《TiO₂ 部分替代不再难:HB 纳米材料带来的散射力与白度解决方案
发布时间:2025-12-03

亮相涂料狼群工程师技术沙龙·崇禾/崇科技术分享 

导语:工程师都在问的一个问题

在涂料体系里,能不能在不降低遮盖力的前提下降低 TiO₂ 用量?

在今年的涂料狼群工程师技术沙龙上,我们给出了答案。

依托 HB 纳米级高白度高岭土,我们展示了一套可落地、可验证的“降钛方案”,包含机理+数据+实配结果。

01 为什么行业都在寻找"降低TiO₂的方案"?

近年来,TiO₂ 持续受到市场波动影响:

成本上涨,涂料企业利润被压缩

白度与遮盖力高度依赖 TiO₂

分散难度大,体系稳定性下降

因此工程师们需要一种材料,能做到:

稳定白度与遮盖力

降低 TiO₂ 用量

保持体系性能不下降

HB 高白度纳米级高岭土,就是我们在沙龙带来的核心解决方案。

 

02 散射力是什么?为什么与遮盖力直接相关?

「散射力(Scattering Power)」定义:粒子让光线向四周“乱反射”的能力。

散射越强 → 白度越高

散射越强 → 遮盖力越好

散射越强 → 底材越不容易透出来

TiO₂ 之所以白度最强,是因为:

折射率高(2.7,是所有白色颜料里最高)

粒径恰好在最佳散射区间(约 0.2–0.3 μm)

而 HB 的优势是:

粒径接近最佳散射范围

粒径分布窄,体系更均匀

白度高,不拉低亮度

可与 TiO₂ 协同散射,提高整体光学效率

 

03 HB如何提升涂料的散射力?(工程师硬核要点)

散射力由 折射率差 + 粒径 + 粒径分布 决定。

HB 在这三点上都表现优秀:

粒径匹配可见光(关键)

最佳散射粒径为 0.2–0.3 μm。

HB 的粒径比普通高岭土更细、更均匀。

粒径分布(PSD)更窄

粒子越一致 → 散射叠加效果越强。

HB 体系白度更稳定,明暗差更小。

折射率适中

HB 折射率约 1.55–1.60,与树脂体系匹配良好。

作为“辅助散射中心”,可提升整体光学效率。

 

04 HB如何帮助"部分替代TiO₂"?

机制 1:建立“辅助散射中心”

TiO₂ 负责强散射,

HB 负责扩大散射覆盖范围。

二者协同作用,可达到“少用 TiO₂、遮盖力不掉”的效果。

机制 2:提高体系亮度与均匀性

HB 的片状结构让涂层更细腻,能:

•提高流平

•减少 TiO₂ 聚集

•改善细度(Hegman)

•提升明度和“白度视觉”

机制 3:优化成本结构

HB 单价 << TiO₂

在部分场景里,替代后效果几乎不变、成本显著下降。

05 HB的额外优势(不仅仅是降钛)

提高储存稳定性、不沉降

提升体系触变性

细化涂层、改善手感

改善耐擦洗、耐污性

改善开罐亮度与观感

施工性更好(顺滑度提升)

总结|一句话讲清楚HB降钛方案

HB 不是要替代 TiO₂,而是让“每一克 TiO₂”都发挥更高效的散射力。通过粒径、白度、分布与协同散射优势,HB 为涂料企业提供了一个可落地、可验证、可节约成本的 TiO₂ 部分替代方案。

需要获取 HB 样品、配方建议、涂料测试数据?可联系:

18969176609(杭州崇科/上海崇禾斗)

微信同号,欢迎工程师同行交流。

电话
首页
二维码
关注我们