芥酸钾_三羟乙基苄基氯化铵蠕虫状胶束的黏度行为
苄基三乙基氯化铵用途-概述说明以及解释
苄基三乙基氯化铵用途-概述说明以及解释1.引言1.1 概述苄基三乙基氯化铵是一种有机化合物,化学式为C21H38ClN。
它是一种季铵盐化合物,具有较高的表面活性性质和良好的溶解性。
由于其独特的化学结构和多功能性,苄基三乙基氯化铵在各个领域中具有广泛的应用。
首先,苄基三乙基氯化铵在医药领域中有重要的用途。
它可用作一种有效的抗菌剂,对多种细菌和真菌具有抑制和杀灭作用。
因此,在医疗卫生用品的生产过程中,苄基三乙基氯化铵常用于消毒、杀菌和防腐等方面。
此外,它还可以作为外用感染性皮肤病和燃烧伤的治疗药物成分,具有以消炎、止痒和促进伤口愈合为主要作用的特点。
其次,苄基三乙基氯化铵在日化产品制造中也起到重要的作用。
它可作为洗发水、沐浴露、洗手液等个人护理用品的防腐剂和杀菌剂,保证产品的安全和卫生。
另外,苄基三乙基氯化铵还可被用作柔顺剂,为头发和皮肤提供柔软和光滑的质感。
此外,苄基三乙基氯化铵在农业领域中也具备广泛的用途。
它可用作杀虫剂、杀菌剂和除草剂的添加剂,用于农作物的保护和病虫害的控制。
苄基三乙基氯化铵能够有效地抑制和杀灭多种常见农业病虫害,减少农作物的损失,提高农业生产效益。
总之,苄基三乙基氯化铵作为一种多功能的有机化合物,在医药、日化和农业等领域具有广泛的应用。
它的抗菌、防腐和杀虫等特性,使得它在相关行业中成为一种不可或缺的重要物质。
随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,苄基三乙基氯化铵的用途将会更加丰富和多样化。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以描述整篇文章的结构和各个部分的内容安排。
具体可以参考以下内容:文章结构:本文将围绕苄基三乙基氯化铵的用途展开阐述,主要分为引言、正文和结论三个部分。
1. 引言:引言部分将简要介绍苄基三乙基氯化铵的概述、文章的结构和目的。
首先,将对苄基三乙基氯化铵的基本特性进行简单介绍,包括化学名称、分子结构以及物理化学性质等。
接着,将介绍本文的结构,即正文部分的主要内容和各个小节的重点。
阴离子蠕虫状胶束的研究进展及油田应用_陈馥
表面活性剂水溶液的浓度达到一定程度时,向 其中加入一些特殊的盐,将促使胶束沿着一维方向 长成长度达数百纳米甚至数微米的、具有柔性的蠕 虫状胶束(wormlike micelle)。蠕虫状胶束的浓度 超过临界缠结浓度,蠕虫状胶束间将相互缠结,形 成动态网络结构,使溶液具有凝胶的性质,表现出 明显的黏弹性。不同于聚合物,蠕虫状胶束是处于 破坏—恢复的动态平衡之中的,因此又被称为“活 的聚合物(living polymer)”[1-2]。蠕虫状胶束溶液具 有良好的黏弹性,广泛用于油气田开发的压裂液和 转向酸中。目前,对蠕虫状胶束的研究和利用主要 是由阳离子或两性离子表面活性剂构建的蠕虫状 胶束,而对阴离子表面活性剂构建的蠕虫状胶束的 研究和利用都还较少。本文将从蠕虫状胶束形成 的机理入手,介绍构建阴离子蠕虫状胶束的方法及 其在油田上的应用。
无机阳离子诱导阴离子表面活性剂形成的蠕 虫状胶束长度一般只有几百纳米,溶液中还存在大 量短胶束和球状胶束,胶束之间的缠结比较弱,溶 液最大零切黏度仅为数 Pa·s[7]。远低于相同浓度下 VES/卤素反离子体系[5]。当溶液中无机盐浓度过高 时,又会使蠕虫状胶束崩解。因此,通过提高反离 子浓度来增加体系黏度的作用是有限的。 2.2 有机阳离子反离子 2.2.1 有机助溶盐反离子
将 22 个碳原子的长碳链黏弹性表面活性剂芥 酸钠(NaEru)与 BTAB 反离子作用也得到了蠕虫状 胶束 。 [20] 在较低的 NaEru 浓度(cNaEru≤70 mmol/L) 下,添加少量 BTAB(15数 70 mmol/L)就能形成蠕虫 状胶束,NaEru 与 BATB 的摩尔比以 1∶1 为最佳。该 体系具有良好的黏弹性,NaEru 和 BTAB 的浓度均 为 70 mmol/L 时的最大零切黏度可以达到 106 mPa· s。扫描电镜下可以清晰地看到胶束之间发生缠结, 胶束的长度在数百纳米。值得一提的是,该体系还 表现出了很好的抗温性,90℃时的零切黏度仍然有 103 mPa·s,这在阴离子蠕虫状胶束体系中是非常少
常用的液体增粘剂
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技术资料 日 用 化 学 工 业 2000 年第 1 期, 第 30 卷
图 7 和图 8 表示了在总表面活性剂浓度为 15% 时, 烷基二乙醇酰胺与脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐的不 同配比对溶液粘度的影响。
图 9 烷醇酰胺2月桂基硫酸盐的粘度曲线
使用烷基二乙醇酰胺作为增粘剂还应注意它对盐
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图 15 氢键结合示意图
在大多数液体物系中, Ca rbopo l 树脂需要中和才 能最有效地增粘。当 Ca rbopo l 树脂被中和时溶液的粘 度总是被提高。 在 pH = 5~ 10 范围内粘度几乎不变, 但随着 pH 值的继续升高, 增粘效率又要受到影响, 这 是由于过多的中和剂起到的离散离子的作用。
( 1) 有些原料本身含有少量的 N aC l, 故在液洗产 品调粘时, 先做下小实验, 以便精确 N aC l 的加入量。
(2) 据有的文章介绍[4], 氯化钠对椰油二乙醇酰胺 磺基琥珀酸醇醚酯 (6501 A ESS) 的复配体系, 不但
图
4 N
aC
l
对A ES复配体系的增粘效果 LA S
收稿日期: 1998204213; 修回日期: 1998208220 第一作者简介: 周德藻 (19422) , 男, 教授级高工, 毕业于天津大学化工系, 联系电话: 057125374474
阳离子表面活性剂蠕虫状胶束
摘要摘要表面活性剂是一大类有机化合物,它们的性质极具特色,应用极为灵活、广泛,有很大的应用价值和理论意义。
即能大大降低溶剂的表面张力,改变体系的界面结构与组成。
成为人们改变界面性质以适应各种要求的重要手段。
蠕虫状胶束是指表面活性剂球状胶束沿非轴方向一维增长形成的热力学平衡态。
尽管目前对化学减阻剂(这里指高分子聚合物减阻剂和表面活性剂减阻剂)已经有了相当规模的实际系统应用研究或工业应用,但由于对湍流本身的了解还不够全面,表面活性剂在湍流中产生减阻的原因至今尚不十分清楚。
围绕减阻机理,曾提出一些假设和模型,但没有一种理论可以圆满解释添加剂湍流减阻流动中的所有实验现象,减阻机理还有深入研究。
关键词:表面活性剂,蠕虫状胶束,减阻机理。
IABSTRACTABSTRACTSurfactant is a kinds of organic compounds ,Their distinctive character ,Extremely flexible application. Has great application value and theoretical significance. Which can greatly reduce the surface tension of the solvent. Change the system's interface structure and composition. As people change interface properties to meet the various requirements of the important means. Worm-like micelles is refers to the surfactant spherical micelles formed along the axial one-dimensional growth thermodynamic equilibrium state.Despite the current to the chemical drag reduction agent (here refers to the polymer reduction agent and surfactant drag reduction agent) has a considerable scale of actual system application research, or industrial applications. But due to the understanding of turbulence itself is not enough comprehensive, surfactant causes of drag reduction in turbulent flow is still not very clear. Around the drag reduction mechanism, has put forward some assumptions and models, but no one theory can explain satisfactorily additive turbulent drag reduction flow all of the experimental phenomena, the drag reduction mechanism and further research.Key words: The surfactant,Worm-like micelles,The drag reduction mechanismII目录1 引言 (1)2 表面活性剂简介 (2)2.1 表面活性剂的基本性质 (2)2.2 表面活性剂的分类 (2)2.3 阳离子表面活性剂的性质 (2)3 表面活性剂聚集体 (4)3.1 胶束的来源及定义 (4)3.2 胶束的结构 (4)3.3 蠕虫状胶束 (5)4 蠕虫状胶束 (6)4.1 概念 (6)4.2 发现和历史 (6)4.3 应用 (7)5 表面活性剂减阻性能的测试 (8)5.1 减阻的理论基础 (8)5.2 表面活性剂湍流减阻流动特性 (9)5.3 表面活性剂减阻流动特性的影响因素 (11)5.3.1 溶液浓度的影响 (11)5.3.2 流体温度的影响 (12)5.3.3 抗离子添加剂的影响 (12)5.3.4 金属离子和金属化合物的影响 (13)5.4 表面活性剂水溶液减阻机理假说 (13)5.4.1 剪切稀化假说 (14)5.4.2 弹性缓冲层减阻假说 (14)5.4.3 紊流强度抑制假说 (14)III5.4.4 解耦假说 (14)5.4.5 粘弹性假说 (14)6 未来发展前景 (16)参考文献 (17)致谢 ............................................... 错误!未定义书签。
氨基酸表面活性剂物理化学性质
氨基酸表面活性剂物理化学性质众所周知,基于氨基酸的表面活性剂(AAS)性质多样、用途广泛,在很多应用中具有很好的适用性,比如良好的增溶性、良好的乳化性能、高效率、高表活性能以及良好的抗硬水能力(钙离子耐受性)。
基于氨基酸的表面活性剂的性质(如表面张力、cmc、相行为和Krafft温度),经过大量研究,得出以下结论——AAS的表面活性优于其对应的传统表面活性剂的表面活性。
1、临界胶束浓度(cmc)临界胶束浓度是表面活性剂的重要参数之一,支配着很多表面活性性质,如增溶性、细胞溶解作用及其与生物膜的相互作用等等。
一般来说,增加碳氢尾巴的链长(增加疏水性)会导致表面活性剂溶液的cmc值减小,从而增加其表面活性。
与传统的表面活性剂相比,基于氨基酸的表面活性剂通常具有较低的cmc 值。
通过头基和疏水尾巴的不同组合(单阳离子酰胺、双阳离子酰胺、双阳离子酰胺基酯),Infante等合成了3种基于精氨酸的AAS,并研究其cmc和γcmc (cmc处的表面张力),结果表明随着疏水尾巴长度的增加,cmc和γcmc值减小。
在另一项研究中,Singare和Mhatre发现,N-α-酰基精氨酸表面活性剂的cmc 随着疏水尾巴碳原子数的增多而减小。
Yoshimura等研究了半胱氨酸衍生的基于氨基酸的gemini表面活性剂的cmc,结果表明疏水链中碳链长度从10增加到12时,其cmc下降。
进一步将碳链长度增加到14,则导致cmc增大,这证实了长链gemini表面活性剂具有较低的聚集倾向。
Faustino等报道了基于胱氨酸的阴离子型gemini表面活性剂的水溶液中混合胶束的形成。
同时将gemini表面活性剂与对应的传统的单体表面活性剂(C 8 Cys)进行了比较。
据报道,脂质-表面活性剂混合物的cmc值比纯表面活性剂的cmc值要低。
gemini表面活性剂和1,2-二庚酰-sn-甘油基-3-磷酸胆碱(一种水溶性的、能形成胶束的磷脂)其cmc为毫摩尔级别。
常用卡波系列(卡波676,卡波940,卡波2020)
常用卡波系列
卡波676:短流变性、高粘度、高清澈度,低耐离子性及耐剪切性,适用于凝胶及沐浴露中。
卡波940:短流变性、高粘度、高清澈度,低耐离子性及耐剪切性,适用于凝胶及膏霜中。
卡波941:长流变性、低粘度、高清澈度,中等耐离子性及耐剪切,适用于凝胶及乳液。
卡波934:交联聚丙烯酸树脂,局部给药系统,在高粘度时稳定,用于浓凝胶剂、乳剂、混悬剂。
卡波1342:交联聚丙烯酸树脂,局部给药系统,在电解质存在下极好的流变学改进剂,聚合乳化作用。
卡波980:交联聚丙烯酸树脂,局部给药系统,结晶澄明凝胶剂,水或酒精溶剂。
卡波2020:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,长流变性、低粘度、高清澈度、高耐离子性及耐剪切性,适用清澈凝胶。
卡波悬浮剂K-33:液体,长流变性、可配制清澈配方,与多种成份具优良的相容性,回酸增稠,可用于表面活性剂体系。
卡波Ultrez21:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,短
流变性、用于凝胶、洗涤清洁用品、高电解质产品、膏霜、乳液。
卡波Ultrez20:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,长流变性、香波、沐浴凝胶、膏霜/乳液、含电解质的护肤、护发凝胶。
Pemulen TR-1:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,增稠型乳化剂、短流变性、用于膏霜、乳液。
Pemulen TR-2:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,增稠型乳化剂、长流变性、用于乳液。
苄基三乙基氯化铵用途
苄基三乙基氯化铵用途全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:苄基三乙基氯化铵是一种常用的有机化合物,具有广泛的用途。
它主要用于医药、农药、防腐、表面活性剂等领域,具有良好的杀菌、杀虫、消毒、防霉等作用。
苄基三乙基氯化铵还可以用作表面活性剂,在洗涤剂、洗发水、沐浴露等产品中起到清洁、去污、消毒等作用,保持产品的清洁度和卫生度。
第二篇示例:苄基三乙基氯化铵,又称为Benzethonium chloride,是一种重要的季铵盐类化合物,具有广泛的用途。
以下将详细介绍苄基三乙基氯化铵的性质、用途及在不同领域的应用。
苄基三乙基氯化铵是一种无色或白色结晶粉末,可溶于水。
它具有良好的杀菌和抑菌效果,对多种细菌、真菌和病毒均有一定的杀灭作用。
苄基三乙基氯化铵常被用作消毒剂和防腐剂,在医药、日化、食品等领域被广泛应用。
在医药领域,苄基三乙基氯化铵可用作外用抗菌剂,用于治疗皮肤感染、烧伤、湿疹等疾病。
其抗菌作用能有效阻止病原微生物的生长繁殖,加速伤口愈合。
苄基三乙基氯化铵还可用于口腔消毒液、洗手液等产品的配方中,用于口腔护理和个人卫生。
在日化产品中,苄基三乙基氯化铵常被添加到洗发水、沐浴露、洗洁剂等产品中,具有杀菌和防腐作用,保持产品的卫生和稳定性。
在一些化妆品中,苄基三乙基氯化铵可用作防腐剂,延长产品的保质期,保证产品的安全使用。
苄基三乙基氯化铵还在农业、兽医学、工业等领域有着重要的应用。
在农业中,它可用作杀菌剂,保护作物免受病虫害的侵害;在兽医学中,它可用于动物体外伤口的消毒和抗菌;在工业中,它可用作防腐剂、杀菌剂,保持工业产品的质量和稳定性。
苄基三乙基氯化铵是一种多功能的化合物,具有良好的杀菌、抗菌和防腐功能,在医药、日化、食品等领域均有广泛的应用。
随着人们对健康和安全的重视,苄基三乙基氯化铵的用途和市场需求将会不断扩大,为其在未来的发展带来更广阔的前景。
第三篇示例:苄基三乙基氯化铵(Benzalkonium chloride)是一种广泛应用于消毒、抗菌、防腐防霉等领域的化学物质。
阳离子羟乙基纤维素溶液黏度性能的研究
阳离子羟乙基纤维素溶液黏度性能的研究近年来,随着水处理技术的发展,羟乙基纤维素(HEC)已成为水处理技术中应用最为广泛的聚合物之一。
然而,由于羟乙基纤维素在水处理过程中存在特殊性,其黏度对水处理性能影响较大,从而影响着羟乙基纤维素溶液的应用效果。
为了更好地了解羟乙基纤维素溶液的黏度性能,本文旨在研究阳离子羟乙基纤维素溶液的黏度性能。
首先,本文研究了羟乙基纤维素溶液的黏度性能,以阳离子为例。
实验中,我们用不同浓度的液体羟乙基纤维素溶液(50%, 60%,70%,80%,90%)与水混合,并通过计算机控制细胞系统,测量其黏度性能。
结果表明,随着羟乙基纤维素溶液浓度的增加,黏度性能也随之增加。
其次,本文采用聚合物增胶剂,研究羟乙基纤维素溶液的黏度性能。
对不同浓度的溶液(50%, 60%, 70%, 80%, 90%)中添加不同剂量(0.2%, 0.4%, 0.6%)的聚合物增胶剂进行研究。
结果发现,当羟乙基纤维素溶液中添加聚合物增胶剂时,其黏度性能会得到明显改善,当聚合物增胶剂添加量达到0.6%时,其改善效果最为显著。
最后,本文对羟乙基纤维素溶液的黏度性能进行了模拟研究,使用流变学理论,利用计算机模拟羟乙基纤维素溶液的黏度。
结果表明,通过合理的参数设置,羟乙基纤维素溶液的黏度可以被计算机模拟出来。
综上所述,羟乙基纤维素溶液的黏度性能受到浓度、聚合物增胶剂和流变学因素的影响,可以通过实验和模拟研究来改善其黏度性能。
本文证明,通过合理的参数设置,可以改善羟乙基纤维素溶液的黏度性能,从而更好地应用于水处理领域。
以上是关于阳离子羟乙基纤维素溶液黏度性能的研究,本文的研究目的是更加深入地了解羟乙基纤维素溶液的黏度性能,以期能够更好地应用于水处理领域。
通过实验、计算机模拟和流变学理论,我们能更好地研究羟乙基纤维素溶液的黏度性能,并进一步改善其水处理效果。
总之,通过本文的研究,我们明确了阳离子羟乙基纤维素溶液的黏度性能。
一种制备低黏度稳定油包水体系的新方法
一种制备低黏度稳定油包水体系的新方法赢创德固赛特种化学(上海)有限公司个人护理部,上海糕赣鬻熬纂曩鏊誉jl 攀豢豢劳囊黪囊鬟_囊辫蘩i201108謦霉警瀵雾然jl 糕囊簇≤鬻鬻鐾蒸饵张海州 巫珊鞴繇蠢鬻麟穗戮鬻鳞繁鬻通过制备多种低黏度油包水体系,考察了含有阳离子表面活性剂棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵的油包水体系的黏度、稳定 性、界面张力和乳化体系显微结构,并对比评价了配合使用不同规格粉体、不同表面活性剂以及不同用量棕榈酰胺丙基三甲 基氯化铵的油包水体系的稳定性。
结果表明在含有疏水处理粉体的油包水体系中加入适量棕榈酰胺丙摹三甲基氯化铵可以 使体系的黏度降低,油水两相界面张力降低,乳液的乳化颗粒变小,稳定性增加。
因此,通过使用棕榈酰胺丙基三甲基氯化 铵,提供了一种解决低黏度油包水体系稳定性的方便有效的新方法。
该方法在粉底液、防晒乳等化妆品配方中具有广泛的应用价值。
矗低黏度 油包水体系棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵稳定性化妆品A N ew Metho d to Prep a re Lo w Visc osit y and St able Water .in-Oil Em u l si o n S y s te mZHA ⅣG H &i妇o“ W U S^以”(Evo nik D egu ssa Spe cia lty C he mic aI s(Sh ang ha i)Co .,I .td .,S ha ngh ai 201108,C hi n a)A 西“r 口cf : L o w v l s c o s l t y W /0 systcm wl th c a t l o n l c s ur fa cta nt wa s studicd .V1scosity ,stability ,interfaclal tension and micro — scop e of th e s yst em s w er e t es ted .Th e stabi 【ities of t h e s ys t em s w i th dl f fe r en t t y pe s of p o wd er ,dt ff er en t t yp es of s u rf a ct a n t s and diHerent c 。
化妆品中常用的表面活性剂综述
由α-氨基酸的氨基酰化后制得.氨基酸属于两性,但酰化后变成阴离子AAS.用途:香波:增泡和稳泡,头发亲合性强,改良梳理性,削减静电;皮肤清洁剂:治疗面部粉刺,可与水杨酸和过氧化苯甲酰等匹配而不影响其活性;口腔制品:口腔清洗剂,抑制己糖激酶的生长,防止牙齿糜烂;含药化装品:去屑香波、治疗粉刺膏霜等.香皂和添加剂等…平安性:已在化装品和洗涤用品应用几十年,异常温和,对皮肤不会产生过敏和刺激,平安性异常高.羧酸(酯)盐一般指单价羧酸(酯)盐型.用途:很普遍,用于制备O/W型膏霜或乳液.主要用作皂基、各类乳液和膏霜基体.平安性:呈碱性,稍微有刺激的感到.硫酸(酯)盐用途:O/W型乳化剂、润湿剂和悬浮剂,是香波和皮肤清洁使用较普遍的AAS之一.一般与其它AAS复配来增加泡沫的稳定性和粘度,并下降对皮肤的脱脂才能.平安性:高浓度时有刺激性.但在化装品的使用条件下是平安的.用途:香波的主要概况活性剂,也用于皮肤清洁和洗澡制品,较少用作乳化剂.一般与其它AAS(阴、两性、非离子)复配.平安性:与AS相近,但刺激性略低于AS.磺酸盐用途:去污力太强,因此在化装品中应用不普遍,主要用于洗衣粉.平安性:对皮肤中等刺激,容易脱脂而变得干燥粗糙,用三乙醇胺盐复配可下降刺激性.用途:成本低,稳定性好,刺激性地,去污才能好,很有前途的AAS.平安性:对皮肤无致敏作用.阳离子AAS烷基咪唑啉盐用途:用于香波、护发素和一些护肤品中,用作疗养剂、乳化剂、抗静电剂和抗菌剂等.平安性:pH值较高,对皮肤和眼睛有较大刺激性.制成盐后刺激性大大下降.乙氧基化胺类氨基上的氢被乙氧基取代.用途:乳化剂和疗养剂平安性:浓液对眼睛和皮肤有刺激,但作为疗养剂参加到化装品中是平安的.季铵盐是应用最广的阳离子AAS.取代基可以是亲水基或亲油基,因此其润湿、发泡、乳化作用不同很大.季铵盐碱性较强,在酸碱中都稳定,热稳定性也好.突出特性:对有负电荷的固体概况的吸赞同杀菌消毒作用.复配时禁配阴离子AAS、氧化物、柠檬酸钠蛋白质或一些高分子化合物等.其化学构造(一个带正电的N原子围绕着一个或多个烷基团)使得它易于亲和头发,因此用作疗养剂,并且很平安、稳定.阳离子纤维素聚合物又叫聚纤维素醚季铵盐,是由纤维素季铵化后的产品,属于聚季铵盐类.聚季铵盐-10:仇人发和皮肤都有很好的护理调节作用,皮肤如丝一般平滑,富弹性,仇人发末梢分叉具有修补作用,与阴、两性、非离子AAS 都有优越的配伍性和相容性,无刺激.代表产品有JR-400、JR125等.聚季铵盐-4:CelquatH-100、CelquatL-200等,水溶性,超强的配伍性.很好的成膜性,光明、坚韧,普遍用于发用品和护肤膏霜中.还有聚季铵盐-11、聚季铵盐-6、聚季铵盐-7、聚季铵盐-22、聚季铵盐-39等.瓜尔胶羟基丙基三甲基氯化铵白色或黄色粉末,加水时略变污浊.仇人发有显著的亲合力,有疗养性,抗静电.几乎能和所有化装品概况活性剂配伍.用途:洗发和护发的多功能添加剂,可作为疗养剂、后处理剂、抗静电剂、增稠剂、稳定剂.改良湿发梳理性,意味着干发手感更滑腻、柔软、自然飘散.发品中适用量为0.3-2%.两性离子AAS甜菜碱类根本构造是由季铵盐型阳离子和羧酸型阴离子(或硫酸酯、磺酸酯)组成.它不表示阴离子的性质:在中性和碱性情况下呈两性,在酸性情况下成阳离子性质.除非pH值很低会与阴离子AAS产生沉淀外,可与所有类型的AAS匹配.用途:洗涤剂、稳泡剂、增泡剂、增稠剂、疗养剂等.平安性:刺激性很低.β-氨基丙酸类用途:中性或碱性情况有优秀的发泡才能,酸性时无发泡才能.处于两性状态时仇人发有很好的亲合力,适用于所有发用品.它们也可用作乳化剂.平安性:刺激性很低.咪唑啉类用途:温和的洗涤剂,乳化才能较差.普遍用于温和香波和洗澡制品,以下降刺激性.含两性咪唑啉的香波能使头发柔软、易梳理和抗静电.一般使用的pH规模为.平安性:浓溶液有刺激性,但一般使用浓度条件是无刺激的.非离子AAS非离子AAS分子也含有亲油基和亲水基,但是中性分子.亲水基由环氧乙烷、多元醇、乙醇胺等提供的,并且必须要多个才干施展亲水性(羟基和醚联合力衰).非离子AAS主要分为聚氧乙烯型和多元醇型两大类.聚氧乙烯型含生动H的亲油基原料(-OH、-COOH、-NH2、-CONH2等)和环氧乙烷加成得到.多元醇型高等脂肪酸和多元醇、糖类或烷基醇胺(都含多个羟基)生成酯或酰胺类化合物.(1)脂肪酸甘油酯主要有脂肪酸单甘油酯和脂肪酸二甘油酯.特点:不溶于水,不稳定,在水、热、酸、碱或酶作用下易水解成脂肪酸和甘油,概况活性弱.应用:W/O型帮助乳化剂.(2)蔗糖脂肪酸酯依据脂肪酸取代数不合分为单酯、二酯、三酯和多酯.特点:不溶于水和油,溶于丙二醇、乙醇,在酸、碱和酶等作用下易水解成蔗糖和脂肪酸,概况活性弱.用途:O/W型乳化剂、疏散剂.即脱水山梨醇脂肪酸酯,山梨醇+其单酐+其二酐 + 各类脂肪酸 Spans (混杂物)特点:亲油性强用途:W/O的乳化剂.特点:亲水性大大增加,为水溶性概况活性剂用途:增溶剂、乳化剂、疏散剂和润湿剂等.特点:优越的复配性,具有增稠、润湿、、洗净、乳化、发泡和稳泡、耐硬水才能.用途:香波、洁面用品等.以下是几种具体经常使用的化装品:一、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠(DLS)化学构造式: ROCO-CH2-CH(SO3Na)-COONa产品特性1. 常温下为白色细腻膏体,加热后(>70℃)为透明液体;2. 泡沫细密丰硕;无滑腻感,异常容易冲洗;3. 去污力强,脱脂力低,属罕有的温和性概况活性剂;4. 能与其它概况活性剂配伍,并下降其刺激性;5. 耐硬水,生物降解性好,性能价钱比高.用途与用量:1.用途:配制温和高粘度高度清洁的洗手膏(液)、泡沫洁面膏、泡沫洁面乳、泡沫剃须膏,也可配制爽洁无滑腻的泡沫洗澡露、珠光香波等.2.推荐用量:10—60%.二、脂肪醇聚氧乙烯醚(3)磺基琥珀酸单酯二钠MES化学构造式:RO(CH2CH2O)3COCH2CH(SO3Na)COONa产品特性:1.具有优良的洗涤、乳化、疏散、润湿、增溶性能;2.刺激性低,且能显著下降其他概况活性剂的刺激性;3.泡沫丰硕细密稳定;性能价钱比高;4.有优良的钙皂疏散和抗硬水性能;5.复配性能好,能与多种概况活性剂和植物提取液(如皂角、首乌)复配,形成十分稳定的体系,创制天然用品;6.脱脂力低,去污力适中,极易冲洗且无滑腻感.用途与用量:1、用途:制造洗发香波、泡沫浴、洗澡露、洗手液、外科手术清洗及其它化装品、洗涤日化产品等,还可作为乳化剂、疏散剂、润湿剂、发泡剂等.普遍用于涂料、皮革、造纸、油墨、纺织等行业.2、推荐用量:在香波中为8-12%,在浴液中用量为10-15%,其它化装品中为0.5-5%.应用时PH值不该超出7.三、椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠DMSS构造式:RCONHCH2CH2OCOCHCH(SO3Na)COONa产品特性:1.具有优良的洗涤、乳化、疏散、润湿、增溶性能;2.刺激性低,且能显著下降其他概况活性剂的刺激性;3.泡沫丰硕细密稳定;稳泡性能优于醇醚型磺基琥珀酸单酯二钠;4.有优良的钙皂疏散和抗硬水性能;5.脱脂力低,去污力适中,极易冲洗且无滑腻感.用途与用量:1、用途:制造洗发香波、泡沫浴、洗澡露、洗手液、外科手术清洗及其它化装品、洗涤日化产品等,还可作为乳化剂、疏散剂、润湿剂、发泡剂等.普遍用于涂料、皮革、造纸、油墨、纺织等行业.2、推荐用量:在香波中为8-12%,在浴液中用量为10-15%,其它化装品中为0.5-5%.应用时PH值不该超出7.四、单月桂基磷酸酯MAP化学构造式: ROPO(OH)2 R:为天然月桂醇产品特性:1.优良的乳化性和增溶性.对动植物油脂、脂肪酸酯、硅油、矿物油均有优良的乳化才能;2.在低浓度下具有优越的概况活性,显现优良的润湿洗涤性能和协同增效作用;3.无毒、无刺激,相似天然磷脂,与皮肤亲和性好,高效低泡易冲洗;4. 抗静电、抗腐化;耐酸、耐碱、耐高温,不耐硬水;5.常与NaOH、KOH、乙醇胺、氨水等中和成盐使用.用途与用量:1.用途:普遍用于小我清洁类护理用品中,如泡沫洁面乳、洗澡液、膏霜、乳液等.配制的化装品膏体细腻亮泽,并对皮肤有润湿、保湿功能.产品易于冲洗,对皮肤柔软不紧绷.2.推荐用量:3—10%五、单十二烷基磷酸酯钾MAPK化学构造式:C12H25OPO3K2产品特性:1.具有低刺激性,相似天然磷酯;2.优良的乳化、增溶、疏散性能;3.具有较低的概况张力、泡沫丰硕细腻易冲洗;4.耐盐、耐碱性能优异;5.配伍性优越:能与非离子、阴离子、两性概况活性剂和聚季铵盐类阳离子概况活性剂相溶.6.本品不耐硬水,使用时应添加耐硬水的概况活性剂,如:磺基甜菜碱等.用途与用量1.用途:主要用作洗涤化装品的添加剂,增强复配效果,如用在温和洗面奶、洗澡露、婴儿洗护品等作发泡剂、减滑剂、抗静电疗养剂等.2.推荐用量:泡沫洁面乳10-50%;洗澡露8-15%.六、醇醚磷酸酯(AEO3、AEO9磷酸酯)化学式:RO(CH2CH2O)n-PO(OH)2和[RO(CH2CH2O)n]2PO(OH)R:C=12-14 n= 3、9产品特性:1.呈阴离子型,常与非离子、阴离子、两性离子复配.2.具有优良的去污、乳化、疏散、净洗、润湿、抗静电和防锈性能,具有较强的脱脂力.3.稳定性好.耐酸、耐碱、耐高温、耐硬水、耐无机盐.4.易溶于有机溶剂.5.温和,对情况无害.六、用途与用量:1.用途:用于小我清洁产品中,如香波、浴液、洗面奶;用于家庭、工业硬概况清洁洗涤剂,如洁瓷产品、干洗剂、金属清洁防锈剂等;纺织印染工业作油剂、抗静电剂、渗透剂、煮炼剂和净洗剂;皮革工业作脱脂剂、匀染剂.其他用途:造纸工业脱墨剂;有机磷农药乳化剂、电镀液添加剂,金属切削润滑剂、合成树脂、涂料的颜料疏散剂等.2.推荐用量:3—10%七、月桂醇醚磷酸酯钾(MAEPK)化学构造式:RO(CH2CH2O)n-PO(OK)2和[RO(CH2CH2O)n]2PO(OK) R:C=12-14 n= 3、9产品特性:1.特有的温和性和极强的浸润才能;2.起泡速度快,泡沫构造细腻平均;3.易溶于水-有机物体系,能与水按任意比相溶,溶解度不受温度影响;4.可制成透明度极高的水溶液;5.易与醇醚硫酸盐、月桂基硫酸盐及其它各类类型的概况活性剂配伍;用途与用量:1.用途:适合于温和的婴幼儿护理产品和高等次的香波、泡沫洗面奶、洗澡液、洗手液等中,特别适用于透明产品与抗冻产品.MAEPK在PH值为6.2左右可获取最高活性与稳定性.2.推荐用量:3—12%八、脂肪醇聚氧乙烯醚(EO=3)硫酸铵(AESA)构造式:RO(CH2CH2O)3SO3NH4 R=C12—14烷基产品性能:1. 具有优良的洗涤去污特性;2. 温和无毒、脱脂力较低;生物降解性好;3. 泡沫丰硕细密;耐硬水;配伍性广;易调稠,且稠度受温度的影响小;4.与K12A、LSA协同使用效果加倍;5.常配制弱酸性(PH<7.0)洗浴产品具有优越的皮肤舒适感和优越的洗发柔软梳理性.用途与用量:1.用途:用于液体洗涤剂,主要用在洗发香波、洗澡液等低PH值洗涤品中.2.推荐用量:5—30%.九、椰油酸单乙醇酰胺(CMEA)构造式:RCONHCH2CH2OH产品特性:1.优良的增稠性和泡沫稳定性,用量少且增稠性和平安性优于6501.2.配伍性好,并具有极好的协同增效作用.3.具有优良的润肤、留香、去污和耐硬水性.4.不容易溶于水,适合于珠光型产品.5具乳化性和遮光性,用于珠光浆配制.6.生物降解性好,降解率可达97%以上.用途与用量:1.用途:添加于珠光香波、浴液、洗手剂、洗衣液、香皂、药膏等中用作增稠剂、增泡稳泡剂、去污剂.特别适用于铵盐体系香波、洗澡露、洗手液等.经常使用于配制珠光浆,还用作酰胺类概况活性剂合成的原料.2.推荐用量:1—3%十、椰油酸二乙醇酰胺(6501)化学构造式:RCON(CH2CH2OH)2产品特性:1.具有显著的增稠、增泡、稳泡性能;2.具有显著的乳化、去污才能;3.同其它概况活性剂有优越的复配性和协同效应;有抗静电、防锈、防腐化等性能;5.特别适于配制透明产品;6.是性能价钱比很高的品种之一.用途与用量:1.用途:添加于香波、洗澡露、洗洁精、洗衣液、洗手液等产品中作增泡剂、稳泡剂、增稠剂,乳化去油去污剂.2.推荐用量:2—6%十一、椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB-35)化学构造式:RCONH(CH2)3N+(CH3)2CH2COO-产品特性:1.有优良的溶解性和配伍性;2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;低刺激性和杀菌性,配伍使用能显著提高洗涤类产品的柔软、疗养和低温稳定性;、抗静电性及生物降解性.用途与用量:1.用途:普遍用于中高等香波、洗澡液、洗手液、泡沫洁面剂等和家居洗涤剂配制中;是制备温和婴儿香波、婴儿泡沫浴、婴儿护肤产品的主要成分;在护发和护肤配方中是一种优良的柔软疗养剂;还可用作洗涤剂、润湿剂、增稠剂、抗静电剂及杀菌剂等.2.推荐用量:①香波和浴液中为3-10%;②美容化装品中为1-2%.十二、月桂酰胺丙基甜菜碱(LAB-35)化学构造式:RCONH(CH2)3N+(CH3)2CH2COO-产品特性:1.有优良的溶解性和配伍性;2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;3.具有低刺激性和杀菌性,配伍使用能显著提高洗涤类产品的柔软、疗养和低温稳定性;4.具有优越的抗硬水性、抗静电性及生物降解性.用途与用量:1.用途:普遍用于中高等香波、洗澡液、洗手液、泡沫洁面剂等和家居洗涤剂配制中;是制备温和婴儿香波、婴儿泡沫浴、婴儿护肤产品的主要成分;在护发和护肤配方中是一种优良的柔软疗养剂;还可用作洗涤剂、润湿剂、增稠剂、抗静电剂及杀菌剂等.2.推荐用量:①香波和浴液中为3-10%;②美容化装品中为1-2%.十三、椰油酰胺丙基羟磺基甜菜碱(CHSB)化学构造式:RCONH(CH2)3N+(CH3)2CH2CH(OH)CH2SO3-产品特性:1. 有优良的溶解性和配伍性;2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;3.具有低刺激性和杀菌性,配伍使用能显著提高洗涤类产品的柔软、疗养和低温稳定性;4.具有比CAB更优良的抗硬水性、抗静电性及生物降解性;5.酰胺型的磺基甜菜碱具有更好的温和性和泡沫性与稳泡性;6.对皂基有增稠性能.用途与用量:1. 用途:普遍用于中高等香波、洗澡液中;是制备温和婴儿香波、婴儿泡沫浴、婴儿护肤产品的主要成分;在护发和护肤配方中是一种优良的柔软疗养剂;还可用作洗涤剂、润湿剂、增稠剂、抗静电剂及杀菌剂等.2.用量:①在复配香波和浴液中为3-10%;②在美容化装品中使用量为1-2%.十四、月桂酰胺丙基羟磺基甜菜碱(LHSB-35)化学构造式:RCONH(CH2)3N+(CH3)2CH2CH(OH)CH2SO3-产品特性:1. 有优良的溶解性和配伍性;2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;3.具有低刺激性和杀菌性,配伍使用能显著提高洗涤类产品的柔软、疗养和低温稳定性;4.具有比CAB更优良的抗硬水性、抗静电性及生物降解性;5.酰胺型的磺基甜菜碱具有更好的温和性和泡沫性与稳泡性;6.对皂基有增稠性能.用途与用量:1. 用途:普遍用于中高等香波、洗澡液中;是制备温和婴儿香波、婴儿泡沫浴、婴儿护肤产品的主要成分;在护发和护肤配方中是一种优良的柔软疗养剂;还可用作洗涤剂、润湿剂、增稠剂、抗静电剂及杀菌剂等.3.用量:①在复配香波和浴液中为3-10%;②在美容化装品中使用量为1-2%.十五、月桂酰胺丙基氧化胺(LAO-30)化学构造式: CH3(CH2)10CONH(CH2)3N(CH3)2O产品特性1、与阴离子、阳离子、两性离子和非离子概况活性剂相溶性好.2、能产生丰硕稠厚细腻的泡沫.对适当比例的阴离子概况活性剂有显著的增稠效果.3、能有效地下降产品中其他概况活性剂的刺激性.4、具有优越的抗静电性,是幻想的疗养剂.5、低温稳定性好.用途与用量1.用途:月桂酰胺丙基氧化胺(LAO)对皮肤和头发异常温和,如作为润肤时,可付与皮肤滑腻舒适感,也能使一般原料配制的香波产生稠密的奶油状泡沫,适用于香波、洗澡露、洗面奶、洗手液、婴儿洗护用品、餐具洗涤剂和硬概况活性剂等洗涤用品.2.推荐用量: 3%-10%十六、月桂基两性醋酸钠(LAD-30)构造式:RN(CH2COONa)2产品特性:1.月桂基两性醋酸钠与各类概况活性剂的相溶性好,并能与皂基配伍;2.刺激性低,对皮肤、眼睛特别温和,与阴离子概况活性剂相配能显著下降其刺激性;3.优越的发泡力,泡沫丰硕细密,肤感好,能显著改良配方体系的泡沫状态;4.在香波中有疗养作用,可替代甜菜碱;5.耐盐性好,在普遍PH值规模内稳定;6.易生物降解,平安性好.用途用量:1.用途:用在洗面奶、洁面啫喱、儿童洗涤剂中,特别适用于温和低刺激无泪配方中.2.推荐用量:洗面奶中15-40%,洗澡液中8-30%,香波中6-12%.十七、脂肪酸钾皂(SFP)化学构造式:RCOOK产品特性:1.与阴离子、非离子概况活性剂相容性好;2.泡沫丰硕,洗净效果显著;3.减滑性能好.使用办法:1.用途:主要用于配制洗澡液、洗面奶、洗手液和婴儿用品等.2.推荐用量: 10-30%AAlfalfa Oil 紫花苜蓿油用於防晒品,防止皮肤晒後发红.Alkyl Benzoate 烃基安眠香酸盐润肤成份.Allantoin 尿膜素舒缓成份.Aloe Vera 芦荟保湿、溶解角质、修复受损细胞及伤口.A|pha Lipoic Acid 脂肪酸抗氧化成份.A|pha Tocopherol 维他命E 抗氧化作用.Aluminum Chlorohydrate 铝盐吸收水份令皮肤乾爽,抑制腋臭.Apricot Kernel Oil 杏核油含油酸、亚麻仁油酸及维他命A、E. 柔润皮肤及保持弹性.Arbutin 熊果素在皮肤上水解产生对苯二酚,阻碍黑色素形成,达致美白效果.Avocado Oil 酪梨油含不饱和脂肪酸、植物固醇、维他命A、E.柔润皮肤及保持弹性.Azelaic Acid 壬二酸抑制黑色素形成,淡化色斑,亦可抗菌消炎,有助医治暗疮.BBabassuamidopropylamine 泡沫增强剂.Bees Wax 蜜蜡增加皮肤的柔软性及弹性;对护肤品有抗菌、抗霉才能;浓度增强剂.Bentonite 天然土壤Benzalkonium Chloride 氯化铵抗菌及防腐作用.Benzophenone 二苯甲酮紫外线吸收剂,主要是UVA,为防晒成份,可能引致敏感.Benzyl Alcohol 笨甲醇抗菌及防腐作用.Benzoyl Peroxide 过氧化笨醯抗菌及消炎作用.Borage Oil 琉璃苣油含大量亚麻仁油酸,减轻皮肤粗糙及保湿.Butyl Methoxydibenzoylmethane 紫外线吸收剂为防晒成份.Butylparaben 对羟基苯甲酸丁酯防腐剂.CCandelilla Wax 堪地里蜡浓度增强剂.Caprylic / Capric Triglvceride 三酸甘油酯脂肪的一种,润肤成份.Carbomer 高份子胶浓度增强剂.Carnuba 浓度增强剂.Castor Oil 蓖麻油含蓖麻油酸 (Ricinoleic acid),润滑及保湿.Ceresin 矿蜡乳化剂.Ceryl Alcohol 虫蜡醇乳化剂,无特别护肤效能,且可能刺激皮肤.Ceteareth-12, Ceteareth-20 乳化剂及润肤成份.Cetearyl Alcohol 乳化剂.Cetyl Acetate 鲸蜡醋酸盐浓度增强剂.Cetyl Alcohol 鲸蜡醇乳化剂,无特别护肤效能,且可能刺激皮肤.Cetyl Dimethicone 鲸蜡矽氧烷润肤成份.Chamomile 甘菊抗菌消炎及抗敏感.Cholesterol 胆固醇润滑皮肤外,亦是乳化剂.Citric Acid 柠檬酸防腐剂及平衡酸硷度.Citric Alcohol 柠檬醇乳化剂.Citric Oil 柠檬油润肤及润滑剂.Cocamidopropyl Betaine 烷基醯胺类界面活性剂,低刺激性的起泡剂.Cocamidopropyl Hydroxy Sultane 烷基醯胺类界面活性剂,去油腻剂.Coconut Diethanolamide 烷醇醯胺界面活性剂,作为发泡及增稠剂.Cyclomethicone 环型矽氧烷润肤成份.DDead Sea Salt Extract 死海提炼出来的盐份Diazolidinyl Urea 尿素醛防腐剂.Dimethicone 矽氧烷润肤成份.Dimethicone Copolyol 矽氧烷乳化剂润肤成份.Dioxybenzone 二苯甲酮紫外线吸收剂,为防晒成份.Disodium EDTA 防腐剂.Disodium Laureth Sulfosuccinate 磺基琥珀酸酯界面活性剂,用於清洁配方中的发泡剂.Dimonium Chloride Phosphate必须脂肪酸去油腻及乳化剂. EErucamidopropyl Hydroxy Sultane 泡沫增强剂.Evening Promose Oil 月见草油含亚麻仁油酸(Linoleic acid) 柔润皮肤及保湿.Ethylparaben 对羟基苯甲酸乙酯防腐剂.FFatty Alcohol Ether Sulfates 乳化剂.GGermaben ll 防腐剂.Glycerin 甘油润肤及润滑成份.Glyceryl Ricinoleatec 润肤保湿成份.Glyceryl Stearate 乳化剂.Glyceryl CocoateGlycolic Acid 甘醇酸果酸的一种,软化角质层,去除粗糙老化的表层,亦有助增加真皮内的骨胶原及弹性纤维.Green Tea Extract 绿茶精髓有抗氧化作用.HHyaluronic Acid 玻尿酸为非蛋白质的黏多糖类水性保湿功能.Hybird Safflower Oil 红花油氧化安定剂用於防晒品、洗澡油、卸妆油、粉底霜.Hydrogenated Soy Glyceride 氢化大豆甘油酯润肤成份.Hydrolyzed Whole Wheat Protein 水解全小麦蛋白保湿及减缓刺激性,削减皱纹,有抗氧化作用,特别润肤成份.Hydroquinone 对笨二酚抑压黑色素的形成,淡化色斑,主要为皮肤科医生采取,浓度为2-4%.Hydroxvpropyl Methylcellulose 防腐剂.Hydroxybenzoate 羟基安眠香酸盐润肤成份.IImidazolidinyl Urea 尿素醛防腐剂.Isopropyl Alcoho 异丙醇乳化剂.Isopropy| Myristate 十四酸异丙酯能减轻油腻感,亦作为混杂剂及香料的溶剂,也可保湿及柔润皮肤.Isopropyl Palmitate 十六酸异丙酯能减轻油腻感,亦作为混杂剂及香料的溶剂,也可保湿及柔润皮肤.Isositearoyl Hydrolyzed Collagen 氢化骨胶原润肤成份.Isostearic Acid 异硬脂酸饱和脂肪酸,用於调节稠度及外不雅质感.Isostearyl Alcohol 异十八醇乳化剂,无特别护肤效能,且可能刺激皮肤.JJojoba Oil 荷荷葩油无油腻感,极佳渗透性,保湿性高.KKojic Acid\ 麴酸抑制黑色素形成,有美白效果,亦有抗菌作用.Kukui Nut Oil 夏威夷核油含多种脂肪酸,无油腻感,有极佳的渗透性及滋润效果.LLactic Acid 乳酸果酸的一种,软化角质层,去除粗糙老化的表层,亦有助增加真皮内的骨胶原及弹性纤维.Lanolin Alcohol 含水羊毛脂乳化剂.Lauryl Betaine 烷基甜菜硷界面活性剂,强力发泡剂.Lauryl Diethanolamide 烷醇胺界面活性剂,发泡及增稠剂.L-Ascorbic acid 维他命C 抗氧化作用.Linoleamidopropyl PG- Essential fatty acid.Linoleic Acid亚麻仁油酸不饱和脂肪酸防止表皮水份流失,柔润皮肤,帮忙角质层再生.Liquid Paraffin液态石腊润肤成份.MMacadamia Nut Oil夏威夷核油含棕榈烯酸(Palmitoletic acid),呵护细胞膜及滋润保湿.Malic Acid苹果酸果酸的一种,软化角质层,去除粗糙老化的表层,亦有助增加真皮内的骨胶原及弹性纤维.Magnesium Aluminum Silicate浓度增强剂.Menaquinones维他命K 防止产生瘀血.Methyl Anthranilate邻氨基苯甲酸盐紫外线吸收剂,主要是UVA,防晒成份,很少引致敏感.Methyl Hydroxyben zoate羟基安眠香酸盐润肤成份.Methylparaben对羟基苯甲酸甲酯防腐剂Mineral Oil矿物油润肤及润滑成份.Myricyl Alcohol蜂蜡醇乳化剂,无特别护肤效能,且可能刺激皮肤.OOctyl Dimethy PABA对氨基苯甲酸盐紫外线吸收剂,防晒成份,但容易引致敏感,且可能会释放出致癌的亚硝胺类.Octyl Methoxycinnamate桂皮酸盐紫外线吸收剂,为防晒成份.Octyl Salicylate水杨酸盐紫外线吸收剂,为防晒成份.Oleic Acid油酸不饱和脂肪酸有极佳的渗透性且低刺激性,多用於防晒油的基剂和推拿用油.Olive Oil橄榄油含不饱和脂肪酸柔润皮肤.Oxybenzone二苯甲酮紫外线吸收剂,为防晒成份.Ozokerile地腊浓度增强剂.PPalmitoleic Acid棕榈烯酸不饱和脂肪酸,防止表皮水份流失柔润皮肤,帮忙角质层再生Para Amino Benzoic Acid (PABA)对氨基苯甲酸盐紫外线吸收剂,主要是UVB,防晒成份,但容易引致敏感.Paraffin 石腊浓度增强剂.Petroleum 软石腊润肤及润滑成份.Polybutene浓度增强剂.PPG-11 Steryl Ether润肤及润滑成份.Propyl Allate防腐剂Propyl Hydroxybenzoate羟基安眠香酸盐润肤成份.Propylene Glycol丙二醇亲水性保湿功能,亦为溶剂,也有防腐作用Propylparaben对羟基苯甲酸丙酯防腐剂.RRetinoids维他命A素帮忙角质层的新陈代谢正常化,削减粉刺,冶疗暗疮;亦增进死皮脱落,令皮肤滑腻及削减幼纹.Retinyl Palmitate棕榈酸维他命A素同上Rose Hips抗氧化作用.SSafflower Oil红花油润肤及润滑成份.Salicylic Acid水杨酸果酸的一种,软化角质层,去除粗糙老化的表层,亦有助增加真皮内的骨胶原及弹性纤维.Sasame Oil芝麻油润滑成份.Silica二氧化矽反射紫外线以达防晒效果.Silk Amino Acid丝质胺基酸特效润肤成份.Sodium Ascorbate维他命C抗氧化作用.Sodium CocoateSodium Cocoyl Sarcosinate醯基肌氨酸盐界面活性剂,低刺激性的温和清洁剂.Sodium Citrate柠檬酸盐乳化剂.Sodium HydroxymethylglycinateSuspending agent.Sodium Lauryl Sulfate烷基硫酸盐界面活性剂作为乳化剂,但亦有过强的起泡及去油作用Sorbic Acid 山梨酸防腐剂.Sorbitan Oleate润肤成份.Sorbitol 山梨糖醇亲水性保湿功能.Soy Protein大豆蛋白水解蛋白质保湿及减缓刺激性,削减皱纹,有抗氧化作用.Squalene角鲨烯Normalize cell growth 帮忙皮肤新陈代谢.Stearic Acid硬脂酸饱和脂肪酸用於调节稠度及外不雅质感.Stearyl Alcohol十八烷醇乳化剂,无特别护肤效能,且可能刺激皮肤.Stearyldimonium Hydroxypropyl Oxyethyl Cellulose纤维质特效润肤成份.TTetrasodium EDTA防腐剂。
不同相对分子质量羟乙基纤维素对甲维盐微胶囊制备的影响
数显电动搅拌器; CP225D 型电子天平( 德国 Sartorius 公司) ; 数显恒温水浴锅; PHS3C 型精密 pH 计。羟 250 000 、 720 000 和 1 300 000 , 乙基纤维素( M v 分别为 90 000 、 美国 Sigma 公司) ; 甲胺基阿维菌素苯甲酸 盐原药( 74. 2% ) , 为工业品; 三聚氰胺, 甲醛( 37% ~ 40% 水溶液) , 甲苯, 甲醇, 三乙胺均为分析纯。 1. 2 甲维盐微胶囊样品的制备 2. 0 g 三聚氰胺与 4. 0 mL 甲醛水溶液混合搅拌, 用 0. 5 mol / L 的 NaOH 溶液调节 pH = 9. 0 , 升温至
不同相对分子质量羟乙基纤维素对 甲维盐微胶囊制备的影响
李 伟 路( 山东农业大学化学与材料科学学院
泰安 271018 )
采用原位聚合法以三聚氰胺 甲醛树脂为壁材制备了甲维盐微胶囊 。探讨了不同黏均相对分子质量
羟乙基纤维素作为乳化剂对微胶囊表面形貌 、 粒径及其分布、 包覆率与载药量的影响, 对使用不同黏均相对分 以相对分子质量较小的羟 子质量羟乙基纤维素作为乳化剂制备的微胶囊的释放性能进行了表征 。结果表明, 致密且无黏连现象。随羟乙基纤维素黏均相对分子质量的增加所得微胶 乙基纤维素制备的微胶囊外形规则 、 囊的平均粒径及粒径分布逐渐增大, 包覆率与载药量逐渐减小 。释放性能的研究表明, 采用相对分子质量较 小的羟乙基纤维素制备的微胶囊的释放性能较好 。 原位聚合法, 黏均相对分子质量, 羟乙基纤维素, 甲胺基阿维菌素苯甲酸盐, 微胶囊 文献标识码: A 0518 ( 2011 ) 10110806 文章编号: 1000中图分类号: O633
不同相对分子质量 HEC 对微胶囊粒径及粒径分布的影响 9. 72 、 15. 88 和 随着 HEC 黏 均 相 对 分 子 质 量 的 增 加, 所 制 备 的 微 胶 囊 平 均 粒 径 分 别 为 5. 70 、 23. 04 μm。不同黏均相对分子质量的 HEC 作为乳化剂对微胶囊的粒径分布影响见图 3 。随着 HEC 相 2. 2
croscarmellose sodium
croscarmellose sodium
Crosscarmellose sodium,通常称为CMC,是一种主要由纤维素多糖组成的聚
合物分子聚合物。
它在药学界中被广泛应用,用作粘合剂,流变改变剂和抗块剂。
其特性比较稳定,并能承受酸性条件,使其成为药物和化妆品中的重要组成部分。
CMC最初用于制作牙膏,因为它很容易悬浮,提供稳定的质量,可以很好地调
制表面张力。
它也可以用作抹布或诊断试剂中的稀释剂,由于它的湿润、粘扣性和延展性特性,可以使这些物质储存时保持悬浮状态。
美容领域,CMC被用作为凝胶
的制造。
它的特性使得用户能够将其与各种活性成分混合,从而获得更浓稠的稠度。
有了它,面霜和刮腻子可以更容易地在皮肤表面延伸开来,并能更容易被皮肤所吸收。
CMC也可以用于制造药品,因为它可以将药物与其他药物稳定地混合,特别是
在空腹时口服抛物体上。
由于它的延展性,尤其是在较多的pH值变化下,它也能
够迅速地释放其中的药物分子,为身体提供所需的药物。
总之,CMC是一种极具用途的聚合物,因其稳定性,结构性和安全性等特性而
受到欢迎,并被用作许多方面的生产原料,包括牙膏,美容领域和药物制造中。
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2015年第34卷第11期CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS ·3995·化工进展芥酸钾/三羟乙基苄基氯化铵蠕虫状胶束的黏度行为李妮,张蕊(西安建筑科技大学华清学院,陕西西安 710043)摘要:以阴离子表面活性剂芥酸钾(KEU)与有机反离子三羟乙基苄基氯化铵(BTHEAC)通过自组装形成的蠕虫状胶束为主要研究对象,苯乙烯与N,N-孪尾取代丙烯酰胺(DiC n AM)为可聚合单体,偶氮二异丙基咪唑啉盐酸盐(V A-044)为引发剂,在一定温度下,合成了系列增溶单体并聚合的蠕虫状胶束,通过黏度法研究了该合成条件对蠕虫状胶束表观黏度的影响。
结果表明,当单体增溶并聚合后,蠕虫状胶束表观黏度显著增大。
当苯乙烯的浓度为0.02mol/L、摩尔比n(KEU)∶n(BTHEAC)=5∶3、n(苯乙烯)∶n(DiC8AM)=5∶2时,合成的蠕虫状胶束表观黏度最大,为1320mPa·s,明显大于KEU/BTHEAC蠕虫状胶束的表观黏度,且耐温性能良好。
关键词:表面活性剂;蠕虫状胶束;表观黏度中图分类号:TQ 423.1 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2015)11–3995–06DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2015.11.027Apparent viscosity behavior of potassium erucic/three hydroxyethylbenzyl ammonium chloride wormlike micellesLI Ni,ZHANG Rui(Xi’an University of Architecture and Technology Hua Qing College,Xi’an 710043,Shaanxi,China)Abstract:The wormlike micelles were prepared by self-assembled with anionic surfactant Potassium erucic(KEU) and organic counterion three hydroxyethyl benzyl ammonium chloride(BTHEAC).Styrene and twin tail hydrophobic monomer N,N-twin tails substituted acrylamides(DiC n AM) as monomers. 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride (V A-044) acted as initiators.The new wormlike micelles,solubilized and polymerized,were synthesized at a certain temperature.The properties of wormlike micelles were measured by viscometer. The results showed that the wormlike micelles added with monomers and polymerized,the concentration of styrene was0.02mol/L,the molar ratio of n(KEU)∶n(BTHEAC)=5∶3,n(styrene)∶n(DiC8AM)=5∶2,the bestapparent viscosity of the wormlike micelles was obtained,which is 1320mPa·s,higher than the apparent viscosity of KEU/BTHEAC wormlike micelles,and it was also good at high temperature.Key words:surfactants; wormlike micelles; apparent viscosity根据表面活性剂的结构特征,在特定的条件下,如浓度、溶液离子强度及有机或无机反离子的作用下,可以形成具有一定柔性的蠕虫状胶束。
蠕虫状胶束无论是在理论研究还是在实际应用中都具有非常重要的地位[1-6]。
目前,对蠕虫状胶束的形成研究得较多。
庞明君等[7-11]对囊泡、溶致液晶、蠕虫状胶束3 种表面活性剂有序组合体的特征、流变性和形成机理等方面的研究进行了报道。
姚峰等[12]对HLX1和HLX2两种表面活性剂的耐温耐盐效果进行了研究,证明了表面活性剂良好的驱油效果。
王治国等[13] 研究了十八烷基三甲基氯化铵/水杨酸钠蠕虫状胶束的形成、线性黏弹性以及微观胶束结构。
江路明等[14]对收稿日期:2015-02-05;修改稿日期:2015-05-20。
第一作者及联系人:李妮(1986—),女,硕士研究生,研究方向为表面活性剂。
E-mail nili7156@。
化 工 进 展 2015年第34卷·3996· 不同类型表面活性剂的复配协同作用机理进行了报道。
张鑫淼等[15]通过静电组装方法使共聚物聚乙二醇-聚乙烯亚胺(PEG-b -PEI )与质粒DNA(p DNA)在溶液中自发构筑成蠕虫状聚离子复合型胶束。
李化真等[16]用油酸钾在碳酸钠溶液中自组装形成了蠕虫状胶束。
张为灿等[17]对不同浓度溴化钾溶液对十六烷基三甲基溴化铵的聚集行为进行了研究。
用作水基压裂液时,由于蠕虫状胶束的耐温性差,导致其使用有一定的局限性。
林微等[18]研究了表面活性剂可以促进乙烯水合物的生成,将可聚合疏水单体增溶蠕虫状胶束后引发聚合,可提高蠕虫状胶束的耐温性。
该类体系一方面可提高缔合体系的黏度,同时可利用蠕虫状胶束的刺激响应性,但这类体系鲜见报道。
本文以芥酸钾/三羟乙基苄基氯化铵蠕虫状胶束作为研究对象,将苯乙烯与孪尾取代丙烯酰胺混合物增溶至该蠕虫状胶束并聚合。
通过黏度法对系列蠕虫状胶束的表观黏度进行测定,目的是得到表观黏度大、耐温性能好的蠕虫状胶束,更好地应用于压裂液、三次采油等领域。
1 实 验1.1 试剂与仪器1-溴代十二烷,化学纯,北京化学试剂公司;月桂胺,化学纯,北京市西中化工厂;二正丁胺,化学纯,北京高华化工技术公司;二正辛胺,化学纯,中国医药公司北京采购供应站;乙腈,分析纯,北京防化研究院化工厂;二氯甲烷,分析纯,北京化工厂;氢氧化钠、丙酮、氯仿、氯化铜,均为分析纯;三乙醇胺,分析纯,北京化学试剂公司;苄氯,化学纯,天津试剂二厂;芥酸,分析纯,北京化学试剂公司;氢氧化钾,分析纯;偶氮二异丙基咪唑啉盐酸盐(V A-044),Fluka ,化学纯;苯乙烯,化学纯,北京化学试剂公司。
恒温磁力加热搅拌器,江苏省金坛市宏华仪器厂;Z92-1BD 型多功能调速器,天津市利华仪器厂;JA2003 型高精度电子天平(分度值为0.001g ),上海仪器厂;ZK-82A 型真空干燥箱,上海实验仪器总厂;Brookfield LVDV-Ⅱ+型数显旋转黏度计; SB2200型超声波振荡器,Shanghai Branson 公司。
1.2 有机反离子三羟乙基苄基氯化铵(BTHEAC )的合成将摩尔比为n (三乙醇胺)∶n (卞氯)=1∶1.1溶液溶于异丙醇,室温下通氮气15min ,升温至85℃回流,反应24h 后停止。
冷却至室温,加入无水乙醚,析出大量白色粉末。
最后,用无水乙醚洗涤一次,得到三羟乙基苄基氯化铵,见图1。
1.3 N ,N -孪尾取代丙烯酰胺(DiC n AM )[16]的合成 1.3.1 二正十二胺的合成将摩尔比为n (十二胺)∶n (1-溴代十二烷)=1∶1混合物溶于乙腈,置于油浴中加热,回流6h 后停止,加入NaOH 溶液和二氯甲烷在温水浴中搅拌溶解,再用二氯甲烷萃取2次,合成白色固体二正十二胺。
1.3.2 DiC n AM (n =4,8,12)的合成将二氯甲烷、二正烷基胺和NaOH 溶液混合,剧烈搅拌后,通入氮气,用恒压滴液漏斗慢慢滴加溶有丙烯酰氯的二氯甲烷溶液,使反应温度始终保持在5℃,继续搅拌6h 后停止。
分出有机层,用蒸馏水和浓氯化钠溶液洗涤,再用无水硫酸镁干燥得到DiC n AM 。
见图2。
图1 三羟乙基苄基氯化铵的合成图2 DiC 12AM 的合成过程[19]1.4 芥酸钾(KEU)/三羟乙基苄基氯化铵(BTHEAC)蠕虫状胶束的形成将摩尔比为n (芥酸)∶n (氢氧化钾)=1∶1混合物溶于一定量水中,并充氮气15min ,配制成芥酸钾溶液。
配制浓度为0.1mol/L 的芥酸钾溶液,向50mL 芥酸钾溶液中加入不同质量的三羟乙基苄基氯化铵,充分搅拌后,形成蠕虫状胶束。
第11期 李妮等:芥酸钾/三羟乙基苄基氯化铵蠕虫状胶束的黏度行为 ·3997·配制不同浓度的芥酸钾溶液,分别取50mL ,向其中加入一定质量的三羟乙基苄基氯化铵,充分搅拌后,形成蠕虫状胶束。
1.5 单体增溶并聚合的蠕虫状胶束的形成(1)苯乙烯增溶并聚合的蠕虫状胶束的形 成 取50mL KEU/BTHEAC 蠕虫状胶束,加入苯乙烯,充分搅拌后,加入V A-044,搅拌5min ,在60℃恒温水浴中聚合,4h 后聚合结束。
(2)苯乙烯与DiC n AM 增溶并聚合的蠕虫状胶束的形成 取50mL KEU/BTHEAC 蠕虫状胶束,加入不同配比的苯乙烯与DiC n AM 混合物,充分搅拌后加入V A-044,搅拌5min ,在60℃恒温水浴中聚合,4h 后聚合结束。
2 结果与讨论 2.1 KEU/BTHEAC 最佳配比的确定图3为KEU 浓度不变、不同质量的BTHEAC对所形成胶束的表观黏度的影响。
从图3可以看出,当BTHEAC 质量小于0.7g 时,随着BTHEAC 质量的增大,由于形成疏水性较强的离子对,强烈的静电作用使体系的聚集数逐渐增大,所以KEU 与BTHEAC 形成胶束的表观黏度逐渐增大。
BTHEAC质量继续增加,当BTHEAC 质量为0.7g (浓度为0.06mol/L )时,体系的表观黏度达到最大值,为336mPa ·s ,此时,KEU 与BTHEAC 形成了蠕虫状胶束。
随着BTHEAC 质量的继续增加,由于体系组成具有较大的不对称性,导致体系的聚集数显著下降,体系从蠕虫状胶束转变为球状胶束,KEU 与BTHEAC 形成胶束的表观黏度逐渐减小。
图4为BTHEAC 质量不变、不同浓度的KEU对所形成胶束的表观黏度的影响。