НОВОСТИ
Дом » Новости » Новости о продуктах » ГЭЦ в красках и покрытиях: как гидроксиэтилцеллюлоза действует как модификатор реологии

ГЭЦ в красках и покрытиях: как гидроксиэтилцеллюлоза действует как модификатор реологии

Автор: Arella Sun Время публикации: 27.07.2026 Происхождение: Юниончем

кнопка «Поделиться» в Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
кнопка поделиться какао
кнопка поделиться снэпчатом
кнопка поделиться телеграммой
поделиться этой кнопкой обмена

Оглавление

Зайдите на любую фабрику по производству архитектурных красок и спросите химика по рецептурам, какой ингредиент оказывает наибольшее влияние на то, как краска наносится, как она выравнивается, как она разбрызгивается и как она ощущается на кисти или валике. Почти всегда ответом является модификатор реологии.

Реология — изучение течения и деформации — является центральной технической дисциплиной при составлении рецептур красок. Краска с неправильной реологией будет провисать на вертикальных поверхностях, чрезмерно разбрызгиваться при нанесении валиком, плохо выравниваться и иметь следы от кисти, или оседать и затвердевать в банке. Правильная реология не является второстепенным вопросом; в этом разница между краской, которую профессионалы и потребители будут использовать снова, и краской, которую они не будут использовать.

Гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) является наиболее широко используемым первичным модификатором реологии в архитектурных красках на водной основе во всем мире. Он удерживает эту позицию на протяжении десятилетий, и не зря: сочетание широкой совместимости, надежной эффективности загущения, простоты использования и экономической эффективности делает его стандартом, по которому оцениваются другие модификаторы реологии.

Это руководство предназначено для химиков по рецептурам красок, технологов покрытий и специалистов по закупкам, работающих над латексными красками, архитектурными покрытиями и промышленными покрытиями на водной основе. В нем рассматривается, как HEC работает в качестве модификатора реологии, конкретные функции, которые он выполняет в лакокрасочных системах, выбор класса вязкости, дозировка, взаимодействие с ассоциативными загустителями, общие проблемы с рецептурами и сравнение HEC с альтернативными загустителями.

Unionchem поставляет HEC во всем диапазоне классов вязкости для нанесения красок и покрытий:Гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) — Страница продукта Unionchem

ГЭЦ в красках и покрытиях: как гидроксиэтилцеллюлоза действует как модификатор реологии

Почему реология краски сложна и почему это важно

Прежде чем изучать роль HEC в рецептуре краски, стоит понять реологические требования к системе окраски, поскольку они более требовательны, чем большинство других промышленных применений.

Проблема с несколькими скоростями сдвига

Краска испытывает очень широкий диапазон скоростей сдвига в течение своего жизненного цикла, и она должна работать правильно в каждой точке этого спектра:

Этап

Приблизительная скорость сдвига

Реологические требования

Расселение в банке (в состоянии покоя)

< 0,01 с⁻⊃1;

Высокая вязкость — предотвращает оседание пигмента

Нанесение кистью/валиком

100 – 10 000 с⁻⊃1;

Низкая вязкость — простота нанесения, отсутствие сопротивления

Выравнивание после нанесения

0,1 – 10 с⁻⊃1;

Умеренная вязкость — позвольте следам кисти вытечь.

Провисание на вертикальной поверхности

0,01 – 1 с⁻⊃1;

Высокая вязкость — сопротивление потоку под действием силы тяжести

Брызги валика

> 10 000 с⁻⊃1;

Контролируемый — свести к минимуму образование капель

Никакое отдельное реологическое поведение не может одновременно удовлетворить всем этим требованиям. Вот почему в составах красок используются комбинации модификаторов реологии , каждый из которых вносит свой вклад в различную часть спектра скорости сдвига.

Позиция HEC в спектре реологии

ГЭЦ — это загуститель с высокой скоростью сдвига в терминологии красок — он в первую очередь способствует повышению вязкости при средних и высоких скоростях сдвига. Это переводится как:

  • Вязкость в банке (средний сдвиг): HEC обеспечивает вязкость, которую потребитель ощущает, когда открывает банку и размешивает краску.

  • Вязкость при нанесении (высокая скорость сдвига): ГЭЦ способствует сопротивлению растеканию при нанесении кистью и валиком — «тело» краски на аппликаторе.

  • Устойчивость к разбрызгиванию (очень высокий сдвиг): высокая молекулярная масса ГЭЦ способствует удлиненной вязкости, которая препятствует образованию капель при нанесении валиком.

Что HEC в первую очередь не контролирует, так это вязкость при малом сдвиге — устойчивость к провисанию и осаждению в состоянии покоя. Обычно это достигается с помощью ассоциативных загустителей (HEUR, HASE) или коллоидной структуры краски (пигментная сетка, глинистые минералы). В большинстве рецептур коммерческих красок ГЭЦ используется в сочетании с ассоциативным загустителем для покрытия всего спектра скоростей сдвига.

Как HEC работает в Paint: механизм

ГЭЦ представляет собой неионный эфир целлюлозы. В воде молекулы ГЭЦ гидратируются, образуя полимерную сетку со случайной спиралью. Ключевое слово — неионный — ГЭЦ не несет электрического заряда в растворе.

Почему неионный характер краски имеет значение

Краска представляет собой сложную, многокомпонентную систему, содержащую:

  • Частицы латексного связующего (в большинстве составов заряжены отрицательно)

  • Частицы пигментов (диоксид титана, карбонат кальция, глины — с переменным зарядом)

  • Поверхностно-активные вещества (анионные, неионогенные или смешанные)

  • Биоциды (часто катионные или амфотерные)

  • Коалесценты, пеногасители и другие добавки.

  • Высокие концентрации электролитов (из диспергаторов пигментов, консервантов, регуляторов pH)

Ионный загуститель в этой среде будет электростатически взаимодействовать с заряженными компонентами, что потенциально может вызвать флокуляцию, нестабильность вязкости или несовместимость с некоторыми добавками. Неионный характер ГЭЦ означает, что он не взаимодействует электростатически ни с одним из этих компонентов . Он сгущает водную фазу независимо от заряда других ингредиентов.

Эта совместимость является самым важным практическим преимуществом HEC в рецептуре красок. Он надежно работает в:

  • Диапазон pH 2–12 (весь спектр рецептур коммерческих красок)

  • Высокие концентрации электролитов (из диспергаторов пигментов, консервантов)

  • Различные типы латекса (акриловый, винилацетатный, стирол-акриловый, винилакриловый).

  • Разнообразные пигментные системы (TiO₂, наполнители, цветные пигменты)

Механизм утолщения

ГЭЦ сгущает воду за счет гидродинамического объема : клубки гидратированного полимера ГЭЦ занимают в растворе большой объем по сравнению с их массой, увеличивая сопротивление течению. Вязкость раствора ГЭЦ увеличивается при:

  • Молекулярная масса (класс вязкости): более высокая молекулярная масса = больший гидродинамический объем = более высокая вязкость при той же концентрации.

  • Концентрация : вязкость резко увеличивается с концентрацией — примерно в 3,5 степени концентрации для марок с высокой молекулярной массой.

  • Температура : вязкость снижается с повышением температуры (обратимая).

  • Концентрация электролита : вязкость ГЭЦ относительно нечувствительна к электролитам — ключевое преимущество перед ионными загустителями.

Классы вязкости HEC для красок: Руководство по выбору

HEC доступен в широком диапазоне классов вязкости, характеризующихся вязкостью 1% или 2% водного раствора. Выбор правильной марки является наиболее важным решением при использовании ГЭЦ в краске.

Понимание номенклатуры классов вязкости

Разные поставщики HEC используют разные обозначения классов вязкости, но основным параметром всегда является вязкость раствора, измеренная в стандартизированных условиях (обычно 1% или 2% раствор, 25°C, вискозиметр Брукфилда при указанном шпинделе и скорости).

Общие диапазоны марок для окраски:

Категория оценки

Типичная вязкость (2% раствор, Brookfield)

Первичное нанесение краски

Низкая вязкость (LV)

100 – 400 мПа·с

Грунтовки, тонкие покрытия, морилки

Средняя вязкость (МВ)

400 – 1500 мПа·с

Стандартные краски для внутренних стен

Высокая вязкость (HV)

1500–5000 мПа·с

Архитектурные краски премиум-класса, текстурированные покрытия

Сверхвысокая вязкость (EHV)

> 5000 мПа·с

Толстослойные покрытия, краски для кладки

Соответствие класса применению

Гладкие краски для внутренних работ и краски из яичной скорлупы: стандартным выбором являются марки MV. Они обеспечивают достаточную вязкость в банке и плотность нанесения без чрезмерного загущения. Типичный уровень использования: 0,2–0,4% от общего веса препарата.

Полуглянцевые и глянцевые краски для внутренних работ: марки от MV до HV, часто в более низких концентрациях. Глянцевые краски требуют тщательного управления реологией — слишком большое количество ГЭЦ может ухудшить выравнивание и развитие глянца. Типичный уровень использования: 0,15–0,3%.

Краски для наружных работ по каменной кладке: марки от HV до EHV для высокой устойчивости к растеканию и провисанию. Фасадные краски должны противостоять провисанию на вертикальных поверхностях под действием силы тяжести и дождя. Типичный уровень использования: 0,3–0,6%.

Грунтовки и грунтовки: марки от LV до MV. Грунтовки обычно наносятся при меньшей толщине пленки и требуют хорошего проникновения в основание — этому способствуют сорта с более низкой вязкостью. Типичный уровень использования: 0,15–0,3%.

Фактурные и декоративные покрытия: марки СВВ или комбинации ВВ + ассоциативный загуститель. Толстослойные текстурированные покрытия требуют очень высокой вязкости при низком сдвиге, чтобы предотвратить оседание текстуры. Типичный уровень использования: 0,4–0,8%.

Морилки и лаки для дерева: марки LV в низкой концентрации. Эти продукты требуют низкой вязкости для проникновения в структуру древесины. Типичный уровень использования: 0,05–0,15%.

Справочная дозировка: ГЭЦ в составах красок

Тип краски

Уровень использования ГЭЦ (% от общего состава)

Рекомендуемая оценка

Примечания

Гладкая краска для интерьера

0,20% – 0,40%

МВ

Стандартное приложение для рабочей лошадки

Интерьер из яичной скорлупы/сатин

0,20% – 0,35%

МВ

Баланс вязкости с выравниванием

Интерьер полуглянцевый

0,15% – 0,30%

МВ

Нижний уровень для сохранения блеска

Интерьерный глянец

0,10% – 0,20%

СН–НН

Минимизируйте HEC для защиты выравнивания

Внешний вид ровный/слабый блеск

0,25% – 0,45%

ВН

Устойчивость к провисанию на вертикальных поверхностях

Внешний полуматовый

0,20% – 0,35%

СН–ВН

Кладка/фактурное покрытие

0,35% – 0,70%

ВН–СВН

Высокая конструкция, устойчивость к провисанию

Грунтовка/подложка

0,15% – 0,30%

НН – МВ

Проникновение в субстрат

Морилка/лак для дерева

0,05% – 0,15%

ЛВ

Тонкое нанесение, проникновение

Кровельное покрытие

0,30% – 0,50%

ВН

Система защиты от ультрафиолета и атмосферных воздействий

Это начальные диапазоны. Фактические уровни использования зависят от конкретной марки HEC, типа латекса, объемной концентрации пигмента (ПВХ), а также целевой вязкости по Штормеру и KU для вашего продукта.

ГЭЦ и ассоциативные загустители: комбинированная система

В современных рецептурах красок ГЭЦ редко используется в качестве единственного модификатора реологии. Стандартный подход заключается в объединении HEC с одним или несколькими ассоциативными загустителями — обычно загустителями HEUR (гидрофобно модифицированный этиленоксид-уретан) или HASE (гидрофобно-модифицированная набухающая в щелочи эмульсия).

Понимание того, почему используется эта комбинация и как сбалансировать два компонента, имеет важное значение для разработки современных красок.

Что делают ассоциативные загустители

Ассоциативные загустители работают по принципиально другому механизму, чем ГЭЦ. Их гидрофобные группы связываются с поверхностями частиц латекса и друг с другом, создавая временную сеть, которая охватывает всю систему краски — частицы латекса, пигменты и водную фазу вместе.

Эта сеть обеспечивает:

  • Высокая вязкость при низком сдвиге : отличная стойкость к провисанию и предотвращение оседания.

  • Хорошее выравнивание : сетка разрывается под действием сдвига нанесения, затем медленно восстанавливается, позволяя следам кисти растекаться до восстановления вязкости.

  • Развитие блеска : ассоциативные загустители обычно оказывают менее негативное влияние на блеск, чем ГЭЦ при эквивалентной вязкости.

Что дает HEC и чего нет в ассоциативных загустителях

Несмотря на преимущества ассоциативных загустителей, ГЭЦ остается незаменимым в большинстве рецептур, потому что:

  • Устойчивость к разбрызгиванию : высокая молекулярная масса HEC обеспечивает вязкость при удлинении, которая препятствует образованию капель во время нанесения валиком. Одни только ассоциативные загустители дают краски, которые сильно разбрызгиваются.

  • Стабильность внутри банки : HEC обеспечивает стабильную, постоянную вязкость внутри банки, которая менее чувствительна к температуре, разбавлению и истории сдвига, чем сети ассоциативных загустителей.

  • Надежность совместимости : неионный характер HEC делает его совместимым с более широким спектром добавок и пигментных систем, чем ассоциативные загустители, которые могут быть чувствительны к типу и концентрации поверхностно-активного вещества.

  • Экономическая эффективность : стоимость HEC на единицу вязкости, как правило, ниже, чем у загустителей HEUR.

Сбалансированное сочетание

Стандартный подход к составлению современных архитектурных красок:

  • ГЭЦ (0,15–0,35%): контролирует вязкость при высоких сдвиговых нагрузках, устойчивость к разбрызгиванию и стабильность внутри банки.

  • Загуститель HEUR (0,1–0,5%): контролирует вязкость при низком сдвиге, сопротивление провисанию и выравнивание.

  • Дополнительный HASE (0,1–0,3%): дополнительная вязкость при низком сдвиге, особенно полезна в составах с высоким содержанием ПВХ.

Соотношение ГЭЦ и ассоциативного загустителя регулируется для одновременного достижения целевой вязкости по Штормеру (KU), вязкости ICI (с высоким сдвигом) и вязкости с низким сдвигом (по Брукфилду при 0,5–1 об/мин).

Переработка ГЭЦ в производстве красок

Правильная обработка HEC имеет решающее значение для стабильного качества краски. Наиболее распространенной причиной проблем, связанных с ГЭЦ, при производстве красок является неполная или непостоянная гидратация.

Метод 1: Растворение в холодной воде (стандартный).

ГЭЦ легко гидратируется в холодной воде — это одно из его ключевых технологических преимуществ перед некоторыми другими эфирами целлюлозы (например, ГПМЦ, который требует растворения в горячем и холодном состоянии).

Стандартная процедура:

  1. Добавьте порошок ГЭЦ в холодную воду (15–25°C) при перемешивании.

  2. Перемешивайте на средней скорости до полного растворения — обычно 20–40 минут для полной гидратации.

  3. Используйте раствор ГЭЦ в качестве водной фазы для измельчения краски.

Критическая точка: добавляйте ГЭЦ в воду, а не воду в ГЭЦ. Добавление воды к куче порошка ГЭЦ вызывает гидратацию поверхности, прежде чем внутренняя часть может рассеяться, образуя комки, которые очень трудно разрушить.

Метод 2: Предварительно смешайте с другими сухими ингредиентами.

В некоторых процессах производства красок ГЭЦ предварительно смешивают с диоксидом титана или другими сухими пигментами перед добавлением воды. Это равномерно распределяет порошок ГЭЦ и предотвращает агломерацию.

Этот метод работает хорошо, но требует тщательного контроля скорости добавления воды — добавляйте воду медленно и при интенсивном перемешивании, чтобы обеспечить равномерную гидратацию.

Метод 3: Отсроченная степень гидратации

Некоторые марки HEC подвергаются поверхностной обработке для замедления гидратации — они диспергируются в воде, не образуя сразу вязкого геля, что позволяет добавлять другие ингредиенты до того, как нарастет вязкость. Эти марки особенно полезны в высокоскоростном производстве красок, где стандартный метод гидратации непрактичен.

Unionchem может порекомендовать марку, подходящую для вашего производственного процесса.

Температурные воздействия во время обработки

Вязкость ГЭЦ значительно снижается с повышением температуры. При 50°С вязкость раствора ГЭЦ может составлять 30–50% от его значения при 25°С. Это важно для:

  • Летнее производство : повышение температуры окружающей среды может снизить вязкость HEC, что приведет к снижению вязкости краски ниже запланированного. Регулируйте дозировку ГЭЦ в зависимости от сезона, если на вашем производственном объекте не поддерживается температурный режим.

  • Растворение в теплой воде : использование теплой воды ускоряет гидратацию ГЭЦ, но снижает кажущуюся вязкость во время обработки — полная вязкость достигается по мере охлаждения краски.

ГЭЦ в красках и покрытиях: как гидроксиэтилцеллюлоза действует как модификатор реологии

HEC против HPMC в красках: ключевые различия

Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) — это еще один эфир целлюлозы, обычно используемый в строительстве и покрытиях. Понимание различий между HEC и HPMC помогает сделать правильный выбор.

Свойство

ГЭК

ГПМЦ

Ионический характер

Неионогенный

Неионогенный

Растворимость в холодной воде

Отлично — растворяется прямо в холодной воде.

Плохое — требует горячего или холодного растворения или марок с обработанной поверхностью.

Эффективность загущения краски

Отличный

Хороший

Устойчивость к брызгам

Отличный

Хороший

Совместимость с латексом

Отличный

Хороший

Термическое гелеобразование

Никто

Да — гели при нагревании (обратимые)

Строительные приложения

Ограниченный

Отлично (плиточный клей, штукатурка, раствор)

Основное применение

Краски и покрытия

Строительная химия, плиточный клей

Относительная стоимость

Умеренный

Умеренный

Ключевое практическое отличие: ГЭЦ растворяется непосредственно в холодной воде — специальная процедура растворения не требуется. HPMC требует либо горячего-холодного растворения (растворить в горячей воде, затем охладить), либо использования марок с обработанной поверхностью. Для производства красок растворимость HEC в холодной воде является значительным технологическим преимуществом.

ГПМЦ является предпочтительным эфиром целлюлозы для применения в строительной химии (плиточный клей, штукатурка, штукатурки, самовыравнивающиеся смеси), где его свойства термического гелеобразования и водоудерживающие свойства являются предпочтительными. Для красок и покрытий стандартным выбором является HEC.

Дополнительную информацию о различиях между HEC, CMC и PAC в промышленных приложениях см.:КМЦ против ПАЦ против ГЭК: как выбрать правильное производное целлюлозы

HEC в промышленных и специальных покрытиях

Помимо архитектурных латексных красок, HEC используется в ряде промышленных и специальных покрытий, где особенно ценны его неионный характер и широкая совместимость.

Цементные покрытия и штукатурки

Цементные покрытия — гидроизоляционные мембраны на основе цемента, штукатурки и текстурированные отделочные материалы — представляют собой ту же проблему щелочной устойчивости, что и SCC. ГЭЦ стабилен в щелочной среде цемента (рН 12–13), в отличие от некоторых других загустителей. Он обеспечивает:

  • Удержание воды: предотвращает преждевременное высыхание цементного покрытия, обеспечивая достаточную гидратацию для набора прочности.

  • Работоспособность: улучшает свойства нанесения цементного покрытия.

  • Устойчивость к провисанию: предотвращает оседание покрытия на вертикальных поверхностях перед схватыванием.

Клеи и герметики

В клеях и герметиках на водной основе ГЭЦ используется в качестве загустителя и модификатора реологии. Неионный характер HEC делает его совместимым с широким спектром полимеров, веществ, повышающих клейкость, и добавок, используемых в рецептурах клеев.

Печатные краски

В печатных красках на водной основе ГЭЦ используется в качестве модификатора вязкости и пленкообразователя. ГЭЦ способствует улучшению текучести чернил во время печати и целостности высохшей красочной пленки.

Текстильные покрытия и отделка

ГЭЦ используется в составах для отделки текстиля в качестве загустителя пигментных печатных паст и в качестве пленкообразователя в тканевых покрытиях. Его неионный характер делает его совместимым с катионными и анионными поверхностно-активными веществами, используемыми при обработке текстиля.

Уход за собой и косметика

ГЭК широко используется в средствах личной гигиены — шампунях, кондиционерах, лосьонах, кремах и гелях — в качестве загустителя и стабилизатора. Его неионный характер и совместимость с кожей делают его пригодным для прямого контакта с кожей и волосами. Это отдельная от красок область применения, но она демонстрирует широту совместимости HEC с самыми разными средами разработки.

Проблема 1: вязкость краски ниже заданной — ГЭЦ не загустевает должным образом.

Вероятные причины:

  • ГЭЦ не полностью гидратирован — присутствуют комки, эффективная концентрация ниже номинальной.

  • Вязкость класса HEC слишком низкая для целевой вязкости краски

  • Дозировка ГЭК слишком низкая

  • Высокая температура окружающей среды снижает вязкость раствора во время производства.

  • Несовместимость со специфической добавкой (редко для неионогенной ГЭЦ, но возможна с некоторыми биоцидами)

Решения:

  • Проверьте процедуру гидратации — убедитесь, что ГЭЦ полностью растворилась, прежде чем добавлять другие ингредиенты.

  • Перейдите на более высокий сорт вязкости или увеличьте дозировку.

  • Проверьте температуру производства — при необходимости корректируйте дозировку в зависимости от сезона.

  • Проверьте вязкость раствора HEC отдельно, чтобы убедиться, что марка соответствует спецификации.

Проблема 2: Во время нанесения краски образуются чрезмерные брызги с валика.

Вероятные причины:

  • Слишком низкая дозировка ГЭЦ — недостаточная вязкость при удлинении

  • Молекулярная масса марки HEC слишком низкая.

  • Чрезмерная зависимость от ассоциативного загустителя (HEUR) без адекватного HEC

Решения:

  • Увеличьте дозировку ГЭЦ или переключитесь на сорт с более высокой молекулярной массой.

  • Пересмотреть баланс HEC/HEUR — увеличить вклад HEC относительно HEUR

  • Испытание устойчивости к разбрызгиванию (например, испытание на разбрызгивание Leneta) в диапазоне дозировок ГЭЦ.

Проблема 3: Краска провисает на вертикальных поверхностях после нанесения.

Вероятные причины:

  • Недостаточная вязкость при низком сдвиге — ГЭЦ сам по себе не обеспечивает адекватного сопротивления провисанию.

  • Слишком низкий уровень ассоциативного загустителя

  • Краска нанесена слишком толстым слоем

Решения:

  • Увеличьте уровень ассоциативного загустителя (HEUR или HASE) — устойчивость к потеку — это, прежде всего, функция вязкости при низком сдвиге.

  • Ознакомьтесь с рекомендациями по толщине пленки при нанесении.

  • Примечание. Увеличение уровня ГЭЦ само по себе не решит проблему провисания — для этого требуется вязкость с низким сдвигом, а не вязкость с высоким сдвигом.

Проблема 4: Плохое выравнивание — следы кисти остаются видимыми после нанесения.

Вероятные причины:

  • Слишком высокий уровень HEC — вязкость восстанавливается слишком быстро после нанесения, что предотвращает вытекание следов кисти.

  • Недостаточный ассоциативный загуститель по отношению к ГЭЦ.

  • Краска нанесена при слишком низкой температуре (высокая вязкость)

Решения:

  • Уменьшите уровень ГЭЦ и компенсируйте это более ассоциативным загустителем.

  • Просмотрите соотношение HEC/HEUR: большее количество HEC по отношению к HEC обычно улучшает выравнивание.

  • Убедитесь, что температура нанесения находится в рекомендуемом диапазоне (обычно 10–35°C).

Проблема 5: Комки ГЭЦ в готовой краске — неполное растворение

Вероятные причины:

  • ГЭЦ добавляется в теплую или горячую воду — поверхностная гидратация до полного диспергирования

  • Добавление воды в порошок ГЭЦ — та же проблема

  • Недостаточное перемешивание во время растворения

  • HEC добавился слишком быстро

Решения:

  • Всегда добавляйте порошок ГЭК в холодную воду (15–25°C), а не наоборот.

  • Обеспечьте энергичное перемешивание на протяжении всего периода растворения.

  • Добавляйте HEC медленно и непрерывно, а не все сразу.

  • Рассмотрите возможность перехода на сорт с замедленной гидратацией для облегчения обработки.

Что указывать при выборе HEC для окраски

Для групп по закупкам, привлекающих HEC для нанесения красок и покрытий, наиболее важно указать и проверить следующие параметры:

Параметр

Почему это важно

Типичная спецификация

Класс вязкости (2% раствор)

Первичный показатель эффективности — определяет эффективность загущения.

Укажите целевой диапазон для каждого класса (например, 800–1200 мПа·с для класса MV)

Молярное замещение (МС)

Влияет на растворимость и стабильность характеристик.

1,8 – 2,5 для марок краски

Содержание влаги

Влияет на эффективную концентрацию

≤ 5%

Содержание золы

Индикатор чистоты

≤ 5%

pH (1% раствор)

Совместимость рецептуры

6,0 – 8,5

Размер частиц (меш)

Влияет на скорость растворения

стандарт 80 меш; 40 меш для более быстрого растворения

Появление

Индикатор качества

От белого до почти белого порошка, сыпучий.

Стабильность вязкости от партии к партии

Критично для стабильности качества краски.

±10% от целевой вязкости

Всегда запрашивайте:

  • Сертификат анализа (COA) на партию, включая вязкость (при определенных условиях), влажность, зольность и pH.

  • Технический паспорт (TDS) с описанием процедуры растворения и руководством по нанесению краски.

  • Бесплатные образцы для испытаний составов красок перед оптовыми поставками

  • Кривая вязкости-концентрации для вашего конкретного сорта — необходима для оптимизации дозировки

Unionchem HEC для красок и покрытий

Unionchem поставляет гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ) во всем диапазоне классов вязкости для архитектурных красок, промышленных покрытий, строительной химии и средств личной гигиены, обеспечивая стабильное качество, полную техническую документацию и надежные поставки по всему миру.

Что мы поставляем:

  • HEC для красок и покрытий — марки LV, MV, HV и EHV для всего спектра архитектурных и промышленных покрытий.

  • HEC для строительной химии — марки, оптимизированные для цементных покрытий, штукатурок и затирок.

  • ГЭК для личной гигиены — ГЭК косметического класса для шампуней, кондиционеров и средств по уходу за кожей.

  • Полная техническая документация: TDS, COA (вязкость, MS, влажность, pH), SDS.

  • Бесплатные образцы для испытаний состава краски и определения класса

  • Техническая поддержка по оптимизации реологии и выбору марки

Для получения полной информации о продукте, а также для запроса образца или ценового предложения:Гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) — Страница продукта Unionchem

Продукт

Роль в нанесении покрытий

Страница продукта

ГЭК

Первичный модификатор реологии в латексных красках

Вид

КМЦ

Загуститель в некоторых специальных покрытиях и клеях.

Вид

Велан Гум

VMA в цементных покрытиях и штукатурках

Вид

Ксантановая камедь

Модификатор реологии в некоторых промышленных покрытиях.

Вид

Просмотреть все продукты

Заключение

ГЭЦ на протяжении десятилетий является стандартным модификатором реологии в архитектурных красках на водной основе, и его позиция вполне заслужена. Его неионный характер обеспечивает совместимость со всем спектром типов латекса, пигментных систем и добавок, используемых в современных рецептурах красок. Его растворимость в холодной воде облегчает обработку. Его высокомолекулярные марки обеспечивают устойчивость к разбрызгиванию, которую не могут обеспечить одни лишь ассоциативные загустители.

Ключом к эффективному использованию ГЭЦ в рецептурах красок является понимание того, какое место он занимает в реологическом спектре (он контролирует вязкость при высоких сдвиговых нагрузках, устойчивость к разбрызгиванию и стабильность в банках), а также сочетание его с ассоциативными загустителями для удовлетворения требований к вязкости с низким сдвигом для устойчивости к потекам и выравнивания. Обеспечение правильного баланса между ГЭЦ и ГЭУР является основной задачей разработки реологических свойств современных архитектурных красок, и она решается посредством систематических испытаний по всему спектру скоростей сдвига.

Выбор класса — соответствие класса вязкости целевому применению и типу краски — еще одно важное решение. Справочная таблица дозировок и руководство по выбору сорта в этой статье служат отправной точкой, но окончательная оптимизация всегда требует испытаний состава в вашей конкретной системе.

Ознакомьтесь с решениями HEC компании Unionchem для красок и покрытий:Гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) — Страница продукта Unionchem

ГЭЦ в красках и покрытиях: как гидроксиэтилцеллюлоза действует как модификатор реологии

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос 1: Что делает HEC с латексной краской?

ГЭЦ действует как основной модификатор реологии в латексной краске. Он сгущает водную фазу краски, обеспечивая вязкость в баллоне, плотность нанесения и устойчивость к разбрызгиванию при нанесении валиком. Его неионный характер делает его совместимым со всеми типами латекса, пигментными системами и добавками к краскам во всем диапазоне pH коммерческих составов красок.

В2: Какой класс вязкости HEC следует использовать для краски для внутренних стен?

Марки средней вязкости (MV) являются стандартным выбором для плоских красок для внутренних работ и красок на основе яичной скорлупы. Они обеспечивают адекватную вязкость в упаковке и наносимую массу при типичном использовании в количестве 0,2–0,4% от общего веса рецептуры. Для красок премиум-класса или толстослойных красок более подходящими могут быть марки с высокой вязкостью (HV).

В3: Могу ли я использовать только ГЭЦ в качестве модификатора реологии в краске или мне нужен ассоциативный загуститель?

Сам по себе HEC может обеспечить достаточную вязкость внутри банки и устойчивость к разбрызгиванию, но он не обеспечивает оптимальную вязкость с низким сдвигом для устойчивости к провисанию и выравнивания. В большинстве современных составов красок используется HEC в сочетании с ассоциативным загустителем (HEUR или HASE) — HEC для высокой вязкости при сдвиге и стойкости к разбрызгиванию, ассоциативный загуститель для вязкости при низком сдвиге, устойчивости к провисанию и выравнивания.

В4: Почему краска разбрызгивается при нанесении валиком?

Чрезмерное разбрызгивание роликов обычно вызвано недостаточным содержанием высокомолекулярного полимера в составе. HEC является основным инструментом контроля устойчивости к брызгам. Если краска сильно разбрызгивается, увеличьте дозировку ГЭЦ или переключитесь на марку с более высокой молекулярной массой. Чрезмерное использование ассоциативных загустителей (HEUR) без достаточного количества HEC является распространенной причиной проблем с разбрызгиванием.

Вопрос 5: В чем разница между HEC и HPMC для окраски?

И ГЭЦ, и ГПМЦ представляют собой неионные эфиры целлюлозы, но ГЭЦ растворяется непосредственно в холодной воде, в то время как ГПМЦ требует горячего-холодного растворения или марок с поверхностно-обработанной поверхностью. Для производства красок растворимость HEC в холодной воде является значительным технологическим преимуществом. ГПМЦ предпочтителен для применения в строительной химии (плиточный клей, штукатурка, раствор), где выгодно его термическое гелеобразование. Для красок стандартным выбором является HEC.

Вопрос 6: Как растворить ГЭЦ для производства красок?

Медленно добавляйте порошок ГЭЦ в холодную воду (15–25°C) при постоянном перемешивании. Никогда не добавляйте воду в кучу порошка ГЭЦ — это вызывает гидратацию поверхности и образование комков. Перемешивайте на средней скорости в течение 20–40 минут до полной гидратации и получения раствора без комков. Используйте этот раствор в качестве водной фазы для измельчения краски.

Вопрос 7: Поставляет ли Unionchem HEC различных классов вязкости для нанесения красок?

Да. Unionchem поставляет HEC марок низкого, среднего, высокого и сверхвысокого напряжения для строительных красок, промышленных покрытий и строительной химии. Доступна полная техническая документация, сертификат подлинности на партию и бесплатные образцы для испытаний состава. Видеть: HEC — Страница продукта Unionchem

Готовы оптимизировать рецептуру вашей краски с помощью HEC?

Unionchem поставляет гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ) всех классов вязкости для архитектурных красок, промышленных покрытий, строительной химии и средств личной гигиены — с неизменным качеством, полной технической документацией и надежными оптовыми поставками по всему миру из Китая.

Изучите наши продукты:

Связаться с нами:sales@unionchem.com.cn Телефон: +86- 13953383796 | +86-533-7220272 Сайт:www.unionchem.com.cn