183124. lajstromszámú szabadalom • Nyomásmentes adagoló rendszer és kompozíció

1 183 124 2 sen 75 mg-250 mg közötti nagyságú impulzus hatására a víz-levegő szuszpenzió vagy emulzió sű­rűségtől, valamint a kívánt nyírás fokától függően adagol. Az adagolt töltetre gyakorolt nyírás nagysága egyenesen arányos a kivezető nyíláson átáramló anyag sebességével, és fordítottan arányos a kiveze­tő nyílás átmérőjével. A 3. ábra mikrotokozott illetve bezárt 40 vizes fázist mutatja. Az előállítási eljárás során hidrofób fémoxid 42 részecskék egymáshoz kapcsolódva 44 részecskelánccá állnak össze, amelyek erősen hajla­mosak egymással kölcsönhatásba lépve háromdi­menziós hálózat vagy 46 rácsszerkezet kialakításá­ra, ahol a 46 rácsszerkezetbe diszkrét gömbalakú vizes oldatcseppek vagy 48 vízcseppek vannak be­zárva ill. mikrokapszulázva a közrezárt térnek mintegy 70%-át kitöltő levegővel együtt. Amikor a vizes fázis és a hidrofób fémoxid nagy­fokú nyíró keverésnek van alávetve, a 48 vízcsep­pek befogódnak a térbeli 46 rácsszerkezetbe, ahol a levegő a diszperzió folyamatos fázisát képezi. A levegővel kipárnázott hidrofób csoportok körül­veszik a kis vízcseppeket vagy vizes oldat cseppe­ket, megakadályozzák a cseppek egyesülését, s ezál­tal stabilizálják a rendszert. A nyírási potenciál túllépésekor, például a 28 kivezető nyíláson való áthaladáskor a vizes fázis részben vagy egészben egyesül. A teljes egyesülés végbemehet a céltárgy felületén, vagy az anyag dörzsölésével a testen, vagy a termék hajba való befésülésével is. A rendszer optimális működése és a kívánt per­metező hatás szolgáltatása függ az adagolt részecs­kék méretétől és sűrűségétől, a részecskéknek a repülés során és a céltárgyon bekövetkező méret- és sürűségváltozásától, a továbbítási sebességtől, a hidrofóbicitás fokától, valamint az alkalmazás jel­legétől, ami száraz, nedves, vagy krémszerű lehet. A rendszer optimális működése ugyancsak függ a szuszpenzió nyírásállóságától, amit viszont a kö­vetkező tényezők befolyásolnak: 1. a hidrofób fémoxid és a vizes fázis aránya; 2. az alkalmazott hidrofób fémoxid típusa; 3. az aktív anyagok mennyisége és jellege; 4. a rendszer adalékanyagainak mennyisége és jellege; 5. az elkészítési eljárások; valamint 6. a továbbítórendszer paraméterei. A hidrofób fémoxidok szintézise, a fémoxidok­nak és metalloid oxidoknak, különösen a kolloid szilícium-dioxidoknak különböző szerves vegyüle­­tekkel való reakciói vonatkozásában, nagy mérték­ben kidolgozott. A molekulánként legalább egy funkcionális felet hordozó külölnböző szerves szilí­cium vegyületek a funkcionális felükkel a fém vagy metalloid oxidok felületén levő hidroxil csoportok­kal hozhatók reakcióba. A kapott reakciótermék fémoxid vagy metalloid oxid jellegű, amely általá­nosságban az eO-MRaXb képlettel kifejezhető szerves szilícium csoportokkal kötődik vegyileg a fémoxidok vagy metalloid oxi­dok felületéhez, — amely képletben e az oxid felüle­tét jelenti; O oxigén, M fém például szilícium vagy metalloid jelentésű; minden egyes R bármilyen al­­kil-, aril-, aril-alkil-, alkoxi- vagy aril-oxicsoportot jelent; az 1-től 3-ig terjedő egész szám; X halogéna­tom vagy hidroxilcsoport jelentésű; b 0-tól 2-ig terjedő egész szám, és emellett a + b értéke egyenlő 3-mal. A szerves szilícium csoportok olyan mértékben vannak a fémoxid felületébe bevíve, amely elegen­dő ahhoz, hogy a fémoxid felületét hidrofóbbá te­gyék. Általában a fémoxid felületén rendelkezésre álló oxigén csoportoknak, mint például a szilanol csoportoknak 50%-a, jellegzetesen 70%-a átalakul. Hidrofób pirogén szilíciumdioxid előlállítható a 3.393.155 sz. Amerikai Egyesült Államok-beli sza­badalmi leírásban, vagy egyéb, mint például a 2,510.661; 2,589.705; 2,705.206; 2,705.222 és 3,023.181 sz. Amerikai Egyesült Államok-beli sza­badalmakban ismertetettek szerint. A vizes folyadékok finom szilárd mikrorészecs­kékben való diszperziójának elkészítésénél a jelen találmánynál történő felhasználás céljára a 3.393.155 sz. Amerikai Egyesült Államok-beli sza­badalomban alkalmazott hidrofób pirogén szilíci­­um-dioxid mellett vagy helyett alkalmazhatók más, kb. 100 mpm-nál kevesebb, jellegzetesen 1-20 mpm-es átlagos egyenértékű gömbátmérővel ren­delkező erősen hidrofób metalloid oxidok is. Példá­ul más finoman eloszlatott oxidok, így alumí­­niumoxidok, titánoxidok, cirkóniumoxidok, vaná­­diumoxidok, vasoxidok vagy ciumoxiddal aÍKotott vagy anélküli vegyes oxidok is alkothatnak alap oxidrészecskéket függetlenül attól, hogy pirogén úton, vagy másképp, például nedves kicsapatással történt az előállításuk. Ugyanígy nedves kicsapatá­­sú szilícium-dioxidok, mint például a vizes alkáli­fém szilikát oldatok savasításával vagy közömbösí­tésével előállított szilíciumoxidok is kiváló kiindu­lási anyagok, amennyiben a kívánt finomságú mak­­rorészecskék alakjában állnak rendelkezésre. A kü­lönböző előállítási eljárásokból a 2,865.177; 2,900.348; 2,913.419; 2,995.422; 3,010.791; 3,094.913; 3,172.726; 3,208.823 és 3,250.594 sz. Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírá­sok ismertetnek néhányat, amelyek vizes közegből makrorészecskéjű szilícium-dioxidok kicsapatására szolgálnak, a terméket olyan formában nyújtva, ami kellően nem tapadó és nem kocsonyás ahhoz, hogy mosni, szűrni, szárítani és kolloid porrá alakí­tani lehessen. Az előzőkben leírtakhoz hasonló felületi szerke­zeteket eredményező kolloid metalloid oxidokkal gyakran reagáltatott szerves szilícium vegyületek lehetnek például szerves haloszilánok mint (CH3)3SiCl; (CH2)2SiBr2; (CH3)2SiCl2 és (C4H9)3SiCl; szerves szililaminok mint (CH30)3- Si(CH2)3 — NH(CH2)2NH2 és (CH30)2(CH3)­­SiCH2CH(CH3) - CH2NHCH2C2NH2; szerves diszilazánok mint (CH3)3SiNHSi(CH3)3 és (C4H9)3 — SiNHSi(CH3)3 és (C4H9)3 - SiNH­­Si(C4H9)3, stb. A legtöbb esetben felületi kezelésnek elegendő­nek kell lennie ahhoz, hogy a kezelt fémoxid ré­szecskék száraz súlyára vonatkoztatva legalább 0,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom