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相似文献
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1.
高分子表面活性剂在分散松香胶中的功能   总被引:10,自引:0,他引:10  
设计并合成了系列高分子表面活性剂,应用它们制备了高效低泡型分散松香胶和中性分散松香胶.实验结果表明,苯乙烯和丙烯酰胺及其衍生物的共聚物可用作分散松香胶的乳化剂,HBL值可作为确定共聚物的单体比例的依据.由高分子表面活性剂制得的分散松香胶的发泡性比低分子表面活性剂制得的分散松香胶的约小30%.在添加15%碳酸钙的情况下,研制的中性分散松香胶的性能达到日本同类产品水平.  相似文献   

2.
设计并合成了一种高分子表面活性剂,当软硬单体m(St)m/(ODA)为2.5,亲水性单体AM质量分数为24%,阳离子单体DMC质量分数为24%,合成的高分子表面活性剂能很好地乳化和分散AKD,m(高分子表面活性剂)/m(AKD)为0.23时,制备的高分子基AKD乳液的平均粒径为398.2 nm,具有理想的贮存稳定性和极佳的施胶效果,综合性能优于市售传统AKD乳液。  相似文献   

3.
介绍了高分子表面活性剂种类(按来源可分为天然高分子表面活性剂和合成高分子表面活性剂,按离子可分为阴离子、阳离子、两性和非离子型)、制备方法[天然高分子表面活性剂(天然高分子化学改性),合成高分子表面活性剂(两亲性表面活性单体聚合、亲水-疏水性单体共聚、高分子化学反应)]以及在纺织印染助剂中的应用,重点分析了高分子表面活性剂作为超分散剂以及无泡洗涤剂的应用.  相似文献   

4.
高分子表面活性剂由于相对分子质量较高,含有大量的活性基团,因而具有良好的分散力、凝聚力、增稠力等特殊性能,在医药、化妆品、石油开采等领域有着广泛的应用.本文概述了高分子表面活性剂的研究进展、现状、结构性能及应用,分析了其在制革工业中的应用前景.  相似文献   

5.
以松香为原料制备了阳离子松香型表面活性剂,测定了其电荷性能和物理性能.结果表明制备的阳离子松香型表面活性剂具有高电荷密度,水溶性好,且与阴离子表面活性剂有很好相容性,是一种有开发潜力的新型表面活性剂.在中间体制备过程中叔胺的反应速度和时间是决定表面活性剂是否溶于水的关键因素.  相似文献   

6.
以衣康酸(IA)和月桂醇聚氧乙烯醚(AEO-9)为原料,制备出一种可用于合成高分子表面活性剂的单体月桂醇聚氧乙烯醚衣康酸单酯(IAEO),将其与丙烯酸(AA)、甲基丙烯磺酸钠(SMAS)进行聚合反应,合成了一系列IAS型高分子表面活性剂并将其用于废纸脱墨。考察了最佳合成工艺及复配条件,并测定了其表面化学性能。结果表明,当酯化时间4 h,酯化温度125℃,n(IA)∶n(AEO-9)=1∶1.06,催化剂用量6.5%;聚合时间5.5 h,聚合温度85℃,n(IAEO)∶n(AA)∶n(SMAS)=1∶2∶1,引发剂用量1.5%时获得的IAS型表面活性剂具有较佳的脱墨效果,且乳化性能及分散性能优于AEO-9。将IAS型高分子表面活性剂与壬基酚聚氧乙烯醚(TX-10)按质量比1∶2复配时(复配表面活性剂总质量占绝干浆质量的0.2%),脱墨效果进一步提高,脱墨浆白度较单独使用IAS型高分子表面活性剂时提高2.3个百分点,残余油墨量下降12.9 mm2/m2。  相似文献   

7.
高分子表面活性剂的合成及其应用进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述了高分子表面活性剂的分类及特性功能,高分子表面活性剂的合成及应用等。  相似文献   

8.
高分子基AKD乳液的制备和作用机理   总被引:1,自引:1,他引:1  
以合成的高分子乳液作为分散剂,聚酰胺多胺环氧氯丙烷(PAE)作为阳离子增效剂,制备了具有良好施胶效果的AKD乳液.研究AKD乳液制备过程的主要影响因素,并分析了高分子基AKD乳液与传统AKD乳液的差别.实验结果表明,当合成的高分子乳液用量为15%,PAE用量为10%时,AKD乳液趋于稳定,并具有很好的施胶和增强效果;高分子基AKD乳液颗粒表面阳电荷密度较高,加入后使纸浆纤维表面的电荷变化比较明显,具有良好的自留着作用,施胶效果优于传统AKD乳液,熟化时间也可减少1/3,且CPAM对其有很好的留着效果.  相似文献   

9.
ASA高分子乳化剂的制备及应用   总被引:9,自引:4,他引:5  
以聚乙烯醇(PVA)为分散剂,苯乙烯(st)、丙烯酸丁酯(BA),甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)和丙烯酰胺(AM)为主要单体,通过无皂乳液聚合制备了新型高分子乳化剂.用该高分子乳化剂制成ASA乳液,并对AsA乳液的稳定性和应用效果进行了研究.结果表明:当高分子乳化剂与AsA的质量比为1.5∶1时,ASA乳化效果较好;在浆内施胶过程中,当AsA乳液用量为0.8%,硫酸铝用量为1.5%,CaCO3填料用量不超过15%时较为适宜,最大施胶度可达到101s.  相似文献   

10.
综述了高分子表面活性剂的类别、特性和合成方法,以及在制革工业中作为复鞣剂、加脂剂和涂饰剂的应用现状,同时展望了高分子表面活性剂在皮革工业中的应用前景。  相似文献   

11.
综述了高分子表面活性剂的类别、特性和合成方法,以及在制革工业中作为复鞣剂、加脂剂和涂饰剂的应用现状,同时展望了高分子表面活性剂在皮革工业中的应用前景。  相似文献   

12.
于海英  沈一丁 《中国造纸》2005,24(12):18-21
对AEO-9/TX-10非离子表面活性剂进行了改性,使之同时具有阴离子和非离子双重表面活性;同时以聚乙二醇、马来酸酐、丙烯酸为原料合成了一种新型的高分子表面活性剂MAG-AA.将合成的高分子表面活性剂与改性表面活性剂以及其他助剂复配,优化出了具有良好脱墨效果的脱墨剂组分,脱墨后成纸白度可达64.8%ISO,残余油墨量为2.457mm2/m2.  相似文献   

13.
《造纸信息》2016,(4):46
以衣康酸和月桂醇聚氧乙烯醚(AEO-9)、丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠等为原料,通过聚合反应合成了一系列IAS型高分子表面活性剂,并将其用于废纸脱墨。IAS型高分子表面活性剂具有较佳的脱墨效果,且乳化性能及分散性能优于普通表面活性剂AEO-9。将  相似文献   

14.
类玻璃高分子(vitrimer)具有独特的共价自适应网络(CAN)分子结构,vitrimer材料兼具传统热塑性高分子和热固性高分子的特性。然而目前vitrimer材料的合成大多基于石油基原料,且其在力学性能、热稳定性和溶剂耐受性等方面与传统热固性高分子相比仍存在一定差距。木质素是一种具有刚性结构的生物基天然资源,在vitrimer材料的设计和构筑中引入木质素组分,不仅可以改善现有vitrimer材料性能,而且可以为新型vitrimer材料的开发提供有效的途径。本文介绍了近年来利用木质素制备的vitrimer材料,包括木质素基环氧vitrimer和木质素基聚氨酯vitrimer(异氰酸酯型和非异氰酸酯型),以及其他木质素基vitrimer材料的研究进展。  相似文献   

15.
AKD专用高分子乳化剂的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了一种AKD专用高分子乳化剂,该乳化剂因其结构独特,兼有高分子和表面活性剂两者的功能,因而具有优良的分散、乳化、稳定等作用。用该乳化剂乳化制成的AKD乳液,有良好的乳液分散性、稳定性和较好的施胶效果。  相似文献   

16.
Gemini表面活性剂是一类含有双疏水基双亲水基的新型表面活性剂,表面活性高,临界胶束浓度低,Krafft点低,因此在增溶、杀菌、制备新材料等方面具有广阔的应用前景。本文综述了Gemini表面活性剂的研究进展、性能及应用,指出了今后的发展趋势。  相似文献   

17.
详细综述了高分子表面活性剂的研究现状和发展,详细介绍了高分子表面活性剂在造纸方面、废水处理方面.材料方面和采油方面的应用现状。  相似文献   

18.
Gemini表面活性剂的研究进展及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
Gemini表面活性剂是一类含有双疏水基双亲水基的新型表面活性剂,表面活性高,临界胶束浓度低,Krafft点低,因此在增溶、杀菌、制备新材料等方面具有广阔的应用前景.本文综述了Gemini表面活性剂的研究进展、性能及应用,指出了今后的发展趋势.  相似文献   

19.
纤维素作为一种可再生资源,具有来源广泛、绿色环保、可生物降解性、生物相容性等优点。研究发现,由固体颗粒作为稳定剂制备的乳液较传统表面活性剂稳定的乳液具有更高的稳定性,而纤维素凭借其生物相容性、来源广、绿色环保等优点,成为一种良好的Pickering乳液稳定剂,同时纤维素作为一种天然的可食用膳食纤维,在食品领域中具有广阔的应用前景。本文综述不同种类纤维素稳定Pickering乳液的特点,介绍不同处理方式赋予纳米纤维素稳定Pickering乳液不同的性能,并对纳米纤维素基乳液在制备食品级高分子材料、制备新型低热量食品、输送生物活性物质及辅助消化等食品领域的应用进行叙述,为拓宽纤维素基Pickering乳液应用提供参考。  相似文献   

20.
磺酸盐Gemini表面活性剂是一种含有磺酸基亲水基团的新型阴离子表面活性剂,具有成胶束能力强、润湿性好、水溶性优良、表面吸附性能强、乳化分散性能好、抗菌和杀菌性等显著特点,可作为乳化剂、脱脂剂、加脂剂、印染助剂和涂饰剂等应用于制革工业,磺酸盐Gemini表面活性剂在日用化工、石油开采、纺织造纸、食品工业等领域也具有广泛的用途。研究分析总结了磺酸盐Gemini表面活性剂的合成及在制革工业方面的应用,对磺酸盐Gemini表面活性剂的发展进行了展望。  相似文献   

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