Do等研究了系列Extended表面活性剂(C16PmS,m=2.9、4.5、5.5、8.2、10.7;C10PmE2S,m=10、14、18;C12PmE2S,m=10、12、14)对花生油和芥花油的浸出效果,实验表明C10P18E2S效果较好。在较佳工艺条件下,花生油和芥花油浸出率分别可达95%和93%,油品质量可与正己烷萃取所得油品质量相媲美,游离脂肪酸含量为正己烷浸出法的1/15。结果表明,表面活性剂形成微乳的临界浓度和较佳盐浓度是影响植物油浸出率的两个较重要因素。Kadioglu等研究了C12,14P12E2S和C10P18E2S对玉米油的浸出效果。研究发现,并非IFT越低玉米油浸出率越高。IFT约等于0.1 mN/m时,玉米油浸出率大于80%;IFT降至约0.01mN/m时,玉米油浸出率约50%。IFT不同时,表面活性剂所起的主导作用不同,IFT为0.1 mN/m时,接触角降低而导致的卷曲、剥离为主要机理;IFT降低至一定程度时,油滴在基质表面铺展,不易被去除。离子型表面活性剂达到临界胶束浓度时的温度称为Krafft点。 Krafft点越高,其临界胶束浓度越小。江苏两性表面活性剂厂家供应
Extended表面活性剂研究,Extended表面活性剂是指在离子表面活性剂的疏水尾链和亲水头基间引入氧丙烯醚(PO)基团或PO—氧乙烯(EO)基团的一类表面活性剂。“Extended”由委内瑞拉Salager博士在1995年提出,其旨在将表面活性剂疏水链进行延长,进而增强表面活性剂与油、水的相互作用。该类表面活性剂分子量较大,但具有良好的水溶性,可在高浓度电解质溶液中使用而不发生沉淀。较早的文献对该类表面活性剂的基本表面性能进行了研究,并未意识到PO基团的特殊用途;文献研究表明该类表面活性剂具有许河南油溶性表面活性剂行价表面活性剂分为离子型表面活性剂、非离子型表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。
Wu等研究了18种不同结构的Extended表面活性剂的IFT(油相为辛烷、癸烷及原油)、在高岭土上的吸附、相行为及模拟驱油率。结果表明,该类表面活性剂在低浓度时就可以产生较低IFT;随PO数的增加,较佳盐含量降低,在高岭土上的吸附减少;0.2%的表面活性剂可使原油采收率提高35%~50%。Budhathoki等研究表明在矿化度高达300 000mg/L(水硬度13 000 mg/L)条件下, Extended表面活性剂(C8P4E1S、C8P4S、C10P4E1S和C10P4S)与AE3S复配体系与原油间IFT均可达到较低。实验室研究表明,注入1 PV浓度为0.75% 的C10P4E1S/AE3S混合物,原油采收率提高60%,残余油饱和度从25%降至10%。
应用,氨基酸基表面活性剂对皮肤的亲和力高、激性小,具有良好的润湿效果;且对毛发和皮肤均比较温和,洗后肤感好,可普遍用于香波、浴液、洗面奶等个人清洁用品中。由于氨基酸基表面活性剂还具有生理活性,在口腔内能够有效地抑制葡萄糖转化为乳酸,因此还可应用于口腔护理用品中。Roosmalen等还研究了氨基酸基表面活性剂在干洗行业中的应用,以高压二氧化碳为载体,加入氨基酸表面活性剂作为清洗剂,并与常用的干洗溶剂四氯乙烯的去污力进行对比。结果表明:与四氯乙烯相比,氨基酸基表面活性剂对颗粒污垢的去污力为84%,对非颗粒污垢的去污力为98%,总的去污力是四氯乙烯的92%;但以氨基酸表面活性剂生产的干洗剂安全环保,对衣物特别是尼龙材质的衣物损伤小。化妆品中使用的表面活性剂应对皮肤无刺激、无毒副作用,另外还要满足无色、无不愉快气味和稳定性高等要求。
为解决C14,15P8S泡沫稳定性差的问题,Watcharasing等采用胶质气体泡沫对柴油分离进行了研究。胶质气体泡沫(colloidal gas aphron, GGA)是由表面活性剂水溶液在高速搅拌下生成的气液胶体分散体系,类似于普通泡沫,但又有很大差异,具有两个特点:粒径在10~100 μm,比普通泡沫小,属于微气泡;比表面积大,含气率高,显示出部分胶体特性。利用胶质气体泡沫进行泡沫分离,效率高、成本低,是一项极具前景的分离技术。利用C14,15P5S制备GGA,在较佳条件下,生成的GGA对柴油去除率可达97%。表面活性剂起初是由肥皂开始的,其后作为纺织工业方面的染色助剂、精炼剂、整理剂得到发展。氨基酸表面活性剂厂家
表面活性剂的这种特有结构通常称之为“双亲结构”,表面活性剂分子因而也常被称作“双亲分子”。江苏两性表面活性剂厂家供应
常见的有乳化农药、乳化沥青、高速切削润滑液和乳化炸裂物等。在日常生活中,洗衣粉是较常见的表面活性剂。利用其亲油基团使衣物上的油污逐渐卷缩成油珠,离开物品表面,进而被分散、悬浮于介质中,经冲洗后除去。在农业上将含有表面活性剂的叶肥施在作物的叶上,具有肥效快、成本低及增产效果明显等特点,已普遍应用于茶叶、西瓜和葡萄等作物。由于作物叶面上有一层蜡状物,水滴不易铺展,加入这种叶肥后水珠在叶面上迅速铺展,使水中的养分被作物吸收。两相界面无处不有,凡有界面的地方都能用表面活性剂改变其界面性能,因此还能应用于纺织、制药、化妆品、食品、造船、土建、采矿以及民用洗涤等各行业,是许多工业部门必要的化学助剂,用量虽小,收效甚大。江苏两性表面活性剂厂家供应