Катионный пигмент и способ его получения
Изобретение относится к структурированным агрегатным пигментным продуктам, которые являются катионными и имеют улучшенное удерживание влаги при использовании их на стадии окончания приготовления бумажной массы. Сущность изобретения заключается в способе превращения анионных пигментов в катионные пигменты. В частности, структурированный агрегатный пигмент, включающий глину и/или диоксид титана или другие компоненты в виде частиц и функциональный микрогель, полученный из кремний- и алюминий- или цинксодержащих веществ, образующих гель, и гелеобразующего агента, такого как хлорид кальция, может быть превращен в катионную форму путем добавления эффективного количества модифицированного или немодифицированного эпихлоргидрин-диметиламинового конденсата к суспензии структурированного пигмента. Полученные катионные пигменты проявляют превосходные характеристики при производстве бумаги и имеют значительно улучшенное удерживание. 2 с. и 21 з.п. ф-лы, 6 табл.
Изобретение относится к структурированным агрегатным пигментным продуктам и наполнителям, которые являются катионными и имеют улучшенное удерживание во влажной массе. Также разработан способ превращения анионных пигментов в катионные пигменты.
Пигменты представляют собой тонко раздробленные твердые вещества в виде частиц, которые при использовании обычно диспергируют в связующих или на субстрате, таких как чернила, краски или полимерные материалы. Пигменты могут быть органическими или неорганическими и обычно не подвергаются воздействию связующего или среды, в которые их включают. Они могут изменять внешний вид благодаря селективному поглощению или благодаря рассеянию света, и их часто используют в виде составной части декоративных, защитных и функциональных покрытий. Пигменты могут быть окрашенными, бесцветными, черными или белыми. Некоторые пигменты являются ингибиторами коррозии, фунгистатическими веществами и/или антистатическими агентами. В целом пигменты являются нерастворимыми твердыми веществами и остаются нерастворимыми при диспергировании в связующем в противоположность красителям, которые являются растворимыми. Пигментные частицы могут различаться по размеру, форме и площади поверхности. В коммерческих применениях типичные частицы имеют диаметр от 0,01-10 мкм и площадь поверхности в диапазоне от 1-1100 м2/г. Для того, чтобы достичь полного диспергирования пигмента в связующем, поверхности пигментных частиц должны быть надлежащим образом смочены. Наполняющие пигменты являются бесцветными или представляют собой белые пигменты обычно с показателем преломления менее чем 1,7. Одним из примеров наполняющего пигмента является каолин, водный алюмосиликатный минерал, используемый в качестве наполнителя в бумаге и при производстве переплетной бумаги, и в покрытиях для бумаги. В качестве примера пигментированная бумага может иметь тонкое каолиновое или другое пигментное покрытие. Прокаленные каолины являются белыми и твердыми и используются, например, в бумаге и в красках на водной основе. Другие наполняющие пигменты включают глины, карбонаты кальция, тальк (силикаты магния) и диоксид титана. Для улучшения оптических и физических свойств листов бумаги могут быть добавлены тонко раздробленные белые минеральные наполнители главным образом путем заполнения пространства между волокнами. Это делает лист более плотным, более мягким, более ярким и более непрозрачным и может понизить стоимость благодаря тому, что многие наполнители менее дорогие, чем волокна. Глина является самым обычным наполнителем, в то время как тальк отвечает за его мягкость. Карбонат кальция обычно более ярок, чем глина, но может использоваться только в нейтральной или щелочной системе из-за его растворимости при более низких значениях pH. Диоксид титана обеспечивает более высокую яркость и превосходную непрозрачность, но является относительно дорогим и неэффективным. Например, до пятидесяти процентов диоксида титана, добавляемого к массе при производстве бумаги, может потеряться в виде отходов, вероятно, благодаря образованию частиц наполнителя, слишком больших для того, чтобы остаться на бумаге. Структурированные пигменты это пигменты, которые структурно модифицированы обычно путем термических или гидротермических химических реакций. Наиболее обычным структурированным пигментом является прокаленная глина. К другим структурированным пигментам относятся агрегаты, включающие вещество в виде частиц, обработанное комплексными функциональными гелями. Структурированный агрегатный пигмент этого типа описан в патенте США N 5116418. В бумажном производстве может быть использован широкий ряд наполнителей, пигментов, порозаполнителей и красителей для того, чтобы обеспечить или улучшить конкретные свойства листа. Эти и другие добавки часто вводят во влажную бумажную массу во время процесса производства, и их обычно называют добавками "влажной массы". Таким образом, "удерживание во влажной массе" или способность добавки адгезировать к влажной массе является важным эксплуатационным параметром. Оптически эффективный пигмент легко удерживается и имеет высокое удерживание во влажной массе, выражаемое как процент от общего используемого пигмента. Используют по крайней мере два определения удерживания пигмента. Одно представляет собой общее удерживание, которое является процентом от общего количества пигмента, добавленного к массе, который удерживается бумагой. Второе определение представляет собой удерживание за один проход и является процентом пигмента, удерживаемого бумагой после одного прохода или применения. Общее удерживание является важным с точки зрения экономики, поскольку любая добавка, которая не удерживается, теряется или должна быть выделена и рециркулирована. Удерживание за один проход является мерой качества листа и влияет на производительность бумагоделательной машины. Пигменты с низким удерживанием за один проход требуют дополнительного рециркулирования (т.е. повторного применения пигмента) и часто приводят к неравномерному распределению пигмента. Низкое удерживание может привести к неравномерному распределению в поперечном сечении листа и может придать различные свойства поверхности двум сторонам листа, явление, известное как "двусторонность". Нежелательные образования и агломерации могут быть также происходить в бумагоделательной машине. Процент удерживания за первый проход может быть рассчитан согласно следующей формуле:



20 Включить мотор для перемешивания
25 Добавить добавку удерживания
30 Открыть выход и собрать фильтрат в течение 30 с
60 Остановить мотор, промыть и высушить сосуд для следующего опыта
Фильтрат взвешивают и фильтруют под вакуумом через взвешенную обеззоленную фильтровальную бумагу. После высушивания в печи и охлаждения в эксикаторе определяют вес фильтровальной бумаги. Затем фильтровальную бумагу сжигают при 900oC в печи в течение 3 ч и определяют вес золы. Количество испытываемого вещества в фильтрате, не удержанного массой бумажного производства, представляет собой разницу между весом фильтровальной бумаги и весом золы. Пример 2. Приготовление анионных исходных пигментов. Согласно изобретению анионные структурированные агрегатные пигменты, включающие вещество в виде частиц и функциональной микрогель, катионизируют, получая новые катионные пигменты. Анионные исходные пигменты можно получить согласно Kaliski по паткнту США N 5116418. Предпочтительный исходный пигмент коммерчески доступен как Norplex 604 (или 604, Nord Kaolin Company, Jeffersonville, GA). Norplex 604 получают следующим образом. Типичный структурированный агрегатный пигмент получают, используя гель, полученный из 2 частей силиката натрия образователя гидрозоля, 2 частей алюмината натрия образователя гидрозоля и 4 частей хлорида кальция - гелеобразующего агента, на 100 вес. ч. твердого вещества в виде частиц. Сначала приготавливают разбавленную суспензию с приблизительно 20%-ным содержанием твердого вещества в виде частиц (например, каолиновая глина). В предпочтительном варианте, таком как Norplex 604, частицы состоят из 60% прокаленной глины и 40% диоксида титана. Водную суспензию с частицами разделяют на две равные порции. 5%-ный раствор твердых веществ, содержащий 2 части силиката натрия (в расчете на сухой), добавляют при перемешивании к одной порции суспензии, и 5% -ный раствор твердых веществ, содержащий 2 части алюмината натрия (в расчете на сухой), добавляют к другой порции. После этого порции суспензии соединяют при интенсивном перемешивании с образованием новой суспензии, содержащей суб-коллоидный реакционноспособный натрийсилико-алюминатный гидрозоль. Затем быстро добавляют 5%-ный раствор твердых веществ, содержащий 4 части хлорида кальция (в расчете на сухой) гелеобразующего агента, при интенсивном и возрастающем перемешивании, достаточном для поддержания завихрения, с быстрым и однородным распределением гелеобразующего агента. В этих условиях суспензия флокулированная частица/функциональный микрогель образуется за приблизительно 2 с после начала стадии добавления хлорида кальция. Эту суспензию отфильтровывают и обезвоживают, подвергая или не подвергая старению, и затем промывают и сушат, получая фильтровальную лепешку (осадок на фильтре). Затем фильтровальную лепешку предварительно разрушают (дробят) и превращают в порошок, используя обычное оборудование для распыления. На практике алюминат натрия можно заменить полностью или частично цинкатом натрия или другим образователем гидрозоля. Компонент-хлорид кальция можно заменить на нитрат кальция или другой гелеобразующий агент. Латексный компонент, такой как стиролбутадионовый латекс, может быть добавлен до гелеобразования. Структурированные пигменты можно подавать в нескольких формах, включая суспензию, в сухой форме (в виде порошка), а также в виде влажной или сухой фильтровальной лепешки и в виде фильтровальной лепешки, полученной в вакууме. Все формы пригодны для данного изобретения, хотя некоторые являются предпочтительными из-за легкости манипулирования ими. Так, сухой порошкообразный пигмент дает лучшую (более низкую) вязкость во время приготовления состава, чем влажный отжатый осадок на фильтре (фильтровальная лепешка). Высушенный в печи отжатый на фильтре осадок имеет лучшую вязкость, чем влажный осадок, но не такую хорошую, как сухой порошкообразный пигмент. Однако отмечается, что вязкость можно модифицировать путем добавления силанового соединения и/или путем регулирования содержания твердых веществ пигментной суспензии или количества Эпи-ДМА конденсата, используемого для катионизации. В другом варианте воплощения изобретения микрогель можно получить независимо, например, из его силиката, алюмината или гелеобразующих компонентов, и после этого смешать с суспензией вещества в виде частиц. Пример 3. Приготовление пигмента и зольное удерживание по методу Britt Sar. Каждый пигмент, подлежащий катионизации, медленно добавляют к воде без какого-либо диспергирующего агента до тех пор, пока не получат жидкую гомогенную суспензию с максимальным содержанием твердых веществ. Пигмент можно добавлять в виде суспензии, в сухом виде, в виде осадка (лепешки), полученного при вращении в вакууме, или в виде отжатого на фильтре осадка. Подходящим примером является Norplex 604 (Nord Kaolin Company). К этой суспензии добавляют Эпи-ДМА конденсат, такой как Nalco 7607. При необходимости для уменьшения вязкости после Эпи-ДМА конденсата можно добавить силановое соединение, такое как Dow Corning Z 6020. Получено несколько пробных составов, представленных в табл. 1. В каждом случае необработанный пигмент разбавляют водой до расчетного процентного содержания твердых веществ. Действительное содержание твердых веществ можно варьировать, и на него может оказывать влияние добавление других добавок. Добавление других добавок может также влиять на вязкость. В частности, вязкость (

1. 30 фунт/тонна Rohm Haas 9400 (Philadelphia, PA) используют вместо Nalco 7607 и диспергируют в суспензию смесителем (10 мин), затем перемешивают в течение 1 ч. 2. l вязкость. 3. Порцию 6 разбавляют до 30%-ного содержания твердых веществ, сушат распылением, добавляют в воду и диспергируют в смесителе (5 мин). Полученную суспензию разбавляют до 30%-ного содержания твердых веществ и процеживают через 325 меш. 4. Hycar латекс (B.F.Goodrich, Cleveland, OH), используемый вместо обычной латексной формы. 5. 10 фунт/тонна Dispex N-40 (Allied Colloids, Suffolk, VA) и 20 фунт/тонна ТНПФ (тетранатрий пирофосфат), используемый вместо Nalco 7607. Типичные испытания по вязкости дают результаты, приведенные в табл. 2. Тесты на зета-потенциал подтверждают, что необработанные пигменты анионы, в то время как обработанные пигменты катионы. Необработанный Norplex 604 (например, табл. 1, порция 1) имеет при испытании зета-потенциал около -42. Norplex 604, обработанный согласно изобретению, имеет зета-потенциал около +32 (без силана) и около +42 (с силаном). По-видимому, добавление силана увеличивает зета-потенциал, но в испытываемой системе это слегка понижает наблюдаемое зольное удерживание (табл. 1). Принципиальное влияние силана (например, Z-6020) сказалось на вязкости, на которую также влияет количество Эпи-ДМА конденсата (например, Nalco 7607). Например, вязкость по Brookfield имеет тенденцию выравниваться при около 1300 сП и 50% твердых веществ при использовании 34,05 кг/т (75 фунт/тонна) Nalco 7607. Когда добавляют 1,36 кг/т (3 фунт/тонна) Z-6020, вязкость падает до около 500 сП при 52% содержании твердых веществ. Испытания на Hercules подвижность и испытания на цветную реакцию с толуидином синим (Toluidine blue) 0 также подтверждают, что необработанные контрольные пигменты являются анионными, в то время как пигменты, обработанные согласно изобретению, являются катионными. В показательном тесте на Hercules подвижность необработанный Norplex 604 перемещается до значения -92. Norplex 604, обработанный согласно данному изобретению, перемещается до значения +72. Соотношения и содержание твердых веществ структурированного пигмента, Эпи-ДМА конденсата и силанового соединения не являются существенными, и их можно регулировать при необходимости, чтобы получить различные условия бумажного производства и различные характеристики бумаги, такие как вязкость, зета-потенциал, вес и финишная поверхность и т.п. Установлено, что для коммерческих целей содержание твердых веществ первоначальной загрузки структурированного пигмента может доходить до 100% Содержание твердых веществ финальной (конечной) смеси сырья обычно может доходить до примерно 55% Эпи-ДМА обычно добавляют в количествах, находящихся в пределах до около 68,04 кг/т (150 фунт/тонна) структурированного пигмента. Силановое соединение можно добавлять в количествах от около 0 до около 2,72 кг/т (6 фунт/тонна). Подходящие формуляции (рецептуры) включают смесь из 52% твердых веществ, включающую 34,05 кг/т (75 фунт/тонна) Эпи-ДМА (например, Nalco 7607) в суспензии, полученной из сухого структурированного пигмента (например, Norplex 604), с последующим добавлением 1,36 кг/т (3 фунт/тонна) силана (например, Z-6020). Пример 4. Влияние катионизации на свойства при производстве бумаги. Некоторые формуляции согласно изобретению оценивали по размеру частиц, коэффициенту рассеяния, вязкости (в сантипуазах или сП) и pH. Испытываемые формуляции и результаты испытаний представлены в табл. 3. Как следует из табл. 3, катионизация и/или обработка силаном не оказывает заметного воздействия на размер частиц или коэффициент рассеяния, но все же оказывает влияние на вязкость (l). Пример 5. Сравнение катионных и анионных пигментов. Получают типичные партии катионных пигментов для сравнения с известными катионными добавками. Испытанные формуляции и результаты зольного удерживания представлены в табл. 4. Каждый из анионных и катионных структурированных пигментов (604-0, 604-1 и 604-2 ) испытывают в массе для получения бумаги, имеющей дополнительный флокулирующий ингредиент, Nalco 7533, в количестве 0,11; 0,23; 0,34; 0,454 кг/т (0,25; 0,5; 0,75 и 1 фунт/тонна). Как следует из табл. 4, некоторые формуляции (рецептуры) также имели 1,135 кг/т (2,5 фунт/тонна) коагулянта, Nalco 7583. Эти пигменты сравнивают с массой для бумажного производства, имеющей доиоксид титана (TiO2) или карбонат кальция (CaCO3) в качестве наполнителей. Другие серии используют массу для бумажного производства, имеющую 25% структурированного пигмента и 75% карбоната кальция в качестве наполнителя. Как видно из табл. 4, необработанный анионный структурированный пигмент (Norplex 604-0) имеет более низкое зольное удерживание, чем диоксид титана и карбонат кальция, даже с флоккулянтом (Nalco 7533) и независимо от того, использовали или не использовали коагулянт (Nalco 7583). В резком контрасте катионные структурированные пигменты (Norplex 604-1 и 604-2 ) имеют более высокое зольное удерживание, чем другие наполнители, кроме известных удерживающих добавках. Это также справедливо в случае, когда структурированный пигмент используют в комбинации с карбонатом кальция: катионные структурированные пигменты демонстрируют превосходное удерживание. Наблюдаемое зольное удерживание 604-1 (без силана) выше, чем для 604-2 (с силаном). Это неожиданно, потому что зета-потенциал выше для 604-2. Пример 6. Изучение анионных пигментов и диоксида титана. Удерживание анионного структурированного пигмента (Norplex 604) сравнивают с диоксидом титана (рутил TiO2) в щелочной древесной свободной композиции при 25% -ной добавке наполнителя. Сравнение проводят в отдельно взятой пигментной системе и в смеси 25% испытываемого пигмента и 75% Albacar (CaCO3) пигмента (Pfizer, New York, NY). Для измерения удерживания используют Britt Sar при 1000 об/мин. Анионный Norplex 604 имеет более низкое удерживание за первый проход и зольное удерживание, чем O2. В отдельной пигментной системе это различие существенно, причем зольное удерживание TiO2 за первый проход несколько выше, от 9 до 36% чем Norplex 604. В 75% Albacar системе различие существенно меньше (от 0 до 11%). Обычные удерживающие добавки также испытывали в этих анионных пигментных системах. Испытаны различные комбинации коагулянта (Nalco 7585 или 7583) и флокулянта (Nalco 7533 или Hydraid 777). Наилучшие результаты получены при использовании Nalco 7583 в качестве коагулянта и Nalco 7533 в качестве флокулянта. Hydraid 777, катионный полимер высокой молекулярной массы, имеет наименьшее влияние на удерживание в условиях испытания. Nalco 7585 представляет собой катионный полиакрилат и Nalco 7583 представляет собой катионный поликватернизованный амин. Nalco 7533 представляет собой анионный акриламид/акрилатный полимер и Hydraid 777 представляет собой катионный сополимер, доступный от Calgon. Тесты проводят, используя рецептуру бумажного производства, имеющую 30 сухих грамм пульпы (50% отбеленной крафт-целлюлозы твердой древесины и 50% отбеленной крафт-целлюлозы мягкой древесины при 2,8%-ной консистентности и 400 C.S.F.), смешанной в 2000 мл воды. Десять сухих грамм пигмента добавляют, чтобы получить щелочную непокрытую древесную свободную композицию с 25% -ной добавкой наполнителя. Затем добавляют 0,5%-ный (сухой/сухой) водный сульфат алюминия (0,20 г). Добавляют соответствующий коагулянт, и смесь разбавляют до 0,5%-ной консистентности (8 л). pH доводят до 8 разбавленным NaOH, и 500 мл добавляют в Britt Sar с оранжевой проволокой для поручения бумаги при 1000 об/мин. После 5 с перемешивания при 1000 об/мин добавляют соответствующий флокулянт с последующим перемешиванием в течение еще 5 с. Затем Britt Sar освобождают (дают стечь) в течение 30 с, и определяют удерживание за первый проход и зольное удерживание, как описано в примере 1. Испытано пять пигментных составов:
A. Albacar (осажденный карбонат кальция от Pfizer),
B. Анионный Norplex 604,
C. TiO2,
D. 25% Norplex 604 + 75% Albacar,
E. 25% TiO2 + 75% Albacar. Используемыми коагулянтами были:
1. отсутствует,
2. Nalco 7585 (1,25; 2,50; 3,75; 5,00 фунт чистый/тонна),
3. Nalco 7583 (1,25; 2,50; 3,75; 5,00 фунт чистый/тонна) (1 фунт 0,454 кг). Используемыми флокулянтами в количествах 0,25, 0,50 0,75 и 1,00 фунт/тонна были:
4. отсутствует,
5. Hydraid 777 (без коагулянта),
6. Nalco 7533, Nalco 7585, Полиакрилатный коагулянт и 7533 флокулянт. Все пять пигментных систем (N-604, TiO2, Albacar, N-604 + Albacar, TiO2 + Albacar) имеют удерживание за первый проход от 69 до 74% и зольное удерживание 3-12% без добавок удерживания. Добавление 0,57 до 2,27 кг/т (1,25 до 5,00 фунт чистый/тонна) Nalco 7585 коагулянта без флокулянта существенно не улучшает удерживание. Удерживание за первый проход для этих формуляций колеблется в диапазоне от 68 до 75% и зольное удерживание колеблется от 1 до 19% Добавление 0,25 до 1 фунт активный/тонна Nalco 7533 флокулянта существенно увеличивает удерживание для пигмент + Albacar систем, но не для Norplex 604 и TiO2, отдельно взятых пигментных систем. Эти результаты представлены в табл. 5. Norplex 604 имеет на 4-14% более низкое удерживание за первый проход и на 12-36% более низкое зольное удерживание за первый проход по сравнению с TiO2 в отдельной пигментной системе при использовании от 0,25 до 1,00 фунт/тонна Nalco 7533 и от 1,25 до 5,00 фунт/тонна Nalco 7585. Различие незначительно в двойной пигментной системе с 75% Albacar. Nalco 7583, Поликватернизованный аминовый коагулянт и 7533 флокулянт. Norplex 604 имеет на 6-11% более низкое удерживание за первый проход и на 9-26% более низкое зольное удерживание по сравнению с TiO2 в отдельной пигментной системе, с 1,25 до 2,50 фунт/тонна Nalco 7583 и 0,25 до 1,00 фунт/тонна Nalco 7533. Удерживание за первый проход было на от 1 до 5% ниже для Norplex 604, чем для TiO2 в рецептурах, имеющих 75% Albacar. Зольное удерживание за первый проход было на от 6 до 11% ниже для Norplex 604 в 75% Albacar рецептурах. Результаты представлены в табл. 6. Hydraid 777 удерживающая добавка. Катионные полимеры с высокой молекулярной массой могут быть использованы в качестве удерживающих добавок в некоторых системах бумажного производства и для некоторых пигментов. Один из них Hydraid 777 (Calgon, Pittsburgh, PA). Однако 0,25 до 1,00 фунт/тонна Hydraid 777 несущественно улучшает удерживание анионного Norplex 604 или TiO2 в отдельной пигментной системе. Удерживание за первый проход для Norplex 604 и TiO2 в этой рецептуре составляет от 68 до 76% и зольное удерживание составляет от 6 до 27% В 75% Albacar рецептуре для Norplex 604 удерживание за первый проход было на 5-6% ниже и зольное удерживание на 5-11% ниже, чем для TiO2. Сравнительное удерживание анионного и катионного пигментов. Как показано здесь, удерживание структурированного пигмента, такого как анионный Norplex 604, может быть улучшено в некоторых системах бумажного производства путем использования комбинации удерживающих добавок (такой как коагулянты и флокулянты), особенно когда структурированный пигмент не является единственным пигментом в системе (например, 25% пигмента и 75% других наполнителей). Улучшение менее заметно и часто незначительно в отдельно взятой пигментной системе. Это подтверждает, что известные удерживающие добавки являются эффективными для наполнителей в виде частиц, таких как Albacar, но они менее эффективны для структурированных пигментов, таких как Norplex 604. Кроме того, отдельные удерживающие добавки и их соотношения должны тщательно подбираться для каждой системы бумажного производства обычно методом проб и ошибок, чтобы получить требуемые свойства (когда возможно). Сравнение с примерами с 1 по 6 показывает, что удерживание катионного структурированного пигмента, приготовленного и катионизированного согласно изобретению, неизменно много выше, чем удерживание необработанного структурированного пигмента или диоксида титана. Это улучшение получают с минимальными количествами анионных удерживающих добавок и удерживающих добавок некатионно коагулянтного типа в рецептуре бумажного производства. Это улучшение сводит к минимуму потенциальную опасность высоких уровней коагулянтов и флокулянтов, которые могут отрицательно влиять на качество финишных листов бумаги.
Формула изобретения

10. Пигмент по п.2, отличающийся тем, что латексным компонентом является стирол бутадиеновый латекс. 11. Пигмент по п. 2, отличающийся тем, что силановый компонент имеет формулу
NH2(CH2)2 NH(CH2)3Si(OMe)3. 12. Пигмент по п. 1, отличающийся тем, что содержание твердых веществ структурированного агрегата составляет не более 55 мас. 13. Пигмент по п. 1, отличающийся тем, что он содержит эпихлоргидрин диметиламиновый конденсат в количестве не более 68,04 кг/т структурированного агрегата. 14. Пигмент по п.2, отличающийся тем, что он содержит силановый компонент в количестве не более чем 2,72 кг/т структурированного агрегата. 15. Пигмент по п.1, отличающийся тем, что компонент в виде частиц состоит из прокаленной глины в количестве 60 мас. и диоксида титана в количестве 40 мас. микрогелевый компонент получен из силиката натрия, алюмината натрия и хлорида кальция при массовом соотношении 2 2 4 соответственно, а эпихлоргидрин диметиламиновый конденсат сшит и находится в количестве не более 68,04 кг/т структурированного агрегата. 16. Пигмент по п. 15, отличающийся тем, что он дополнительно содержит силановое соединение в количестве не более 2,72 кг/т структурированного агрегата. 17. Способ получения катионного пигмента из структурированного агрегата, содержащего микрогель, отличающийся тем, что структурированный агрегат в виде суспензии подвергают обработке модифицированным или немодифицированным эпихлоргидрин диметиламиновым конденсатом. 18. Способ по п.17, отличающийся тем, что после обработки эпихлоргидрин диметиламиновым конденсатом в суспензию вводят силановый компонент. 19. Способ по п.17, отличающийся тем, что эпихлоргидрин диметиламиновый конденсат вводят при смешивании в количестве не более чем 68,04 кг/т структурированного агрегата. 20. Способ по п.18, отличающийся тем, что силановый компонент вводят в количестве не более 2,72 кг/т структурированного агрегата. 21. Способ по п.17, отличающийся тем, что используют структурированный агрегат, полученный путем образования in situ алюмосиликатного микрогеля в водной суспензии вещества в виде частиц. 22. Способ по п.21, отличающийся тем, что вещество в виде частиц получено из по крайней мере одного из водной глины, прокаленной глины и диоксида титана, а алюмосиликатный микрогель получен при интенсивном перемешивании алюминийсодержащего вещества, силиката и хлорида кальция, как гелеобразующего агента, при их массовом соотношении 2 2 4 соответственно. 23. Способ по пп.17 и 18, отличающийся тем, что эпихлоргидрин диметиламиновый конденсат имеет мономерную формулу

а силановый компонент имеет формулу
NH2(CH2)2 NH(CH2)3 Si(OMe)3.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4