Водная суспензия из минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов, способ ее получения и средство для изготовления и обработки бумаги, для очистки сточных вод и древесной массы от вредных веществ
Использование для изготовления и обработки бумаги, для очистки сточных вод и древесной массы от вредных веществ. Сущность изобретения - предложена водная суспензия из минералов и или наполнителей и/или пигментов с содержанием твердого вещества 60 вес.%, причем минерал или наполнитель или пигмент диспергирован с одним или несколькими диспергирующими средствами. Диспергирующее средство содержит одно или несколько амфотерных полиэлектролитов и/или катионных полиэлектролитов и/или амфотерных катионных полиэлектролитов и/или амфотерных анионных полиэлектролитов и/или частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, причем частицы наполнителя и/или пигмента и/или минерала извне несут нейтральный или положительный заряд. Предложен способ получения водной суспензии, по которому часть полиэлектролитов добавляют перед измельчением, часть во время измельчения и часть - после измельчения. Измельчение и диспергирование можно проводить в отдельных стадиях способа. 3 с. и 3 з.п. ф-лы. 27 табл.
Изобретение касается водной суспензии из минералов и/или наполнителей и/или пигментов с содержанием твердого вещества 60 вес. считая на сухой минерал или сухой наполнитель и/или сухой пигмент, причем минерал или наполнитель или пигмент диспергирован одним или несколькими диспергирующими средствами.
и/или один или несколько амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены преобладающие отрицательно;
и/или один или несколько частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов;
и/или один или несколько частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно, при этом частицы наполнителя и/или пигмента, и/или минерала нейтральны или заряжены положительно, при следующем содержании компонентов, мас. а) Минерал или соответствующий пигмент или соответствующий наполнитель, включая воду 97,0 99,98
б1) Диспергатор в виде амфотерных полиэлектролитов, частично нейтрализованных анионных и частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов 0,2 3,0
б2) Диспергатор в виде катионных, амофтерных катионных и амфотерных анионных полиэлектролитов 0,11 3,0
Под "положительным зарядом" в дальнейшем следует понимать, что частицы на своей поверхности имеют положительный зета-потенциал. Аналогично следует понимать "отрицательный заряд", который появляется, например, в случае целлюлозного волокна и анионно-стабилизированной суспензии. Для "нейтральных" зарядов, считая на частицы, предполагается равновесие снаружи отрицательных и положительных зарядов. Изоэлектрическая точка не должна лежать при рН 7. Изоэлектрическая точка поверхности частиц и амфотерных электролитов и/или их солей, частичных солей и/или полных солей лежит при рН 7, при котором положительные и отрицательные заряды извне противоположно нейтрализованы. Под нейтральными мономерными единицами в рамках изобретения следует понимать мономерные единицы, которые не содержат диссоциируемых групп (как, например, -СООН группы), например, этиленовые группы. Извне заряженные и извне нейтральные полиэлектролиты определяются изобретением в случае вышеуказанной заявки количеством положительных или отрицательных групп в полимере. В случае амфотерных извне нейтральных полиэлектролитов количество положительных зарядов в соответствии с этим в катионных мономерных единицах равно количеству отрицательных зарядов в анионных мономерных единицах. В случае амфотерных катионных полиэлектролитов не нейтральные мономерные единицы несут преимущественно положительные заряды. В случае амфотерных анионных полиэлектролитов не нейтральные мономерные единицы несут преимущественно отрицательные заряды. Однако, это не означает, что, например, в случае избытка положительных зарядов, полиэлектролит автоматически становится электрически положительным. Это может различаться в зависимости от "силы кислоты" и "силы основания". Так, например, амфотерный полиэлектролит с одинаковыми многими положительными и отрицательными группами может быть электрически либо положительным, либо отрицательным, либо нейтральным. Это относится также к амфотерным катионным полиэлектролитам и амфотерным анионным полиэлектролитам. В результате смещения значения рН диссоциация зависима от "кислотных либо основных групп". В частности, при значении рН 5-10 полиэлектролиты в соответствии с изобретением обладают следующим извне зарядом (табл.1). Нейтрализация отрицательных групп одно- и/или двух- и/или трехвалетными катионами оказывает влияние на их диссоциации и таким образом на состояние заряда извне. В предпочтительном варианте водная дисперсия по изобретению содержит:
диспергатор, который состоит из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов, или
смеси одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектритролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо катионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо анионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо анионных полиэлектролитов или
одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов или одного или нескольких амфотерных слабо катионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных слабо катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо анионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных слабо катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо анионных полиэлектролитов или
смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо анионных полиэлектролитов или
одного или нескольких амфотерных слабо анионных полиэлектролитов или
одного или нескольких катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных слабо анионных полиэлектролитов, причем один или несколько указанных выше полиэлектролитов частично нейтрализованы и при этом частицы наполинтеля и/или пигмента, и/или минерала нейтральны или заряжены положительно. Более предпочтительна водная суспензия, в которой амфотерный катионный полиэлектролит и амфотерный анионный полиэлектролит содержат положительно заряженные функциональные группы в заместителе этиленовой основной цепи,содержат четвертичные группы аммония, карбоксильные группы и/или сульфогруппы и/или кислые содержащие группы сложного эфира фосфорной кислоты группы и в них положительно заряженной заместитель связан с основной цепью группой -(O= )C=NH- или -(O=)C-O-. Так же более предпочтительна водная суспензия, в которой амфотерный анионный, и амфотерный, и амфотерный катионный полиэлектролит представляет собой одно или несколько соединений из группы, соответствующей следующей общей формуле:

где
R1, R5, R6 и R7 означают атом водорода и/или
R1 R7 означают алкил и/или арил,
R8 и R9 означают атом водорода и/или алкил и/или арил, или
R8 и R9 могут означать группу -COOH, если Z означает группу -COOH,
Х означает атом О или группу N-H,
Y означает группу от -CH2- до -C5H10-,
Z означает группу -COOH и/или -(СН2)n -COOH и/или -(CH2)n - SO2OH и/или

кислую сложно-эфирную фосфорнокислую группу и n= 1 18, причем (a+b) представляет собой относительное количество находящихся в молекуле мономеров в интервале от 5:95 до 99:1. При этом заместитель Z может быть частично нейтрализован катионом щелочного и/или щелочно-земельного металла при степени нейтрализации 1-99 мол. Степень нейтрализации Z катионом щелочного металла может составлять 1 - 25 мол. Заместитель Z может быть нейтрализован полностью, если катион выбран из группы: двухвалентный катион, трехвалентный катион, NH+4, первичный, вторичный или третичный амин или четвертичный ион аммония. Возможен также вариант, по которому заместитель Z не нейтрализован. Предпочтительна также водная суспензия, в которой если R8 или R9 не является группой -COOH, и если амфотерные анионные полиэлектролиты применяют в сочетании с амфотерными катионными полиэлектролитами, и поэтому частицы являются нейтральными или положительно заряженными по поверхности,а и b находятся в соотношениях, приведенных в табл.2. Молярное соотношения анионного заряда к катионному заряду может составлять от 55:45 до 51:49. Преимущественно в водной суспензии по изобретению полиэлектролиты являются соединениями общей формулы:

и если C=0, то Z=0,
и причем
(Kat)+ катион щелочного и/или щелочно-земельного и/или редкоземельного металла и/или амин и/или алканоламин и/или четвертичный катион аммония,
(An)- хлорид, бромид, иодид, нитрит, HSO-4 и/или CH3SO-4 и причем а+b+c находятся в соотношениях, приведенных в табл.3
Предпочтительна также водная суспензия, в которой диспергатор состоит из смеси амфотерных катионных полиэлектролитов и амфотерных полиэлектролитов, причем a+b+c находятся в соотношениях,приведенных в табл.4
В водной суспензии по изобретению степень нейтрализации анионных компонентов всех полиэлектролитов, за исключением чисто катионных при нейтрализации катионами щелочно-земельных металлов может составлять 0,1 100 мол. Предпочтительно в водной суспензии по изобретению определенная по вязкости степень полимеризации амфотерных анионных, амфотерных нейтральных и амфотерных катионных полиэлектролитов, соответствует вязкости от 5 до 150 МПа.с. Предпочтительно также в водной суспензии по изобретению минералы и/или наполнители и/или пигменты содержат элементы второй и/или третьей основной группы и/или четвертой побочной группы Периодической системы элементов. При этом минералами и/или наполнителями и/или пигментами могут быть природный карбонат кальция, осажденный карбонат кальция, мрамор, мел, доломит и/или доломит-содержащий карбонат кальция. Предпочтительна также водная суспензия, в которой диспергатор состоит из смеси:
(а) одного или нескольких катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены преобладающие положительно, и
(б) одного или нескольких частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены, в основном, отрицательно,
при этом катионный полиэлектролит и/или амфотерный катионный полиэлектролит содержатся в таких количествах, что частицы наполнителя и/или пигмента, и/или минерала или заряжены положительно. При этом диспергатор может состоять из смеси
(а) одного или нескольких гомополимерных катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких сополимерных амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены преобладающе положительно, и
(б) одного или нескольких гомо- или сополимерных частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/илиодного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно. Катионный полиэлектролит и/или амфотерный катионный полиэлектролит, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены положительно, могут содержать положительно заряженные функциональные группы в заместителе этиленовой основной цепи, причем положительно заряженный заместитель связан с основной цепью группой -(O=)C-NH- или -(O=)C-O-. Катионный полиэлектролит может содержать четвертичные группы аммония и амфотерный катионный полиэлектролит, в котором не нейтральные мономерные звенья заряжены в основном положительно, может содержать четвертичные группы аммония и карбоксильные группы и/или сульфогруппы и/или кислые, содержащие группы сложного эфира фосфорной кислоты группы, причем анионный частичный нейтрализованный полиэлектролит и амфотерный анионный частично нейтрализованный полиэлектролит содержат карбоксильные группы, а анионный частично нейтрализованный полиэлектролит является гомо- или сополимерным полиэлектролитом. Предпочтительно катионный полиэлектролит представляет собой одно или несколько соединений из группы, соответствующей следующей общей формулы:

где
R1, R5 и R6 означают атом водорода и/или
R1 R6 означают алкил и/или арил,
причем R5 также означает группу

Х означает атом О или группу N-H,
Y означает группу от -CH до -C5 H10-,
n=20 3000
и
(An)- означает хлорид и/или бромид и/или иодид и/или нитрид и/или HSO-4 и/или CH3SO-4. Предпочтительно также амфотерный катионный полиэлектролит, в котором не нейтральные мономерные звенья заряжены преимущественно положительно, представляет собой одно или несколько соединений из группы, соответствующей следующей общей формуле:

где
R1, R5, R6 и R7 означают атом водорода и/или
R1 R7 означают алкил и/или арил,
R5 может означать также группу

где R8 и R9 означают атом водорода и/или алкил и/или арил,
R8 или R9 могут означать группу -COOH, если Z означает группу -COOH,
Х означает атом О или группу N-H,
Y означает группу от -CH до -C5H10-,
Z означает группу -COOH и/или
-(CH2)n COOH и/или
-(CH2)n-O2OH и/или

кислую сложно-эфирную фосфорнокислую группу и
a=70 99 мол. b=1 30 мол. n=1 18,
и (An)- означает хлорид и/или бромид и/или иодид и/или нитрит и/или HSO-4 и/или CH3SO-4. Предпочтительно также анионный частично нейтрализованный полиэлектролит представляет собой одно или несколько соединений из группы, соответствующей следующей общей формуле

где Z означает группу -COOH и/или
(CH2)n COOH и/или
(CH 2)n SO2OH и/или

кислую сложно-эфирную фосфорнокислую группу,
R1 означает атом водорода или группу -СН3,
R2 и R3 означают атом водорода и/или алкил и/или арил, причем R2 и R3 могут также иметь значение Z, если Z имеет значение -COOH,
u=+1 и/или +11 и/или +111,
Ка катион щелочного и/или щелочно-земельного и/или редкоземельного металла,
w=59 95 мол. на количестве групп Z в мономере,
v=5 41 мол. деленные на u,
n=1 12. Предпочтительно также в водной суспензии по изобретению диспергатор состоит из смеси соединений общих формул В и/или Г и Д, или
диспергатор состоит из смеси соединений общих формул


(An)- хлорид и/или бромид и/или иодид и/или нитрит и/или HSO-4 и/или CH3SO-4, и
а=60 -99 мол. b=1 40 мол. z=1 70 мол. w=30 99 мол. Предпочтительна водная суспензия, в которой в анионом полиэлектролите и/или в амфотерном анионном полиэлектролите нейтрализованы от 1 до 70 мл. кислотных групп, причем удельная вязкость "эта" частично нейтрализованного анионного полиэлектролита и/или амфотерного анионного полиэлектролита в смеси с катионным и/или амфотерным катионным полиэлектролитом, измеренная в полностью солевой форме, составляет от 0,2 до 1,0 и степень полимеризации катионного полиэлектролита и/или амфотерного катионного полиэлектролита в смеси с частично нейтрализованным анионным полиэлектролитом и/или с амфотерным частично нейтрализованным анионным полиэлектролитом, определяемая по предельным значениям вязкости, соответствует вязкости от 5 до 50 мл/г и пределы вязкости применяемых в водной суспензии катионных и/или амфотерных катионных полиэлектролитов составляет от 9,2 до 48,5 мл/г. Предпочтительная также водная суспензия, которая состоит из 97,0 99,89 вес. минералов и/или наполнителей и/или пигментов и воды и 0,11 3,0 вес. смеси катионного и/или амфотерного катионного и частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролитов, причем содержание сухого вещества составляет 60 80 вес. в расчете на сухие минералы или соответствующий сухой наполнитель, или соответствующий сухой пигмент. Другим предметом изобретения является способ получения водной суспензии из минералов и/или наполнителей и/или пигментов с содержанием твердого вещества от 60 до 80 мас.считая на сухой минерал, или сухой наполнитель, или сухой пигмент, при этом минерал или наполнитель, или пигмент диспергированы с одним или несколькими диспергаторами, причем диспергатор состоит из смеси (а) одного или нескольких гомополимерных катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких сополимерных амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены, преобладающе положительно, и (б) одного или нескольких гомо- или сополимерных частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно, отличающийся тем, что водную суспензию минералов и/или наполнителей и/или пигментов совместно со смесью диспергаторов и добавок, способствующих размалыванию, подвергают мокрому размолу, причем добавляют амфотерные полиэлектролиты полностью или частично перед размалыванием и часть амфотерных полиэлектролитов во время размалывания и/или часть амфотерных полиэлектролитов после размалывания. Еще одним объектом изобретения является способ получения водной суспензии из минералов и/или наполнителей и/или пигментов с содержанием твердого вещества от 60 до 80 мас. считая на сухой минерал или сухой наполнитель, или сухой пигмент, при этом минерал или наполнитель, или пигмент диспергированы с одним или несколькими диспергаторами, причем диспергатор состоит из смеси (а) одного илинескольких гомополимерных катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких сополимерных амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены преобладающе положительно, и (б) одного или нескольких гомо- или сополимерных частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно, отличающийся тем, что
водную суспензию минералов и/или наполнителей и/или пигментов совместно со смесью диспергаторов и добавок, способствующих размалыванию, подвергают мокрому размолу,
причем добавляют часть частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролита перед размалыванием, и
часть частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролита во время размалывания и/или
часть частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролита после размалывания,
и катионный и/или амфотерный катионный полиэлектролит добавляют полностью перед размалыванием или
только часть катионного и/или амфотерного катионного полиэлектролита перед размалыванием и
часть катионного и/или амфотерного катионного полиэлектролита во время размалывания и/или
часть катионного и/или амфотерного катионного полиэлектролита добавляют после размалывания. Согласно изобретению водную суспензию из минералов и/или наполнителей и/или пигментов с содержанием твердого вещества от 60 до 80 мас. считая на сухой минерал, или сухой наполнитель, или сухой пигмент, при этом минерал или наполнитель, или пигмент диспергированы с одним или несколькими диспергаторами, причем диспергатор состоит из смеси (а) одного или нескольких гомополимерных катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких сополимерных амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых не нейтральные мономерные единицы заряжены преобладающе положительно, и (б) одного или нескольких гомо- или сополимерных частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в который не нейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно, применяют в производстве бумаги или соответственно при изготовлении бумаги, а также для обработки (пигментирования) поверхности бумаги в прессе для склейки бумагоделительной машины и в процессе мелования бумаги, преимущественно для грунтовки или соответственно для нанесения наружного слоя при меловании бумаги, для борьбы с примесями в бумажной массе, в отходах от процесса мелования ("питч-контроль"), для снижения расхода химических кислых веществ в оборотной воде бумагоделительной машины, для обработки сточных вод в очистных сооружениях, для предварительной коагуляции анионно стабилизированных суспензий пигментов и/или минералов и/или наполнителей при производстве бумаги или соответственно для предварительной коагуляции (иммобилизирования) краски, наносимой щеткой. В соответствии с изобретением удалось получить суспензию минералов и/или наполнителей и/или пигментов путем измельчения при высоком содержании твердого вещества



Лучшие результаты были получены, если диаметр капилляра был выбран таким образом, что время, которое необходимое раствору NaCl, содержащему полимер/сополимер, составляет 90 100 с. П р и м е р 1. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Seligraph 5100), при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм) диспергировали 0,03 мас. по отношению к сухому мрамору, амфортерного полимера. Получали дисперсию, содержащую 5000 г мрамора. 1,5 г амфотерного сополимера следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 37 мПа.с,рН 3,3

398 г воды. Вязкость после 1 ч 450, после 4 дня 700. П р и м е р 2. В 65 мас.-ной водной суспензии глины с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 3,0 мас. по отношению к сухой глине, амфотерного полимера.Получали дисперсию, содержащую 5000 г глины. 150 г амфотерного полимера следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 37 мПа.срН 3,3

2773 г воды
получили при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость после 1 ч 810, после 4 дня 560. П р и м е р 3. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренныйна Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера. Получали дисперсию, содержащую 5000 г мрамора. 20 г амфотерного полимера следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 37 МПа.с,рН 3,3

3209 г воды
получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.5. П р и м е р 4. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что частицы имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного катионного полимера; дисперсию содержащую 5000 г мрамора,
15 г амфотерного катионного полимера следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 31 МПа.с, рН 3,3

3206 г воды
получали при энергичном перемешивании (800 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.6. Пример 5. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100) диспергировали 0,3 мкс. по отношению к сухому мрамору, амфотерного анионного полимера; дисперсию содержащую 5000 г мрамора. 15 г амфотерного анионного полимера следующей формулы:
Вязкость по Брукфилду 33 мПа.с рН 3,3

3206 г воды
получали при энергичном перемешивании (800 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.7. П р и м е р 6. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера; дисперсию, содержащую 5000 г мрамора
20 г амфотерного полимера следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 37 мПа.с, рН 3,3

3209 г воды получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.8. П р и м е р 7. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера; дисперсию, содержащую 5000 г мрамора. 20 г амфотерного полимера следующей формулы:

3209 г воды получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий с полимерами, в которых Z имеет разные значения, приведена в табл.9. П р и м е р 8. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера; дисперсию, содержащую 5000 г мрамора. 15 г катионного полимера следующей формулы:

12,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54, 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH),
3233 г воды

и 0,25 мас. по отношению к сухому мрамору, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин). Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.10. П р и м е р 9. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера; дисперсию содержащую 5000 г мрамора;
15 г катионного полимера следующей формулы:

12,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54, 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH), 3233 г воды

и 0,25 мас. по отношению к сухому мрамору, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия), получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.11. П р и м е р 10. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера; дисперсию, содержащую 5000 г мрамора. 15 г катионного полимера следующей формулы:

12,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54, 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH), 3233 г воды

и 0,25 мас. по отношению к сухому мрамору, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.12. П р и м е р 11. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр частиц <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера, дисперсию, содержащую 5000 г мрамора
15 г катионного полимера следующей формулы:

(соответствующий предельной вязкости)
12,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54, 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH), 3233 г воды

и 0,25 мас. по отношению к сухому мрамору, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия), получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.13. П р и м е р 12. В 65 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера; дисперсию, содержащую
5000 г мрамора,
20 г поли-(диаллилдиметиламмонийхлорида),
12,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54, 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH),
2710 г воды

и 0,25 мас. по отношению к сухому мрамору, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.14. П р и м е р 13. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера; дисперсию, содержащую
5000 г мрамора,
15 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 34,8 мл/г

12,5 г различных полимерных кислот следующей формулы, причем 10 мол. кислотных групп нейтрализовано NaOH,

3233 г воды получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.15. П р и м е р 14. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера. Получали дисперсию, содержащую
5000 г мрамора
15 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 34,8 мл/г

12,5 г полимерной кислоты следующей формулы (уд. вязкость 0,43), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, 3233 г воды

при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий после 1 дня 580, после 4 дней 550. П р и м е р 15. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера. Дисперсию, содержащую
5000 г мрамора
15 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

12,5 г полимерной кислоты следующей формулы (уд. вязкость 0,54), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализовано Al(OH)3 3233 г воды

получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий после 1 дня 95, после 4 дней 85. П р и м е р 16. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера. Дисперсию, содержащую
5000 г мрамора
20 г амфотерного полимера следующей формулы и вязкостью
по Брукфилду 37 мПа с, и 10% карбоксильных групп нейтрализовано (Ка)n+:

3209 г воды
получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.16. П р и м е р 17. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера. Получали дисперсию, содержащую
5000 г мрамор
15 г амфотерной сополимер следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 41 МПа.срН 3,2

1,5 г амфотерный анионный сополимер следующей формулы:
удельная вязкость 0,38 мл/г

3207 г воды получали при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.17. П р и м е р 18. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
15 г амфортерного сополимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

1,5 г амфотерного анионного сополимера следующей формулы:
удельная вязкость 0,38 мл/г

3207 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.18. П р и м е р 19. В 61 мас.-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
15 г амфотерного сополимера следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 53 мПа.срН 3,6

1,5 г амфотерного анионного сополимера следующей формулы: удельная вязкость 0,43 мл/г

3207 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.19. П р и м е р 20. В 61%-ной водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,3 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
15 г амфотерного сополимера следующей формулы:
предельная вязкость 61,3 мл/г

1,5 г амфотерного анионного сополимера следующей формулы:
удельная вязкость 0,45 мл/г

3207 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.20. П р и м е р 21. В 61 мас. водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
20 г амфотерного полимера следующей формулы:

3209 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл. 21. П р и м е р 22. В 61 мас. водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный нка Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного анионного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
20 г амфотерного анионного полимера следующей формулы:

3209 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.22. П р и м е р 23. В 61 мас. водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного катионного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
20 г амфотерного катионного полимера следующей формулы:

3209 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.23. П р и м е р 24. В 61 мас. водной суспензии природного мрамора стаким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного анионного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
20 г амфортерного анионного полимера следующей формулы:

3209 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.24. П р и м е р 25. В 61 мас. водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% части имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, амфотерного катионного полимера; получили суспензию, содержащую
5000 г мрамора
20 г амфортерного катионного полимера следующей формулы:

3209 г воды
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость по Брукфилду суспензий приведена в табл.25. П р и м е р 26. 65 мас.-ная водная взвесь из натурального мрамора с эквивалентным сферическим диаметром 12 мм (измеренная на Sedigraph 5100) размалывалась с суспензией, имеющей ниже следующую рецептуру в Dynomill (0,6 л сосуд для размола) с использованием измельчающих частиц из стекла (диаметр 1 мм) до такого гранулометрического состава, чтобы 60 мас. частиц имели эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100). Рецептура: 3000 г мрамора, 6,8 г катионного полимера, соответствующего примеру 11, 1,5 г полиакриловой кислоты (специфическая вязкость 0,35), 1 мол. карбоксильных групп нейтрализован КОН, добавленной перед измельчением, 1,0 г полиакриловой кислоты (специфическая вязкость 0,35), 1 мол. карбоксильных групп нейтрализован КОН, добавленной после размельчения, 1615 г воды. Вязкость:
через 2 ч 250 mPas
через 1 день 200 mPas
через 5 дней 180 mPas
через 20 дней 120 mPas
В этом примере отчетливо доказано, что при помощи катионных полиэлектролитов, полностью не зависящих здесь от их химической структуры, в комбинации с соответствующими изобретению анионными, частично нейтрализованными полиэлектролитами, может быть получена очень глубокая и стабильная в течение недель вязкость, также для полученных измельчением тонкодисперсных суспензий из минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов. Пример 27. 67 мас.-ная водная взвесь из частиц натурального мрамора с вивалентно сферическим средним диаметром 12 мкм (измерено на Sedigraph 5100) размельчалась с суспензией нижеследующей рецептуpы в Dynomill (0,6 л сосуд для размола) при помощи измельчающих частиц из стекла (диаметр 1 мм) до такого гранулометрического состава, чтобы 65 мас. частиц имели эквивалентно сферический диаметр <2 м (измеренный на Sedigraph 5100). Рецептура: 5000 г мрамора, 15 г катионного полимера со структурной формулой:

и с предельной текучестью 35,5 мл/г,
1,35 г полиакриловой кислоты (специфическая вязкость 0,35), 8 мол. карбоксиальных групп нейтрализованы Ca(OH)2, добавленным перед размельчением,
3,15 г полиакриловой кислоты (специфическая вязкость 0,54), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализованы NaOH, добавленной во время размельчения
2472 г вода
Вязкость:
через 2 ч 140 mPas
через 1 день 120 mPas
через 10 дней 104 mPas
через 20 дней 148 mPas
Пример 27 показывает, что боковая цепь, несущая катионный заряд, может быть связана также через эфирную группу, с этиленовой полимерной цепью и тоже ведет к очень глубокой вязкости и хорошей стабильности во времени. П р и м е р 28. 70 мас. водная взвесь из натурального мрамора с таким гранулометрическим составом, чтобы 60 мас. частиц имели эквивалентный сферический диаметр <2

5000 г мрамора
15 г амфотерного сополимера следующей формулы:
вязкость по Брукфилду 37 мПа.с, рН 3,3

2470 г воды,
при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость после 1 ч 140, после 1 дня 160, после 4 дней 140, после 8 дней 130. П р и м е р 30. 73 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измерено на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с приведенными ниже веществами в (0,6 л контейнер для размалывания) с использованием измельчающих частиц из стекла (

5000 г мрамора
22 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

3,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 20 мол. карбоксильных групп нейтрализовано Mg(OH)2), добавленная до измельчения,
1,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 20 мол. карбоксильных групп нейтрализовано Mg(OH)2), добавленная при измельчении,
1895 г воды

Вязкость после 1 ч 970, после 1 дня 620, 8 дней после 13 дней 520. П р и м е р 31. 65 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измерено на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеприведенными веществами в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие частицы из стекла (

5000 г мрамора
36,5 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

4,5 г полиметакриловой кислоты (уд. вязкость 0,61), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленная до измельчения,
0,7 г полиметакриловой кислоты (уд. вязкость 0,61), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
добавления в течение измельчения,
2715 г воды

Вязкость после 1 330, после 1 дня 290, после 13 дней 260. П р и м е р 32. 65 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеприведенной композицией в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
15 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 34,8 мл/г

4 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), до 50 мол. карбоксильных групп нейтрализовано Са(OH)2, добавленная до измельчения,
2 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 50 мол. карбоксильных групп нейтрализовано Са(OH)2), добавленная в течение измельчения. 2704 г

Вязкость после 1 ч 130, 1 дня 300, 8 дней 550.Нейтрализация полиакриловой кислоты даже лишь при 50% дает незначительное увеличение вязкости после 8 дней, но все же приемлемое. П р и м е р 33. 65 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеприведенной композицией в Dynomill (0,6 л контейнер для рамалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора
25 г катионного сополимера следующей формулы:
предельная вязкость 17,7 мл/г

4,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленная до измельчения,
1,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленная в течение измельчения,
2704 г воды

Вязкость после 1 ч 110, 1 дня 120, 8 дней 150. П р и м е р 34. 66 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеприведенной композицией в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора
20 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

4,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 30 мол. карбоксильных групп нейтрализовано Mg(OH)2, добавленная до измельчения,
1,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 30 мол. карбоксильных групп нейтрализовано Ca(OH)2, добавленная в течение измельчения,
2589 г воды

Вязкость после 1 ч 400, 1 дня 330, 14 дней 210. П р и м е р 35. 65 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеприведенной композицией в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
20 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

3,0 г анионного сополимера нижеприведенной формулы
80 мол. полиакриловой кислоты,
20 мол. сульфоновой кислоты (уд. вязкость 0,40),
10 мол. кислотных групп нейтрализовано NaOH, добавленный до измельчения,
дополнительно 2,0 г анионного сополимера, добавлено в течение измельчения,
2705 г воды
формула анионного полимера

Вязкость после 1 ч 250, 1 дня 230, 4 дней 220. П р и м е р 36. 65 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеследующей композицией в Denomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
20 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

3,0 г анионного сополимера нижеприведенной формулы
80 мол. полиакриловой кислоты,
20 мол. фосфорной кислоты (уд. вязкость 0,71),
10 мол. кислотных групп нейтрализовано NaOH, добавленной до измельчения,
1,5 г анионного того же самого сополимера, добавленного в течечение измельчения. 2705 г воды

Вязкость после 1 ч 290, 1 дня 260, 8 дней 230. П р и м е р 37. 65 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеследующей композицией в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
20 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

3,0 г анионного сополимера нижеприведенной формулы,
80 мол. полиакриловой кислоты,
20 мол. малеиновой кислоты (уд. вязкость 0,29),
33 мол. кислотных групп нейтрализовано NaOH, добавленной до измельчения,
2,0 г анионного того же самого сополимера, добавленного в течение измельчения
2705 г воды

Вязкость после 1 ч 290, 4 дней 220. П р и м е р 38. 65 мас.-ная водная суспензия, природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе c нижеследующей композицией в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
20 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

3,5 г анионного сополимера нижеприведенной формулы,
80 мол. полиакриловой кислоты
20 мол. метакриловой кислоты (уд. вязкость 0,60),
33 мол. кислотных групп нейтрализовано NH4OH, добавленного перед измельчением,
1,5 г анионного того же самого сополимера, добавленного в течение измельчения,
2705 г воды

Вязкость после 1 ч 280, 1 дня 270, 4 дней 220, 8 дней 230, 14 дней 220. П р и м е р 39. 73 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеследующими веществами в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
22 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

3,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 20 мол. карбоксильных групп нейтрализовано КОН, добавленной до измельчения,
1,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 20 мол. карбоксильных групп нейтрализовано КОН, добавленной в течение измельчения,
1895 г воды

Вязкость после 1 ч 620, 13 дней 580. П р и м е р 40. В 61 мас. водной суспензии гидроксида алюминия с таким распределением частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр 2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,9 мас. по отношению к сухому гидроксиду алюминия, катионного полимера; получали суспензию, содержащую:
5000 г Al(OH)3
45 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г


12,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
3233 г воды

и 0,25 мас. по отношению к сухому гидроксиду алюминия, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия), при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 500 мм). Вязкость после 1 ч 580, 13 дней 520. П р и м е р 41. В 62 мас. водной суспензии каолина (глины) с таким распределением размеров частиц, что 60% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 1,8 мас. по отношению к сухому каолину, катионного полимера; получали суспензию содержащую:
5000 г глины (каолинит),
90 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

2,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
3121 г воды

и 0,05 мас. по отношению к сухой глине, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость после 1 ч 590, 8 дней 630. П р и м е р 42. 67 мас. -ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 7,5 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе со следующими веществами в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
22,5 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,6 мл/г

4,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленной до измельчения,
1,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 5 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленной в течение измельчения,
2476 г воды

Вязкость: после 1 ч 180, 1 дня 230, 8 дней 350. П р и м е р 43. В 71 мас. водной суспензии диоксида титана Tiona RCL 535 рутил от S.С.М. Chemicals U.K. со средним диаметром частиц 0,3 мкм (измеренном на Sedigraph 5100), диспергировали 0,32 мас. по отношению к сухому диоксиду титана, катионного полимера; получили суспензию, содержащую:
5000 г TiO2
16 г катионного полимера следующей формулы

2,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
2050 г воды

5000 г слюды
95 г катионного полимера следующей формулы:

7,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
3262 г воды

и 0,15 мас. по отношению к сухой слюде, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость после 1 ч 560, 8 дней 720. П р и м е р 46. В 60 мас. -ной водной суспензии осажденного карбоната кальция (ОКК) с таким распределением размеров частиц, что 45% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,5 мас. по отношению к сухому ОКК, нижеприведенного катионного полимера; получили суспензию, содержащую:
5000 г осажденного карбоната кальция
25 г катионного полимера следующей формулы:

5,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
3353 г воды

и 0,10 мас. по отношению к сухому ОКК, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость после 1 ч 340, 8 дней 410. П р и м е р 47. В 64 мас. водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 60% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,45 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера; получили суспензию, содержащую:
5000 г мрамора
22,5 г катионного сополимера следующей формулы:
предельная вязкость 28,0 мл/г

5,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
2828 г воды,
и 0,10 мас. по отношению к сухому мрамору, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм).

Вязкость после 1 ч 280, 1 дня 320, 8 дней 380, 14 дней 370. П р и м е р 48. В 62 мас. водной суспензии природного мрамора с таким распределением размеров частиц, что 55% частиц имеют эквивалентный сферический диаметр <2 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), диспергировали 0,4 мас. по отношению к сухому мрамору, катионного полимера; получили суспензию, содержащую:
5000 г мрамора
20 г катионного сополимера следующей формулы:
предельная вязкость 25,0 мл/г

5,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH,
3080 г воды

и 0,10 мас. по отношению ку сухом мрамору, полиакриловой кислоты (10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано гидроксидом натрия) при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Вязкость после 1 ч 620, 1 дня 580, 10 дней 520. П р и м е р 49. 62 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеследующими веществами в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора,
22 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 65,7 мл/г

3,0 г сополимера следующей формулы (уд. вязкость 0,4), 20 мол. кислотных групп нейтрализовано LiOH, добавленного до измельчения,
1,5 г сополимера следующей формулы (уд. вязкость 0,4), 20 мол. кислотных групп нейтрализовано LiOH, добавленного в течение измельчения,
3081 г воды

Вязкость после 1 ч 760, 4 дней 900, 13 дней. П р и м е р 50. 62 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеследующими веществами в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора
22 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 48,3 мл/г

3,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 100 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленной до измельчения,
1,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленной в течение измельчения,
1895 г воды

Вязкость после 1 ч 590, 13 дней 760. П р и м е р 51. 62 мас.-ная водная суспензия природного мрамора, имеющая эквивалентный сферический диаметр средней частицы 12 мкм (измеренный на Sedigraph 5100), была измельчена вместе с нижеследующими веществами в Dynomill (0,6 л контейнер для размалывания), используя дробящие тела из стекла (

5000 г мрамора
22 г катионного полимера следующей формулы:
предельная вязкость 55,5 мл/г

3,0 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленной до измельчения,
1,5 г полиакриловой кислоты (уд. вязкость 0,54), 10 мол. карбоксильных групп нейтрализовано NaOH, добавленной в течение измельчения,

Вязкость после 1 ч 620, 13 дней 800. П р и м е р 52. 2000 г 63 мас. водная суспензия природного мрамора, причем каждая имеющая различное распределение зерен, показанное в списке (измеренное на Sedigraph 5100), была получена с различными содержаниями, по отношению к сухому мрамору, следующего катионного полимера:
предельная вязкость 65,7 мл/г

в комбинации с различными содержаниями, по отношению к сухому мрамору, следующего анионного полимера

при энергичном перемешивании (8000 об/мин. Диаметр лопасти мешалки 50 мм). Целью этой серии испытаний было показать, что распределение зерен не ограничивает объем настоящего изобретения (см. табл.26). Пример 53. Готовят полимерную смесь: 87 ч. катионного полимера следующей формулы:

с пределом вязкости при 65,7 мл/г и 13 частей частично нейтрализованного анионного полимера с различной удельной вязкостью следующей формулы

Диспергированную смесь получали при интенсивном перемешивании в течение 5 мин (3000 об/мин; диаметр лопасти мешалки 50 мм). Затем приготовили 2000 г 61 вес.-ную водную дисперсию природного мрамора, размер частиц которого соответствовал среднему диаметру эквивалентных сферических частиц 0,7 мкм (измерено на Sedigraph 5100); эта дисперсия содержала различные количества указанной выше полимерной смеси; дисперсию мрамора и полимерную смесь интенсивно перемешивали (8000 об/мин; диаметр лопасти мешалки 50 мм). Данные табл.27 показывают, что можно также предварительно готовить смесь катионного полимера и частично нейтрализованного анионного полимера перед смешиванием с мрамором.
Формула изобретения
Диспергатор в виде амфотерных полиэлектролитов, частично нейтрализованных анионных и частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов 0,02 3,0
Диспергатор в виде катионных, амфотерных катионных и амфотерных анионных полиэлектролитов 0,11 3,0
2. Суспензия по п.1, отличающаяся тем, что диспергатор состоит из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкокатионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкокатионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкоанионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкокатионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкоанионных полиэлектролитов, или одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов, или одного или нескольких амфотерных низкокатионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных низкокатионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных анионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкоанионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных низкокатионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкоанионных полиэлектролитов, или смеси из одного или нескольких амфотерных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкоанионных полиэлектролитов, или одного или нескольких амфотерных низкоанионных полиэлектролитов, или одного или нескольких катионных полиэлектролитов и одного или нескольких амфотерных низкоанионных полиэлектролитов, причем один или несколько указанных полиэлектролитов частично нейтрализованы и при этом частицы наполнителя, и/или пигмента, и/или минерала нейтральны или заряжены положительно. 3. Суспензия по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что амфотерный катионный полиэлектролит и амфотерный анионный полиэлектролит содержат положительно заряженные функциональные группы в заместителе этиленовой основной цепи, четвертичные группы аммония, карбоксильные группы, и/или сульфогруппы, и/или содержащие группы сложного эфира фосфорной кислоты кислые группы и в них положительно заряженный заместитель связан с основной цепью группой -(O=)-C-NH- или -(O=)C-O-. 4. Суспензия по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что амфотерный анионный, амфотерный и амфотерный катионный полиэлектролит представляют собой одно или несколько соединений из группы, соответствующей общей формуле

где R1, R5 R7 водород и/или R1 - R7 алкил и/или арил;
R8 и R9 водород, и/или алкил, и/или арил или R8 и R9 могут означать группу -СООН, если Z означает группу -СООН;
X кислород или группа N-H;
Y группа от -CH2 до C5H10-;
Z группа СООН и/или -(CH2)n-COOH, и/или -(СH2)n-SO2OH, и/или

n 1 18,
причем (а + b) представляет собой относительное количество находящихся в молекуле мономеров в интервале 5:95 99:1. и/или кислую сложно-эфирную фосфорнокислую группу. 5. Суспензия по п. 4, отличающаяся тем, что заместитель Z частично нейтрализован катионом щелочного и/или щелочноземельного металла при степени нейтрализации 1 99 мол. 6. Суспензия по п.5, отличающаяся тем, что степень нейтрализации Z-катионом щелочного металла составляет 1 25 мол. 7. Суспензия по пп.5 и 6, отличающаяся тем, что заместитель Z нейтрализован полностью, если катион выбран из группы двухвалентный катион, трехвалентный катион, NH+4, первичный, вторичный или третичный амин или четвертичный ион аммония. 8. Суспензия по п.4, отличающаяся тем, что заместитель Z не нейтрализован. 9. Суспензия по п.4, отличающаяся тем, что если R8 или R9 не являются группой -СOOH и если амфотерные анионные полиэлектролиты применяют в сочетании с амфотерными катионными полиэлектролитами, и поэтому частицы являются нейтрализованными или положительно заряженными по поверхности, а и b находятся в следующих соотношениях, мол.

10. Суспензия по п.4, отличающаяся тем, что молярное соотношение анионного и катионного зарядов составляет 55:45 51:49. 11. Суспензия по п. 1, отличающаяся тем, что полиэлектролиты являются соединениями общей формулы

где Z c/валентность (Kat)+ и если с 0, то Z 0,
(Kat)+ катион щелочного и/или щелочноземельного, и/или редкоземельного металла, и/или амин, и/или алканоламин, и/или четвертичный катион аммония;
(An)- хлорид, бромид, иодид, нитрит, HSO-4 и/или CH3SO-4,
причем а + b + c находятся в следующих соотношениях: мол.

12. Суспензия по пп.1 и 11, отличающаяся тем, что диспергатор состоит из смеси амфотерных катионных полиэлектролитов и амфотерных полиэлектролитов, причем a+b+c находятся в следующих соотношениях, мол. Амфотерный Амфотерный катионный
а 50 а 70 99
b + c 50 b + c 30 1
или
Амфотерный низкокатионный Амфотерный катионный
а 49 47 а 70 99
b + c 51 53 b + c 30 1
или
Амфотерный низкокатионный Амфотерный катионный
a 51 53 a 97-80
b + c 49 47 b + c 3 20
13. Суспензия по п.1, отличающаяся тем, что степень нейтрализации анионных компонентов всех полиэлектролитов, за исключением чисто катионных, при нейтрализации катионами щелочноземельных металлов составляет 0,1 100,0 мол. 14. Суспензия по п. 1, отличающаяся тем, что определенная по вязкости степень полимеризации амфотерных анионных, амфотерных нейтральных и амфотерных катионных полиэлектролитов соответствует вязкости 5 10 мПа


где R1, R5 и R6 водород и/или R1 - R6 алкил и/или арил, причем R5 также означает группу

X кислород или группа NH;
Y группа от -СН2 до -C5H10-;
n 20 3000;
(An)- хлорид, и/или бромид, и/или иодид, и/или нитрит, и/или HSO-4, и/или CH3SO-4. 22. Суспензия по п.17, отличающаяся тем, что амфотерный катионный полиэлектролит, в котором ненейтральные мономерные звенья заряжены преимущественно положительно, представляет собой одно или несколько соединений из группы, соответствующей общей формуле

где R1, R5 R7 водород и/или R1 - R7 алкил и/или арил, причем R5 может означать также группу

R8 и R9 водород, и/или алкил, и/или арил или могут означать группу -СOOH, если Z группа -COOH;
X кислород или группа NH;
Y группа от -CH2- до -CH5H10-, группа -СООН, и/или (CH2)n-COOH, и/или -(CH2)n SO2OH, и/или

и/или кислая сложно-эфирная фосфорнокислая группа;
а 70 99 мол. b 1 30 мол. n 1 18;
(An)- хлорид, и/или бромид, и/или иодид, и/или нитрит, и/или HSO-4, и/или CH3SO-4. 23. Суспензия по п.17, отличающаяся тем, что анионный частично нейтрализованный полиэлектролит представляет собой одно или несколько соединений из группы, соответствующей общей формуле

где Z группа -COOH, и/или -(CH2)n-COOH, и/или -(CH2)n-SO2OH, и/или

и/или кислая сложно-эфирная фосфорнокислая группа;
R1 водород или группа -СН;
R2 и R3 водород, и/или алкил, и/или арил, причем R2 и R3 могут также иметь значение Z, если Z -COOH;
u +I, и/или +II, и/или +III;
Ка катион щелочного, и/или щелочноземельного, и/или редкоземельного металла;
w 59 95 мол. на количество групп Z в мономере;
v 5 41 мол. деленные на u;
n 1 12. 24. Суспензия по п. 17, отличающаяся тем, что диспергатор состоит из смеси соединений общих формул по п.20, и/или 21 и 22 или из смеси соединений общих формул


где (Kat)+ катион щелочного, и/или щелочноземельного, и/или редкоземельного металла, и/или амин, и/или алканоламин, и/или четвертичный катион аммония;
(An)- хлорид, и/или бромид, и/или иодид, и/или нитрит, и/или HSO-4,, и/или CH3SO-4,;
a 60 99 мол. b 1 40 мол. z 1 70 мол. w 30 99 мол. 25. Суспензия по п.17, отличающаяся тем, что в анионном полиэлектролите и/или в амфотерном анионном полиэлектролите нейтрализованы 1 70 мол. кислотных групп, причем удельная вязкость частично нейтрализованного анионного полиэлектролита, и/или амфотерного анионного полиэлектролита в смеси с катионным и/или амфотерным катионным полиэлектролитом, измеренная в полностью солевой форме, составляет 0,2 1,0 и степень полимеризации катионного полиэлектролита и/или амфотерного катионного полиэлектролита в смеси с частично нейтрализованным анионным полиэлектролитом и/или с амфотерным частично нейтрализованным анионным полиэлектролитом, определяемая по предельным значениям вязкости, соответствует вязкости 5 50 мл/г и пределы вязкости применяемых в водной суспензии катионных и/или амфотерных катионных полиэлектролитов составляют 9,2 48,5 мл/г. 26. Cуспензия по п.17, отличающаяся тем, что она состоит из 97,0 99,89 мас. минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов и воды и 0,11 3,0 мас. смеси катионного и/или амфотерного катионного и частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролитов, причем содержание сухого вещества составляет 60 80 мас. в расчете на сухие минералы, или сухой наполнитель, или сухой пигмент. 27. Способ получения водной суспензии из минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов с содержанием твердого вещества 60 80 мас. считая на сухой минерал, или сухой наполнитель, или сухой пигмент, при этом минерал, или наполнитель, или пигмент диспергированы с одним или несколькими диспергаторами, причем диспергатор состоит из смеси (а) одного или нескольких гомополимерных катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких сополимерных амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых ненейтральные мономерные единицы заряжены преобладающе положительно, и (б) одного или нескольких гомо- или сополимерных частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых ненейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно, отличающийся тем, что водную суспензию минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов совместно со смесью диспергаторов и добавок, способствующих размалыванию, подвергают мокрому размолу, причем добавляют амфотерные полиэлектролиты полностью или частично перед размалыванием и часть амфотерных полиэлектролитов во время размалывания и/или часть амфотерных полиэлектролитов после размалывания. 28. Способ получения водной суспензии из минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов с содержанием твердого вещества 60 80 мас. считая на сухой минерал, или сухой наполнитель, или сухой пигмент, при этом минерал, или наполнитель, или пигмент диспергированы с одним или несколькими диспергаторами, причем диспергатор состоит из смеси (а) одного или нескольких гомополимерных катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких сополимерных амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых ненейтральные мономерные единицы заряжены преобладающе положительно, и (б) одного или нескольких гомо- или сополимерных частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых ненейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно, отличающийся тем, что водную суспензию минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов совместно со смесью диспергаторов и добавок, способствующих размалыванию, подвергают мокрому размолу, причем добавляют часть частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролита перед размалыванием и часть частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролита во время размалывания и/или часть частично нейтрализованного анионного и/или частично нейтрализованного амфотерного анионного полиэлектролита после размалывания, и катионный и/или амфотерный катионный полиэлектролит добавляют полностью перед размалыванием или только часть катионного и/или амфотерного катионного полиэлектролита перед размалыванием и часть катионного и/или амфотерного катионного полиэлектролита во время размалывания и/или часть катионного и/или амфотерного катионного полиэлектролита добавляют после размалывания. 29. Средство для изготовления и обработки бумаги, для очистки сточных вод и древесной массы от вредных веществ, отличающееся тем, что оно представляет собой водную суспензию из минералов, и/или наполнителей, и/или пигментов с содержанием твердого вещества 60 80 мас. считая на сухой минерал, или сухой наполнитель, или сухой пигмент, при этом минерал, или наполнитель, или пигмент диспергированы с одним или несколькими диспергаторами, причем диспергатор состоит из смеси (а) одного или нескольких гомополимерных катионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких сополимерных амфотерных катионных полиэлектролитов, в которых ненейтральные мономерные единицы заряжены преобладающе положительно, и (б) одного или нескольких гомо- или сополимерных частично нейтрализованных анионных полиэлектролитов и/или одного или нескольких частично нейтрализованных амфотерных анионных полиэлектролитов, в которых ненейтральные мономерные единицы заряжены в основном отрицательно. Приоритет по пунктам:
06.06.89 по пп. 1 26 и 29. 19.12.89 по пп. 27 и 28.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15