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相似文献
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1.
董平  王正德 《日用化学工业》2014,(6):317-319,360
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   

2.
针对辽河油田超稠油开采过程中的降黏难问题,本研究根据乳化降黏机理,在实验室评价了表面活性剂单剂及阴-非离子表面活性剂二元复配对稠油乳化效果及降黏效果的影响。结果表明,二元复配表面活性剂对稠油的降黏效果,优于表面活性剂单剂的降黏效果,且当油水比为6∶4、SDS+OP-10水溶液浓度为0.5%、乳化温度为50℃时,二元复配乳化剂降黏率达到91.06%,乳化率达到100%,符合现场应用的需求,具有较好的推广应用价值。  相似文献   

3.
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   

4.
本文研究了废纸再利用中,表面活性剂对废纸脱墨效果的影响,集中研究了12种表面活性剂脱墨性能,筛选出脱墨效果较好的AEO9,SDS,AES,TX-10,T-80和油酸钠6种表面活性剂进行双组分复配,研究结果显示双组分表面活性剂的脱墨效果明显优于单组分表面活性剂。  相似文献   

5.
双子表面活性剂的研究概况   总被引:3,自引:0,他引:3  
李晓丽 《河北化工》2007,30(6):29-30,41
对双子表面活性剂的合成进展、合成发展方向和前景提出了一些看法.  相似文献   

6.
介绍了磺酸盐型、羧酸盐型和其他类型阴-非离子型Gemini表面活性剂的合成研究进展,简述了阴-非离子型Gemini表面活性剂与其他表面活性剂复配体系的性能特点及相关应用,并对阴-非离子型Gemini表面活性剂的发展趋势进行了展望。  相似文献   

7.
吴雅丽  张震 《广州化工》2011,39(10):91-93
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   

8.
李勇  梁渠 《广州化工》2013,41(4):32-34
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   

9.
根据亲水基的性质不同,双子表面活性剂可以分为阳离子型、阴离子型、非离子型、两性离子型四种。由于其结构独特而具有许多优良的性能,如高表面活性、超低表面张力、强协同效应等。本文简要介绍了阴离子型表面活性剂的种类,主要包括磺酸盐型、羧酸盐性、磷酸盐性和硫酸酯盐型,同时简要介绍了阴离子型双子表面活性剂的合成方法,最后阐述双子表面活性剂现在存在的一些问题及其未来的发展方向。  相似文献   

10.
吴军 《广州化工》2012,40(11):45-47
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   

11.
双子表面活性剂是一类新型的表面活性剂,它是由联结基团通过化学键将两个或多个单体表面活性剂连接在一起形成的表面活性剂。由于其优异的性质越来越受到国内外学者的重视。与传统表面活性剂相比较,双子表面活性剂在降低表面张力、聚集生成胶团、Krafft点和临界胶束浓度(CMC)等性能上都明显更加的优异。文章就它的性能和应用等方面进行介绍。  相似文献   

12.
双子表面活性剂的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:2  
双子表面活性剂(gemini或dimeric)是由两个单链单头基普通表面活性剂在离子头基处通过化学键联接而成,这种特殊的结构使其具有比传统表面活性剂更优的性能,本文介绍了双子表面活性剂的发展简史、研究概况以及结构特点,表明这种表面活性剂具有重要的实用价值。  相似文献   

13.
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   

14.
双子表面活性剂的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
双子表面活性剂是一类分子中含有两个或两个以上亲水亲油基团的新型表面活性剂,由于其结构独特而具有许多优良的性能,如高表面活性、超低表面张力、强协同效应等。总结了双子表面活性剂的合成研究进展,指出该类表面活性剂具有重要的实用价值和广阔的开发前景。  相似文献   

15.
双子表面活性剂的研究进展   总被引:15,自引:2,他引:15  
双子表面活性剂(Gemini surfactant)是一类具有特殊分子结构的表面活性剂,其分子是由联结基团(spac-er)通过化学键连接两个表面活性剂单体的离子头基构成的。因为其结构的特殊性从而使其具有特殊的微观结构形态;具有特殊的胜任,可用于合成中孔结构的模板、进行特殊化学分离等;对头基上连接两个不同表面活性剂的双子表面活性剂,最近研究一经兼具有两种表面活性剂的性质。  相似文献   

16.
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   

17.
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   

18.
通过对新型阳离子双子表面活性剂α,ω-二(烷基吗啉鎓)烷烃的性能测定,研究了表面活性剂结构中疏水基和连接基碳链长度对表面性能、润湿性能、泡沫性能以及乳化性能的影响,确定了产物结构与其性能的关系.结果表明,α,ω-二(烷基吗啉鎓)烷烃双子表面活性剂的表面张力、泡沫性能以及乳化性能均优于其相应单子表面活性剂,润湿性能单子表面活性剂要比双子表面活性剂好;双子表面活性剂中,疏水基相同时,缩短连接基,表面活性剂的性能更优;连接基相同时,缩短疏水链,表面活性剂性能下降.  相似文献   

19.
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   

20.
余庆  张辉  吴一慧  王健 《当代化工》2018,(8):1613-1616
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   

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