界面活性剤は界面張力を減少させ、濡れ角θを減少させることができます。ゼロに近づくと、固体粉末は界面活性剤溶液中に自発的に分散することができます。同時に、界面活性剤は、液体が固体の内面を濡らすのを助け、粒子内部の凝集体間のチャネルや空隙に液体を浸透させ、一定の圧力を与え、機械の作用下で粒子凝集体の強化された結合力を破壊します。

同時に、界面活性剤は粉砕を助け、粒子の表面エネルギーを低下させ、損傷した表面が結合を回復するのを防ぎ、粒子の合体を防ぎます。界面活性剤は粉砕助剤として潤滑の役割も果たし、製品の比表面積を向上させ、粉砕時間を短縮し、粉砕効率を向上させることができます。そのメカニズムは、粉砕エネルギーの低減、脆性破壊確率の増加、塑性変形の防止、微粒子の凝集や凝集の制御、分散の強化、スラリーのレオロジーの調整などにまとめられます。
塗料はスプレー中に高い表面張力を発生し、底部にスプレーされるまで高い表面張力を維持するため、初期の濡れ効果は良好ではありません。この状態を変えるために界面活性剤を使用できますが、動的表面張力を低下させる界面活性剤の振幅と速度が異なるため、界面活性剤の選択には注意が必要です。
水溶性界面活性剤は動的表面張力を下げる効果はほとんどありませんが、水に溶けにくいです。ミセルを形成する界面活性剤は、多くの場合非常に効果的です。例えば、コハク酸ジイソオクチルスルホン酸ナトリウムやプルロニックL61(BASFワイアンドット社の製品、ポリプロピレングリコールとエチレンオキシドの付加物、非イオン性界面活性剤)は水に溶けにくく、アクリル樹脂エマルジョン塗料では動的表面張力がそれぞれ4.3、3.6ダイン/cmに低下する。ドデシル硫酸ナトリウムやドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどの水溶性界面活性剤は、このコーティングシステム内でのみ移動できます。表面張力は 13.4 および 13.7 dyne/cm に減少しました。
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