեք ավելի շատ ասոցիատիվ խտացուցիչով

  • Վերանայեք HEC/HEUR հարաբերակցությունը. HEC-ի համեմատ ավելի շատ HEUR ընդհանուր առմամբ բարելավում է հարթեցումը

  • Համոզվեք, որ կիրառման ջերմաստիճանը գտնվում է առաջարկվող միջակայքում (սովորաբար 10–35°C)

Խնդիր 5. HEC կտորներ պատրաստի ներկի մեջ — թերի լուծարում

Հավանական պատճառները.

  • HEC-ն ավելացվել է տաք կամ տաք ջրի մեջ՝ մակերևույթի խոնավացում մինչև ամբողջական ցրումը

  • HEC փոշին ավելացված ջուր - նույն խնդիրը

  • Անբավարար հուզում լուծարման ժամանակ

  • HEC-ը չափազանց արագ ավելացրեց

Լուծումներ:

  • Միշտ ավելացրեք HEC փոշի սառը ջրի մեջ (15–25°C), ոչ թե հակառակը

  • Ապահովեք եռանդուն հուզում լուծարման ողջ ժամանակահատվածում

  • Ավելացրեք HEC-ը դանդաղ և շարունակաբար, ոչ բոլորը միանգամից

  • Ավելի հեշտ մշակման համար հաշվի առեք հետաձգված հիդրացման աստիճանի անցնելը

Ինչ պետք է նշվի ներկերի կիրառման համար HEC-ի մատակարարման ժամանակ

Գնումների թիմերի համար, որոնք մատակարարում են HEC-ը ներկերի և ծածկույթների կիրառման համար, հետևյալ պարամետրերը ամենակարևորն են ճշտելու և ստուգելու համար.

Պարամետր

Ինչու է դա կարևոր

Տիպիկ ճշգրտում

Մածուցիկության աստիճան (2% լուծույթ)

Առաջնային կատարողականի ցուցիչ - որոշում է խտացման արդյունավետությունը

Նշեք թիրախային միջակայքը յուրաքանչյուր դասարանի համար (օրինակ՝ 800–1200 mPa·s MV աստիճանի համար)

Մոլերի փոխարինում (MS)

Ազդում է լուծելիության և կատարողականի հետևողականության վրա

1.8 – 2.5 ներկերի դասարանների համար

Խոնավության պարունակությունը

Ազդում է արդյունավետ կենտրոնացման վրա

≤ 5%

Մոխրի պարունակությունը

Մաքրության ցուցիչ

≤ 5%

pH (1% լուծույթ)

Ձևակերպման համատեղելիություն

6.0 – 8.5

Մասնիկների չափը (ցանց)

Ազդում է տարրալուծման արագության վրա

80 ցանց ստանդարտ; 40 ցանց ավելի արագ լուծարման համար

Արտաքին տեսք

Որակի ցուցանիշ

Սպիտակից մինչև սպիտակ փոշի, ազատ հոսող

Խմբաքանակից խմբաքանակ մածուցիկության հետևողականություն

Կարևոր է ներկի որակի հետևողականության համար

±10% թիրախային մածուցիկության

Միշտ խնդրեք.

  • Անալիզի վկայագիր (COA) մեկ խմբաքանակի համար՝ ներառյալ մածուցիկությունը (նշված պայմաններում), խոնավությունը, մոխիրը և pH-ը

  • Տեխնիկական տվյալների թերթիկ (TDS) տարրալուծման ընթացակարգով և ներկի կիրառման ուղեցույցով

  • Անվճար նմուշներ ներկերի ձևավորման փորձարկումների համար՝ նախքան մեծածախ մատակարարումը կատարելը

  • Մածուցիկության-կենտրոնացման կորը ձեր կոնկրետ աստիճանի համար. կարևոր է դեղաչափի օպտիմալացման համար

Unionchem HEC ներկերի և ծածկույթների համար

Unionchem-ը մատակարարում է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզա (HEC) ճարտարապետական ​​ներկերի, արդյունաբերական ծածկույթների, շինարարական քիմիկատների և անձնական խնամքի համար նախատեսված մածուցիկության դասակարգերի ամբողջ շարքով՝ հետևողական որակով, ամբողջական տեխնիկական փաստաթղթերով և հուսալի համաշխարհային մատակարարմամբ:

Այն, ինչ մենք մատակարարում ենք.

  • HEC ներկերի և ծածկույթների համար — LV, MV, HV և EHV դասակարգեր՝ ճարտարապետական ​​և արդյունաբերական ծածկույթների կիրառման ողջ շրջանակի համար

  • HEC շինարարական քիմիկատների համար — դասակարգեր, որոնք օպտիմիզացված են ցեմենտային ծածկույթների, ներկերի և ցողունների համար

  • HEC անձնական խնամքի համար — կոսմետիկ կարգի HEC շամպունների, կոնդիցիոներների և մաշկի խնամքի համար

  • Ամբողջական տեխնիկական փաստաթղթեր՝ TDS, COA (մածուցիկություն, MS, խոնավություն, pH), SDS

  • Անվճար նմուշներ ներկերի ձևավորման փորձարկումների և դասարանի որակավորման համար

  • Տեխնիկական աջակցություն ռեոլոգիայի օպտիմալացման և դասարանների ընտրության համար

Ապրանքի ամբողջական մանրամասների և նմուշ կամ գնանշում պահանջելու համար.Հիդրօքսիէթիլ Ցելյուլոզա (HEC) — Unionchem Ապրանքի Էջ

Ապրանք

Դերը ծածկույթների կիրառման մեջ

Ապրանքի էջ

ՀԵԿ

Առաջնային ռեոլոգիայի փոփոխիչ լատեքսային ներկերի մեջ

Դիտել

CMC

Թանձրացուցիչ որոշ մասնագիտացված ծածկույթների և սոսինձների մեջ

Դիտել

Ուելան Գում

VMA ցեմենտային ծածկույթների և ներկերի մեջ

Դիտել

Քսանթան Գում

Ռեոլոգիայի փոփոխիչ որոշ արդյունաբերական ծածկույթներում

Դիտել

Դիտել բոլոր ապրանքները

Եզրակացություն

HEC-ը տասնամյակներ շարունակ եղել է ռեոլոգիայի ստանդարտ փոփոխիչը ջրի վրա հիմնված ճարտարապետական ​​ներկերի մեջ, և նրա դիրքը լավ է վաստակել: Դրա ոչ իոնային բնույթը տալիս է համատեղելիություն լատեքսի տեսակների, պիգմենտային համակարգերի և հավելումների, որոնք օգտագործվում են ժամանակակից ներկերի ձևակերպումների մեջ: Սառը ջրում լուծելիությունը հեշտացնում է այն մշակելը: Նրա բարձր մոլեկուլային քաշը ապահովում է ցողման դիմադրություն, որը միայն ասոցիատիվ խտացուցիչները չեն կարող ապահովել:

Ներկերի ձևավորման մեջ HEC-ն արդյունավետ օգտագործելու բանալին հասկանալն է, թե որտեղ է այն տեղավորվում ռեոլոգիական սպեկտրում. այն վերահսկում է բարձր կտրվածքի մածուցիկությունը, ցայտելու դիմադրությունը և պահարանի կայունությունը, և այն միավորելը ասոցիատիվ խտացուցիչների հետ՝ ծածկելու ցածր ճեղքման մածուցիկության պահանջները ճկման դիմադրության և հարթեցման համար: HEC-ի և HEUR-ի միջև հավասարակշռությունը ճիշտ ձեռք բերելը ռեոլոգիայի ձևավորման հիմնական խնդիրն է ժամանակակից ճարտարապետական ​​ներկում, և այն լուծվում է համակարգված փորձարկման միջոցով ամբողջ կտրվածքի արագության սպեկտրում:

Դասարանի ընտրությունը՝ մածուցիկության աստիճանի համապատասխանությունը նպատակային կիրառման և ներկի տեսակին, մյուս կարևոր որոշումն է: Այս հոդվածի դեղաչափերի տեղեկատու աղյուսակը և դասակարգի ընտրության ուղեցույցը տալիս են մեկնարկային շրջանակ, սակայն վերջնական օպտիմալացումը միշտ պահանջում է ձևակերպումների փորձարկումներ ձեր կոնկրետ համակարգում:

Բացահայտեք Unionchem-ի HEC լուծումները ներկերի և ծածկույթների համար.Հիդրօքսիէթիլ Ցելյուլոզա (HEC) — Unionchem Ապրանքի Էջ

HEC ներկերի և ծածկույթների մեջ. Ինչպես է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը գործում որպես ռեոլոգիայի փոփոխիչ

Հաճախակի տրվող հարցեր (ՀՏՀ)

Q1: Ի՞նչ է անում HEC-ը լատեքսային ներկում:

HEC-ը լատեքսային ներկում գործում է որպես ռեոլոգիայի առաջնային փոփոխիչ: Այն խտացնում է ներկի ջրային փուլը՝ ապահովելով տուփի մեջ մածուցիկություն, կիրառման մարմին և ցողման դիմադրություն գլանափաթեթի կիրառման ժամանակ: Դրա ոչ իոնային բնույթն այն համատեղելի է դարձնում լատեքսի բոլոր տեսակների, պիգմենտային համակարգերի և ներկերի հավելումների հետ առևտրային ներկերի ամբողջ pH տիրույթում:

Q2. HEC-ի մածուցիկության ո՞ր աստիճանը պետք է օգտագործեմ ներքին պատերի ներկի համար:

Միջին մածուցիկության (MV) դասակարգերը ստանդարտ ընտրություն են ներքին հարթ և ձվի կեղևի ներկերի համար: Նրանք ապահովում են տուփի մեջ համապատասխան մածուցիկություն և կիրառման մարմին՝ սովորական օգտագործման մակարդակներում՝ ընդհանուր ձևակերպման զանգվածի 0,2%-0,4%-ի չափով: Պրեմիում կամ բարձր կառուցված ներկերի համար բարձր մածուցիկության (HV) դասարանները կարող են ավելի հարմար լինել:

Q3. Կարո՞ղ եմ օգտագործել միայն HEC-ը որպես ներկի ռեոլոգիայի փոփոխիչ, թե՞ ինձ անհրաժեշտ է ասոցիատիվ խտացուցիչ:

Միայն HEC-ը կարող է ապահովել տուփի մեջ համապատասխան մածուցիկություն և ցայտելու դիմադրություն, սակայն այն չի ապահովում ցածր կտրվածքի օպտիմալ մածուցիկություն՝ կախվածության դիմադրության և հարթեցման համար: Ներկերի ժամանակակից ձևակերպումների մեծ մասում օգտագործվում է HEC-ը ասոցիատիվ խտացուցիչի (HEUR կամ HASE) հետ համակցված՝ HEC՝ բարձր կտրվածքի մածուցիկության և ցայտելու դիմադրության համար, ասոցիատիվ խտացուցիչ՝ ցածր կտրվածքի մածուցիկության, ճկման դիմադրության և հարթեցման համար:

Q4. Ինչու՞ է իմ ներկը ցողում գլանափաթեթի կիրառման ժամանակ:

Գլանափաթեթի չափից դուրս ցողումը սովորաբար առաջանում է բաղադրության մեջ բարձր մոլեկուլային քաշի պոլիմերների անբավարար քանակից: HEC-ը առաջնային գործիքն է ցայտելու դիմադրությունը վերահսկելու համար: Եթե ​​ձեր ներկը չափից դուրս շաղ է տալիս, ավելացրեք HEC-ի չափաբաժինը կամ անցեք ավելի բարձր մոլեկուլային քաշի: Չափից շատ կախվածությունը ասոցիատիվ խտացուցիչներից (HEUR) առանց համապատասխան HEC-ի, ցողման խնդիրների ընդհանուր պատճառն է:

Q5: Ո՞րն է տարբերությունը HEC-ի և HPMC-ի միջև ներկերի կիրառման համար:

Թե՛ HEC-ը, և թե՛ HPMC-ն ցելյուլոզային ոչ իոնային եթերներ են, սակայն HEC-ը լուծվում է ուղղակիորեն սառը ջրում, մինչդեռ HPMC-ն պահանջում է տաք-սառը տարրալուծում կամ մակերեսային մշակման աստիճաններ: Ներկերի արտադրության համար HEC-ի սառը ջրում լուծելիությունը մշակման զգալի առավելություն է: HPMC-ն նախընտրելի է շինարարական քիմիական կիրառությունների համար (սալիկների սոսինձ, գիպս, հավանգ), որտեղ նրա ջերմային ժելացիոն վարքը շահավետ է: Ներկերի համար HEC-ը ստանդարտ ընտրություն է:

Q6. Ինչպե՞ս կարող եմ լուծարել HEC-ը ներկերի արտադրության համար:

Շարունակական խառնման տակ դանդաղորեն ավելացրեք HEC փոշի սառը ջրի մեջ (15–25°C): Երբեք ջուր մի ավելացրեք HEC փոշու կույտին, դա առաջացնում է մակերեսի խոնավացում և գոյացություն: Խառնել միջին արագությամբ 20–40 րոպե, մինչև ամբողջովին խոնավանա, և լուծույթը լինի թափանցիկ և առանց զանգվածի: Օգտագործեք այս լուծույթը որպես ներկերի մանրացման ջրային փուլ:

Q7: Արդյո՞ք Unionchem-ը մատակարարում է HEC մածուցիկության բազմակի աստիճաններով ներկերի կիրառման համար:

Այո՛։ Unionchem-ը HEC է մատակարարում LV, MV, HV և EHV դասակարգերում ճարտարապետական ​​ներկերի, արդյունաբերական ծածկույթների և շինարարական քիմիական կիրառությունների համար: Հասանելի են ամբողջական տեխնիկական փաստաթղթեր, COA յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և անվճար նմուշներ ձևակերպումների փորձարկումների համար: Տես. HEC — Unionchem Ապրանքի էջ

Պատրա՞ստ եք օպտիմալացնել ձեր ներկերի ձևակերպումը HEC-ի հետ:

Unionchem-ը մատակարարում է հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզա (HEC) ճարտարապետական ​​ներկերի, արդյունաբերական ծածկույթների, շինարարական քիմիկատների և անձնական խնամքի համար նախատեսված մածուցիկության դասակարգերի ամբողջ շարքով՝ հետևողական որակով, ամբողջական տեխնիկական փաստաթղթերով և Չինաստանից հուսալի համաշխարհային մատակարարմամբ:

Բացահայտեք մեր արտադրանքը.

Կապվեք մեզ հետ.sales@unionchem.com.cn Հեռ.՝ +86- 13953383796 | +86-533-7220272 Կայք:www.unionchem.com.cn