阴离子/阳离子/非离子AEO-7;AEO-9等表面活性剂对水性油墨胶体稳定性的影响

2018-11-26
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表面活性剂对水性油墨胶体稳定性的影响

溶剂型油墨中的有机溶剂和重金属元素严重污染环境,用水性油墨替代溶剂型油墨已势在必行。水性油墨以特定的高分子树脂、颜料、水以及助剂制成。目前,一些发达国家已采用水性油墨印刷报刊。水性油墨印刷的废纸回用存在较大困难。  

脱墨的主要过程包括:(1)碱性条件下废纸碎解使油墨与纤维分离;(2)油墨在浮选槽中被浮选出去。常规的脱墨过程是加人脂肪酸和氯化钙,所形成的钙皂会促进炭黑粒子的聚集,从而粘附于气泡上被浮选出去,但是水性油墨在碱性条件下分散成非常小的炭黑粒子,这些细小的炭黑粒子在常规的脱墨剂作用下不发生絮凝 ,在浮选过程中不能被气泡所捕集,易沉积到纤维表面或内部,少量水性油墨废纸的存在便会大幅度降低脱墨浆的白度。

     国外学者对水性油墨的稳定性和脱除工艺已进行了初步研究。Femandez 发现水性油墨的胶体稳定性是由静电排斥力和空问位阻效应共同决定的。Gecol 对脱除塑料薄膜表面的水性油墨研究后表明,加入不同种类表面活性剂均可有效去除水性油墨,而且加人阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)可以使炭黑粒子表面电荷逆转。但Gecol并未研究表面活性剂对水性油墨炭黑粒子平均粒径的影响,而水性油墨炭黑粒子平均粒径的大小是关系到其是否能被有效除去的关键因素。

     本工作探讨了阳离子、阴离子、两性及非离子表面活性剂对水性油墨胶体稳定性的影响,以炭黑粒子的平均粒径和静电排斥力作为主要考察指标,对水性油墨胶体溶液特性有了进一步认识,并找到了一种适用于水性油墨废纸脱墨的表面活性剂。


1 实验部分

11 试剂和仪器

水性油墨由广州市某油墨公司提供,其主要的化学组成见表1

表面活性剂:阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠(SDS);两性表面活性剂椰油酰胺丙基氧化胺(CAPO)和非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO7AEO9),均为工业品。

体系pH 滴定:c(HCI)=05 molLc(NaOH)=05 molL的水溶液。

Malvem NANOZS仪器(Malvern InstrumentsLtd.,England)同时测定油墨溶液的粒度和Zeta电位。


12 步骤

取稀释的水性油墨溶液10 mL放人特制塑料瓶中,固定在NANOZS附带的MPT2自动滴定仪上,开动磁力搅拌,然后把待加人的表面活性剂装入另外一支塑料瓶中,MPT2的进样器会根据设定的浓度加人表面活性剂,到达每一个浓度设定值NANOZS便会同时测定溶液体系的Zeta电位和炭黑粒子平均粒径。pH滴定在塑料瓶中增加pH电极,步骤与前述相同。初始水性油墨炭黑粒子Zeta电位为一379 mV,平均粒径为154 nm


2 结果与讨论

21 阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对水性油墨胶体稳定性的影响

水性油墨炭黑粒子表面带负电荷,本实验首先研究了阳离子表面活性剂CTAB对水性油墨胶体稳定性的影响。

1为不同浓度CTAB对水性油墨炭黑粒子平均粒径及Zeta电位的影响。

Zeta电位曲线表明,当CTAB浓度仅为014mmoLL时,炭黑粒子的Zeta电位便可达到127mV,而CTAB浓度为086 mmolL时,Zeta电位达到**值341 mV,这说明CTAB在炭黑粒子表面发生非常强的特性吸附 J。平均粒径曲线表明,平均粒径**增加值为5 nm

2为体系pHCTAB[c(CTAB)=05mmoLL]在炭黑粒子表面吸附的影响。Zeta电位曲线表明,加人CTABZeta电位在各pn条件下都大于20 mV,而且随着pH增大,Zeta电位呈逐渐下降的趋势。这可能是因为在酸性条件下,不仅CTAB在炭黑粒子表面发生特性吸附,而且H 离子也会发生特性吸附;而在碱性条件下,OH一会中和部分CTAB的正电荷,所以会使炭黑粒子的Zeta电位降低。平均粒径曲线表明,**平均粒径可以达到167 nm,平均粒径**增加值为13 nm

12表明,阳离子表面活性剂CTAB对水性油墨炭黑粒子的Zeta电位影响较大,而Zeta电位的降低并不能促进相应炭黑粒子平均粒径的增加,这说明水性油墨胶体溶液的稳定性主要由炭黑粒子间空问位阻效应决定。


22 阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠(SDS)对水性油墨胶体稳定性的影响

为了更加了解水性油墨胶体溶液特性,探讨了十二烷基磺酸钠对水性油墨胶体稳定性的影响,见图3

Zeta电位曲线表明,当SDS的浓度为02mmoLL时,炭黑粒子的Zeta电位为一311 mV,当SDS的浓度为1 mmoLL时,Zeta电位为一382 mV。这可能是因为加入SDS浓度较低时,Na 离子中和了油墨炭黑粒子表面的部分负电荷而使Zeta电位绝对值降低,但是随着SDS浓度的继续增加,SDS可能在炭黑粒子表面发生化学吸附 J,使炭黑粒子的负电性更强;平均粒径曲线表明,随着炭黑粒子表面负电性的增强,平均粒径比初始炭黑粒子的平均粒径下降了2 nm,所以SDS的加入会使水性油墨胶体溶液变得更稳定。


23 两性表面活性剂椰油酰胺丙基氧化胺(CAPO)对水性油墨胶体稳定性的影响

氧化胺是一种多功能弱阳离子表面活性剂 。由于它的性能对体系pH有较强的依赖性,本实验研究了不同pH条件下CAPO对炭黑粒子平均粒径及Zeta电位的影响,见图4

Zeta电位曲线表明,当pH=83时,Zeta电位为一374 mV,随着pH降低,Zeta电位向等电点方向变动,当pH大约为60时,Zeta电位达到等电点,而当pH=32时,Zeta电位达到**值285mV,这主要是因为CAPO在酸性条件下显示阳离子表面活性剂的性质,其作用原理与CTAB相同。平均粒径曲线表明,当炭黑粒子的Zeta电位达到等电点时,平均粒径比初始水性油墨炭黑的平均粒径只增加了8 nm,这也说明炭黑粒子间的空间位阻效应是影响水性油墨胶体稳定性的主要因素;而当pH=44时,平均粒径达到**值为163 nm,平均粒径**增加幅度为9 nm


24 非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚类(AEO)对水性油墨胶体稳定性的影响

由于非离子表面活性剂在溶液中不是以离子状态存在,不易受强电解质的影响,应用越来越广泛。探讨了AEO7AEO9对水性油墨胶体稳定性的影响。图5为不同浓度AEO-7对水性油墨炭黑粒子平均粒径及Zeta电位的影响。

Zeta电位曲线表明,AEO7浓度从0增加至0i molL时,Zeta电位从一379 rnV变为一163mV。由于非离子表面活性剂不带有电荷,所以它吸附于炭黑粒子表面不会引起其电荷的变化,但是加入AEO7后却使炭黑粒子表面的负电性降低,其原因可能是AEO7吸附于炭黑粒子表面后,使得滑移面的位置发生移动或者是改变了溶液中已经存在离子的吸附特性 ;平均粒径曲线表明,随着AEO7浓度的增加,炭黑粒子的平均粒径从初始的154 nm增加至240 nm,这说明AEO7的加入可能也降低了水性油墨炭黑粒子间的空间位阻效应。从图5还可以看出,AEO7不仅对溶液体系的Zeta电位有较大的影响,而且对炭黑粒子聚集的影响程度明显大于CTABSDSCAPO


6为不同浓度AEO9对水性油墨炭黑粒子平均粒径及Zeta电位的影响。

加入AEO9后水性油墨胶体溶液Zeta电位与炭黑粒子平均粒径的变化趋势与加入AEO7相同。


3 结论

(1)阳离子表面活性剂(CTAB,酸性条件下CAPO)可以使炭黑粒子表面的电荷逆转。但是,Zeta电位下降并不能促进炭黑粒子平均粒径自争吐曾加。水性油墨溶液的胶体稳定性主要由空问位阻效

应决定。

(2)加入阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠(SDS)可以使炭黑粒子表面的负电性更强,这会使得水性油墨胶体溶液变得更稳定。

(3)非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO7AEO9)可以大幅度降低水性油墨炭黑粒子负电性,而且它对炭黑粒子的平均粒径的影响较CTABSDSCAPO都显著,所以AEO7AEO9适用于水性油墨废纸的浮选脱墨。

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