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相似文献
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1.
2.
醇醚羧酸盐是一种应用前景很广阔的阴离子型表面活性剂。本文主要介绍了醇醚羧酸盐的羧甲基化法的制备,一种是强碱法,一种是阻尼碱法。得到了一定量的产品,应用效果较好,产品的收率也比较高,阻尼碱法收率更高。  相似文献   

3.
对淡同环氧乙烷(简称EO)加合数的醇醚羧酸及其盐(简称AEC)的表面张力、临界胶束浓度、泡沫性能、复配性能、温和性能等物化性能进行的检测评价表明:非离子醇醚经羧甲基化后发泡能力大大提高;EO加合数较高的AEC具有更佳的去污能力和温和性,弱酸性介质对高EO加合数的AEC提高云污效果有利。AEC对皮肤和粘膜无刺激,能与包括阳离子活性剂在内的各类活性组份复配。不同羧甲基化度和EO加合数的AEC产品在性能  相似文献   

4.
醇醚羧酸盐的工业应用性能研究   总被引:10,自引:4,他引:10  
醇醚羧酸及其盐(简称AEC)对15%的强酸、4%的烧碱和H2O2氧化剂稳定,200mg/L-500mg/L的水硬度不影响其溶液稳定性,EO加合数为9的AE9C综合性能更佳,能耐受12%的烧碱,在饱和的MgCl2、CaCl2、NaCl水溶液中能形成稳定透明溶液,而电解质和耐硬水性能优异,AE9C的水溶液(2%)在240℃依然稳定,具有很高的工业应用价值,酸型产品AE9C-H对石蜡的乳化能力和对苯的增溶量分别为3.62min和3.3mL,高盐型产品AE9C-Na的对应值2.28min和1.1,而低EO加合数的AE3C-Na具有更好的润湿性能。  相似文献   

5.
醇(酚)醚羧酸盐是一类阴离子表面活性剂,其性能优越,应用范围广,在国内尚无工业化生产。本文介绍了此类表面活性剂的合成、性能和应用,为工业洗涤、化妆品、纺织、石油输送和三次采油、印染、皮革、化纤等行业提供了一表面活性剂新品种。  相似文献   

6.
以木质素醇醚、氢氧化钠与3-氯丙酸反应制备木质素醇醚羧酸盐阴离子表面活性剂,用正交试验确定合成木质素醇醚羧酸盐的最佳反应条件, n (NaOH)∶ n (木质素醇醚)=2.5, n(3-氯丙酸)∶n (木质素醇醚)=1.2,反应温度80 ℃,反应时间4 h,木质素醇醚转化率可达到94.8%.对不同聚合度的木质素醇醚羧酸盐进行性能测定, w =2.5%时表面张力可达到的41.2 mN/m,钙皂分散指数4.8%~8.4%;对松节油的乳化力为31 s,泡沫高度为30~50 mm.  相似文献   

7.
以聚氧乙烯烷基醇醚为原料,利用羧甲基化法合成了驱油用醇醚羧酸盐。用两相滴定的方法测定其产率,并通过核磁共振、红外光谱等方法对原料及产物进行表征。优选出的最佳合成条件为:以乙醇为溶剂,氯乙酸钠和氢氧化钠分别分2次加入,取代时间为4h,取代温度为60℃,聚氧乙烯烷基醇醚、氯乙酸钠和氢氧化钠物质的量比为1∶2∶4。  相似文献   

8.
双指示剂双向滴定醇醚羧酸盐等阴离子表面活性剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘云 《化学试剂》1994,16(6):365-367
以十六烷基吡啶为滴定剂,以藏花红,亚甲基蓝为指示剂,以氯仿为分相溶剂,分别定量测定多种阴离子共存体系中醇醚酸盐和其他阴离子的微量双向滴定方法。在华姿香波(北京丽源日化公司)中加入5%-80%醇醚羧酸盐,其测定回收率平均为97.3%。  相似文献   

9.
醇醚羧酸盐物化性能的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
对不同环氧乙烷 (简称EO)加合数的醇醚羧酸及其盐 (简称AEC)的表面张力、临界胶束浓度、泡沫性能、复配性能、温和性等物化性能进行的检测评价表明 :非离子醇醚经羧甲基化后发泡能力大大提高 ;EO加合数较高的AEC具有更佳的去污能力和温和性 ,弱酸性介质对高EO加合数的AEC提高去污效果有利。AEC对皮肤和粘膜无刺激 ,能与包括阳离子活性剂在内的各类活性组份复配。不同羧甲基化度和EO加合数的AEC产品在性能上存在差别  相似文献   

10.
徐福利  张威  王丰收 《精细化工》2020,37(1):88-91,155
用氧化法合成的窄分布醇醚羧酸盐(NAEC9)与月桂醇醚硫酸铵(ALES)、十六烷基三甲基氯化铵(1631)、八/十烷基葡糖苷(APG0810)进行复配,研究了NAEC9不同质量分数对复配体系表面张力、泡沫性、润湿性、乳化性、去污性的影响。结果表明,窄分布NAEC9与1631复配后在表面张力、泡沫性、润湿、乳化性能上有明显的协同增效作用,且NAEC9质量分数为66.7%时协同作用最强,此时,润湿时间由不润湿降低至37 s,30s泡沫体积最大(500 mL)。而NAEC9与ALES、APG0810复配体系在性能上协同作用不显著。在去污性能上,NAEC9与ALES复配体系对皮脂污布去污性能最好,对蛋白污布去污能力最差。阴离子表面活性剂NAEC9与阳离子表面活性剂1631复配具有良好的协同作用,表面活性增强的同时不会产生沉淀。  相似文献   

11.
醇醚羧酸盐活化处理重质碳酸钙的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用单因素考察法考察了醇醚羧酸盐活化处理重质碳酸钙的工艺条件,并采用正交试验进行优化,得到优化工艺条件为活化剂用量2.0%(w),活化温度80℃,活化时间40min。在此条件下,沉降体积为0.68 mL/g。对产品性能进行了分析测定,结果为活化度97.4%,吸油值0.2167 mL/g,粘度140 mPa.s,pH 8.99。  相似文献   

12.
减压法合成醇醚和酚醚羧酸盐   总被引:3,自引:0,他引:3  
尹素红  刘云 《化学世界》2001,42(2):81-83,86
醇醚和酚醚羧酸盐是一种性能温和、无毒、生物降解性表面活性剂。报道了以醇醚 (酚醚 )、一氯乙酸和氢氧化钠为原料通过减压除水法合成醇醚 (酚醚 )羧酸盐的方法和限制一氯乙酸钠的情况下合成反应的最佳条件。  相似文献   

13.
酰胺醚羧酸盐的分离提纯与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过无水乙醇热溶抽滤,石油醚重结晶等工序建立了酰胺醚羧酸盐的提纯方法,考察了溶剂用量、结晶温度、结晶时间等对石油醚重结晶效果的影响。结果表明:采用无水乙醇75℃抽滤可有效去除酰胺,石油醚重结晶可有效去除脂肪酸;在m(石油醚)∶m(月桂酸单乙醇酰胺醚羧酸)=20∶1,结晶时间40 m in条件下,55℃结晶两次所得月桂酸单乙醇酰胺醚羧酸产品中和值为132.78 mg NaOH/g,与理论中和值132.28 mg NaOH/g接近;经液相色谱分析,w(月桂酸单乙醇酰胺醚羧酸)≥99.80%。经工艺优化,对C14、C16、C18酰胺醚羧酸盐进行提纯,产物中和值均与理论中和值接近,液相色谱分析产物纯度分别达到99.5%,99.3%,97.5%;并用红外光谱和核磁共振谱对产物结构进行了确认。  相似文献   

14.
文章测定了十二烷基甘油醚羧酸盐阴离子表面活性剂的一系列性能,结果显示同AEO7、LAS相比,它的γcmc较低,为24.07 mN/m,具有良好的降低表面张力性能,泡沫高度5 min后仍维持58 mm,稳泡性较好,对苯的增溶能力为130 ml/mol,润湿、乳化、钙皂分散性能均较好。  相似文献   

15.
16.
以一步法月桂基葡糖苷与氧化法醇醚羧酸进行复配,考察了不同配比溶液的低温稳定性,测试表面张力、泡沫量和润湿时间等数据,并优选了洗衣液配方。结果表明,添加醇醚羧酸盐对烷基糖苷溶液的低温稳定性有极大改善。烷基糖苷与醇醚羧酸盐复配具有协同增效作用,表面张力、发泡稳泡性能和润湿性能都优于单一组分使用性能。烷基糖苷与醇醚羧酸盐复配适合应用于个人洗护、家居清洁和工业配方,尤其适用于有透明、丰富泡沫需求的配方产品。  相似文献   

17.
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   

18.
氧化法制备醇醚羧酸盐的多组分钯炭催化剂研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将金属氯化物溶于盐酸,吸附于活性炭上,然后用甲醛还原制备多组分钯炭催化剂,将其应用于催化氧化脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO9)制备醇醚羧酸盐(AE9C)。采用X射线衍射、X射线光电子能谱和透射电镜对催化剂进行了表征,考察了催化剂组分对AEO9氧化制备AE9C催化性能的影响。结果表明:Sr和La的加入使Pd金属颗粒变小,改善了催化剂的活性。在反应压力0.08MPa,反应温度70℃,反应时间4h的条件下,与单一组分Pd/C相比,可以提高AE9C产率15%以上。  相似文献   

19.
以系列直链/支链脂肪醇醚、氢氧化钠和氧气为原料,在自制的Pd/C多组分催化剂催化下,合成了系列脂肪醇醚羧酸盐阴离子表面活性剂,反应过程为一步氧化法。该工艺属高效原子经济性反应,反应条件温和,反应过程不采用有毒有害原料,不产生三废排放,符合绿色与可持续化发展的趋势。同时对系列产品的表面张力、泡沫性、润湿性、乳化性以及复配性等应用性能进行了研究,为其开拓更广阔的应用领域提供参考依据。  相似文献   

20.
酰胺醚羧酸盐研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
王培义  赵小红 《精细化工》2005,22(12):887-890
介绍了羧甲基化法合成酰胺醚羧酸盐(AMEC)的方法,重点论述了AMEC的洗涤、发泡、助泡、柔软、调理、低毒和低刺激等优良性能以及应用等。指出了AMEC在合成、性能和应用方面的未来研究的方向。引用文献21篇。  相似文献   

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