セラミック産業における界面活性剤の応用には、材料科学、コロイド化学、および界面化学の理論が関係します。したがって、セラミックマトリックス材料に対する界面活性剤の影響、セラミックマトリックス材料の焼結および共晶特性、および製品特性に対する残留成分の影響を研究する必要があります。

界面活性剤を粉砕助剤として使用する場合、界面活性剤は良好な選択性を持ち、スラリーの粘度を調整でき、Ca2+ および Mg2+ に対して強い耐性を持ち、pH の影響を受けにくい必要があります。アルミナ、石英、石灰石などの粉末材料が異なると、表面状態や硬度が異なることに注意してください。
セラミックスラリーの分散剤として使用する場合、セラミック粒子の表面状態、電荷、スラリーのpH値などがスラリーの安定性に与える影響に注意する必要があります。したがって、成形プロセスのさまざまな機能と要件に応じて適切な界面活性剤を選択し、環境に優しい高性能の新しい界面活性剤を常に開発する必要があります。研究の深化と科学技術の発展に伴い、界面活性剤の特殊な構造と機能がセラミック産業の分野で果たす役割はさらに大きくなると考えられています。
スラリーや釉薬スラリー廃水などの窯業廃水の処理・回収には、沈殿剤や凝集剤が添加されることが多い。その機能は分散剤の機能とは逆で、コロイド系の不安定化と凝集を促進して、スラリーの脱水特性とグラウト効率を向上させることができます。
高分子界面活性剤は分子量が大きく、分子鎖上に十分な反応点や活性点が存在します。遠く離れた粒子どうしを結合・橋渡しする役割を果たし、粒子は徐々に大きくなり、様々な形で結合して硬い凝集体を形成し、凝集します。作用機序としては、①コロイド粒子の表面電荷を中和する。 ② 鎖セグメントの一部が粒子表面にモザイク状に吸着する。 ③架橋または増感および架橋。 ④高分子鎖が絡み合いネットワークを形成して粒子を捕捉します。
一般的に使用される界面活性剤(凝集剤)には、ラウリン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、ドデシルアミノ酢酸、オクタデシルトリメチルアンモニウムクロリドなどが挙げられます。その中でも、カチオン性界面活性剤は廃水処理において殺菌効果も大きく発揮します。
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