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1.
二羟乙基咪唑啉阳离子表面活性剂的合成 总被引:4,自引:0,他引:4
本文以月桂酸和N-(2-羟乙基)乙二胺为原料,经酰胺化、环化和季铵化,合成了一种二羟乙基咪唑啉阳离子表面活性剂,测试了其表面张力和泡沫性能,并对合成路线和方法做了讨论。 相似文献
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2—十一烷基—N—羟甲基—N—羟乙基咪唑啉与阴离子表面活性剂的协同效应 总被引:2,自引:0,他引:2
用最大气泡法测定咪唑啉的表面张力和临界胶束浓度,并与N-月桂酸-N-甲基牛磺酸钠(AMT)复配后测其表面张力及其分子间的相互作用参数。利用正规溶液理论对它们的协同效应进行了讨论,表明实验值与计算结果相符。 相似文献
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以羟乙基纤维素(HEC)与环氧大豆油(ESO)为原料,四氯化锡(Sn Cl4)为催化剂,二甲亚砜(DMSO)为溶剂,在室温下反应制备了羟乙基纤维素接枝环氧大豆油(ESO-HEC);ESO-HEC经碱性水解后,用酸处理得到羟乙基纤维素接枝环氧大豆油水解的酸性产物(H-ESO-HEC);再通过Na OH中和H-ESO-HEC结构中的羧酸基团,得到3种HESO-HEC-Na高分子表面活性剂。通过FT-IR表征了3种表面活性剂酸性产物H-ESO-HEC的结构;热重测试表明H-ESO-HEC比HEC具有更好的热稳定性;动态表面张力测试表明当H-ESO-HEC-Na的质量浓度升高,动态表面张力下降,且质量浓度达到临界胶束浓度时,最小表面张力值可达29 m N/m;泡沫性能测试表明随着ESO接枝量的增多,H-ESO-HEC-Na高分子表面活性剂的起泡和稳泡能力逐渐增强;通过对H-ESO-HEC-Na水溶液/庚烷的界面张力进行测试,发现不同条件制备得到的H-ESO-HEC-Na水溶液/庚烷的最低界面张力值接近,为9.8 m N/m左右。 相似文献
7.
阳离子化羟乙基纤维素醚的合成与溶液性质 总被引:7,自引:0,他引:7
以工业羟乙基纤维素(HEC)和N-(2,3-环氧丙基)三甲基氯化铵(GTA)为原料,在碱催化剂下干法制备不同取代度季铵盐型阳离子羟乙基纤维素醚。用均匀设计法优化合成条件,并通过蒙特卡罗模拟得到优化工艺条件,通过实验验证得到阳离子醚化试剂的反应效率达到85%以上,取代度达到0.49。同时探讨了阳离子羟乙基纤维素醚(QHEC)在不同介质中的黏性行为。结果表明,阳离子羟乙基纤维素醚在纯水中具有典型的聚电解质黏性行为,随着QHEC浓度减小,比浓黏度增大。同一QHEC质量浓度下,NaCl溶液中QHEC的比浓黏度总大于KCl溶液中QHEC的比浓黏度;随着外加盐NaCl溶液浓度的增大,其比浓黏度减小。 相似文献
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阳离子表面活性剂与LAS的复配性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用新开发的带有乙氧基链的含氮阳离子表面活性剂———十二烷基二甲基羟乙基氯化铵(K3)与LAS进行复配,考察了复配体系的物化性能,如:界面张力、乳化力、润湿力、去污力以及K3对大肠肝菌、金黄色葡萄球菌的杀菌性能等。实验证明K3与阴离子表面活性剂有良好的复配性能与杀菌性能,对洗涤剂配方的改进,产品性能的提高具有指导意义。 相似文献
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以羟乙基纤维素为原料、2-氯-4,6-二(N,N-二甲基-N-苄基-1,3-丙二胺)-1,3,5-均三嗪(BT)为改性剂,合成新型季铵盐阳离子羟乙基纤维素醚,讨论了影响产物取代度的主要因素。结果表明:在异丙醇稀释剂中,NaOH和改性剂的物料量比为1.2:1,改性剂和羟乙基纤维素的物料量比为1.5:1,反应温度为95℃、反应时间为5h时,产物的取代度最高达0.24。 相似文献
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通过流变仪研究了几种表面活性剂对十六烷基羟乙基纤维素(CHEC)溶液黏度的影响.结果表明,CHEC溶液的黏度随表面活性剂质量分数的增加先升高,达到最大值后逐渐下降;温度对表面活性剂和CHEC混合溶液黏度的影响与表面活性剂和CHEC形成的复合物有关;表面活性剂与CHEC的疏水缔合作用强弱顺序是AES>6501>CAB. 相似文献
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利用新叠氮试剂(PTBAS)分光光度法测定阳离子表面活性剂CTMAB 总被引:15,自引:0,他引:15
提出了一种用新叠氮试剂3-(苯偶氮苯)-1-三氮烯苯甲酸钠与阳离子表面活性剂溴化十六烷基三甲铵形成离子缔合物而测定CTMAB含量的新方法。该法具有很好的灵敏度和选择性,是一种很有应用前景的9测定CTMAB的新方法。 相似文献
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阳离子表面活性剂全球消费量将持续增长 总被引:1,自引:0,他引:1
王法曾 《精细与专用化学品》1999,(Z1)
未来几年,预计全球织物柔软剂和个人护理品的需求将会持续增长,作为其主要原料的阳离子表面活性剂的需求也将会保持稳定增长的势头。 相似文献
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未来几年,预防全球织物柔软剂和个人护理品的需求将会持续增长,作为其主要原料的阳离子表面活性剂的需求也将会保持稳定增长的势头。 相似文献
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<正>阳离子表面活性剂具有某些特殊的性能(如抗静电、柔软和杀菌等功能),不能被其他类型的表面活性剂所取代,应用领域日趋广泛。进入21世纪,阳离子表面活性剂得到了更快的发展,其产 相似文献