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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
本研究以茶皂素为天然植物原料,与阴离子表面活性剂AES、MES和非离子表面活性剂APG复配,柠檬酸、CMC、6501为助剂,共同制备得到茶皂素洗涤剂。通过复配实验得到各组分的配比为茶皂素4%~6%、AES 5%~9%、MES 4%~6%、APG 2%~3%、柠檬酸2%~4%、CMC 3%~5%、6501 2%~4%、其余为去离子水。实验结果表明,茶皂素洗涤剂的稳定性和起泡性能较好,pH值和粘度适中,洗毛后残脂率为0.79%,白度为43.07,且生物降解性好,与目前市售产品相比,具备一定优势。  相似文献   

2.
以茶皂素(TS)为主要抑菌成分,脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)和椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB)为表面活性剂,通过单因素实验筛选抑菌洗手液配方,并对洗手液理化指标及抑菌性能进行测定.结果表明:优化后的TS洗手液由质量分数为15%TS,10%AES,20%CAB,3%增稠剂886+6502(质量比1:1),3%甘油,0.1...  相似文献   

3.
以茶皂素为原料,通过胺解反应获得了脱酯基茶皂素。由于脱酯基茶皂素少了两个酯基连接基团的空间阻碍作用,与茶皂素相比,表现出了更强的聚集能力;茶皂素的临界胶束浓度Ccmc和临界胶束浓度时对应的表面张力值γcmc分别为0.54 g/L和40.4 mN/m,脱酯基茶皂素的Ccmcγcmc分别为0.25 g/L和47.6 mN/m。同时,脱酯基茶皂素新生成的两个羟基进一步增强了与水分子的相互作用,使液膜内水分不易流失,虽然初始泡沫高度(起泡能力)略低于茶皂素,但泡沫高度开始明显下降的时间达到了1360min,表现出更为持久的泡沫稳定性。  相似文献   

4.
为满足压裂液的高温环境应用要求,以丙烯酰胺聚合物为增稠剂,有机硼锆化合物为交联剂,复合多羟基醇为催化剂,制备改性阳离子聚合物压裂液。通过研究丙烯酰胺聚合物用量、有机硼锆交联剂用量、复合多羟基醇用量、反应温度及溶液pH值对压裂液的耐温与抗剪切性能影响,确定改性阳离子聚合物压裂液的最佳组成为:丙烯酰胺聚合物用量0.7%、有机硼锆交联剂用量2.0%、复合多羟基醇用量1.0%、反应温度50℃、溶液pH值为5.0。该阳离子聚合物压裂液经连续剪切,粘度仍维持在80mPa·s以上,可满足150℃高温环境的应用要求。  相似文献   

5.
张俊雯 《辽宁化工》2020,49(5):481-482
茶皂素是一种从山茶科植物中发现的天然非离子性表面活性剂,大部分茶皂素是从油茶饼中提取的,采用水提或者超声辅助乙醇结合丙酮沉淀法来进行茶皂素的工业化的提取和纯化。茶皂素不仅能解吸污染土壤中的重金属,还能在彩妆方面、医药行业有很大的应用  相似文献   

6.
一种性能优良的天然表面活性剂——茶皂素   总被引:5,自引:1,他引:4  
茶皂素(Thea Saponin)是从山茶科植物种籽中提取出来的一类糖甙化合物。其基本结构是由配基、糖体及有机酸组成,具有一定的生理活性和乳化、分散、湿润等性  相似文献   

7.
一种高效起泡剂--茶皂素的泡沫性能与应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
茶皂素是一种农副产品,用罗氏——迈尔斯法、瓦楞搅拌法和气流法评价了它的泡沫性能,它表现出良好的抗酸碱、抗油抗温能力,是一种可用于日用化工和石油工业的高效起泡剂。  相似文献   

8.
城市火灾往往对人的生命、财产带来巨大伤害,针对目前灭火剂不足现状,制备了一种高效、水质适应性好的水基凝胶灭火剂,对提高灭火效率、防止火灾复燃具有很强的实践意义。以研究目标为引导,理论分析为依据,筛选凝胶单体,以过硫酸钾、亚甲基双丙烯酰胺分别为引发剂和交联剂,制备了一种水基凝胶灭火剂,并对灭火剂的稳定性、吸水性、灭火性能等指标进行了测试,得到了凝胶吸水倍率最高,且在耐盐性、保水性方面都明显高于其它条件下的凝胶。  相似文献   

9.
本文主要研究用乳液聚合方法合成MMA/BA/St三元共聚物,作为高分子增塑剂添加到PVC中,考察其增塑效果,并与DOP进行对比。研究内容包括MMA/BA/St中各组分配比和MMA/BA/St与PVC配比对PVC各项性能的影响;制得的高分子增塑剂与小分子增塑剂对PVC的耐候性及耐低温性能的对比。结果表明,当BA含量大于80%时得到了理想的高分子增塑剂,并在大于50份时增塑剂的性能优于DOP;所制得的高分子增塑剂具有较好的耐候性及耐低温性能。  相似文献   

10.
一种低成本环保型融雪剂的制备与性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
选择可生物降解的、低成本的醋酸废液(木醋液)为原料,研究了制备低成本的CMA类融雪剂的工艺方法,所得产品为低碳混合羧酸钙镁盐,通过对融雪剂的一系列性能试验表明,其融雪温度低(最低可达-34℃),融雪效率高(可达208.3 cm^3雪/g融雪剂),对金属、花草等基本无腐蚀和损害,各方面的性能均优于氯化钠等氯盐融雪剂。  相似文献   

11.
以2-萘酚-6,8-二磺酸钾和氯丙烯为原料合成了含有不饱和双键的荧光单体2-烯丙氧基萘-6,8-二磺酸钾。对单体反应前后波长变化、荧光强度、耐氯性等进行了测定,试验结果表明:该荧光单体反应后最大发射波长蓝移了90nm,易于监测原料的转化情况,在0~10mg/L范围内,荧光单体的浓度与荧光强度呈很好的线性关系,耐氯性较好,荧光性能稳定。  相似文献   

12.
一种吸水树脂堵漏剂的制备与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
鲜明  贾朝霞  康力 《广东化工》2007,34(12):11-13,17
吸水树脂是一种新型的堵漏材料,能够很好地解决钻井过程中的钻井液漏失问题,同时可有效地防止钻井液固相入侵地层裂缝而对油气层造成伤害。本文以丙烯酸、丙烯酰胺和长碳链疏水单体为原料,复合钠基蒙脱土,制备了一种适合于油气井钻探的耐盐耐压水膨体堵漏材料。分析了制备该吸水树脂各因素对其性能的影响,解释了聚合物吸水堵漏的机理,并通过室内模拟现场堵漏试验证明了这种聚合物用于钻井堵漏的可行性。  相似文献   

13.
一种新型砷吸附剂的制备与性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采取浸渍法用Fe(Ⅲ)对D401螯合树脂进行改性,制备了新型砷吸附剂。研究了FeCl3浓度和浸渍时间对Fe(Ⅲ)改性D401螯合树脂除砷性能的影响。考察了pH值、吸附时间、进水砷浓度、SO4^2-/Cl^-共存离子和流速对Fe(Ⅲ)负载型螯合树脂去除A5(V)的影响,并进行了改性树脂的洗脱和再生研究。实验结果表明,Fe(Ⅲ)改性D401螯合树脂可将水中1mg/L的砷含量降至0.01mg/L以下,并可用稀盐酸再生,再生率达94%。  相似文献   

14.
为解决咪唑类固化剂与环氧树脂相容性差的问题,通过改性咪唑化合物的方法合成了一种新型的咪唑衍生物。该咪唑类固化剂的具体制备工艺条件为在氮气保护下,以水作为溶剂,丙烯酸-马来酸酐共聚物与咪唑的摩尔比为1.5:1,反应温度为80℃,反应时间为3h,引发剂APS的用量为单体量的0.3%,制得的咪唑固化剂单体转化率达到96%。采用傅里叶变换红外光谱仪对咪唑及改性后得到的咪唑固化剂进行红外光谱测试,测试结果表明,咪唑与含有多个羧基的丙烯酸-马来酸酐共聚物发生了反应。该固化剂与环氧丙烯酸乳液复配后制备清漆,漆膜固化交联度为85.6%,漆膜耐冲击性为50cm,漆膜硬度3H,附着力0级,耐水168h,性能优异。  相似文献   

15.
为了解决锂枝晶的问题,在以前研究成果的基础上,进行聚合物结构优化,使其中的双键还原为单键,以增强其力学性能,使锂电池中的电流密度分布更加均一。通过对比一系列的实验结果,确定了反应条件。同时,结果表明,氢化后得到的新型聚合物电解质的力学性能有了很大的提升;而且,该新型聚合物电解质还具有良好的室温电导率、锂离子迁移数以及与LiFePO_4和锂片的良好相容性,对抑制锂枝晶的生长有着显著的效果。  相似文献   

16.
《粘接》2017,(6)
以中等相对分子质量的聚醚二元醇、异佛尔酮二异氰酸酯、硅烷偶联剂等为原料,合成了一种用于提高汽车挡风玻璃与聚氨酯胶粘接力的底涂剂,探讨了2种硅烷偶联剂的配比和预聚体掺量对底涂剂性能的影响。结果表明,γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷∶γ-巯丙基三乙氧基硅烷的质量比为13.5∶9和预聚体掺量为12%时,底涂剂的综合性能最好,并且老化性能优异。  相似文献   

17.
本文通过自由基接枝共聚的方法用甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯同时改性环氧树脂,制备了稳定的水性环氧树脂乳液;对固化剂三乙烯四胺进行改性,然后加入颜填料和各种助剂制备了水性环氧涂料。经测试该新型水性环氧涂料具有优良的综合性能。  相似文献   

18.
开发一种高效快速的铝材除油脱脂清洗剂,该研发产品满足清洗洁净效果的前提下,既可降低铝材工件的腐蚀,又具备较高的清洗效率。在清洗温度为50℃条件下,脱脂除油率可达到99%以上,清洗速度控制在60 s时间内,而传统的基础清洗剂清洗时间大于90 s,相对传统清洗速度加快了50%。且在同等工艺操作条件下,该清洗剂对铝材工件的腐蚀率小于0.8 g/(m2·h)。  相似文献   

19.
天然茶皂素的泡沫性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文对天然表面活性剂茶皂素的泡沫性能用不同的测定方法和多种表面活性剂对比进行研究,说明茶皂素是一种发泡性较好泡沫稳定性优良的发泡剂.  相似文献   

20.
进入21世纪,洗涤剂产品[1]的安全性、环保性和性/价比越来越被人们重视.特别是涉及人类自身生存的环境保护问题,已成为全人类所关注的首要问题.毋庸赘述,禁磷是大势所趋.  相似文献   

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