Существующие теории стабилизации дисперсий основаны на взаимодействии адсорбционных слоев, но требования к строению слоев различные Электрические силы отталкивания возникают при адсорбции ионов низкомолекулярных веществ, ПАВ, олигомеров и полиэлектролитов, способных к диссоциации Электрические силы отталкивания оказывают стабилизирующее действие преимущественно в полярных дисперсионных средах, например, в водоразбавляемых красках.
Для формирования структурно-механического барьера толщиной не менее 10—30 нм необходимы адсорбционно-активные молекулы с молекулярной массой, приближающейся к так называемой критической молекулярной массе, при которой изменяется конформационное состояние олигомеров и полимеров, и в количестве, достаточном для покрытия поверхности диспергированных пигментов. При отсутствии прочной связи с активными центрами твердой поверхности такие слои могут быть нарушены, что вызывает астабилизацию дисперсий.
Для энтропийного отталкивания нужны также большие молекулы, способные прочно закрепляться хотя бы одним концом или сегментом на —_~.Аа mmAnVuA*Mrii а гапбопыыми цепями — хвостамилли петлями —
J i ”7 * Л — ‘ t rj’V’r
4ыть направленными в окружающую дисперсионную среду. РаДиус де#&$Н вия стабилизирующего адсорбционного слоя возрастает линейно с ростО! молекулярной цепи адсорбируемых веществ, но до определенного nptijL дела. Жирные кислоты Ci2—Cie в углеводородных средах обеспечивают’! агрегативную устойчивость частицам рутильного диоксида титана раз*’ мером 0,16 мкм. Жирные же кислоты С4—Сю не являются стабилизатора*| ми.
Алкидные, эпоксидные и другие олигомеры с молекулярной массой; менее 1000 лишь на несколько часов задерживают флокуляцию. Надежд — ную стабилизацию обеспечивают полярные олигомеры с молекулярной массой 2000—5000. Большие полимерные молекулы могут быть нёл эффективны, так как они обычно свернуты в клубки и глобулы, прочно, связанные внутримолекулярными связями, и лишь налипают на твердые частицы, не образуя с ними хемосорбционных связей.