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以废旧报纸为脱墨对象,研究了以烷基糖苷(APG)为主的单一、双组分和三组分表面活性剂作为中性脱墨剂的脱墨效果,确定APG/AES/Tween 60质量比为60/20/20时,脱墨效果较好,脱墨后所得纸浆白度达到59.2%。采用正交试验法确定了较佳脱墨条件:脱墨剂用量1%,碎浆时间3 h,熟化温度60℃,熟化时间40 min,浮选时间30 min。 相似文献
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《中国洗涤用品工业》2021,(9)
对双子表面活性剂的结构和特性、起源和发展、合成研究进展、主要应用等进行了综述,指出,未来双子表面活性剂研究的重点,一是降低合成成本;二是研究不同类型表面活性剂的协同性能;三是合成出毒性小、易于降解,对土壤、水体危害更小的环境友好型双子表面活性剂;四是拓宽双子表面活性剂的应用新领域等。 相似文献
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以高温高盐油藏为切入点,从提高表面活性剂体系的抗温抗盐性等实际应用出发,介绍了氧乙基数为3、烷基碳数为8,10,12,14,16的五种APES系列表面活性剂的合成方法。同时对该系列表面活性剂与新疆漠北002脱气原油的动态界面张力进行评价;并对该系列表面活性剂的抗盐性进行深入研究。实验表明阴-非离子表面活性剂APES具有较好的耐盐性,十分适合在高盐油藏使用。 相似文献
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表面活性剂作为一种能明显降低表面张力的物质,在科研、生产、应用等方面都受到了非常重视。作为代表表面活性剂发展方向的双子表面活性剂,越来越受到国内外学者的重视。与传统的表面活性剂相比较,双子表面活性剂在降低的表面张力、聚集生成胶团、Krafft点和CMC等性能上都明显更加的优异。基于此,学者们在开发新型双子表面活性剂和应用方面都做了大量的工作。 相似文献
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双子表面活性剂依次由长链烷基、极性头基、联接基团(spacer)、第二个极性头基、第二个长链烷基组成,现有的研究数据表明并联结构的双子表面活性剂具有比串联结构的双子表面活性剂高的降低表面张力的能力。 相似文献
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双子表面活性剂的应用 总被引:11,自引:0,他引:11
双子表面活性剂的独特分子结构赋予其优异的性能,优异的性能使其具有良好的应用前景。本文综述了双子表面活性剂在三次采油、洗涤剂、化妆品、造纸、纺织、金属防腐、催化剂合成、乳液聚合、胶乳稳定、胶凝、杀菌、基因治疗和转染等领域的应用,并讨论了阻碍双子表面活性剂应用所存在的问题和下一步的发展方向。 相似文献
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双子表面活性剂的研究和开发 总被引:5,自引:0,他引:5
双子表面活性剂是一种包含两个亲水端基和两个疏水尾基的表面活性剂,相当于通过一个连接基将两个表面活性剂分子连接在一起。之所以现在有大量研究工作集中于双子表面活性剂,是因为其独特的溶液和界面性质优于传统的表面活性剂。 相似文献
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本文测定了四种双子表面活性剂(C12H25(CH3)2N+(CH2)1N(CH3)2CaH2w+1和C12H25(CH3)2NCH2CH2OCH2CH2N+(CH3)2CaH2m+1(分别记为C12-4-Ca和C12-CH2CH2OCH2CH2-Cm,m=12,18))的表面活性、乳化性能,并计算了表面过剩吸附量(Гmax)和单分予吸附面积(Amia)。结果表咧,合成的删种表面活性剂的临界胶束浓度(cmc)、相应的表面张力(γcmc)、Гmax和Amin基本相差不大。对称的双子表面活性剂的乳化性能优于非对称双子表面活性剂;具有刚性连接基团的乳化性能优于具有柔性连接拱团的双子表面活性剂。并考察了四种表面活性剂对28种植物常见致病菌的抑菌活性。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2017,(6):63-66
研究了阳离子双子表面活性剂12-N-12与阴-非离子型表面活性剂W950混合体系与原油作用后的界面张力,结果表明:单独使用其中一种仅能使界面张力降低至10-2m N/m,而将两者一同使用后可产生较好的协同作用,且在W950与12-N-12摩尔比为(4∶1)~(1∶1.5)、总浓度为0.1%~0.2%的条件下与原油作用,可快速形成超低界面张力。对该复合型表面活性剂的耐温耐盐情况进行了相关测试,试验结果表明:该复合体系于高矿化度地层水中可形成相对稳定的溶液,在Ca2+,Mg2+离子质量浓度达到1 000 mg/L时仍能达到10-3m N/m的界面张力;抗温测试方面,升高溶液温度(30~65℃)会使界面张力进一步下降。综合研究表明,该体系满足高温高盐油藏提高采收率的需求。 相似文献
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以某油田作为油相,研究了不同浓度的碱(苛性碱与碳酸钠)与阴-非离子表面活性剂(AEC、AES)复配体系在55℃时与原油油水界面张力行为。首先通过阴-非离子表面活性剂与地层水的配伍性实验筛选合适的阴-非离子表面活性剂;然后通过碱与筛选出来的表面活性剂复配,研究不同浓度下碱对该表面活性剂的界面张力的影响效果。研究结果表明:0.01%~1.20%Na OH分别与0.1%AES和0.3%AEC组成的复配体系体系以及0.01%~1.20%Na2CO3分别与0.1%AES和0.3%AEC组成的复配体系体系能够产生一定的协同效应,使得油水界面张力逐渐降低,最终都能达到10-3m N/m的超低界面张力,而且在相同浓度的Na OH、Na2CO3下,含AES的复配体系要比含AEC的复配体系所得到界面张力低。考虑到碱耗以及对储集层伤害的影响,选择0.6%~1.2%Na2CO3与0.1%AES复配体系能更好的达到降低油水界面张力、提高油田采收率的目的。 相似文献