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Modification de surface de particules de talc par de la silice nanométrique hydrophobe (par enrobage à sec) : influence sur leurs propriétés physico-chimiques et leur dispersibilité dans une phase aqueuse

机译:疏水性纳米二氧化硅对滑石粉颗粒的表面改性(通过干涂法):对其理化性质及其在水相中的分散性的影响

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摘要

Les solides divisés, ou poudres, sont très utilisés dans de nombreux secteurs industriels. Dans l'industrie pharmaceutique les poudres peuvent être granulées et/ou comprimées pour la mise en oeuvre de formes galéniques solides et elles peuvent également être dispersées pour formuler des suspensions buvables par exemple. En cosmétique, le mélange des poudres ou la mise en suspension sont des étapes cruciales pour certains produits. Le secteur agro-alimentaire génère et formule de nombreux produits sous la forme de solides divisés. Dans le domaine des peintures, la dispersion des pigments dans la phase liquide est primordiale. Dans ces différents cas, les interactions interfaciales solide-solide et solide-liquide régissent très fortement les différents procédés industriels. C'est le cas de la dispersion d'une poudre dans un liquide qui est fortement influencée par l'énergie interfaciale entre la poudre et le liquide, composante directement liée à la tension de surface du liquide et l'énergie de surface de la poudre par l'intermédiaire de l'angle de contact (équation de Young). Dans cette étude, la dispersion de talc, hydrophobe, largement utilisé dans l'industrie notamment papetière, est étudiée dans une phase aqueuse. Afin de modifier les interactions solide-liquide (et solide-solide), la surface du talc est modifiée par enrobage à sec avec de la silice nanométrique hydrophobe (Aérosil® R972). Pour cela, deux dispositifs d'enrobage ont été utilisés : un mélangeur à haut cisaillement (Cyclomix®) et un broyeur à billes planétaire (BBP). L'objectif de ce travail est d'étudier l'influence des modifications des interactions solide-liquide sur la dispersibilité des particules. Les modifications de surface des particules enrobées ont été analysées par la méthode de la goutte posée, par montée capillaire, par chromatographie gazeuse inverse (CGI) et par sorption dynamique de vapeur (DVS). Ces modifications ont ensuite été mises en parallèle avec la vitesse de dispersion des particules dans l'eau. Des relations ont été établies entre la vitesse de dispersion des particules et le travail d'adhésion particules / eau. En plus des interactions solide-liquide, le passage dans les appareils d'enrobage modifie d'autres paramètres du talc comme sa densité, sa rhéologie, sa flottabilité etc., autant de paramètres modifiant également sa dispersibilité. Enfin, la puissance d'agitation de la phase aqueuse est un paramètre également étudié. ABSSTRACT : Powder technology concerns the phenomena encountered in industrial processes involving divided solids. Such processes are found in the pharmaceutical, cosmetics, and food industries (where many products are based on powders; tablets, granules, suspensions), and in the paint industry where solid pigments are dispersed in liquids. In particular this thesis examines the dispersion of powders in liquids which depends strongly on the interactions between solids and liquids and can be assessed by the solid-liquid interfacial energy. This energy is directly linked to the surface tension of the liquid and the surface energy of the solid through the contact angle in the Young equation. The contact angle is used to calculate the work of adhesion between a powder and a liquid and characterises the wettability of the powder. Talc powder, mainly used in paper industry, is used in this study. The surface of talc powder has been modified by dry coating with hydrophobic nano-silica (Aerosil® R972) using two different devices: a high shear mixer (Cyclomix®), and a planetary ball mill. The aim being to observe the effect of surface modification on the wettability and surface energy of coated talc particles and the effect of these surface energy changes on the dispersability of particles. Different parameters have been considered: the concentration of hydrophobic silica, the duration of processing without silica and with 3 % silica. Surface modifications have been assessed using the sessile drop method, capillary rise, inverse gas chromatography (IGC) and dynamic vapour sorption (DVS). This study shows that not only the surface wettability is modified by the treatment of particles in the coating devices, but also their physical characteristics such as their bulk density, their rheology, their buoyancy and thus their dispersibility. Finally, a study is made of the effect the stirring power of the aqueous phase on the dispersibality of talc powders coated with different concentrations hydrophobic silica.
机译:分散的固体或粉末广泛用于许多工业领域。在制药工业中,可以将粉末制成固体颗粒剂和/或压制以使用固体剂型,并且还可以将它们分散以形成例如可饮用的悬浮液。在化妆品中,粉末或悬浮液的混合是某些产品的关键步骤。农业食品部门生产和配制多种固体形式的产品。在油漆领域,颜料在液相中的分散是必不可少的。在这些不同的情况下,固-固和固​​-液界面相互作用非常强烈地控制着不同的工业过程。这是粉末在液体中的分散的情况,其受到粉末和液体之间的界面能,与液体的表面张力和粉末的表面能直接相关的组分的强烈影响。通过接触角(杨氏方程)。在这项研究中,在水相中研究了滑石,疏水性的分散体,该分散体广泛用于工业,尤其是造纸工业。为了改变固-液(和固-固)相互作用,通过用疏水性纳米二氧化硅(Aérosil®R972)进行干涂来修饰滑石表面。为此,使用了两个涂覆设备:高剪切混合器(Cyclomix®)和行星式球磨机(BBP)。这项工作的目的是研究固液相互作用的变化对颗粒分散性的影响。通过滴滴法,通过毛细管上升,通过反向气相色谱法(CGI)和通过动态蒸气吸附(DVS)来分析涂覆颗粒的表面改性。然后将这些改性与颗粒在水中的分散速率进行比较。在颗粒分散速度和颗粒/水粘附功之间已经建立了关系。除固液相互作用外,通过涂覆设备的通道还改变了滑石的其他参数,例如其密度,流变性,浮力等,所有这些参数也改变了其分散性。最后,水相的搅拌能力也是一个研究的参数。摘要:粉末技术涉及在涉及分离固体的工业过程中遇到的现象。在制药,化妆品和食品工业(许多产品均基于粉末;片剂,颗粒剂,悬浮液)中,以及在固体颜料分散在液体中的油漆工业中,发现了此类工艺。特别地,本文研究了粉末在液体中的分散,这在很大程度上取决于固体和液体之间的相互作用,并且可以通过固液界面能来评估。该能量通过杨氏方程式中的接触角直接与液体的表面张力和固体的表面能相关。接触角用于计算粉末与液体之间的粘附功,并表征粉末的润湿性。本研究使用滑石粉,主要用于造纸工业。滑石粉的表面已通过使用两种不同的设备:高剪切混合器(Cyclomix®)和行星式球磨机,通过疏水性纳米二氧化硅(Aerosil®R972)的干涂层进行了改性。目的是观察表面改性对涂覆的滑石颗粒的润湿性和表面能的影响以及这些表面能变化对颗粒的分散性的影响。已经考虑了不同的参数:疏水性二氧化硅的浓度,不使用二氧化硅和使用3%二氧化硅的处理时间。使用无滴法,毛细管上升法,反相气相色谱法(IGC)和动态蒸气吸附法(DVS)对表面改性进行了评估。这项研究表明,不仅通过涂层设备中颗粒的处理来改善表面可湿性,而且还可以改善其物理特性,例如堆积密度,流变性,浮力以及分散性。最后,研究了水相的搅拌能力对涂有不同浓度疏水性二氧化硅的滑石粉的分散性的影响。

著录项

  • 作者

    Lefebvre Guillaume;

  • 作者单位
  • 年度 2010
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