KR20170131576A - 미네랄 슬러리 - Google Patents

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KR20170131576A
KR20170131576A KR1020177030632A KR20177030632A KR20170131576A KR 20170131576 A KR20170131576 A KR 20170131576A KR 1020177030632 A KR1020177030632 A KR 1020177030632A KR 20177030632 A KR20177030632 A KR 20177030632A KR 20170131576 A KR20170131576 A KR 20170131576A
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mineral slurry
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리벤 버스투이프트
헬렌 도라니
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이메리즈 미네랄즈 리미티드
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Abstract

본 발명은 안정한 미네랄 슬러리 및 안정한 미네랄 슬러리를 제조하는 방법에 관한 것이다.

Description

미네랄 슬러리
본 발명은 안정한 미네랄 슬러리(mineral slurry), 및 안정한 미네랄 슬러리를 제조하는 방법에 관한 것이다.
종종, 미네랄 슬러리가 비교적 높은 고형물 함량을 갖는 것이 바람직하다. 그러나, 특히 교반 없이 수일 또는 수주 동안 저장될 경우, 저장 동안 미네랄 슬러리의 점도가 증가할 수 있다는 문제가 있다. 다시 말해, 미네랄 슬러리는 오랜 저장 기간에 대해 불안정하다.
높은 점도와 같은 불안정성 문제는 저장 후 미네랄 슬러리의 가공 및 취급 동안 문제를 야기시킬 수 있다.
오랜 저장 기간 동안 안정한 대안적이고/거나 개선된 미네랄 슬러리를 제공하는 것이 바람직할 수 있다.
발명의 개요
제1 양태에 따르면, 본 발명은 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 및 점도 완충제(viscosity buffer)를 포함하는 미네랄 슬러리로서, (i) 미네랄 슬러리가 교반 없이 적어도 1주 동안 안정하고/거나, (ii) 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도(Brookfield viscosity)(100 rpm @ 1분)가 교반 없이 1주 후 200 % 이하로 증가하고/거나, (iii) 미네랄 슬러리가 교반 없이 1주 후 1600 cP 이하의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)를 갖는, 미네랄 슬러리에 관한 것이다.
제2 양태에 따르면, 본 발명은 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 50 중량%의 총 고형 미네랄(total solids mineral content) 함량을 갖고, 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 40 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리의 안정성을 향상시키는 방법으로서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 점도 완충제 및 액체를 적합한 양으로 배합하여 교반 없이 적어도 1주 동안 안정한 미네랄 슬러리를 형성시키는 것을 포함하는 방법에 관한 것이다.
제3 양태에 따르면, 본 발명은 교반 없이 적어도 1주 동안 안정한 미네랄 슬러리를 제조하는 방법으로서, 액체 중에서 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 안정화량의 점도 완충제와 배합하는 것을 포함하는 방법에 관한 것이다.
제4 양태에 따르면, 본 발명은 미네랄 슬러리의 안정성을 증진시키기 위한 미네랄 슬러리에서 점도 완충제로서의 용도에 관한 것이다.
제5 양태에 따르면, 본 발명은 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리, 예를 들어, 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 50 중량%의 총 고형 미네랄 함량을 갖고, 적어도 약 40 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리에서 점도 완충제로서의 카올린(kaolin) 및/또는 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질의 용도에 관한 것이다.
제5 양태에 따르면, 본 발명은 본 발명의 제1 양태에 따른 미네랄 슬러리를 포함하거나, 필수적으로 포함하여 구성되거나, 구성되는 코팅 조성물, 예를 들어, 페인트에 관한 것이다.
발명의 상세한 설명
놀랍게도, 점도 완충제를 도입시킴으로써 비교적 다량의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는 안정한 미네랄 슬러리가 얻어질 수 있는 것으로 밝혀졌다.
"안정한"은 점도 완충제를 포함하는 미네랄 슬러리가 펌핑가능한(pumpable) 상태로 있고, 이에 따라 교반 없이 오랜 기간 동안 충분히 유동성임을 의미한다. 오랜 기간은 적어도 48시간, 또는 적어도 1주, 또는 적어도 10일, 또는 적어도 2주일 수 있다. 이와 같이, 점도 완충제의 첨가는 점도 완충제의 첨가가 없는 경우보다 더 오랜 기간, 예를 들어, 적어도 1주, 또는 적어도 10일, 또는 적어도 2주의 기간 동안 방치 시(즉, 교반 없이) 점도 증가에 대해 증진된 저항성을 갖는 미네랄 슬러리를 제공한다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리의 점도는 ASTM D2196(100 rpm @ 1 min)에 따라 브룩필드 점도로서 측정된다.
추가로 또는 대안적으로, "안정한"은 점도 완충제를 포함하는 미네랄 슬러리가 교반 없이 오랜 기간 동안 침강(sedimentation)하는 경향이 감소되거나 없다는 것을 의미한다. 침강은 겔 형성에 걸리는 시간을 관찰함으로써 결정될 수 있다. 오랜 기간은 적어도 48시간, 또는 적어도 1주, 또는 적어도 10일, 또는 적어도 2주일 수 있다. 이와 같이, 점도 완충제의 첨가는 점도 완충제의 첨가가 없는 경우보다 더 오랜 기간, 예를 들어, 적어도 1주, 또는 적어도 10일, 또는 적어도 2주의 기간 동안 방치 시(즉, 교반 없이) 침강에 대해 증진된 저항성을 갖는 미네랄 슬러리를 제공한다. 특정 구체예에서, 침강(침전(settling)이라고도 알려져 있음)은 ASTM D869-85 (2011)에 따라 측정된다.
추가로 또는 대안적으로, "안정한"은 점도 완충제를 포함하는 미네랄 슬러리가 교반 없이 오랜 기간 동안 이액현상(syneresis)(즉, 상청액을 형성하는 슬러리로부터의 액체 배출)에 대한 경향이 감소되거나 없다는 것을 의미한다.
pH 완충제의 기능과 유사하게, "점도 완충제"는 방치 시 오랜 기간 동안(즉, 오랜 기간 동안 교반 없음) 무기 미립자 물질, 예컨대 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리의 점도 증가 및/또는 침강 및/또는 이액현상을 나타내는 것에 대한 경향을 감소시키거나 개선시키는 작용을 하는 성분, 또는 성분들의 혼합물이다. 다시 말해, 점도 완충제는 무기 미립자 물질, 예를 들어, 특히 높은 미네랄 로딩률, 예를 들어, 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 50 중량% 초과의 미네랄 로딩률의 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리의 점도, 침강 또는 이액현상 성질의 변화를 감소시키거나 방지하기 위해 사용된다. 이러한 성질을 조절할 수 있다는 것은 특히, 최종 사용자에 의해 사용되기 전에 오랜 기간 동안(예를 들어, 선반 위에서) 방치될 수 있는 코팅 및 페인트와 같은 적용에서 유리하다. 특정 구체예에서, 오랜 기간은 실온 조건에서의 저장을 포함한다.
"교반 없이"는 미네랄 슬러리가, 오랜 기간 동안 간헐적으로 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도를 시험하는 것 이외에 오랜 기간을 통해 어떠한 교반, 혼합 또는 다른 형태의 교반으로 처리되지 않음을 의미한다.
점도 완충제를 포함하는 미네랄 슬러리의 점도 증가, 침강 및/또는 이액현상에 대한 감소된 경향의 크기를 평가하기 위해, 점도 완충제를 포함하는 미네랄 슬러리가 조절되는 방식으로, 점도 완충제가 없는 유사한 미네랄 슬러리와 비교될 수 있다.
무기 미립자 물질
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질은 탈크, 벤토나이트(bentonite), 알루미나(alumina), 석회석(limestone), 보크사이트(bauxite), 석고(gypsum), 마그네슘 카보네이트(magnesium carbonate), 칼슘 카보네이트(calcium carbonate), 퍼얼라이트(perlite), 돌로마이트(dolomite), 규조토(diatomite), 운모(mica), 규회석(wollastonite) 및 질석 중 하나 이상이다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질은 소수성 미네랄, 예컨대 탈크, 예를 들어, 천연 탈크 또는 합성 탈크(탈코스(talcose)로서도 알려져 있음)이다. 특정 구체예에서, 탈크는 클로라이트 탈크(chloritic talc)이다. 특정 구체예에서, 소수성 미네랄, 예를 들어, 탈크는, 소정 입도 분포를 갖는다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질은 적합한 소수성 처리제, 예를 들어, 소수성 표면 처리제 또는 코팅제로의 처리에 의해 소수성이 부여된다. 예를 들어, 특정 구체예에서, 무기 미립자 물질은 소수성 카올린이다. 다른 구체예에서, 무기 미립자 물질은 카올린 이외의 것이다. 특정 구체예에서, 무기 미립자 물질은 천연 소수성 미네랄, 예를 들어, 소수성 미네랄, 예컨대 탈크이다.
슬러리 형태의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 미네랄은 미립자 형태로 존재한다. 달리 명시되지 않는 한, 미립자 물질에 대한 본원에서 언급되는 입도 성질은 "Micromeritics Sedigraph 5100 유닛"으로서 본원에서 언급되는, Micromeritics Instruments Corporation, Norcross, Georgia, USA(www.micromeritics.com)에 의해 공급되는 Sedigraph 5100 기계를 사용하여 수성 매질 중 완전히 분산된 조건에서 미립자 물질의 침강에 의해 널리 공지된 방식으로 측정되고, 스톡스 법칙(Stokes' Law)의 적용을 기초로 한다. 그러한 기계는 주어진 "등가 구경"(e.s.d) 값보다 작은 e.s.d로서 당해에서 언급된 크기를 갖는 입자의 누적 중량 퍼센트의 측정 및 플롯을 제공한다. 평균 입도 d50은 d50 값보다 작은 등가 구경을 갖는 입자의 50 중량%가 존재하는 입자 e.s.d의 이러한 방식으로 결정된 값이다. d90 값은 입자의 95 중량%가 그러한 d90 값보다 작은 esd를 갖는 값이다. 입도 성질은 ISO 13317-3 또는 이와 동등한 어떠한 방법에 따라 결정될 수 있다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 예를 들어, 탈크는 약 0.1 ㎛ 내지 약 15.0 ㎛, 예를 들어, 약 0.5 ㎛ 내지 약 12.0 ㎛, 또는 약 0.75 ㎛ 내지 약 12.0 ㎛의 d50, 및 임의로 약 2.0 ㎛ 내지 약 30.0 ㎛의 d90를 갖는다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 예를 들어, 탈크는, 약 5.0 ㎛ 내지 약 15.0 ㎛, 예를 들어, 약 7.5 ㎛ 내지 약 12.5 ㎛, 또는 약 8.0 ㎛ 내지 12.0 ㎛, 또는 약 8.0 ㎛ 내지 약 11.0 ㎛, 또는 약 8.5 ㎛ 내지 약 10.5 ㎛, 또는 약 9.0 ㎛ 내지 약 10.0 ㎛의 d50를 갖는다. 이러한 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 예를 들어, 탈크는, 약 20.0 ㎛ 내지 약 40.0 ㎛, 예를 들어, 약 20.0 ㎛ 내지 약 30.0 ㎛, 또는 약 22.0 ㎛ 내지 약 28.0 ㎛의 d90를 가질 수 있다. 본 단락에서 기술되는 무기 미립자 물질은 이후에 때로 '소수성 미네랄(1)' 또는 '탈크(1)'로서 지칭된다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 예를 들어, 탈크는 약 0.1 ㎛ 내지 약 2.0 ㎛, 예를 들어, 약 0.25 ㎛ 내지 약 1.75 ㎛, 또는 약 0.5 ㎛ 내지 1.5 ㎛, 또는 약 0.75 ㎛ 내지 약 1.25 ㎛, 또는 약 1.0 ㎛ 내지 약 1.2 ㎛의 d50을 갖는다. 이러한 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 예를 들어, 탈크는, 약 2.0 ㎛ 내지 약 4.0 ㎛, 예를 들어, 약 2.0 ㎛ 내지 약 3.0 ㎛, 또는 약 2.2 ㎛ 내지 약 2.8 ㎛의 d90를 가질 수 있다. 본 단락에서 기술되는 무기 미립자 물질은 이후에 때로 '소수성 미네랄(2)' 또는 '탈크(2)'로서 지칭된다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 미네랄, 예를 들어, 탈크 는 바이모달(bimodal) 입도 분포를 갖는다. 예를 들어, 특정 구체예에서, 소수성 미네랄은 소수성 미네랄(1)[예를 들어, 탈크(1)]과 소수성 미네랄(2)[예를 들어, 탈크(2)]의 혼합물, 예를 들어, 약 5.0 ㎛ 내지 약 15.0 ㎛의 d50을 갖는 탈크와 약 0.1 ㎛ 내지 약 2.0 ㎛의 d50을 갖는 탈크의 혼합물이다. 소수성 미네랄(1)[예를 들어, 탈크(1)] 대 소수성 미네랄(2)[예를 들어, 탈크(2)]의 중량비는 약 10:1 내지 약 1:10, 예를 들어, 약 8:1 내지 약 1:8, 또는 약 6:1 내지 약 1:6, 또는 약 5:1 내지 약 1:5, 또는 약 4:1 내지 약 1:4, 또는 약 3:1 내지 약 1:3, 또는 약 2:1 내지 약 1:2, 또는 약 1:1에서 달라질 수 있다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 미네랄, 예를 들어, 탈크는, 약 1.0 m2/g 내지 약 30.0 m2/g의 비표면적(BET)을 갖는다. 본원에서 사용되는 "비표면적(BET)"은 단위 질량에 대한 탈크 미립자 입자의 표면적을 의미하며, 상기 탈크 미립자 입자의 표면을 완전히 덮는 단분자층을 형성하도록 상기 입자의 표면에 흡착된 질소의 양에 의해 BET 방법에 따라 측정된다(BET 방법, AFNOR 표준 X11-621 및 622 또는 ISO 9277에 따른 측정). 특정 구체예에서, 비표면적은 ISO 9277, 또는 이와 동등한 어떠한 다른 방법에 따라 측정된다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 미네랄, 예를 들어, 탈크, 예를 들어, 탈크(1)는, 약 0.5 m2/g 내지 약 10 m2/g, 예를 들어, 약 1.0 m2/g 내지 약 5.0 m2/g, 또는 약 1.5 m2/g 내지 약 4.0 m2/g, 또는 약 2.0 m2/g 내지 약 3.5 m2/g의 비표면적(BET)을 갖는다.
특정 구체예에서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 미네랄, 예를 들어, 탈크, 예를 들어, 탈크(2)는, 약 10 m2/g 내지 약 30 m2/g, 예를 들어, 약 15 m2/g 내지 약 25 m2/g, 또는 약 17.5 m2/g 내지 약 22.5 m2/g의 비표면적(BET)을 갖는다.
점도 완충제
특정 구체예에서, 점도 완충제는 무기 미립자 물질, 예를 들어, 친수성 미네랄이거나, 이를 포함한다. 이러한 구체예에서, 친수성 미네랄은 수화 칸디트 클레이(hydrous kandite clay), 예컨대 카올린(kaolin), 할로이사이트(halloysite) 또는 볼 클레이(ball clay), 무수(하소) 칸디트 클레이, 예컨대 메타카올린(metakaolin) 또는 완전 하소 카올린(fully calcined kaolin)일 수 있다. 특정 구체예에서, 친수성 미네랄은 카올린이다. 특정 구체예에서, 점도 완충제는 벤토나이트, 알루미나, 석회석, 보크사이트, 석고, 마그네슘 카보네이트, 칼슘 카보네이트, 퍼얼라이트, 돌로마이트, 규조토, 운모, 규회석 및 질석이거나, 이를 포함한다. 특정 구체예에서, 점도 완충제는 상기 언급된 물질 중 둘 이상의 혼합물, 예를 들어, 카올린과 상기 언급된 물질 중 하나 이상과의 혼합물을 포함한다. 점도 완충제로서 사용되는 무기 미립자 물질, 예를 들어, 친수성 미네랄은 미네랄 슬러리 내에 포함된 다른 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄과는 상이하다.
특정 구체예에서, 점도 완충제로서 사용되는 무기 미립자 물질, 예를 들어, 친수성 미네랄, 예를 들어, 카올린은 약 0.1 ㎛ 내지 약 5.0 ㎛, 예를 들어, 약 0.2 ㎛ 내지 약 2.5 ㎛, 또는 약 0.4 ㎛ 내지 약 2.0 ㎛, 또는 약 0.5 ㎛ 내지 약 1.5 ㎛, 또는 약 0.5 ㎛ 내지 약 1.25 ㎛, 또는 약 0.5 ㎛ 내지 약 1.0 ㎛의 d50을 갖는다. 이러한 구체예에서, 소수성 미네랄은 약 2.0 ㎛ 내지 약 8.0 ㎛, 예를 들어, 약 2.0 ㎛ 내지 약 6.0 ㎛, 또는 약 3.0 ㎛ 내지 약 5.0 ㎛의 d90를 가질 수 있다. 점도 완충제로서 사용되고, 본 단락에서 기술되는 무기 미립자 물질은 이후에 때로 '친수성 미네랄(1)' 또는 '카올린(1)'로서 지칭된다.
특정 구체예에서, 점도 완충제로서 사용되는 무기 미립자 물질, 예를 들어, 친수성 미네랄, 예를 들어, 카올린, 예를 들어, 카올린(1)은, 약 8 m2/g 내지 약 25 m2/g, 예를 들어, 약 10 m2/g 내지 약 18 m2/g, 또는 약 12 m2/g 내지 약 16 m2/g 의 비표면적(BET)을 갖는다.
특정 구체예에서, 점도 완충제로서 사용되는 무기 미립자 물질은 적합한 친수성 처리제, 예를 들어, 친수성 표면 처리제 또는 코팅제로 처리함으로써 친수성이 부여되는 천연 소수성 물질이다.
특정 구체예에서, 점도 완충제는 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질이거나, 이를 포함한다. 특정 구체예에서, 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질은 에스테르 및/또는 에테르 작용기를 포함하는 유기 물질이다. 특정 구체예에서, 에스테르 및/또는 에테르 작용기를 포함하는 유기 물질은 고분자 물질이다. 적합한 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질은 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물(여기서, R은 8 내지 22개의 탄소 원자의 모노알코올, 8 내지 22개의 탄소 원자의 모노카복실산, 또는 이들의 1 내지 20 몰의 2 내지 3개의 탄소 원자의 에폭사이드와의 옥스알킬화(oxalkylation) 생성물(예를 들어, 에틸렌 옥사이드 또는 프로필렌 옥사이드)의 라디칼이고, X는 2 또는 3개의 탄소 원자의 에폭사이드와 테트라하이드로푸란의 코폴리머의 라디칼이나, 단, R―X에서 에폭사이드 및 테트라하이드로푸란 단위의 총량은 60 내지 95 중량 퍼센트이고, 에폭사이드 단위 대 테트라하이드로푸란 단위의 몰비는 1:0.5 내지 1:3임); 수용성 축합된 포스페이트; 폴리포스페이트; 폴리설포네이트; 폴리규산의 수용성 염; 소듐 말레에이트; 시트르산; 소듐; 시트레이트, 소듐 실리케이트; EDTA; DTPA; 및 이들의 조합을 포함한다.
특정 구체예에서, 점도 완충제는 상기 기술된 바와 같은, 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물이거나, 이를 포함한다. 특정 구체예에서, R은 올레산 라디칼이고, 출발 물질인, 올레산, 에틸렌 옥사이드 및 테트라하이드로푸란이 최종 생성물 R―X에 1:(1.5 내지 2.5):(1.5 내지 3)의 중량비로 도입된다. 특정 구체예에서, R은 올레산의 폴리에틸렌 옥사이드 부가물이다. 특정 구체예에서, R은 올레산 하이드록시에틸 에스테르의 폴리에틸렌 옥사이드 부가물이다. 특정 구체예에서, R은 9 내지 11개의 탄소 원자의 옥소알코올의 폴리에틸렌 옥사이드 부가물이다. 특정 구체예에서, R은 스테아릴 알코올의 폴리에틸렌 옥사이드 부가물이다. 특정 구체예에서, R―X에서 에폭사이드 및 테트라하이드로푸란 단위의 총량은 70 내지 90 중량 퍼센트이다. 특정 구체예에서, 알코올 또는 카복실산 몰당 5 내지 20 몰의 에폭사이드 및 5 내지 15 몰의 테트라하이드로푸란이 존재한다. 특정 구체예에서, 에폭사이드는 에틸렌 옥사이드이다. 특정 구체예에서, 에폭사이드는 프로필렌 옥사이드이다. 특정 구체예에서, 에폭사이드는 에틸렌 옥사이드와 프로필렌 옥사이드의 혼합물이다. 특정 구체예에서, 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물은 올레오(oleo) 알킬렌옥사이드 블록 코폴리머이다.
특정 구체예에서, 점도 완충제는 본원에서 기술된 무기 미립자 물질(들), 예를 들어, 친수성 미네랄 및 비-폴리아크릴레이트 고분자 물질의 혼합물, 예를 들어, 카올린, 예를 들어, 카올린(1)과, 상기 기술된 바와 같은 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물의 혼합물이다. 이러한 구체예에서, 점도 완충제는 미네랄 슬러리가 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 약 5.0 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 15.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함하도록 미네랄 슬러리에 도입될 수 있다. 예를 들어, 이러한 구체예에서, 미네랄 슬러리는 약 2.0 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 10.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 2.0 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 15.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 1.5 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 12.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 1.0 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 8.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 1.0 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 6.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 0.75 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 12.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 0.5 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 10.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 0.5 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 8.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있거나, 약 0.5 중량% 이하의 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 및 약 6.0 중량% 이하의 친수성 물질을 포함할 수 있다.
폴리아크릴레이트 분산제
미네랄 슬러리는 폴리아크릴레이트 분산제를 추가로 포함할 수 있다. 그러나, 놀랍게도, 폴리아크릴레이트 분산제 단독 사용, 즉, 점도 완충제 비함유는 안정한 미네랄 슬러리를 생성하기에 만족스럽지 않은 것으로 밝혀졌다. 이는 종래의 지식과는 대조적으로, 미네랄 슬러리에 이러한 분산제의 양을 단순히 증가시킴으로써 안정한 미네랄 슬러리를 생성하지 못하기 때문에 놀라운 것이다. 특정 구체예에서, 폴리아크릴레이트 분산제는 아크릴 폴리머의 알칼리 금속 또는 알칼리 토금속 염, 예를 들어, 소듐 폴리아크릴레이트이다. 존재하는 경우, 폴리아크릴레이트 분산제는 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여, 약 2.0 중량% 이하, 예를 들어, 약 1.0 중량% 이하, 또는 약 0.75 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.25 중량% 이하의 양으로 존재할 것이다. 특정 구체예에서, 폴리아크릴레이트 분산제는 미네랄 슬러리의 약 0.1 중량% 내지 약 0.75 중량%, 예를 들어,미네랄 슬러리의 약 0.1 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 미네랄 슬러리의 약 0.1 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 미네랄 슬러리의 약 0.2 내지 약 0.4 중량%의 양으로 존재한다.
미네랄 슬러리 조성물
특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 50 중량%의 총 미네랄 고형물 함량을 갖는다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여, 적어도 약 55 중량%, 또는 적어도 약 57.5 중량%, 또는 적어도 약 60 중량%, 또는 적어도 약 62.5 중량%, 또는 적어도 약 65 중량%의 총 미네랄 고형물 함량을 갖는다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 약 80 중량% 이하의 총 미네랄 고형물 함량을 갖는다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여, 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 65 중량%, 또는 약 55 중량% 내지 약 65 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 65 중량%의 총 미네랄 고형물 함량을 갖는다.
특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여, 적어도 약 40 중량%의 소수성 미네랄, 예를 들어, 적어도 약 45 중량%, 또는 적어도 약 50 중량%, 또는 적어도 약 55 중량%, 또는 적어도 약 57.5 중량%, 또는 적어도 약 60 중량%, 또는 적어도 약 62.5 중량%, 또는 적어도 약 65 중량%의 소수성 미네랄을 포함한다.
특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여, 약 20 중량% 이하의 점도 완충제, 예를 들어, 약 15 중량% 이하의 점도 완충제, 또는 약 12.5 중량% 이하의 점도 완충제, 또는 10 중량% 이하의 점도 완충제, 또는 약 7.5 중량% 이하의 점도 완충제, 또는 약 5.0 중량% 이하의 점도 완충제, 또는 약 2.5 중량% 이하의 점도 완충제를 포함한다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 적어도 약 0.25 중량%의 점도 완충제, 예를 들어, 적어도 약 0.5 중량%의 점도 완충제, 또는 적어도 약 0.75 중량%의 점도 완충제, 또는 적어도 약 1.0 중량%의 점도 완충제를 포함한다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 약 1.0 중량% 내지 약 15 중량%의 점도 완충제를 포함한다. 상기 주지되는 바와 같이, 이러한 구체예에서, 점도 완충제는 상기 기술된 바와 같은, 친수성 미네랄 및 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질의 혼합물, 예를 들어, 카올린(1) 및 상기 기술된 바와 같은, 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물, 예를 들어, 올레오 알킬렌옥사이드 블록 코폴리머의 혼합물을 포함한다.
본원에서 논의되는 바와 같이, 점도 완충제의 도입은 미네랄 슬러리의 장기간 안정성을 향상시킨다. 따라서, 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 교반 없이 적어도 1주 동안 안정하고/거나, (ii) 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)는 교반 없이 1주 후 200% 이하로 증가하고/거나, (iii) 미네랄 슬러리는 교반 없이 1주 후 1600 cP 이하의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)를 갖는다.
특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 교반 없이 적어도 10일 동안 안정하거나, 교반 없이 적어도 2주 동안 안정하다.
특정 구체예에서, ASTM D2196에 따라 측정되는 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)는 교반 없이 1주 후 약 200 % 이하로 증가하거나, 예를 들어, 교반 없이 1주 후 약 150 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 100 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 75 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 50 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 40 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 35 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 30 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 25 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 20 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 15 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 1주 후 약 10 % 이하로 증가한다. 브룩필드 점도에서 어떠한 증가의 크기는 미네랄 슬러리의 제조 후 브룩필드 점도(즉, T=0) 및 교반 없이 1주 기간 만료 후 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도를 비교함으로써 결정된다.
특정 구체예에서, ASTM D2196에 따라 측정되는 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)는 교반 없이 2주 후 약 200 % 이하로 증가하거나, 예를 들어, 교반 없이 2주 후 약 150 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 100 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 75 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 50 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 40 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 35 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 30 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 25 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 20 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 15 % 이하로 증가하거나, 교반 없이 2주 후 약 10 % 이하로 증가한다. 브룩필드 점도에서 어떠한 증가의 크기는 미네랄 슬러리의 제조 후 브룩필드 점도(즉, T=0) 및 교반 없이 2주 기간 만료 후 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도를 비교함으로써 결정된다.
특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 ASTM D2196에 따라 측정되는, 교반 없이 1주 후 약 1600 센티포이즈(centipoise)(cP) 이하의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분), 예를 들어, 교반 없이 1주 후 약 1400 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 1200 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 1000 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 900 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 850 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 825 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 800 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 775 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 755 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 725 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 700 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 675 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 650 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 625 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 600 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 575 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 550 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 525 cP 이하의 브룩필드 점도, 또는 교반 없이 1주 후 약 500 cP 이하의 브룩필드 점도를 갖는다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 교반 없이 1주 후 적어도 약 400 cP, 예를 들어, 적어도 약 425 cP, 또는 적어도 약 450 cP, 또는 적어도 약 475 cP, 또는 적어도 약 500 cP의 브룩필드 점도를 갖는다.
침강 면에서, 미네랄 슬러리는, 특정 구체예에서, ASTM D2869-85 (2011)에 따라 측정되는 경우 교반 없이 1주 후 겔-비함유일 수 있다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 교반 없이 2주 후 겔-비함유이다.
이액현상 면에서, 미네랄 슬러리는, 특정 구체예에서, 교반 없이 1주 후 이액현상을 나타내지 않을 수 있다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 교반 없이 2주 후 이액현상을 나타내지 않는다.
슬러리는 액체 부분, 예를 들어, 수성 매질, 예컨대 물을 포함한다. 액체 부분은 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여, 미네랄 슬러리의 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 미네랄 슬러리의 약 10 내지 약 40 중량%, 또는 약 20 내지 약 40 중량%, 또는 약 20 내지 약 35 중량%, 또는 약 25 내지 약 40 중량%, 또는 약 30 내지 약 40 중량%, 또는 약 25 내지 약 35 중량%를 구성할 수 있다.
특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 알칼리성 pH, 예를 들어, 7 초과 내지 약 13의 pH를 갖는다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 12.5 이하, 또는 12 이하, 또는 11.5 이하, 또는 11 이하, 또는 10.5 이하, 또는 10.45 이하의 pH를 갖는다. 특정 구체예에서, pH는 적어도 약 8, 또는 적어도 약 9, 또는 적어도 약 10이다.
미네랄 슬러리는 코팅 및 페인트 포뮬레이션(formulation)에서 일반적으로 존재하는 성분들을 추가로 포함할 수 있다. 특정 구체예에서, 미네랄 슬러리는 안료(즉, 소수성 미네랄 이외의 화학종)을 포함한다. 안료는 백색이거나 색조 여부에 관계 없이 페인트의 기본 색상을 제공하는 것이다. 이 용어는 액체 비히클, 즉 용매 중에 분산되는 경우, 색상 이외에, 다수의 요망하는 페인트 성질, 예컨대, 불투명도, 경도, 내구성 및 내부식성을 제공할 수 있는 미분된, 천연 또는 합성, 무기 또는 유기, 불용성의 분산된 입자를 포함한다. 따라서, 예를 들면, 미네랄 슬러리는 이산화티탄을 포함할 수 있다. 그 밖의 적합한 안료는 이산화티탄, 카본 블랙, 칼슘 설페이트, 산화철, 및 구리-착체 프탈로 블루(copper-complex phthalo blue)를 포함하나, 이로 제한되는 것은 아니다. 색상을 제공하기 위한 그 밖의 적합한 안료는 당업자들에게 용이하게 인지될 것이다. 미네랄 슬러리는 통상적인 첨가제, 예컨대, 이를 테면, 레올로지 개질제, 증점제, 소포제 또는 발포방지제(anti-foamer), 살생물제, pH 조절제(예를 들어, 알칼리 또는 알칼리 토금속 수산화물), 바인더(binder), 및 부동액 합체(antifreeze coalescent)로부터 선택된 적어도 하나의 추가의 첨가제를 포함할 수 있다.
적합한 발포방지제 및 소포제는 예를 들어, 계면활성제, 트리부틸 포스페이트, 지방 폴리옥시에틸렌 에스테르와 지방 알코올의 블렌드, 지방산 비누, 실리콘 에멀젼 및 그 밖의 실리콘 함유 조성물, 광유 중 왁스 및 무기 미립자, 에멀젼화된 탄화수소의 블렌드 및 이러한 기능을 수행하기 위해 통상적으로 판매되는 그 밖의 화합물을 포함한다.
적합한 살생물제는 예를 들어, 산화성 살생물제(oxidizing biocide), 예컨대 염소 가스, 이산화염소 가스, 소듐 하이포클로라이트, 소듐 하이포브로마이트, 수소, 퍼옥사이드, 퍼아세틱 옥사이드(peracetic oxide), 암모늄 브로마이드/소듐 하이포클로라이트, 또는 비-산화성 살생물제, 예컨대 GLUT(글루타르알데하이드, CAS No 90045-36-6), ISO(CIT/MIT)(이소티아졸리논, CAS No 55956-84-9 & 96118-96-6), ISO(BIT/MIT)(이소티아졸리논), ISO(BIT)(이소티아졸리논, CAS No 2634-33-5), DBNPA, BNPD(Bronopol), NaOPP, CARBAMATE, THIONE(Dazomet),EDDM - 디메탄올(O-포말), HT - 트리아진(N-포말), THPS - 테트라키스(O-포말), TMAD - 디우레아(N-포말), 메타보레이트, 소듐 도데실벤젠 설포네이트, 티오시아네이트, 유기황, 소듐 벤조에이트 및 이러한 기능용으로 상업적으로 판매되는 그 밖의 화합물을 포함한다.
적합한 레올로지 개질제는 셀룰로즈-유래된 레올로지 개질제, 예를 들어, 미세피브릴화된(microfibrillated) 셀룰로즈, 하이드록시메틸 셀룰로즈, 하이드록시에틸 셀룰로즈, 하이드록시프로필 셀룰로즈, 하이드록시프로필메틸 셀룰로즈, 카복시메틸 셀룰로즈 또는 이들의 혼합물을 포함한다. 적합한 비-셀룰로즈-유래된 레올로지 개질제는 에멀젼 코폴리머, 디시안아미드, 트리올, 폴리옥시에틸렌 에테르, 우레아, 설페이트화된 피마자유, 폴리비닐 피롤리돈, 소듐 알기네이트, 잔탄 검, 및 소듐 실리케이트 중 하나 이상을 포함한다.
페인트 조성물은 염료를 추가로 포함할 수 있다. 안료인 분말와 염료인 분말 간의 구별은 일반적으로 용해도에 기초하는 것으로 간주된다: 안료는 물질에 불용성이고 분산되어 있고, 염료는 사용되는 경우에 가용성이거나 용액 상태이다.
제조 방법
미립자 형태의 미네랄은 당업자들에 의해 널리 공지되어 있는 기술, 예를 들어, 분쇄(예를 들어, 파쇄(crushing), 그라인딩(grinding), 밀링(milling)), 분류(예를 들어, 유체역학적 선별, 스크리닝(screening) 및/또는 시빙(sieving)) 및 건조로부터 선택된 기술을 사용하여 제조될 수 있다. 미립자 형태의 소수성 미네랄은 천연 자원으로부터 그라인딩에 의해 얻어질 수 있다. 예를 들어, 천연 탈크 미립자는 전형적으로 탈크의 무기 공급원을 파쇄한 후 그라인딩함으로써 얻어지며, 이는 요망하는 입도 분포를 갖는 생성물을 얻기 위해 입도 분류 단계가 이어질 수 있다. 클레이 미립자, 예컨대 카올린도 동일한 방식으로 얻어질 수 있다. 미네랄은 자생적으로, 즉, 미네랄 입자들 자체 간의 마모에 의해, 또는 대안적으로 그라인딩되어야 하는 미네랄 미립자와 상이한 물질의 입자를 포함하는 미립자 그라인딩 매질의 존재 하에서 그라인딩될 수 있다.
미네랄 슬러리, 및 이를 포함하는 코팅 조성물 및 페인트는 미네랄 슬러리의 성분들을 적합한 양(요망하는 조성물에 따라)으로, 그리고, 안정한 미네랄 슬러리를 얻기에 적합한 조건 하에서 배합, 예를 들어, 혼합하고, 가공함으로써 제조될 수 있다. 다양한 성분들이 혼합 또는 밀리에 의해, 또는 예비 혼합된 성분들이 회전축에 부착된 원형 톱날에 의해 고속 교반되는 고속 분산 탱크에서 처리될 수 있다. 특정 구체예에서, 교반 없이 적어도 1주 동안 안정한 미네랄 슬러리를 제조하는 방법으로서, 액체 중에서 소수성 미네랄을 안정화량의 점도 완충제와 배합하는 것을 포함하는 방법이 제공된다.
적용
주지되는 바와 같이, 미네랄 슬러리의 유리한 안정성 성질로 인해, 미네랄 슬러리는 코팅 조성물, 예컨대 페인트로서 사용되거나 이에 사용될 수 있다. 코팅 조성물, 예를 들어, 페인트는 기재, 예를 들어, 많고 다양한 제품들(예를 들어, 유용한 공예품, 가구, 차량 또는 해상 선박, 배관 등) 또는 표면, 예를 들어, 구조적 요소의 표면(예를 들어, 실내/실외 벽, 거주지의 천장 및 바닥, 외부 울타리 및 트리밍(trimming) 등)에 적용될 수 있다. 또한, 특정 구체예에 따른 페인트를 포함하는 캔(canned) 페인트가 제공된다. 용어 '캔'은 본원에서 페인트에 적합한 어떠한 용기, 예를 들어, 캔, 튜브, 병 또는 파우치(pouch)를 나타내기 위해 사용된다. 용기는 페인트를 포함하기에 적합한 어떠한 물질, 예컨대, 이를 테면, 금속, 플라스틱 및 유리로부터 형성될 수 있다.

Claims (27)

  1. 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 및 점도 완충제(viscosity buffer)를 포함하는 미네랄 슬러리(mineral slurry)로서, (i) 미네랄 슬러리가 교반 없이 적어도 1주 동안 안정하고/거나, (ii) 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도(Brookfield viscosity)(100 rpm @ 1분)가 교반 없이 1주 후 200% 이하로 증가하고/거나, (iii) 미네랄 슬러리가 교반 없이 1주 후 1600 cP 이하의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)를 갖는, 미네랄 슬러리.
  2. 제1 항에 있어서, 미네랄 슬러리가 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 50 중량%의 총 고형 미네랄 함량(total solids mineral content)을 갖는, 미네랄 슬러리.
  3. 제1 항 또는 제2 항에 있어서, 슬러리가 약 40 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는, 미네랄 슬러리.
  4. 제2 항 또는 제3 항에 있어서, 총 고형 미네랄 함량이 적어도 약 55 중량%인, 미네랄 슬러리.
  5. 제4 항에 있어서, 총 고형 미네랄 함량이 적어도 약 60 중량%인, 미네랄 슬러리.
  6. 제3 항 내지 제5 항 중 어느 한 항에 있어서, 슬러리가 적어도 약 45 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 예를 들어, 적어도 약 50 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 또는 적어도 약 55 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는, 미네랄 슬러리.
  7. 제1 항 내지 제6 항 중 어느 한 항에 있어서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄이 탈크인, 미네랄 슬러리.
  8. 제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 있어서, 점도 완충제가 친수성 미네랄이거나, 이를 포함하는, 미네랄 슬러리.
  9. 제1 항 내지 제8 항 중 어느 한 항에 있어서, 친수성 미네랄이 클레이(clay), 예를 들어, 카올린(kaolin)이거나, 이를 포함하는, 미네랄 슬러리.
  10. 제1 항 내지 제9 항 중 어느 한 항에 있어서, 점도 완충제가 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질, 예를 들어, 에스테르 및/또는 에테르 작용기를 포함하는 유기 물질이거나, 이를 포함하는, 미네랄 슬러리.
  11. 제10 항에 있어서, 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질이 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물(여기서, R은 8 내지 22개의 탄소 원자의 모노알코올, 8 내지 22개의 탄소 원자의 모노카복실산, 또는 이들의 1 내지 20 몰의 2 내지 3개의 탄소 원자의 에폭사이드와의 옥스알킬화(oxalkylation) 생성물(예를 들어, 에틸렌 옥사이드 또는 프로필렌 옥사이드)의 라디칼이고, X는 2 또는 3개의 탄소 원자의 에폭사이드와 테트라하이드로푸란의 코폴리머의 라디칼이나, 단, R―X에서 에폭사이드 및 테트라하이드로푸란 단위의 총량은 60 내지 95 중량 퍼센트이고, 에폭사이드 단위 대 테트라하이드로푸란 단위의 몰비는 1:0.5 내지 1:3임); 수용성 축합된 포스페이트; 폴리포스페이트; 폴리설포네이트; 폴리규산의 수용성 염; 소듐 말레에이트; 시트르산; 소듐; 시트레이트, 소듐 실리케이트; EDTA; DTPA; 및 이들의 조합으로부터 선택되는, 미네랄 슬러리.
  12. 제11 항에 있어서, 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질이 제11 항에서 정의된 바와 같은 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물인, 미네랄 슬러리.
  13. 제1 항 내지 제12 항 중 어느 한 항에 있어서, (a) 점도 완충제로서 친수성 미네랄만 포함하거나, (b) 점도 완충제로서 친수성 미네랄 및 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질의 조합을 포함하거나, (c) 점도 완충제로서 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질만 포함하고, 임의로 각각의 (a), (b) 또는 (c)에서, 미네랄 슬러리가 폴리아크릴레이트 분산제를 추가로 포함하는, 미네랄 슬러리.
  14. 제1 항 내지 제13 항 중 어느 한 항에 있어서, 슬러리가 12 이하, 예를 들어, 10.45 이하의 pH를 갖는, 미네랄 슬러리.
  15. 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 50 중량%의 총 고형 미네랄 함량을 갖고, 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 40 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리의 안정성을 향상시키는 방법으로서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄, 점도 완충제 및 액체를 적합한 양으로 배합하여 교반 없이 적어도 1주 동안 안정한 미네랄 슬러리를 형성시키는 것을 포함하는 방법.
  16. 교반 없이 적어도 1주 동안 안정한 미네랄 슬러리를 제조하는 방법으로서, 액체 중에서 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을, 안정화량의 점도 완충제와 배합하는 것을 포함하는 방법.
  17. 미네랄 슬러리의 안정성을 증진시키기 위한 미네랄 슬러리에서 점도 완충제의 용도.
  18. 제17 항에 있어서, (i) 미네랄 슬러리가 교반 없이 적어도 1주 동안 안정하고/거나, (ii) 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)가 교반 없이 1주 후 200% 이하로 증가하고/거나, (iii) 미네랄 슬러리가 교반 없이 1주 후 1600 cP 이하의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)를 갖도록 하는 안정화량의 점도 완충제가 사용되는 용도.
  19. 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리, 예를 들어, 미네랄 슬러리의 총 중량을 기준으로 하여 적어도 약 50 중량%의 총 고형 미네랄 함량을 갖고, 적어도 약 40 중량%의 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄을 포함하는 미네랄 슬러리에서 점도 완충제로서의 카올린 및/또는 비-미네랄, 비-폴리아크릴레이트 물질의 용도.
  20. 제1 항 내지 제19 항 중 어느 한 항에 있어서, 미네랄 슬러리의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)가 교반 없이 1주 후 100% 이하, 예를 들어, 50 % 이하, 또는 25 % 이하로 증가하고/거나, (iii) 미네랄 슬러리가 교반 없이 1주 후 1600 cP 이하, 예를 들어, 약 1200 cP 이하, 또는 약 1000 cP 이하, 또는 약 900 cP 이하, 또는 약 800 cP 이하의 브룩필드 점도(100 rpm @ 1분)를 갖는, 미네랄 슬러리, 방법 또는 용도.
  21. 제1 항 내지 제20 항 중 어느 한 항에 있어서, 무기 미립자 물질, 예를 들어, 소수성 미네랄이 탈크(1), 또는 탈크(2)이거나, 바이모달(bimodal) 입도 분포, 예를 들어, 탈크(1)와 탈크(2)의 혼합물을 갖는, 미네랄 슬러리, 방법 또는 용도.
  22. 제1 항 내지 제21 항 중 어느 한 항에 있어서, 미네랄 슬러리가
    (A) 탈크(1), 또는 탈크(2), 또는 탈크(1)와 탈크(2)의 혼합물;
    (B) 점도 완충제로서, 카올린(1) 및/또는 제11 항에서 정의된 바와 같은 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물; 및
    (C) 폴리아크릴레이트 분산제를 포함하는, 미네랄 슬러리, 방법 또는 용도.
  23. 제1 항 내지 제22 항 중 어느 한 항에 있어서, 미네랄 슬러리가
    (A) 탈크(1) 또는 탈크(2);
    (B) 점도 완충제로서, 카올린(1) 및/또는 제11 항에서 정의된 바와 같은 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물; 및
    (C) 폴리아크릴레이트 분산제를 포함하는, 미네랄 슬러리, 방법 또는 용도.
  24. 제23 항에 있어서, (A)가 탈크(1)인, 미네랄 슬러리, 방법 또는 용도.
  25. 제1 항 내지 제22 항 중 어느 한 항에 있어서, 미네랄 슬러리가
    (A) 탈크(1) 및 탈크(2);
    (B) 점도 완충제로서 제11 항에서 정의된 바와 같은 화학식 R―X의 폴리알킬렌 옥사이드 부가물;
    (C) 폴리아크릴레이트 분산제를 포함하는, 미네랄 슬러리, 방법 또는 용도.
  26. 제1 항 내지 제25 항 중 어느 한 항에 따른 미네랄 슬러리를 포함하거나, 필수적으로 포함하여 구성되거나, 구성되는, 코팅 조성물.
  27. 제26 항에 있어서, 코팅이 페인트(paint)인 코팅.
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