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相似文献
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1.
羧酸盐双子表面活性剂因其具有独特的物理化学性能及易生物降解等特性而广受国内外学者关注。本文主要对羧酸盐双子表面活性剂分子的疏水链、亲水基及联接基团的键合方式进行了概述。  相似文献   

2.
以十二胺、二溴乙烷与丁二酸酐为原料合成了一种羧酸盐型双子表面活性剂CGS-2;采用IR,1HNMR和元素分析对中间产物和目标产物进行了结构表征,并考察了CGS-2的表面活性。结果表明,在较佳合成条件下,中间产物的产率达52.4%,从中间产物到最终产物的产率达91.5%。CGS-2水溶液的临界胶束浓度为2.23×10-5mol.L-1,比月桂酸钠低3个数量级,表面张力最低可降至29.49 mN.m-1。  相似文献   

3.
松香基双羧酸盐双子表面活性剂的合成及性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
以脱氢枞胺及乙二胺四乙酸酐为原料简便合成了新型松香基双羧酸盐双子表面活性剂Na-DDEDTA,采用IR、 1H NMR 、 13C NMR 等光谱对其结构进行了确证,研究了其表面活性性能。Na-DDEDTA表面活性剂比常规表面活性剂Na-DMA具有较低的临界胶束浓度及表面张力,其临界胶束浓度CCMC及对应的表面张力分别为0.11 mmol/L及33.6 mN/m。两种表面活性剂的乳化性能相当,Na-DDEDTA泡沫性能比Na-DMA稍差,Na-DDEDTA亲水性更弱。松香基双子表面活性剂是一种良好的绿色化学品。  相似文献   

4.
在合成系列羧酸盐双子表面活性剂的基础上,采用MR301界面流变仪考察了质量分数、分子结构(疏水链长度及联接基碳数)、温度、剪切速率、无机盐对羧酸盐双子表面活性剂溶液黏度的影响,并用扫描电镜(SEM)观察其胶束微观结构。黏度测试结果表明,疏水链碳数(10≤m≤16)越多,羧酸盐双子表面活性剂增稠能力越强,溶液黏度突变所需活性剂质量分数越小;疏水链碳数(m=16)相同,联结基碳数(s=2、3、4)增加,其增稠能力越强,耐温性越好;随着无机盐质量分数的增加,羧酸盐双子表面活性剂DC 16-2-16溶液黏度先升高后降低,离子强度越强的无机盐其最佳加量越小;微观结构检测的SEM图证实了增长疏水链长度可以促进羧酸盐双子表面活性剂溶液中的胶束从线形向网状转变。  相似文献   

5.
介绍了醇醚羧酸盐的合成方法及国内外进展情况,重点论述了醇醚羧酸盐的贵金属催化氧化合成及其催化剂的选择与回收。通过与其他合成方法的比较,贵金属催化氧化法具有工艺简单,转化率与选择性高,反应条件温和等特点,应用前景看好。  相似文献   

6.
简要介绍了对称型双子表面活性剂的合成原理,包括极性头基加入法、疏水链加入法和联接链加入法;详细综述了各种对称型双子表面活性剂按照不同原理的合成路线,包括阳离子型双子表面活性剂、阴离子型双子表面活性剂、非离子型双子表面活性剂、两性离子型双子表面活性剂、具有特殊结构和功能的双子表面活性剂及多聚体等;简单总结了各种合成路线的优缺点,并对对称型双子表面活性剂的发展趋势和应用前景进行了展望。  相似文献   

7.
以脂肪胺、三聚氯氰、二乙醇胺、丁二酸酐为原料,三步法合成了2种表面活性剂,用1 HNMR、ESI-MS、IR对产物进行了表征,并用吊片法考察了目标产物水溶液的表面活性。实验结果表明,目标产物具有较好的表面活性,25℃时DXC6A和DXC8A的最低表面张力(γCMC)分别为31.85mN/m和28.76mN/m,临界胶束浓度(CMC)分别为2.32×10-4 mol/L和1.41×10-5 mol/L,表面活性优于传统表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)。  相似文献   

8.
双子表面活性剂作为新一代表面活性剂,具有传统单链表面活性剂所不具备的优越性能,在化妆品、三次采油、聚合反应、催化剂制备等领域具有巨大的应用价值。文章对双子表面活性剂的合成研究进行了综述。  相似文献   

9.
羧酸盐Gemini表面活性剂性质温和、易生物降解、原料天然,是一类很有发展潜力的表面活性剂。分别从联接基团加入法、极性头基加入法、疏水链基加入法等合成方法的角度,对阴离子羧酸盐型Gemini表面活性剂的合成路线进行了概述。以期对新型双子表面活性剂的工业化有所促进。  相似文献   

10.
基于亲水基结构的不同,以阴-阳离子型、阴-非离子型和阳-非离子型进行分类对近年来出现的两性Gemini表面活性剂进行了介绍。重点综述了阴-阳离子型两性Gemini表面活性剂的合成,并简述了其性能及主要应用领域。最后提出了两性Gemini表面活性剂目前研究存在的不足,并对其未来研发的重点进行了展望。  相似文献   

11.
以脂肪醇聚氧乙烯醚为原料,合成了羧酸盐阴-非Gemini表面活性剂,针对胜利油田某区块的油水,进行了表面活性剂的耐温抗盐性能、聚表配伍性能试验。结果表明,其耐盐可达50000mg/L、抗钙镁离子达到1000mg/L、耐温性能达90℃,聚表配伍性能良好,具有应用于三次采油(EOR)先导试验的前景。  相似文献   

12.
用自制的双十二烷基乙二胺与丁二酸酐进行酰胺化反应,制备了一种新型羧酸盐类双子阴离子表面活性剂C12H25N(COC2H4COOH)C2H4N(COC2H4COOH)C12H25,并采用正交实验的方法优化了其工艺条件。结果表明:较佳工艺条件是n(双十二烷基乙二胺)∶n(丁二酸酐)=1∶2.8;60℃下反应20 h,在此条件下产品的平均收率达91.5%。通过高效液相色谱、IR、1HNMR及元素分析对产品的结构进行了表征,并测定了该表面活性剂的表面活性。结果表明这种双子阴离子表面活性剂在水溶液中的临界胶束浓度为4.31×10-6mol/L,γcmc=28.74 mN/m。  相似文献   

13.
以顺丁烯二酸酐(MAH)和长链胺为原料,合成了一系列酰亚胺型羧酸盐表面活性剂(MM-12、MM-14、MM-16、MM-18),并用FT-IR、1H NMR对结构进行了表征。四种表面活性剂的CMC依次为:5.01×10~(-4)、2.00×10~(-4)、1.32×10~(-4)、1.17×10~(-4)mol/L;γCMC为:27.72、34.03、33.35、31.90 m N·m-1;克拉夫特点为:0、19.4、36.2、80.2℃,并探讨了乳化、泡沫与结构间的关系。结果表明:四种表面活性剂均具有较高的表面活性;克拉夫特点随链长增加而升高;MM-18的乳化性能最好,泡沫高度最低。  相似文献   

14.
绿色双子表面活性剂的合成研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从双子(gemini)表面活性剂的可降解性结构出发,以糖基gemini表面活性剂以及含酯基和酰胺基的阳离子、阴离子gemini表面活性剂为例,综述了近年来国内外环保型gemini表面活性剂的合成进展,并对表面活性剂的发展方向提出了建议.  相似文献   

15.
以对苯二胺、棕榈酰氯、氯乙酸钠等为主要原料,经取代和酰化反应合成了具有新型结构的酰胺基Gemini羧酸盐型表面活性剂DC16-P-16。通过FT-IR和~1HNMR对中间体和目标产物进行结构表征,并对其表/界面活性、增黏性、泡沫性能以及乳化性能进行测定。结果表明,DC16-P-16具有比传统表面活性剂低1~2个数量级的临界胶束浓度(3. 16×10~(-4)mol/L),表面张力为31. 36 m N/m; 0. 5%DC16-P-16可将油/水界面张力降低至超低界面水平(8. 52×10~(-3)m N/m); 65℃下,0. 5%DC16-P-16在低剪切速率时黏度为3. 95 m Pa·s,有较好增黏性;泡沫性能和乳化性能测试结果表明,0. 1%DC16-P-16溶液起泡高度为31. 2 cm,稳泡性接近于100%; DC16-P-16乳化系统中,油水分离时间达到735 s,在相同条件下与十六烷基羧酸钠相比具有很好的泡沫性能和乳化性能。  相似文献   

16.
综述了氨基酸型双子表面活性剂的研究进展;重点介绍了氨基酸型双子表面活性剂的合成方法;详细叙述了3种典型的氨基酸型双子表面活性剂,包括胱氨酸双子表面活性剂、精氨酸双子表面活性剂和赖氨酸双子表面活性剂;最后展望了氨基酸型双子表面活性剂良好的应用前景。  相似文献   

17.
刘祥 《上海化工》2009,(1):7-10
以乙二胺四乙酸、环氧氯丙烷和十二烷基-N,N-二甲基叔胺为原料合成双子(Gemini)型阳离子表面活性剂乙二胺四乙酸四酯季胺盐。研究了两种合成方法:一是乙二胺四乙酸先与环氧氯丙烷反应,生成的酯化产物再和十二烷基-N,N-二甲基叔胺反应生成产物乙二胺四乙酸四酯季胺盐;二是先将乙二胺四乙酸加入十二烷基-N,N-二甲基叔胺中,进行Lewis酸碱反应,乙二胺四乙酸负离子与产生的季铵盐结合为离子对,再加入环氧氯丙烷从而生成产物乙二胺四乙酸四酯季胺盐。研究了乙二胺四乙酸与环氧氯丙烷的摩尔比对合成过程及产物性能的影响,并测试了相关性能。产品显示了良好的发泡性和稳定性。  相似文献   

18.
综述了双子型有机硅表面活性剂的合成及性能特点,着重介绍了双子型有机硅表面活性剂界面性质、聚集行为及抗水解性等方面的研究现状,并对其在皮革、纺织以及农药等领域的应用前景做了展望。  相似文献   

19.
总结了这些表面活性剂的结构类型、合成方法,以及表面张力、临界胶束浓度等性能。认为原料价廉易得、合成简便高效、表面性能优越是这类表面活性剂的重点研究目标。  相似文献   

20.
作为一种新型的表面活性剂,由于双子表面活性剂独特的分子结构,相较于传统的表面活性剂双子表面活性剂具有更加优良的性能,故而在三次采油中有很大的应用前景。本文主要综述了近年来各类Gemini表面活性剂的合成及研究现状,并探讨了其在三次采油中的应用前景。  相似文献   

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