乳化石蜡的制备及质量评定

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乳化石蜡评价报告

乳化石蜡评价报告

乳化石蜡评价报告无荧光润滑剂(乳化石蜡)LUB-N评价 1 极压润滑仪评价使用EP极压润滑仪测试钻井液的润滑性,被API石油学会确定为实验室标准测定方法。

其测定的是在钻井液环境下金属与金属之间相对运动时的摩擦系数,现场主要是评价钻杆与套管之间的摩擦力。

其设计原理是:两个物体相对运动时,摩擦力与法向载荷的比值,即为钻井液极压润滑系数。

标准要求极压润滑剂润滑系数达到80%为合格产品。

种类极压润滑性厂家备注白油 28% 化学品公司柴油 25% 乳化石蜡(扬州润扬) 8.6% 扬州润扬化工公司江苏油田使用润滑剂-乳化石蜡36% 濮阳三元化工公司中原油田使用 LUB-N(濮阳三元)2 泥饼粘附系数测定仪评价该测定仪是模拟了压差卡钻的一些实验条件,监测井眼中钻具与井壁泥饼之间的粘卡发生几率,它由一个高压加压装置、失水实验筒和金属粘附盘组成。

钻井液在3.45MPa压力条件下失水30min后,在滤纸上形成泥饼,然后压下粘附盘使其与泥饼粘实,隔一定时间后扳动扭矩仪测定K值。

提饼粘附系数为测定出的压盘在泥饼上转动的力与压盘加压在物体上的力之比。

该仪器在一定程度上反映了钻井液防卡能力的大小。

标准要求泥饼粘附系数达到50为合格的防卡润滑剂。

种类泥饼粘附系数厂家备注白油 36 化学品公司柴油 68 乳化石蜡(扬州润扬) 32 扬州润扬化工公司江苏油田使用润滑剂-乳化石蜡66 濮阳三元化工公司中原油田使用 LUB-N(濮阳三元)3 润滑剂-乳化石蜡LUB-N(濮阳三元)通过钻井液含油量试验,得知润滑剂-乳化石蜡LUB-N含油量在50%-55%,没有明显增粘现象,对钻井液性能基本没有影响;该润滑剂为。

作为防卡钻井液润滑剂,泥饼粘附系数为66,大于防卡钻井液最低标准50。

石蜡乳化剂配方

石蜡乳化剂配方

石蜡乳化剂配方石蜡乳化剂是一种常用于化妆品、润滑油、油漆、染料等领域的乳化剂。

其主要作用是将石蜡等非极性物质与水相溶,从而方便其使用和加工。

下面将介绍石蜡乳化剂的配方及其制备方法。

一、石蜡乳化剂配方1. 非离子型石蜡乳化剂配方(1)聚氧乙烯醇酚醚(OP系列)+十二烷基苯酚(2)聚氧乙烯硬脂酸酯(POE系列)+十二烷基苯酚(3)聚氧乙烯硬脂醇醚(PO系列)+十二烷基苯酚2. 阴离子型石蜡乳化剂配方(1)十二硫酸钠+十二碳酸钠+十二硫代硫酸钠+十二甲基硫酸钠(2)辛基苯磺酸钠+辛基苯甲基磺酸钠3. 阴离子-非离子复合型石蜡乳化剂配方(1)十二烷基苯酚+聚氧乙烯硬脂酸酯(2)十二硫酸钠+聚氧乙烯硬脂醇醚二、石蜡乳化剂制备方法1. 非离子型石蜡乳化剂制备方法将聚氧乙烯醇酚醚或聚氧乙烯硬脂酸酯或聚氧乙烯硬脂醇醚与十二烷基苯酚按一定比例混合,加入适量的水,进行搅拌和加温,使其充分混合。

最后过滤即可得到产品。

2. 阴离子型石蜡乳化剂制备方法将十二硫酸钠、十二碳酸钠、十二硫代硫酸钠、十二甲基硫酸钠等阴离子表面活性剂与适量的水混合,进行加温和搅拌,使其充分溶解。

最后加入适量的十二碳基苯等非离子表面活性剂,进行混合和搅拌,最后过滤即可得到产品。

3. 阴离子-非离子复合型石蜡乳化剂制备方法将十二烷基苯酚与聚氧乙烯硬脂酸酯或十二硫酸钠与聚氧乙烯硬脂醇醚按一定比例混合,加入适量的水,进行加温和搅拌,使其充分混合。

最后过滤即可得到产品。

总之,不同类型的石蜡乳化剂配方和制备方法可能会有所不同,但其基本原理都是将非极性物质与水相溶。

在实际应用中,需要根据具体情况选择适当的配方和制备方法,并注意操作规范和安全。

乳化石蜡的制备(化工开放实验)

乳化石蜡的制备(化工开放实验)

乳化剂的制备及质量评定(山东轻工业学院)摘要:综述了乳化石蜡的制备工艺,性质及其影响因素如乳化剂的选择、用量,乳化水的加量,乳化温度、时间、搅拌速率等,以及其在各领域中的应用。

关键词:乳化石蜡;石蜡;乳化剂;表面活性剂1前言蜡是重要的化工原料,在化工、建材、造纸、皮革、农业、医药等行业有广泛的用途。

蜡的种类较多,依其来源可以分为动物蜡、植物蜡、矿物蜡和合成蜡,依其物理性质又可以分为硬性蜡和软性蜡。

蜡的化学成分也根据蜡的来源不同儿各不相同。

蜡既具有防水性和润滑性,又具有诸如油性、黏性、脆性、韧性和光泽性。

[1]乳化蜡是包括石油蜡在内的各种蜡均匀地分散在水中,借助乳化剂的定向吸附作用,在机械外力的作用下制成的一种含蜡含水的均匀流体。

根据所使用的表面活性剂的类型可分为阳离子型乳化蜡、阴离子型乳化蜡、非离子型乳化蜡和两性离子型乳化蜡[2]。

乳化蜡由于在使用时无需加热熔融或用溶剂溶解,其成膜均匀、覆盖性好,易于和其他物质的水溶液或乳状液复合使用,具有安全、高效和经济方便等优点,因此乳化蜡的用途十分广泛,如石油工业作为钻井液添加剂;木材加工行业作为木材或纤维板的增强剂;建筑行业用作钢筋混凝土的固化剂[3和橡胶行业用作助剂;纺织品行业用作柔软剂和上浆剂;医药上用作乳胶制品的助剂;农业上用作果品保鲜、花卉延长开放周期和林木果树保水防冻剂等;在造纸工业上,乳化蜡可用作纸浆施胶剂[4]。

我国乳化石蜡研制起步晚,产品品种少,开发应用与国外相比差距很大。

可使用乳化蜡的部门几乎全用不合理的代替品,而我国乳化蜡潜在市场能力巨大,亟需开发功能强、附加值高的乳化石蜡产品,所以对这一课题的研究有相当重要的意义。

2实验原理(1)原理简述两种互不相容的液体,其中一种以颗粒(液体或液晶)分散在另一种中,形成的系统称为乳状液。

水和油形成的乳状液,根据其分散形式可分为两种:水包油型(O/W)、Y油包水型(W/O)。

乳状液是高分散的多相系统,由于他具有巨大的界面,故这种系统在热力学上是不稳定的。

乳化石蜡的制备与应用

乳化石蜡的制备与应用

乳化石蜡的制备与应用李梦;商平;刘美荣【摘要】为有效的利用脱色膨润土,将其变废为宝,本文研究了用脱色膨润土制得石油钻井泥浆的新工艺.且为提高石油钻井泥浆的润滑性,本文还探讨了制备乳化石蜡的工艺条件:采用复配乳化剂span80+tween80,乳化助剂为异戊醇,在85℃、800r/min的条件下乳化35 min可制得稳定性较高、分散性较好的乳化蜡.将乳化蜡加入乳化后的脱色膨润土泥浆中,添加量为泥浆质量2%时,泥浆的润滑性能提高54%.【期刊名称】《天津化工》【年(卷),期】2010(024)004【总页数】3页(P13-15)【关键词】脱色膨润土;乳化石蜡:钻井泥浆;甲酯化【作者】李梦;商平;刘美荣【作者单位】天津科技大学海洋科学与工程学院,天津,300457;天津科技大学海洋科学与工程学院,天津,300457;天津科技大学海洋科学与工程学院,天津,300457【正文语种】中文【中图分类】TE254+4石蜡乳化是使石蜡分散于水中,借助乳化剂的定向吸附作用,改变其表面张力,并在机械外力作用下成为高分散、均匀、稳定的含石蜡乳液[1]。

乳化蜡产品是一种投入少、产出多、附加值高的产品[2]。

由于石蜡乳液抑制黏土膨胀和分散的能力较强,防塌和润滑性能好,可保证在复杂地层安全钻进,有很好的油层保护效果,因此在石油钻探工业中有很好的应用前景。

膨润土是以蒙脱石(含量在85%~90%)为主的含水粘土矿。

由于蒙脱石有很好的吸水膨胀性以及分散和悬浮及造浆性,因此广泛用于钻井泥浆、阻燃(悬浮灭火)等。

膨润土对各种气体、液体、有机物质具有一定的吸附能力,尤其是酸性膨润土和经酸处理活化的活性白土对各种油类具有良好的脱色性能。

本实验将油脂脱色用的膨润土经乳化后作成钻井泥浆,不但可以变废为宝,节约资源,而且成本低廉,向其加入一定量的乳化石蜡,提高泥浆性能,有广阔的发展前景。

1.1 实验材料及仪器材料:废膨润土,食用油制造厂;石蜡,58#,中国石油化工股份有限公司;span80、tween 80、op-10,分析纯,天津浩元精细化工有限公司;氢氧化钠、甲醇、异戊醇、正丁醇,分析纯,天津市北方天医化学试剂厂;浓硫酸,分析纯,天津市赢达稀贵化学试剂有限公司;淀粉。

乳化蜡生产工艺

乳化蜡生产工艺

乳化蜡生产工艺
乳化蜡是将固态石蜡和液态石蜡通过乳化剂与乳化稳定剂在水相中乳化得到的一种产品。

乳化蜡广泛用于制造蜡烛、造纸、纺织、印刷、造纸、电子、食品、化妆品、涂料等领域。

以下是乳化蜡的生产工艺。

乳化蜡的生产工艺包括原料制备、搅拌乳化、冷却结晶、过滤分离、包装储存等环节。

首先是原料制备。

根据所需的质量比例,在配料槽中加入固态石蜡和液态石蜡,搅拌均匀,制备成石蜡混合物。

同时,准备乳化剂和乳化稳定剂溶液。

接下来是搅拌乳化。

将石蜡混合物和乳化剂溶液分别加入乳化锅中。

在搅拌的同时,将慢慢加入预先加热的水相。

保持适度的搅拌速度和时间,使石蜡混合物与水相均匀混合,形成乳状液。

然后是冷却结晶。

将搅拌好的乳状液放置在冷却器中,冷却降温至一定温度,以便乳状液中的石蜡结晶。

冷却期间要保持搅拌,促使结晶过程尽量均匀。

接着是过滤分离。

将冷却结晶后的乳状液通过过滤设备进行过滤,去除杂质和未结晶的石蜡颗粒。

过滤后得到较为纯净的乳化蜡。

最后是包装储存。

将过滤好的乳化蜡进行包装,储存到合适的
容器中。

包装时要注意密封,以防止乳化蜡受潮氧化。

乳化蜡的生产工艺需要控制好原料比例、搅拌速度、搅拌时间、冷却温度等参数,以确保产品质量。

同时,需要注意生产过程中的安全措施,如防止火源和爆炸、防止操作人员受伤等。

对于大规模生产乳化蜡的企业,还应建立完善的质量控制体系,进行产品检验和质量跟踪。

防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的研制与应用

防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的研制与应用

防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的研制与应用近年来,防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF作为一种新型材料,已经在各个领域得到了广泛的应用。

本文就PF-EPF的研制与应用进行详细介绍。

一、防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的研制PF-EPF是由石蜡和表面活性剂组成的,具有较好的防冻性能。

在研制过程中,我们发现,通过加入纳米颗粒能够有效增强这种材料防冻效果。

因此,我们采用高剪切法和超声波法将纳米颗粒与石蜡和表面活性剂混合,制成一种均匀乳化的液态石蜡,即防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF。

二、防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的应用1.防冻剂PF-EPF作为一种防冻剂,可以有效防止水管、锅炉、水箱等设备在冬季结冰,防止管道破裂和设备损坏,特别适用于北方寒冷冬季。

2.导热介质PF-EPF具有优异的导热性能,可将其作为导热介质使用,用于热交换设备、冷却器、散热器等领域,提高热传递效率,加快传热速度,降低耗能。

3.防水剂PF-EPF可作为防水剂使用,具有较强的防水性和抗潮湿性能,可以涂刷于墙面、屋面等建筑物表面,防止水分渗透,保护建筑物的结构和质量。

4.润滑剂PF-EPF作为一种润滑剂,可以涂在机械设备表面,减少机械磨损,提高机械运转效率,延长机械寿命。

5.油藏改造剂PF-EPF可以作为油藏改造剂使用,可以提高油井采出率,改善油藏物理性质,增加油藏油水分离度,提高采油效率。

三、防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的优势1.纳米颗粒的加入使其具有更好的防冻性能和导热性能,能够适应不同行业和领域的需求。

2.由于是液态的,可以直接使用,便于操作和应用。

3.不含毒害物质,且较为环保。

总之,防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的研制和应用有着广阔的前景,其具有优越的性能和广泛的应用场景,是一种非常有前途的新材料。

四、防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF的应用前景防冻型纳米乳化石蜡PF-EPF作为一种新型材料,具有广泛应用前景。

首先,在冷冻领域中,PF-EPF可以替代传统的防冻液,具有更好的效果、更安全、更环保、更经济等特点。

乳化蜡的制备

乳化蜡的制备

乳化蜡的制备聊起乳化蜡的制备,这事儿可真够有意思的,就像咱们平时捣鼓点小手工艺品,既需要点巧劲儿,又离不开扎实的功夫。

乳化蜡,听起来挺高大上的,但其实它就是蜡和水这两个看似不搭界的家伙,经过咱们一番摆弄,最后变成了个能溶于水的神奇物质。

这事儿要是搁以前,你说谁能想到蜡还能跟水混在一起呢?简直就是“油水不相容”的反义词嘛!要说起制备乳化蜡的过程,那可真是一步步都得精心来。

首先,得选好材料,这蜡啊,得是那种质地细腻、熔点适中的,不能是那种硬邦邦的,得能跟水玩得来。

水呢,当然得是干净透亮的,不能有半点杂质,不然这乳化出来的蜡,可就不那么纯粹了。

准备好这些之后,咱们就可以开始动手了。

第一步,得把蜡给融化了,这就像是咱们平时炖肉,得先把肉给炖烂了,才能入味。

融化蜡的时候,得控制好火候,不能太大也不能太小,得是那种慢悠悠的,让蜡慢慢地、均匀地受热。

看着蜡块在锅里一点点地变小,最后变成了金黄色的液体,心里头那个成就感啊,别提多美了。

接下来,就是最关键的一步——乳化。

这一步啊,就像是给蜡和水做媒人,让它们能够喜结连理。

得加点乳化剂进去,这乳化剂就像是个媒婆,能够说动蜡和水这两个“冤家”,让它们愿意在一起。

乳化剂加进去之后,得用搅拌机拼命地搅啊搅,搅得那锅蜡水混合物就像是跳起了舞,上下翻飞,看得人眼花缭乱。

搅的时间也得够长,得让它们充分地接触、融合,直到最后形成了一种均匀的、乳白色的液体,那乳化蜡就算是做好了。

说起来啊,这乳化蜡的用途可广了去了。

像是咱们平时用的护肤品里,就有可能加了这玩意儿,能让皮肤更滋润、更光滑。

还有啊,在汽车保养上,乳化蜡也能派上大用场,能给车身打上一层保护膜,让车漆更亮丽、更耐用。

甚至在一些工业领域,乳化蜡也能发挥它的独特作用,比如说在涂料里加点乳化蜡,就能让涂料更光滑、更耐磨。

制备乳化蜡这事儿啊,虽然听起来挺简单的,但实际操作起来,那可真是得费一番功夫。

不过啊,当你看到那乳化好的蜡,心里头那种满足感,那可真是无法用言语来形容。

乳化石蜡的制备及质量评定

乳化石蜡的制备及质量评定

研究创新型实验论文题目:乳化石蜡的制备及质量评定学院名称化学与制药工程学院专业班级药剂 11-1 班学生姓名李金波导师姓名赵红霞老师2013 年 12 月 27 日目录一、摘要 (2)二、ABSTRACT (3)三、前言 (4)四、原理 (6)五、仪器与药品 (7)六、实验流程及方法 (7)1、实验流程图 (7)2、样品配方 (8)3、操作条件 (8)七、结果与讨论 (9)1、实验结果 (9)2、成功或失败的原因及经验 (9)3、影响乳状液稳定性的因素 (10)八、实验结论 (10)九、实验总结与感想 (10)十、参考文献 (12)摘要乳化石蜡是以一种含蜡含水的均匀流体。

它是蜡在乳化剂和机械的搅拌作用下形成的。

乳化蜡在造纸、皮革、木材加工、纺织、园林、上光剂、陶瓷等方面广泛应用。

本实验从几种亲油型和亲水型非离子表面活性剂中进行筛选。

筛选中借助表面活性剂的HLB值和水包油型(O/W)乳化石蜡所需的HLB值来进行。

实验对乳化剂种类、原料配比、乳化温度、乳化时间、搅拌速度等诸因素进行了逐一考察。

通过实验,确定了以外观、平均颗粒度、稳定性等作为评价所制乳化蜡的技术指标。

通过实验的探索,确定了最佳的乳化条件,研制出均匀流体乳化石蜡,并对其稳定性进行了考察。

关键词:石蜡、乳化石蜡、乳化剂、稳定性ABSTRACTEmulsified paraffin is a waxy aqueous uniform fluid.It is wax under the effect of emulsifier and mechanical agitation.Emulsified wax in paper, leather, wood processing, textile, gardens, polish, ceramics, etc, are widely used.This experiment from several oil wet type and filtered water type of non-ionic surfactant.Screening with the help of HLB value of surfactants and type oil-in-water (O/W) emulsion paraffin required HLB value.Experiments of emulsifier type, raw material ratio, emulsifying temperature, emulsifying time, stirring speed, the author investigates the factors.In appearance, was determined by the experiment, the average particle size, stability and so on as the evaluation system of the technical index of the emulsified wax.Through the experiment, the optimum emulsification conditions were determined, developed a uniform fluid emulsion paraffin wax, and its stability was investigated.Key words:Paraffin wax, emulsifying wax, emulsifier and stability前言蜡是重要的化工原料,从表1中我们可看出其在化工、建材、造纸、皮革、农业、医药等行业有广泛用途。

乳化蜡制备实验研究

乳化蜡制备实验研究
摘 要: 以石蜡和蜂蜡为原料 , 以油 酸三 乙醇 胺和烷 醇酰胺为乳 化剂 , 制备 出水 溶性 良好 的 固体 乳化蜡 。其 配方为
油酸三 乙醇胺为 3 . 5 %, 烷醇酰胺 为 0 . 5 %, 石蜡和蜂蜡 ( 5: 1 ) 为5 0 %, 蓖麻油为 7 . 5 %, 水为 3 8 . 5 %。 关键词 : 石蜡 ;蜂蜡 ; 油酸三 乙醇胺 ; 烷醇酰胺 ; 乳 化
乳化 的最 佳 H L B值 为 1 0左 右 卜 ] , 选 择该 范 围 的
表 面活性 剂进 行研 究 。表 1所示 为待 研究 的表 面活
性剂 数据 。
表 1 待 研 究 的 表 面 活 性 剂
从 表 2可 以看 出 , 原 料 中加 入 少 量 蜂 蜡 所 制 的
乳化 蜡 , 稳定性 和它在热水 中的分散性大大提 高。 峰 蜡之 所 以能 改善 乳 化 蜡 的 性 能 , 这 与蜡 的不 同构
德国、 日本 也 开 始研 究应 用 乳 化蜡 。我 国研 究 开 发乳 化 蜡 较 晚 , 时 效 天 等 曾用 天 然 动 物 蜡 制 得
乳化 蜡 , 但 成 本 较 高 。直 到 目前 , 我 国研 制 的 蜡 品 种和 规 格较 少 卜 , 加 快研 究 适合 于 我 国的低 成 本
备 进行 研究 。
酰 胺 和油 酸三 乙醇 胺 为 乳化 剂 ( H L B值 为 1 0 , 浓 度
为5 %) , 制得 乳化 蜡 , 结果 见表 2 。
表 2 原 料 对 乳化 蜡 性 能 的 影 响
3 . 1 乳化蜡 配 方
3 . 1 . 1 乳 化 剂的选择
制备 乳化 蜡 , 关 键 是 选 择合 适 的乳 化 剂 。石 蜡

石蜡稳定乳状液的制备及性能

石蜡稳定乳状液的制备及性能
按上述配比用电子秤称取 21g 油溶性组分 A ,置于 100 ml 小烧杯 ,在 80~85 ℃恒温水浴 中熔化待用 ,按相应配比称取 1012g 水溶性组分 B ,置于简易乳化器中加入适量水 ,控制温度 80~85 ℃搅拌均匀 ,溶液呈粘稠透明 。将 A 组分熔化蜡加入乳化器中增加搅拌速度 ,将配比
表 1 蜡乳液原料配比
组 分
原料及重A
地板蜡
9
石蜡
3
液体石蜡
215
油酸
315
C

70
OP —10
316
乳化剂 C
112
三乙醇胺
2
B
高碳醇 D
3
羧甲基纤维素钠
0115
苯甲酸钠
0115
214 成品性能测试 21411 乳液稳定性 观察放置稳定性 。用 800 型离心沉淀器测定在 3000 转 分转速下离心 稳定性 。离心 30 分钟 ,若乳液不发生相分离为稳定 。 21412 乳液颗粒大小测定 用光学显微镜在放大 1600 倍的条件下 ,用油镜头观察冲稀 5 倍 的乳液油粒 。事先用物镜标尺校正目镜刻度 ,可直接读取粒子直径 。 21413 光泽度测定 用 GZ —Ⅱ光电光泽计测定涂抹各成品前后光滑花岗石板光泽度增加值 并与涂地板蜡比较 。
参 考 文 献
1 EL - Aasser M J ,et al. colloids and surfaces ,1984 ,12 (1) :79 2 Lee G W ,etal. colloids and surfaces ,1982 ,5 (2) :117 3 李外朗等. 微小乳状液的制备 1 精细化工 ,1992 ,9 (5~6) :72~75 4 顾继友等 1 石蜡乳液制备工艺研究 1 东北林业大学学报 ,1991 ,19 (5) :61~65 5 李小瑞等 1 皮革白色乳化蜡的制备及应用性能 1 日用化学工业 ,1991 ,11 (4) :9~11

石蜡乳化剂配方(参考)

石蜡乳化剂配方(参考)

石蜡乳化液配方及生产工艺(参考)
作者:刘标友
1、原料配比:生产2T防水剂(以45%固含量为例)
石蜡(56#半精炼)750kg,白油(10#)83kg,石蜡乳化剂(GR-200F)62公斤,水1100公斤,(分两次加入,第一次350kg,第二次750kg)
2.制作工艺:
1、先加第一次水350kg,将石蜡、白油、石蜡乳化剂一起投入反应釜内加热;
2、基本熔化后开始搅拌,直到石蜡完全融化。

然后停止搅拌加热,补充加热时蒸发的水分,到标定液位。

然后再次开启加热搅拌,加热到100℃。

3、在搅拌下开始滴加30%氢氧化钠溶液,慢慢加人。

加入量0.85公斤,可以
根据需要的PH值去选择)。

加完碱后开始加入剩余的水(80左右或冷水),全部水加完后,搅拌2分钟。

4、通冷却水快速冷却。

温度到达50℃以下时可停止搅拌,出料。

乳化石蜡的研制与评价

乳化石蜡的研制与评价

乳化石蜡的研制与评价乳化石蜡的研制与评价概述乳化石蜡是一种高效的润滑剂,具有无毒、环保、稳定性好等优点,广泛应用于化工、机械制造、印刷、建筑等领域。

本文从乳化石蜡的研制和评价两个方面入手,探究如何提高乳化石蜡的性能,以满足市场需求。

一、石蜡的选择和制备乳化石蜡的关键在于石蜡的选择和制备。

在原料选择方面,应选择具有一定软化点的石蜡,并控制石蜡中各组分的含量,以确保最终的乳化石蜡具有较好的润滑性能、稳定性和乳化性。

在制备方面,可以采用乳化剂乳化法、超声波乳化法、高压均质法等多种方法,以达到乳化石蜡的最佳效果。

二、石蜡的性能评价石蜡的性质、乳化稳定性和润滑性等是检验乳化石蜡质量的关键指标。

其中,石蜡的性质指标包括软化点、溶点、密度、抗拉强度和电导率等,可以通过对石蜡样品进行测定和分析来确定。

乳化稳定性是指乳化石蜡在水中的稳定性,应通过比重、pH值等指标来评价。

润滑性是乳化石蜡最主要的使用性能之一,润滑性能好坏直接影响到产品在使用过程中的性能。

评价润滑性能可以用摩擦系数、磨损量、黏度等指标来评估。

三、未来的发展方向以环保化、高效化、多功能为发展方向,探索从原料选择、制备工艺、性能评价等多方面创新乳化石蜡的发展,大力推广其在高端、多元化使用领域,不断优化产品质量,适应市场的不断变化和升级。

结论综上所述,乳化石蜡是一种具有广泛应用价值和前景的润滑剂,其研制与评价不断得到重视。

在未来的发展中,科学的原料选择、制备工艺和性能评价,将为乳化石蜡的优异性能打下坚实的基础。

四、优化原料选择在乳化石蜡的研制中,原料的选择是至关重要的。

优化原料选择能够有效提高乳化石蜡产品的质量和竞争力。

一般来说,硬度、熔点、分子量和分子结构的不同会导致石蜡的性质变异,因此在选择原料时应当仔细挑选。

硬度是指石蜡的刚性,硬度越高,石蜡的脆性就越大,但其具有较好的耐高温性和耐磨性。

熔点是指石蜡由固态转为液态的温度,熔点越高,石蜡浸透性越差,但其具有较好的耐高温性和强度。

石蜡乳化剂的配方及应用

石蜡乳化剂的配方及应用

石蜡乳化剂的配方及应用1. 石蜡乳化剂的定义和作用石蜡乳化剂是一种用于乳化石蜡的化学物质。

乳化剂是一种能够将两种不相溶的液体混合在一起的物质。

在石蜡制备和应用领域,石蜡乳化剂能够有效地将石蜡分散在水相中,以便更好地使用和加工。

石蜡乳化剂的主要作用包括:1. 促进石蜡与水之间的相容性,使得石蜡能够更好地溶解在水中。

2. 增加石蜡与水相的接触面积,增强石蜡的分散性,便于进一步的乳化和应用。

3. 提高石蜡的乳化稳定性,防止石蜡在水相中析出或沉淀,保持乳液的均匀性和稳定性。

4. 调节石蜡乳液的黏度和流动性,使其适用于不同的应用领域。

2. 石蜡乳化剂的配方和制备方法石蜡乳化剂的配方通常由表面活性剂、稳定剂和助乳剂组成。

具体的配方和制备方法因乳化剂的使用环境和要求而有所不同。

下面是一个通用的石蜡乳化剂配方示例:配方示例:- 表面活性剂:阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、阴离子/非离子表面活性剂的复合物等。

- 稳定剂:有机胶体、聚合物、适当的高分子量聚合物等。

- 助乳剂:乳化剂的种类和用量会根据具体应用情况进行选择。

制备方法:1. 将表面活性剂和助乳剂按一定比例加入适量的水中,进行初步搅拌和混合。

2. 将石蜡加热至液态,逐渐加入到水相中,并边搅拌边加热。

3. 继续加热和搅拌,使石蜡完全乳化在水相中,形成均匀的乳液。

4. 待乳液冷却至室温后,加入稳定剂,继续搅拌,使乳液更为稳定。

5. 经过搅拌、过滤等处理,得到最终的石蜡乳化剂。

3. 石蜡乳化剂的应用领域石蜡乳化剂的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 工业润滑剂:石蜡乳化剂可以在润滑脂和润滑油中使用,提高润滑剂的稠度和黏附性,增加润滑剂的使用寿命和效果。

在机械加工和汽车行业中,石蜡乳化剂也可以用于冷却液和切削液中,提高冷却和润滑效果。

2. 建筑材料:石蜡乳化剂可以用于沥青乳化,用于道路修复和建筑防水材料中。

在沥青乳化过程中,石蜡乳化剂可以提高沥青的加工性能、黏度和稳定性,使其更易于施工和应用。

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基础化学实验
乳化石蜡的制备及质量评定
一、前言
近年来,虽然国内对乳化石蜡的研究工作越来越重视, 有关文献资料报道也不少,但真正能付诸生产应用的尚不多见。

因此,研究开发一种经济、切实可行的乳化石蜡制备方案就具有现实的重要意义。

蜡的种类较多,依据来源的不同可以分为动物蜡、植物蜡、矿物蜡、和合成蜡;依据物理性质不同可以分为硬性蜡和软性蜡;蜡的化学成分也根据蜡的来源不同而各不相同。

蜡既具有防水性和润滑性,又具有诸如油性、脆性、韧性和光泽性。

蜡是重要的化工原料,在化工、建材、皮革、农业、医药等行业有广泛的用途。

石蜡的用途十分广泛,将张浸入石蜡后就可制取有良好防水性能的各种蜡纸,可以用于食品、药品等包装、金属防锈和印刷业上;石蜡加入棉纱后,可使纺织品柔软、光滑而又有弹性。

液体石蜡是一种重要的化工原料,广泛应用于制备氯化石蜡、皮革加脂剂、化肥添加剂、洗涤剂、农药乳化剂、塑料增塑剂、油漆添加剂、润滑油添加剂等。

在国外,乳化蜡的生产已经有相当成熟的工艺,根据不同的用途及应用领域,国际市场上已有100余个品种。

我国乳化蜡研制起步较晚,产品品种较少。

因此,开发功能强,附加值高的乳化蜡产品是将我国石蜡推向国际市场亟待解决的问题。

二原理概述
1. 乳化剂选择的依据
两种互不相溶的液体,其中一种以颗粒分散与另一种中形成的系统称为乳状液。

根据其分散形式可分为两种:油分散在水中形成的水包油型乳状液,以o/w 表示;水分散在油中形成油包水型乳状液,以w/o表示。

乳状液是高度分散的多相系统,由于它有巨大的界面使系统能量较高,故这种系统在热力学上是不稳定的,因此要加入第三种组分——乳化剂,以降低系统的界面能。

乳化剂的主要功能是乳化作用。

乳化剂一般可分为四大类:表面活性剂类乳化剂、高分子类乳化剂、天然产物类乳化剂及固体粉末类乳化剂。

其中以第一类应用最多。

在乳化作用时对乳化剂的要求是:(1)乳化剂必须能吸附或富集在两相的界面上,使界面张力降低(2)乳化剂必须赋予粒子以电荷,使粒子间产生静电排斥力,或在粒子周围形成一层稳定的、黏度特别高的保护膜。

2. 乳化方法的选择及依据
转相乳化法:将乳化剂首先溶于油加水形成W/O型乳状液,继续加水翻转形成O/W型颗粒较细乳液。

乳化剂在水中溶解性有限,乳化剂间的协同效应及乳化作用并没有得到充分发挥。

D相乳化法:即将乳化剂直接溶于水中,激烈搅拌条件下将蜡加入水中
自然乳化分散法:把乳化剂加到油中制成溶液,使用时把溶液直接投入水中,可制的O/W型乳状液,有时需要稍加搅拌。

瞬间成皂乳化法:将脂肪酸溶于蜡中,碱溶于水中,在界面上两相接触生成作为乳化剂的脂肪酸盐,只需稍微搅拌,即可制得稳定乳状液
3.测试方法
观察放置稳定性用800型离心沉淀器测定在3000转分转速下离心稳定性,离心30分钟,若乳液不发生相分离为稳定。

乳液颗粒大小测定用光学显微镜在放大1600倍的条件下,用油镜头观察冲稀5倍的乳液油粒。

事先用物镜标尺校正目镜刻度,可直接读取粒子直径。

光泽度测定用GZ—Ⅱ光电光泽计测定涂抹各成品前后光滑花岗石板光泽度增加值并与涂地板蜡比较。

三.实验仪器与药品
1.药品
固体石蜡工业品
OS-15 工业品 HLB=14.5
OP-10 工业品 HLB=13
AES 70﹪水溶液工业品透明胶状体 HLB=14.6
平平加工业品固体 HLB=15.7
十二醇分析纯 HLB=3.2
丙三醇分析纯 HLB=3-4
油酸分析纯 HLB=12
十六烷基三甲基溴化铵 HLB=13
2.仪器
JJ—1型定时电动搅拌器江苏金坛市金城国胜实验仪器厂
KDM型调温电热套山东甄城精佳仪器有限公司
XSP-2C显微镜上海精密仪器厂
NDJ—8S数字显示黏度计上海精密科学仪器有限公司
TDL—50B台式离心机上海安亭科学仪器厂
JS94G+型微电泳仪上海中晨数字技术设备有限公司
马头牌JYJ-5架盘药物天平上海医用激光仪器厂
四.实验内容
1.原料配方
2.工艺流程
五、结果与讨论
1、实验结果
2、结果讨论
试样2,6为成功样品。

在所有样品中的稳定型最好,离心效果也不错,粒度也较小。

成功原因:温度一直控制在78℃~82℃,加水时滴加缓慢均匀,搅拌速度合适。

而且乳化剂和助乳化剂的选择比较恰当,所取重量合适。

试样1,3为不成功样品。

不成功原因:1是实验刚开始时温度控制不当,使得乳化剂的温度升的太高太快,可能使乳化剂失效。

在加水时有时加的太快,使得乳液的温度低于了78℃。

3是选择AES为乳化剂,AES易产生泡沫且不易消除,选择转相乳化法不好,再者实验室所用石蜡较纯,不易乳化,且温度控制不均匀,波动太大,所以容易产生颗粒较大。

3、影响稳定蜡乳液制备的因素
影响稳定性的主要因素有:乳化温度、乳化剂的选择及用量、乳化时间、乳化水加入方式、搅拌速率等。

1)乳化温度:温度最好保持在78-82℃之间,不能超过85℃,否则石蜡容易碳化或融解不充分,最后导致分层。

2)乳化剂:AES易产生泡沫,所以要尽量少加。

OS—15为非离子乳化剂,是本实验主要的乳化剂,油酸、十二醇等为助剂,选用要谨慎。

3)乳化时间:最佳的乳化时间,不仅能保证产品质量,同时也能提高生产效率,降低能源消耗。

乳化时间太短石蜡不能充分乳化,时间太长则造成浪费。

实验证明乳液粒径开始时随时间的延长而变小,但一定时间后粒径不再变化。

这说明单纯依靠延长乳化时间是不能提高乳化质量的。

一般认为30min就可充分的乳化完毕。

4)搅拌速率:搅拌速度过低不能使蜡与表面活性剂混合均匀,不能将油相较好的乳化,乳液颗粒不均匀;搅拌速度过高,则易带入大量的气泡,乳液溅出。

搅拌速率应快但不溅出为最好。

5)乳化水加入方式:在实验中,水应分多次加入。

(1)先加入的热水不宜过多,以防形成的W/O型乳液粘度过高附着在搅拌桨上,造成后来加助表面活性剂时搅拌不匀。

(2)在形成W/O型微乳液后,应快速加完热水;若此时加水速度过慢,由于转相前乳液粘度过高,附着在搅拌桨上,使得乳化蜡分散不均匀。

六、结论
最佳配方:2g OS-15 3g OP-10 1g 油酸
最佳条件:乳化温度控制在78-82℃,开始使用较慢的搅拌速度,大约为200r/min,转相时在加快搅拌速度至约800r/min,进行激烈搅拌以便使油相物料以细小微粒均匀的分散于水中。

乳化时间20-25min为宜。

最佳指标:不分层,外观均匀,粒度小,乳白色,离心稳定性好
七、参考文献
1.农兰平钟振声.磷酸酯甜菜碱两性表面活性剂的合成与性能化学研究与应用2003
2. 农兰平新型磷酸酯甜菜碱两性表面活性剂的合成与复配技术研究广州
华南理工大学2003
3. 赵国玺米瑶表面活性剂作用原理北京中国轻工业出版2003
4. 肖进新赵振国表面活性剂作用原理北京化学工业出版社2003
5. 周波表面活性剂北京化学工业出版社2006
6. 王宝峰张裕丁孙德军乳化石蜡的研制及应用山东化工2004第33卷
梁治齐李金华功能性乳化剂与乳液北京中国轻工业出版社2000
7. 孙志仁任德呈石蜡微乳液的研制华东理工大学学报1999
8. 汪多仁高碳脂肪醇的生产发展与应用前景表面活性剂工业1998
八、实验总结
通过这一周的实验,对乳化石蜡的制备有了一个理性的认识,掌握了几种制备乳状液的乳化技术,明白了在实验中一定要细心有耐心,不能有丝毫的马虎。

无论取药品还是称量时都要严谨的对待,只有这样实验才有成功的可能。

通过本次综合实验也使我懂得了在这剩余的时间里更应该好好学习,把握住最后这段美好的校园时光,将专业知识学扎实,将来才能更好的为社会作贡献。

本次综合实验揭去了乳化石蜡制备在我心中的神秘面纱,是我对乳化石蜡制备有了些直观的感性认识,对以后的课程学习,也一定会起到很好的促进作用。

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