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《化学工业与工程技术》2018,(1):46-50
主要综述了烷基糖苷及其衍生物产品在钻井液中的应用研究情况,总结了烷基糖苷在钻井液中所起的作用,主要包括用作抑制剂、润滑剂,钻井液降黏剂、降滤失剂,水泥浆的分散剂、缓凝剂,水包油钻井液的乳化剂和微泡体系的起泡剂等。改性后的烷基糖苷衍生物在抗温性、抑制性上有了显著提升,其配套的烷基糖苷衍生物钻井液也在现场应用中表现出令人满意的效果。室内研究发现,以具有强抑制、高润滑、绿色环保优点的烷基糖苷衍生物,如聚醚胺基烷基糖苷(NAPG)等作为主剂,形成烷基糖苷衍生物基钻井液,是今后国内高性能水基钻井液研究和应用的方向。 相似文献
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烷基糖苷是一种新型非离子表面活性剂,以其天然来源及可降解等各项优越性能被誉为世界级绿色表面活性剂。随着制备技术的完善,天然可再生的原料来源及大规模商业化,作为传统表面活性剂的替代品,烷基糖苷将会越来越广泛应用于洗涤剂和化妆品等领域。根据国内烷基糖苷的专利申请情况,围绕技术发展趋势、技术领域、主要申请人和主要发明人几个方面,进行定量分析和定性分析,为烷基糖苷的进一步技术研究提供参考依据。同时,也为企业寻求技术合作提供寻求方向。 相似文献
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以烷基多苷(APG)为原料、氯乙基磺酸钠为磺化剂,合成了烷基多苷乙基磺酸钠(sAPG),考察了sAPG及其复配体系的水溶性、表面活性及泡沫性能等.结果表明.sAPG600的水溶性、表面活性和泡沫性能较APG600有明显的改善,而sAPG650的性能与APG650相当;在sAPG600/CAO,sAPG600/CAB体系中,当m(sAPG600):m(CAO)和m(sAPG600):m(CAB)=1:4~4:1时具有明显的增效作用,分子间存在良好的协同作用,并用动态光散射验证了sAPG600/CAO,sAPG600/CAB体系中混合胶束的存在. 相似文献
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对烷基多苷(APG)的过氧乙酸(CH3COOOH)漂色工艺进行了优化,优化条件是:烷基多苷(APG)水溶液的浓度为50%,CH3COOOH用量为5%,漂色时间90 m in,漂色温度80℃,初始pH 12~12.5。在此条件下漂色,可使APG水溶液的消光系数由6~7降至0.4左右;采用质量分数分别为3%的H2O2与CH3COOOH组合漂色,可使漂色效果进一步提高;对H2O2与CH3COOOH漂色前后的APG样品进行了红外光谱对比分析。 相似文献
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以醇醚糖苷AEG050为原料,研究了其自身表面性能及不同添加剂对其表面性能的影响。结果表明,在25℃下AEG050的临界胶束浓度cmc=44.5 mg/L,最低表面张力γ_(cmc)=29.4 m N/m,具有较强的抗硬水能力。随着NaCl和Na_2SO_4两种无机盐浓度的增加,AEG050的表面活性增强。在较低浓度的一元醇溶液中,AEG050的表面活性增强,但当醇浓度较高时,其表面活性下降。AEG050与其他表面活性剂复配有一定的增效作用,尤其是与十六烷基三甲基溴化铵形成的复配体系,其cmc增效34.2%,γ_(cmc)增效4.1%。 相似文献
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脱醇体系中残糖及多糖对烷基多苷色泽的影响 总被引:3,自引:1,他引:3
以辛/癸醇、十二醇和无水葡萄糖为原料,由一步法合成烷基多苷。在其他影响因素基本相同的前提下,通过对反应混合液采取直接脱醇、水洗脱醇、双氧水氧化后水洗脱醇及KBH4还原处理脱醇等不同操作,考察了脱醇体系中残留葡萄糖(残糖)与多糖对脱醇过程中色泽的影响。结果表明,脱醇体系中的残糖与多糖含量越高,所得脱醇粗品的色泽越深。在4种处理方法中,还原性处理对减缓脱醇过程中葡萄糖引起的色泽恶化效果最好,可使脱醇体系中的残糖的质量分数由0 05%左右降至小于0 001%,脱醇粗品的Klett色度由300左右降至50左右。 相似文献
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烷基糖苷的性能及应用 总被引:4,自引:0,他引:4
烷基糖苷作为一种新型绿色表面活性剂,具有表面张力低、去污力强、泡沫丰富细腻且稳定、对皮肤无刺激、无毒、生物降解性能好、对环境无污染等优点,被广泛的应用于日用化学品、纺织印染和农药助剂等领域。目前国内烷基糖苷工业化发展缓慢,因此,加速发展烷基糖苷工业化生产有着广阔的前景。 相似文献
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从生物降解情况、生态毒理学、环境风险3方面介绍了烷基多苷的生态学性质,表明烷基多苷是一类环境相容性很好的绿色表面活性剂;概括介绍了烷基多苷的性质/性能;重点综述了烷基多苷在各领域的应用,其应用领域广泛,包括个人护理用品、清洗剂、纺织印染、农业、石油、皮革等行业;同时对烷基多苷的未来进行了展望,提出了今后烷基多苷应从高质量、多品种、广应用等方面进行深入化研究,使烷基多苷这一世界级绿色表面活性剂取得更大的发展。 相似文献
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烷基多糖苷表面活性剂物理化学性质研究进展 总被引:8,自引:0,他引:8
烷基多糖苷是一类含有一个长烃链(支链或直链)和一个或数个糖苷单元的两亲物质,属非离子表面活性剂。运用相图、表面张力、界面张力、小角中子散射和DSC等手段对这类物质进行的物理化学性质的研究表明,APG在许多性质上明显不同于传统非离子表面活性剂,特别是APG具有较高的cmc,APG与其他表面活性剂间的相互作用不同于传统非离子表面活性剂。在25℃~60℃范围内APG的界面性质没有非离子表面活性剂;APG的浊点性质不同于传统非离子表面活性剂。 相似文献