Surfynol 104表面活性劑
潤(rùn)濕劑與消泡劑:為水基系統(tǒng)非離子表面活性劑,具有潤(rùn)濕、消泡等多項(xiàng)功能。由于具有疏水特性,該產(chǎn)品的水敏性低于傳統(tǒng)的表面活性劑。 Surfynol 104表面活性劑符合美國(guó)食品藥物管理局某些 FDA 條例規(guī)定的要求。
純粹狀態(tài)的 Surfynol 104 表面活性劑是固體。在實(shí)際使用中,所用的產(chǎn)品大多是其溶液,因?yàn)槭褂闷饋?lái)比較方便。產(chǎn)品共有以下各種規(guī)格:
Surfynol 104A
50% Surfynol 104 加 50% 2- 乙基己醇
Surfynol 104BC
50% Surfynol 104 加 50% 2- 丁氧基乙醇
Surfynol 104DPM
50% Surfynol 104 加 50% 二丙二醇單甲醚
Surfynol 104E
50% Surfynol 104 加 50% 乙二醇
Surfynol 104H
75% Surfynol 104 加 25% 乙二醇
Surfynol 104NP
50% Surfynol 104 加 50% 正丙醇
Surfynol 104PA
50% Surfynol 104 加 50% 異丙醇
Surfynol 104PG-50
50% Surfynol 104 加 50% 丙二醇
Surfynol 104S
46% Surfynol 104 載于
54% 非晶體二氧化硅載體上
?溶解度: 25 ℃ 時(shí)在水中的溶解度為 0.1%
包裝規(guī)格:
品牌:AIR PRDOUCTS
表面活性劑有哪些??6501表面活性劑是什么?椰子油脂肪酸二乙醇酰胺(凈洗劑6501?6502?6503?)?英文名:Coconutt?Diethanol?Amide?簡(jiǎn)?稱(chēng):CDEA?商品名:650...
表面活性劑有哪些 6501表面活性劑是什么 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺(凈洗劑650165026503)英文名:CoconuttDiethanolAmide簡(jiǎn)稱(chēng):CDEA商品名:6501,尼納爾別名:N....
(一)表面活性劑的碳?xì)滏滈L(zhǎng) 表面活性劑分子中的碳?xì)滏滈L(zhǎng)不同,吸附程度不同,碳?xì)滏溤介L(zhǎng)越易于吸附。 (二)表面活性劑的類(lèi)型 一般吸附在水中(中性),表面上大多數(shù)帶有負(fù)電荷,因而陽(yáng)離...
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表面活性劑化學(xué)論文 表面活性劑在納米材料上的應(yīng)用概況 表面活性劑在納米材料上的應(yīng)用概況 班級(jí): 學(xué)號(hào): 姓名: 摘要:綜述了表面活性劑的分散機(jī)制及其在納米材料制備中的作用機(jī)理 ;介紹了目前表面活 性劑在納米材料制備中的三種主要的作用途徑及其對(duì)應(yīng)的制備方法, 并展望了表面活性劑在 納米材料制備中的應(yīng)用前景和發(fā)展方向。 關(guān)鍵詞:表面活性劑;分散;作用機(jī)理;納米材料;應(yīng)用前景 引言 納米材料被公認(rèn)是 21 世紀(jì)最具研究前途和潛力的科研領(lǐng)域。作為一門(mén)新的學(xué)科,納米 材料的研究現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)外材料科研的一大熱點(diǎn)。 納米材料又稱(chēng)超微細(xì)粉材, 顆粒的尺寸一 般在 1~ 100nm 之間,因具有較大的表面能、較難穩(wěn)定存在、易發(fā)生自發(fā)的團(tuán)聚等特點(diǎn),所 以在生物工程、 光電領(lǐng)域、醫(yī)學(xué)、化工等多個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。 而表面活性劑有工業(yè) 味精之稱(chēng),具有濕潤(rùn)、乳化、分散、增溶、發(fā)泡、消泡、滲透等一系列優(yōu)異性能,幾
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研究了表面活性劑對(duì)煤礦礦井水處理過(guò)程中所起的作用,闡述了泡沫分離法處理廢水中表面活性劑的原理,指出泡沫分離法結(jié)合混凝沉淀法是處理含表面活性劑礦井水的一種高效、經(jīng)濟(jì)的工藝措施.通過(guò)調(diào)整陜西彬縣大佛寺煤礦礦井水處理工藝,CODcr,SS,BOD5和表面活性劑的平均去除率達(dá)到73.2%,90.1%,45.7%和90.1%,出水各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)和校核標(biāo)準(zhǔn).
生物表面活性劑是微生物在代謝過(guò)程中分泌出的具有一定生物活性的次級(jí)代謝產(chǎn)物。與合成表面活性劑一樣,生物表面活性劑由親水基和疏水基兩部分組成,但生物表面活性劑比合成表面活性劑更具有潛在的優(yōu)勢(shì): (1)可生物降解,不會(huì)造成再污染;
(2)無(wú)毒或低毒;
(3) 一般不致敏、可消化,因此可用于化妝品和食品的添加劑;
(4)可以用工業(yè)廢物生產(chǎn),有利于環(huán)境污染治理;
(5)具有更好的環(huán)境相容性和起泡性,在極端溫度、p H 值、鹽濃度下具有更高的選擇性和專(zhuān)一性;
(6)結(jié)構(gòu)多樣,有可能適用于特殊領(lǐng)域。
最初人們對(duì)生物表面活性劑感興趣,主要是由于其具有高效、低毒以及無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),可替代化學(xué)表面活性劑。近年來(lái)研究發(fā)現(xiàn),生物表面活性劑除具有表面活性的功能外,還具有潛在的抗菌活性,包括抗真菌、抗細(xì)菌、抗支原體和抗病毒等活性,此外,還可用在免疫調(diào)節(jié)分子、黏合劑、疫苗及基因治療等方面。
目前,國(guó)內(nèi)外只有少數(shù)幾種生物表面活性劑產(chǎn)品走向市場(chǎng),大多數(shù)仍處于實(shí)驗(yàn)研究階段,這主要是由于它的經(jīng)濟(jì)成本較高影響了其廣泛應(yīng)用。但是,隨著生物技術(shù)的不斷進(jìn)步和生物工程的發(fā)展,人們對(duì)生物表面活性劑,尤其是對(duì)產(chǎn)生生物表面活性劑菌株研究的不斷深入,有望在將來(lái)大規(guī)模應(yīng)用具有商業(yè)價(jià)值的生物表面活性劑。
可降解型表面活性劑又叫做 tempory (暫時(shí)性)表面活性劑,或可控半衰期表面活性劑(surfactantswith controlled half-live)??山到庑捅砻婊钚詣┳畛醯亩x是指在完成其應(yīng)用功能后,通過(guò)酸、堿、鹽、熱或光的作用能分解成非表面活性物質(zhì),或轉(zhuǎn)變成新表面活性化合物的一類(lèi)表面活性劑。近年來(lái),對(duì)可降解表面活性劑的定義已發(fā)生變化。環(huán)境影響已成為新型表面活性劑發(fā)展的主要推動(dòng)力,生物降解性也已成為判斷表面活性劑好壞的重要指標(biāo)。
可降解型表面活性劑具有很好的環(huán)保性能,這些表面活性劑可以解除一些復(fù)雜情況。例如,使用可降解型表面活性劑在乳液聚合中可以不產(chǎn)生泡沫,或者使用后可形成穩(wěn)定的乳液等。存在于此類(lèi)表面活性劑中的分子極性基和疏水基之間的弱鍵斷裂后,可分解出水溶性和非水溶性?xún)煞N產(chǎn)物,而它們一般都可以通過(guò)后續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)化操作過(guò)程去除。這一方法在有機(jī)合成和各種生物化學(xué)領(lǐng)域很有用途??山到獗砻婊钚詣┑膬?yōu)勢(shì)還在于其裂解產(chǎn)物具有的新功能。例如,用于個(gè)人護(hù)理用品的某種表面活性劑,它在使用后可以分解生成對(duì)皮膚有益的產(chǎn)物,這種分解后衍生出新功能性的表面活性劑有時(shí)被稱(chēng)做功能性表面活性劑。表面活性劑在一定條件下裂解成非活性產(chǎn)物,能適用于一些特殊應(yīng)用領(lǐng)域,如生物制藥領(lǐng)域。而能形成泡囊或微乳液的可裂解型表面活性劑可用于制藥,滿(mǎn)足代謝物無(wú)毒的需要。
反應(yīng)型表面活性劑是指帶有反應(yīng)基團(tuán)的表面活性劑,它能與所吸附的基體發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而永久地鍵合到基體表面,從而對(duì)基體發(fā)揮表面活性作用,同時(shí)成為基體的一部分,它可以解決許多傳統(tǒng)表面活性劑的不足。
反應(yīng)型表面活性劑至少應(yīng)包括兩個(gè)特征:它是表面活性劑;它能參與化學(xué)反應(yīng),而且反應(yīng)后也不喪失其表面活性。反應(yīng)型表面活性劑除了包括親水基和親油基外,還應(yīng)包括反應(yīng)基團(tuán)。
硫代表面活性劑是硫化礦的主要浮選藥劑,其極性基至少含有一個(gè)不與氧聯(lián)結(jié)的硫原子。通常是從含氧的母體化合物通過(guò)以硫代氧衍生而成,如硫醇、硫代碳酸鹽(黃藥等)、硫代磷酸鹽等。此外,還有品種繁多的硫代酸(RCOSH)、硫代酰胺(RCS·NH2)等。硫代表面活性劑的非極性基主要是短鏈的烴基:乙基至已基、酚基、環(huán)已基和烷基-芳基的各種組合。黃藥、黑藥和DOW公司的Z-200是浮選中最常用的硫代化合物。
大多數(shù)硫代化合物的共同特性為:對(duì)酸、氧化劑和金屬離子有很很高的化學(xué)活性,當(dāng)不同的金屬離子與性基作用時(shí),硫代化合物的疏水-親水性能劇烈地變化。因此,盡管許多不溶的黃原酸或二硫代磷酸的金屬鹽有很強(qiáng)的偶極矩,而這些鹽的短鏈同系物卻是憎水性的。
非硫代表面活性劑主要為各類(lèi)型表面活性劑。如磺酸鹽/硫酸酯鹽型、羧酸鹽型、磷酸酯鹽型及胺鹽與季銨鹽型等,可用于各種礦物的浮選。表1為20世紀(jì)90年代研究與應(yīng)用的典型浮選劑。
第一章 概論
1.1 表面活性
1.2 表面活性劑的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.3 表面活性劑的分類(lèi)
1.4 表面活性劑的親水--親油平衡
1.5 表面活性劑的活性
1.6 表面活性劑的一般性質(zhì)
1.7 表面活性劑的應(yīng)用和發(fā)展
參考文獻(xiàn)
第二章 表面活性劑的類(lèi)型
2.1 陰離子表面活性劑
2.2 陽(yáng)離子表面活性劑
2.3 兩性表面活性劑
2.4 非離子表面活性劑
2.5 特種表面活性劑
2.6 高分子表面活性劑
2.7 新型表面活性劑
參考文獻(xiàn)
第三章 表面活性劑在界面上的吸附
3.1 表面過(guò)剩和 Gibbs公式
3.2 表面活性劑在氣-液界面上的吸附
3.3 表面活性劑在油-水界面上的吸附
3.4 表面活性劑在固-液界面上的吸附
參考文獻(xiàn)
第四章 表面活性劑溶液體相性質(zhì)
4.1 表面活性劑水溶液物理化學(xué)性質(zhì)變化規(guī)律
4.2 表面活性劑在溶液中的膠團(tuán)化作用
4.3 膠團(tuán)的結(jié)構(gòu)與形狀和大小
4.4 層狀膠團(tuán)
4.5 囊泡
4.6 液晶
4.7 臨界膠團(tuán)濃度
4.8 表面活性劑的增溶作用
4.9 表面活性劑的非水深液
4.10 膠團(tuán)催化
4.11 相轉(zhuǎn)移催化(phase transfer catalysis)
參考文獻(xiàn)
第五章 表面活性劑復(fù)配原理
5.1 理想體系和非理想體系
5.2 無(wú)機(jī)電解質(zhì)和非理想體系
5.3 極性有機(jī)物和表面活性劑的復(fù)配體系
5.4 非離子表面活性劑與離子表面活性劑的復(fù)配體系
5.5 陽(yáng)離子表面活性劑與陰離子表面活性劑復(fù)配體系
5.6 表面活性劑和高聚物復(fù)配體系
參考文獻(xiàn)
第六章 潤(rùn)濕作用
6.1 接觸角與楊氏方程
6.2 潤(rùn)濕類(lèi)型
6.3 固體表面的潤(rùn)濕性
6.4 表面活性劑的潤(rùn)濕作用
6.5 潤(rùn)濕劑
6.6 潤(rùn)濕劑的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第七章 乳狀液
7.1 乳狀液的性質(zhì)
7.2 乳狀液的類(lèi)型鑒別和影響因素
7.3 乳狀液的穩(wěn)定性
7.4 乳化劑
7.5 乳化劑的選擇與乳狀液的制備
7.6 乳狀液的不穩(wěn)定性
7.7破乳
7.8 乳狀液的應(yīng)用
7.9 微乳狀液
7.10 多重乳狀液
參考文獻(xiàn)
第八章 泡沫分散體系
8.1 泡沫的性質(zhì)
8.2 表面活性劑的起泡和穩(wěn)泡作用
8.3 泡沫性能的測(cè)定
8.4 起泡劑
8.5 穩(wěn)泡劑
8.6 消泡
8.7 消泡劑
8.8 影響消泡劑效力的因素
8.9 泡沫及消泡的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第九章 洗滌作用
第十章 分散與聚集作用