烷基聚葡萄糖苷的合成_性能与应用
绿色表面活性剂烷基糖苷(APG)的研究现状
绿色表面活性剂烷基糖苷(APG)的研究现状烷基多聚糖苷(简称APG)是90年代以来致力开发的一种性能较全面优良的新型非离子表面活性剂。
由于表面张力低,泡沫丰富细腻而稳定,去污优良,配伍性能极佳,而且在高浓度无机助剂存在下溶解仍然良好,无逆相浊点和胶凝现象,广泛应用于洗涤剂、化妆品以及工农业生产用功能性助剂等,其生物降解迅速彻底,无毒无刺激,被称为“绿色表面活性剂”。
一、烷基糖苷的合成研究现状烷基糖苷从研究到目前工业化,已有一百余年的历史。
早在1893年德国 E.Fisher首次报道了甲基糖苷的制备技术。
80年代后期由Rohur&Haas公司及Horizon化工公司首先实现了烷基糖苷工业化,Henkel公司也于1992年底投产一家2.5万t/a的烷基糖苷生产厂,并于1995年又建一座年产3万t的工厂。
近十年来,国内对烷基糖苷的研究日趋重视,许多高校和科研院都进行了研究并取得了进展。
APG是以再生资源淀粉的衍生物葡萄糖和天然脂肪醇为原料,由半缩醛羟基与醇羟基,在酸等催化下脱去一分子水生成的产物。
合成烷基糖苷的方法归纳起来主要有六种叫:(1)基团保护法;(2)直接苷化法;(3)交换法(转糖苷法);(4)酶催化法;(5)原脂法;(6)糖的缩酮物的醇解。
目前主要采用并且已工业化的合成方法为直接苷化法和交换法。
烷基糖苷的合成工艺包括缩醛化反应、脱醇及漂白脱色三部分,对于其合成的开发研究在于各项工艺条件的优化、改进及原料优选的研究。
1、脱醇工艺研究在合成过程中由于使用过量的醇,因此合成中的脱醇成为一项重要的研究任务。
少量残留醇的存在,对烷基糖苷乳化性能影响不大,起泡性能降低,但泡沫的稳定性增加,表面张力降低,增溶和分散性能均有提高;随着残留醇含量的过量增加,所有性能均有下降的趋势。
高碳醇含量较多的APG水溶液中表面张力随浓度增加而递减较快,含醇量较高的表面活性剂水溶液临界胶束浓度相对较大。
脱醇工艺一般为减压精馏脱醇,但以减压蒸馏方式分离高碳醇需要相当高的真空度。
烷基糖苷 结构式
烷基糖苷结构式
烷基糖苷是一类化合物,其结构式可以表示为R-O-(CH2)n-G,其中R代表烷基链,n 代表烷基链的碳数,G代表糖基。
烷基糖苷是一类非离子型表面活性剂,广泛应用于个人护理产品、清洁剂和药物等领域。
它们具有良好的清洁、润湿和乳化性能,能够降低表面张力,改善液体的分散性和稳定性。
举例来说,十二烷基葡萄糖苷(Alkyl glucoside)是一种常见的烷基糖苷,其结构式为R-O-(CH2)10-G,其中R代表十二烷基链,G代表葡萄糖基。
该化合物具有较好的生物降解性和低刺激性,被广泛用作天然和环保型的表面活性剂。
其清洁性能优异,不仅能有效清洁皮肤和头发,还能减少对环境的污染。
总之,烷基糖苷是一类具有烷基链和糖基的化合物,其结构式为R-O-(CH2)n-G。
这类化合物具有良好的表面活性和清洁性能,广泛应用于个人护理产品、清洁剂和药物等领域。
其中,十二烷基葡萄糖苷是一种常见的烷基糖苷,具有良好的生物降解性和低刺激性,被广泛用作环保型的表面活性剂。
绿色表面活性剂的种类、性能及应用介绍
绿色表面活性剂的种类、性能及应用介绍表面活性剂在生产和使用的过程中对人体及环境生态系统造成了严重的危害。
在洗涤剂中加入一定量的表面活性剂溶剂可以增强洗涤剂的溶解性和洗涤性,但由于这些溶剂具有一定的毒性,会对皮肤产生明显的刺激作用。
大量使用表面活性剂还会对生态系统产生潜在的危害。
如烷基苯磺酸钠(A BS)的生物降解性差,在洗涤剂中的大量使用所产生的大量泡沫造成了城市下水道及河流泡沫泛滥;含有磷酸盐的表面活性剂在使用时使河流湖泊水质产生“富营养化”;在生产直链烷基苯磺酸钠(LA S)的过程中所产生的二氧化硫、三氧化硫及脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐(A E S)类产品中二恶烷类物质不易生物降解,对环境造成了巨大的危害。
为了满足人们日益增强的保健需求,确保人类生存环境的可持续发展,开发对人体尽可能无毒无害及对生态环境无污染的表面活性剂势在必行。
1、绿色表面活性剂的分类和性能绿色表面活性剂是指由天然或再生资源加工的,对人体刺激性小和易于生物降解的表面活性剂。
绿色表面活性剂按其在水中是否离解,可分为非离子型绿色表面活性剂和离子型绿色表面活性剂。
离子型绿色表面活性剂根据溶解后的活性成分又可分为阳离子型、阴离子型和两性离子型。
绿色表面活性剂是由天然的或可再生资源加工而成的,即具有天然性、温和性、刺激性小等优良特点。
同传统表面活性剂一样,绿色表面活性剂具有亲水基和憎水基。
与传统表面活性剂相比,绿色表面活性剂具有高效强力去污性、优良的配伍性及良好的环境相容性,并表现出良好的乳化性、洗涤性、增溶性、润湿性、溶解性和稳定性等。
除此以外,每一种绿色表面活性剂都具有其特有的性能,如α-磺基脂肪酸酯盐(M EC)在低浓度下就具有表面活性、耐硬水,单烷基磷酸酯具有优良的起泡乳化性、抗静电性能以及特有的皮肤亲合性。
常见的绿色表面活性剂有α-磺基脂肪酸甲酯(M E C)、烷基糖多苷(A P G)、葡萄糖酰胺(A P A)、醇醚羧酸盐(AE C)、单烷基磷酸酯(M AP)、烷基葡萄糖酰胺(M EC A)。
烷基糖苷
基本信息
烷基多糖苷表面张力低、无浊点、HLB值可调、湿润力强、去污力强、泡沫丰富细腻、配伍性强、无毒、无 害、对皮肤无刺激,生物降解迅速彻底,可与任何类型表面活性剂复配,协同效应明显。具有较强的广谱抗菌活 性,产品增稠效果显著、易于稀释、无凝胶现象,使用方便。而且耐强碱、耐强酸、耐硬水、抗盐性强。可作为 洗发香波、沐浴露、洗面奶、洗衣液、洗手液、餐具洗涤液、蔬菜水果清洗剂等日用化工的主要原料。也用在皂 粉、无磷洗涤剂、无磷洗衣粉等合成洗涤剂中。可作为食品、农药、硅油的乳化分散剂;杀虫剂、除草剂的增效 剂;农膜防雾剂、塑料助剂;亦可用于医药、生物工程、工业清洗、消防药剂、纺织助剂、涂料、感光材料、制 革、采油、选矿、橡塑,能源等多种领域。
在皮肤清洁产品中,由于APG具有良好的安全性、温和性、去污性、起泡性和泡沫稳定性,配伍性及流变行。 因此常用于皮肤清洁的浴液和洗面奶等产品中。在浴洗液配方中加入少量的APG作为调理剂,洗后将使皮肤感觉 更加舒服。
在护发素中,APG对皮肤有柔软作用,对眼睛无刺激,对头发有良好的调理和养护作用.与季铵盐协同有利于 改善头发的湿梳理性,而干梳理性基本不变。若向护发素中加入一些油,如辛基十二醇,将进一步改善湿梳理性。
在香波中,由于APG对人体的皮肤和眼睛无刺激性,还可降低与其复配的其它活性剂的刺激性,因此在低刺 激香波和儿童香波中,是必不可少的原料之一,APG的温和性对受损伤的头发有保护作用,可作为活性剂用于头 发的染、烫,与蛋白质水解物复配后的定型性能可与常用的定型剂一聚乙烯毗咯烷酮相媲美,而更易漂洗。用 APG可配制新一代香波和浴液,起泡力强,泡沫细腻。
应用范围
01
洗涤剂
02
化妆品
04
食品加工业
06
农药
正十二烷基葡萄糖苷合成与结构性能表征
S r c ur s a o r is o Do e y u o i t u t e nd Pr pe te fn- d c lGl c sde
ZH ANG a d n , WANG —in. GAO a —e ・ HANG n g o Y — og Zija Xio li De g— a
c aatr e y F h r c e i d b AB ,GC. H— z NM R a d I n R. Ac o d n o t e r s ls o b v n i n d e p rm e t c r i g t h e u t fa o e me to e x e i n , p l me ia i n H)a d H LB( d o h l i o h l a a c )o 一 o e y l c sd r d cs we e o t i e o y rz t ( o n hy r p i c l p i c b l n e i p i f d d c l u o ie p o u t r b a n d g b a c l t n n a d t n. u f c r p ri s o r d c s u h a u f c e so y c l u a i .I d ii o o s ra e p o e t fp o u t ,s c s s r a e t n i n. rtc l ie o c n e c ii a m e n c n e t a i n,e rt o mu sf i g p o e t liy n r p ry,s l bl i g p o e t n o g n c s l e t n o mi g p o e t n t b l y o u i zn r p ry o r a i o v n sa d f a n r p r y a d s a i t i i a d s n。we e as u v y d Th x e i n a e u t h w h tH d d e l l c sd i d o x e— n oo r lo s r e e . ee p rme t l s l s o t a o e y u o i e i a k n f c l r s g s e l n o —o i u f c a t wh c o s s e i h f a n o ra d s a i t e tn n i n c s r a t n . ih p s e s s h g o mi g p we n t b l y,e i mu sf i g,s fe i g d t r li n y o t nn e e
烷基葡糖酰胺的合成和性能
收稿日期 : 2002 - 01 - 29 ; 修回日期 : 2002 - 03 - 05 作者简介 : 王 军 (1961 - ) , 男 , 陕西人 , 1986 年毕业于中国日用化学工业研究院获硕士学位 , 教授级高工 , 硕士生导师 ,
NAGA 和 APG是一种多元醇非离子表面活性剂 , 由于多元醇羟基与水强烈水合 , 不像以醚键氧与水形 成氢键的脂肪醇聚氧乙烯醚那样有浊点 , 它与离子型 表面活性剂相似有 Krafft 点 。不同碳链长度脂肪酸 NMGA 的 Krafft 点和熔点见图 1 。
日 用 化 学 工 业 第 32 卷第 2002 年 6
3期 月
China
Surfactant
Detergent
& Cosmetics
VoJ1un. e3220N0o2. 3
烷基葡糖酰胺的合成和性能
王 军 , 葛 虹
(郑州轻工业学院化工系 , 河南 郑州 450002)
3965244 。
( 0371)
·54 ·
专论与综述 第 期 3 王 军等 :烷基葡糖酰胺的合成和性能
数 d 用于下一步反应 。 (2) 席期弗碱的加氢 , 反应式如下 :
这一步反应是一个加氢反应 , 可用于此反应的加 氢催化剂较多 , 如 Ni 、Pt 、Pd 、Fe 、Cu 和 W 等 , 常 用的催化剂是镍[6] 。镍既可以是颗粒镍 , 也可以是负 载镍或雷尼镍 , 实际应用主要是雷尼镍 , 不但反应活 性高 , 而且易于过滤除去 。对商业供应的雷尼镍 , 在 反应使用前需用溶剂/ 水洗去残留的有机物和碱 , 同 时需在 40 ℃~80 ℃、016 MPa~10 MPa 下预处理镍 催化剂 , 以除去镍的氧化物 , 提高催化剂活性 , 降低 镍离子在加氢产物中的溶解度 。催化剂的加入量为糖 质量的 5 %~15 %。
烷基糖苷——精选推荐
烷基糖苷的合成、性能及应用摘要:烷基糖苷是一种具有生物降解快、无毒无刺激的新一代绿色非离子表面活性剂。
这篇文章综述了烷基糖苷的性能及国内外发展现状,阐述了糖苷化反应机理,同时对烷基糖苷的合成方法进行了概述,并对烷基糖苷类产品在日用化学品、纺织印染和农药助剂等领域的具体应用进行了介绍。
最后展望了烷基糖苷的发展前景,指出加速发展烷基糖苷工业化生产是必然趋势。
关键词:烷基糖苷;合成;性能;应用APG Synthesis, Properties and ApplicationsAbstract:APG which is rapidly biodegradable, non-toxic and without stimulating is a new generation of green non-ionic surfactant.This article reviews the performance of APG and the development status at home and abroad, expounded the glycosylation reaction mechanism, while the synthesis of APG are outlined, And APG products which were applied in daily chemicals, textile auxiliaries and other fields and pesticides were introduced,Finally, prospect for the future development of the APG, APG that accelerate the development of industrial production is an inevitable trend.Keyword: APG ; synthesis ; properties ; applications烷基多糖苷是一种性能较全面的新型非离子表面活性剂,兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性,具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性,并且在自然界中能完全被生物降解,而避免对环境造成新的污染,是国际公认的首选“绿色”功能性表面活性剂。
新型表面活性剂—烷基糖苷的合成与应用研究
新型表面活性剂—烷基糖苷的合成与应用研究作者:古绪鹏,陈同云关键词:表面活性剂,烷基糖苷,复合催化剂,合成方法,应用摘要:以EDTA、十二烷基苯磺酸钠和磷酸为主要成分的复合催化剂,采用直接苷化法合成了十二烷基葡萄糖苷(C12-APG),考察了此非均相反应体系中的反应温度、反应时间、催化剂用量以及醇糖比对反应过程的影响。
实验结果表明,在最佳的工艺条件下,反应时间为3.5h,糖苷得率可达到132.4%。
并对其作用机理和所合成糖苷的应用性能作了进一步探讨。
内容:用葡萄糖和脂肪醇合成的烷基糖苷(Aldyl Polyg lycoside,简称APG)是一类非离子表面活性剂,国内外有关专家称之为世界级表面活性剂。
因为APG兼具非离子与阴离子表面活性剂的许多优点,不仅表面张力低、活性高、去污力强、泡沫丰富细腻而稳定,而且对皮肤无刺激、生物降解好、无毒、相容性好、对环境无污染等优点。
故它可广泛应用于洗涤剂、工业乳化剂、化妆品、食品、药品行业。
90年代初国际上就已工业化生产APG,目前欧美、日本等发达国家对APG的合成方法和进一步应用开发已成为表面活性剂等行业研究的热门课题。
APG的合成方法主要有转糖苷法、Koenigs-knorr法、直接苷化法和酶催化法等。
前两种方法技术较成熟,但存在步骤多、操作复杂、综合成本高的缺点,而酶催化法虽然选择性好、产品纯度高,但工业化有一定难度。
直接苷化法则是具有竞争力的一种合成路线,可以说是APG工业生产发展的方向。
本文采用自制复合催化剂的方法,对直接苷化工艺进行参数的优化,并对合成产物的应用性能作了进一步探讨。
1 实验1.1 药品与仪器无水葡萄糖(分析纯),十二醇(化学纯),正丁醇(分析纯),双氧水(分析纯),氢氧化钠(分析纯),Fehling试剂(自制),复合催化剂(自制);2XZ-1型旋片式真空泵(上海真空泵厂),DW-2型调温电热套(江苏通州教学仪器厂);JB-90型强力电动搅拌机(上海医械专机厂),表面张力仪(上海电子仪器厂)。
烷基糖苷衍生物的合成及其应用进展
烷基糖苷衍生物的合成及其应用进展邹新源;罗文利;周新宇【摘要】烷基糖苷以其天然来源及可降解性等各项优越性能被誉为世界级绿色表面活性剂,其衍生物不仅保留了烷基糖苷的诸多优点,而且克服了烷基糖苷水溶性、抗硬水能力差等不足,论述了近几十年烷基糖苷衍生物的合成、应用及前景,并指出了烷基糖苷衍生物合成所面临的主要问题以及未来的发展方向。
%APG is known as world-class green surfactant for its natural sources,degradability and many other superior performances,its derivatives not only retain many advantages of alkyl glucoside,and over-come the shortcomings such as the lack of water solubility,hard water resistance. This article discusses the synthesis,application and development prospect of alkyl glycoside derivatives in recent decades. The study addresses the main problems of alkyl glucoside derivatives in the process of synthesis,and also points out the future development directions.【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】5页(P1916-1920)【关键词】烷基糖苷衍生物;表面活性剂;合成;面临问题【作者】邹新源;罗文利;周新宇【作者单位】中国石油勘探开发研究院,北京 100083; 提高石油采收率国家重点实验室,北京 100083;中国石油勘探开发研究院,北京 100083; 提高石油采收率国家重点实验室,北京 100083;中国石油勘探开发研究院,北京 100083; 提高石油采收率国家重点实验室,北京 100083【正文语种】中文【中图分类】TQ423烷基糖苷(APG),是由葡萄糖的半缩醛羟基和脂肪醇羟基,在酸的催化下失去一分子水而得到的混合产物,又称烷基多苷[1],由于发泡能力强,能与各种表面活性剂复配,有良好的协同效应,生物降解迅速且彻底,无毒,且属于再生资源,因此被称为“绿色表面活性剂”,是一种极具发展前景的非离子型表面活性剂[2-4]。
烷基糖苷的开发与应用进展
好的传热、传质条件,以利于反应进行。合成不同 聚合度的APG,所用的醇糖摩尔比也不同。一般情 况下,随着醇用量的增加,平均聚合度减小,有利 于提高反应速度和生产率,醇过量还可防止糖的自 聚。多糖是一个非固定结构的物质,它是在烷基糖 苷合成过程中,经葡萄糖聚合产生的最不想要的副 产物。由于多糖呈黄棕色,所以,产品的色泽会显著 变差。
现以酸性催化剂为例, 说明其制备工艺。 (1)以对甲苯磺酸为催化剂 例1 向500mL三口烧瓶中加入210g正辛醇及 1.0g对甲苯磺酸,搅拌加入90g葡萄糖,将压力降 至5.3~6.0kPa,并在0.5h内将混合物加热至95℃, 在5.3kPa保持95~100℃约3.75h,混合物逐渐变为 澄清,收集馏出液,上层为正辛醇。用1.6g50% 氢氧化钠溶液中和反应混合物至pH值为11.3,继 续减压至133Pa,升温至170℃以除去过量辛醇, 可回收辛醇144.7g,得粗产物,含辛基葡萄糖多苷为 47.0%,正辛醇0.1%。 例 2 催 化 剂 为 对 甲 苯 磺 酸 , 反 应 温 度 在 90~110℃,真空度随反应进行而升高,残压在 1~10Kpa。 向装有搅拌器、温度计、分水器的1L四口玻
直接法合成烷基糖苷的原理是:利用直链脂肪 醇(过量使用,反应结束后回用),在酸性催化剂 存在下,直接与葡萄糖反应,生成烷基糖苷和水, 利用真空和氮气尽快除去反应生成水。直接苷化法 合成的产物是含有大量的游离脂肪醇的粗烷基糖 苷,必须经过脱醇和后处理等工序才能制成烷基糖 苷成品。
先进的一步法技术是在一定的温度、压力和酸 催化剂存在下,使中长碳链的脂肪醇与葡萄糖直接 进行固/液相反应制备APG,反应原理是葡萄糖 环上的半缩醛羟基与脂肪醇羟基的缩醛化过程。在 APG的制备过程中,为了得到糖聚合度适宜的功能 性APG产品,脂肪醇往往过量使用,反应结束后需 要从产品中脱除分离并回用。一步法制备APG比两 步法有许多优点,不仅可以提高产品质量,降低反 应副产物,而且还可节约产品成本,有利于APG在 高端洗涤和防护产品中的应用。
烷基糖苷(APG)性质、合成及应用详解
烷基糖苷(APG)性质、合成及应用详解烷基糖苷(简称APG)是近年来发展起来的一类新型非离子表面活性剂。
烷基糖苷具有优良的表面活性和发泡能力,去污力强,配伍性能极佳,有良好的协同效应,在水中有很强的溶解能力,即使在浓度很高的酸、碱盐溶液中,其溶解度仍很高,无浊点和胶凝现象。
生物降解迅速彻底,无毒,无刺激性,可广泛用于洗涤乳化、增溶保湿等功能制品的主活性物,在洗涤食品和化妆品等工业中具有广阔的应用前景,是真正能称得上“世界级”表面活性剂的唯一品种,引起广泛的关注。
一、烷基糖苷的性质烷基糖苷是糖类化合物和高级醇的缩合反应产物。
其较典型的结构式为:这里的n表示糖单元的个数,n=1时为烷基单糖苷,n≥2的糖苷统称为烷基多糖苷。
一般情况下,烷基多苦的聚合度n在1.1~3的范围,R为烷基,其碳链长度在8~18。
烷基糖芳的特殊结构决定了它具有下列独特性质:①有良好的表面活性及润湿性;②能够完全生物降解,对环境无污染;③无毒,对眼睛、皮肤无刺激性;④无浊点;⑤易溶于水,不溶于一般有机溶剂。
1、外观纯APG为白色固体。
实际产品由于其组成不同,分别呈奶油色、淡黄色、琥珀色。
工业上收到的APG为吸潮性固体。
2、表面张力、HLB值及泡沫力(1)表面张力烷基碳原子数大于8的糖苷均具有优良的表面性。
表1列出了十二烷基单葡萄糖苷的表面张力与浓度的关系。
烷基糖苷的表面张力随温度的升高而降低。
表2列举了十二烷基葡萄糖单苷在不同温度下的表面张力。
γ(N.m-1)=57.02-0.467t(℃)表2 不同温度下十二烷基葡萄糖单苷的表面张力(2)HLB值表3烷基链长与HLB值的关系经过对各种APG的HLB值的测定,由表3可以看出,烷基碳数在8~10范围内有增溶作用;在10~12范围内去污力良好,可作洗涤剂;若碳链更长,则具有W/O型乳化作用乃至润湿作用。
随着APG烷基碳链的增长,其表面张力明显降低,且在烷基碳数为12时达到最低值,如图1所示。
烷基糖苷的功能和应用
从历史看.作为表面活性剂烷基糖苷的利用.由于 l961 年篠田等人明确了详细的界面科学性质,而显 得更活跃了。其中,辛基葡萄糖苷和十二烷基麦芽糖苷具有:1)与以前的非离子表面活性剂相比,临界胶 束浓度高,可用透析除去,2)蛋白质变性困难,3)紫外光穿透性高,在膜蛋白质的增溶、再构成的生物化 学领域一般使用效果好(表 2)
图 1 烷基糖苷的结构
图 2 烷基糖苷的去污力及表面张力
通过和已知表面活性剂的比较测定 HLB 值,其结果见表 1。烷基碳数在 8~l0 的范围,有增溶作用;
在 10~12 的范围,适于作洗涤剂;链更长的部分具有 W/O 型乳化作用乃至润湿作用。
表 1 烷基链长与 HLB 的关系
烷基
HLB
辛基
19
2-乙基已基
定。对于上述用途,一般使用高精制的β-成苷异构物。 工业应用
作为工业原料于七十年代后半期开始研究其生物化学用途,当时各洗涤剂公司已有很多有关其合成方
法、用途的专利。但实际上以工业规模制造是八十年代后半期由 Roam 和 Haas 及 Horizon Chemical 公司开 始进行。烷基糖苷的合成有很多方法,从成本方面考虑,使用以淀粉水解物或精制葡萄糖作为糖源,在醇
从烷基葡萄糖苷的结构可推测多种异构体,关于异构体功能的差别有待更详细研究,现在已弄清以下
事实。Cl 位异构体,即关于成苷异构物的研究其对水的溶解度、临界胶束浓度,α-成苷异构物和β-成苷
异构物有很大不同,一般β-成苷异构物对水的溶解度和临界胶束浓度的数值都较大。通常葡萄糖作为亲水 基使用,而 C2、C4 位的异构体成苷异构物、半乳糖的糖苷,除流动点不同外,在界面科学的性质方面没 大的区别。糖的 D、L 体之间和呋喃糖、吡喃糖之间没有明显差别。 在生物化学领域的应用
烷基糖苷的合成及物化性能分析
烷基多苷属于非离子表面活性剂,与其他表面活性剂相比,具有以下优点: (1)能显著降低水的表面张力和界面张力,可以降至2.25*104N/cm,据认为这是 烃类表面活性剂表面张力的理论极限值。(2)去污力强,尤其在硬水中更突出。 (3)在限定的PH值范围内化学性能保持稳定,特别是碱性环境中稳定。(4)复配 性能极佳,对绝大多数表面活性剂具有增效作用。(5)泡沫丰富、细腻而稳定, 极适合于配制优质餐洗剂。(6)在浓的电解质中仍有较大的溶解度,耐碱性也较 其他表面活性剂强得多。(7)与皮肤相容性极好,对皮肤和眼膜刺激性小。(8)生 态毒性低,生物降解性好,对环境污染程度低。(9)可由再生资源制备。
研究了烷链长度在C.-C。DP值为1.08’2.32的APG的结构与表面张力、界 面张力、发泡力、乳化力、硬水稳定性等性能的关系;探讨了APG的烷链长度及 DP值与性能之间的规律性。研究了APG与多种阴离子和非离子表面活性剂的复 配性能。烷链较长的C旷APG和C。,。一APG表现出了非常优异的的性能和协同增效 作用。
color of products,average degree of polymerization(DP),ratio of a
-D—glucopyranoside and B—D—glucopyranoside(Ⅱ/B)were discussed.The formation of d-D-glucopyranoside is under thermodynamic control and B-D.
Pbut—anol一{Om铽H 20H。k鼹。。
常用非离子表面活性剂介绍
在工业及公共设施洗涤剂中,非离子表面活性剂中不少品种是作为主洗涤剂使用的,大部分品种是作为助剂和助洗剂使用的。
(1)脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)性能:AEO中烷基链长不同,其亲油性不同。
EO数不同则水溶性不同。
例如,椰油醇的产品可以作洗涤剂,而C18醇的产品只能作乳化剂、匀染剂。
天然醇比合成醇的产品去污性和乳化性要好,而合成醇的产品相对的水溶性好(奇碳原子的作用)。
加入EO数越多,产品的水溶性越强。
EO数在6以下时的AEO为油溶性,超过6即为水溶性产品。
EO越多,产品的浊点也越低。
①脂肪醇聚氧乙烯(3)醚(AEO3,乳化剂FO或MOA-3),在25℃时为液态,具有乳化、匀染、渗透等作用。
在液体洗涤剂中可以作为辅助成分使用,或单独用作匀染剂、纺织油剂等。
②脂肪醇聚氧乙烯(5)醚(AEO5,润湿剂JFC),使用C7-C9的合成醇,EO数为5。
在常温下为液体,具有很好的润湿和渗透作用。
主要用于纺织印染、造纸等行业,作为匀染剂、渗透剂、润湿剂,工业洗涤的辅助成分。
③脂肪醇聚氧乙烯(7)醚(AEO7,乳化剂MOA-7),使用C12-C16的椰子油醇,EO数为7,浅黄色液体。
有良好的润湿性、发泡性、去污力和乳化力。
有较高的去脂能力一抗硬水力。
可广泛用于各种洗涤剂(如金属清洗剂、纤维用洗涤剂)及其他助剂。
④脂肪醇聚氧乙烯(9)醚[AEO(9),平平加9],选用C12-C16椰子油醇,EO数为9,是最常用的洗涤剂主成分,具有去污、乳化、去脂、缩绒、润湿作用。
广泛用作主洗涤剂。
尤其适合洗涤合成纤维等非极性基质及其他硬表面。
用于纺织印染工业作脱脂剂、缩绒剂、乳化剂等。
⑤脂肪醇聚氧乙烯(10)醚(AEO-10),使用C12-C18脂肪醇,EO数为10。
产品溶于水,具有良好的润湿、乳化、去污、脱脂和耐硬水性能。
可用于洗涤剂工业、纺织工业作洗涤剂、润湿剂、纺织油剂成分及农药乳化剂等。
⑥脂肪醇聚氧乙烯(15)醚(平平加15,AEO-15,OS-15)。
辛基葡萄糖苷的合成与性能
烷基糖苷采用可再生的天然原料生产,是一类性能较全面的生物质非离子表面活性剂,被广泛地应用于洗涤剂[1]、化妆品[2]、农药[3]、印染[4]、涂料[5]及生物化学[6]等领域。
目前合成烷基糖苷的方法主要有Koenings-Khorr 法、直接糖苷化法、间接法等。
其中,直接糖苷化法是主要的制备方法,采用该方法合成的烷基糖苷有乙二醇葡萄糖苷[7]、丁基葡萄糖苷[8]、辛基葡萄糖苷[9]、十二烷基葡萄糖苷[10]等。
对这些糖苷的合成和性能研究报道较多,但对糖苷结构与性能之间的关系却鲜有报道。
本文以不同结构的辛醇为原料,合成3种辛基葡萄糖苷,探讨了3者结构与理化性能和应用性能之间的关系,为糖苷类表面活性剂及衍生物的开发和应用提供依据。
1实验1.1试剂与仪器试剂:正辛醇、异辛醇、仲辛醇(质量分数大于等于99.0%,分析纯,上海润捷化学试剂有限公司),一摘要:以葡萄糖为原料,分别与正辛醇、异辛醇和仲辛醇通过直接糖苷化反应合成了正辛基葡萄糖苷、异辛基葡萄糖苷和仲辛基葡萄糖苷非离子表面活性剂。
通过IR 和1HNMR 对辛基葡萄糖苷结构进行表征,并对正、异、仲辛基葡萄糖苷的理化性能和应用性能进行了比较。
结果表明,正、异、仲辛基葡萄糖苷的临界胶束浓度(cmc )相近,异辛基葡萄糖苷的γcmc 最小,正辛基葡萄糖苷的γcmc 最大;正辛基葡萄糖苷的乳化性能、吸湿保湿性能以及去污性能最好,异辛基葡萄糖苷的泡沫性能、润湿渗透性能最好。
关键词:辛基葡萄糖苷;非离子表面活性剂;乳化性能;润湿渗透性能;泡沫性能;吸湿保湿性能;去污性能中图分类号:TQ423文献标志码:A文章编号:1004-0439(2020)03-0020-05Synthesis and properties of octyl glucosideQIU Chengcheng,HUA Ping,YU Hongmei,QIAN Feng,LI Chengyuan,CAO Chengjiang(School of Chemistry and Chemical Engineering,Nantong University,Nantong 226000,China)Abstract:Three nonionic surfactants,n -octyl glucoside,iso-octyl glucoside and sec-octyl glucoside,were synthesized by direct glycosidation of glucose with n -octanol,iso-octyl alcohol and sec-octanol.The structure of the product was characterized by IR and 1HNMR,and the physical,chemical properties and appli⁃cation properties of the n -octyl,iso-octyl and sec-octyl glucosides were compared.The results showed that the critical micelle concentration (cmc)of n -octyl,iso-octyl and sec-octyl glucosides was similar,the γcmc of iso-octyl glucoside was the smallest,and the γcmc of n -octyl glucoside was the largest.N -octyl glucoside had the best emulsification,moisture absorption and retention,decontamination properties,and the iso-octyl gluco⁃side had the best foaming property and wettability.Key words:octyl glucoside;nonionic surfactant;emulsification;wettability;foaming property;mois⁃ture absorption and retention;decontamination收稿日期:2018-11-02基金项目:江苏省研究生科研创新计划资助项目(SJCX18_0819)作者简介:邱成成(1995—),女,江苏南通人,硕士研究生,主要研究领域:精细化学品。
c14-22 醇和c12-20 烷基葡糖苷
C14-22醇和C12-20烷基葡糖苷是两种常用的表面活性剂,常用于个人护理产品和家居清洁产品的配方中。
1. C14-22醇:这是一种脂肪醇,主要由碳链长度在C14至C22范围内的直链或支链脂肪酸与氢氧化钠(或类似的碱)反应制得。
C14-22醇具有良好的乳化性能和润湿性能,可以改善产品的稳定性,同时增强对油脂的溶解能力。
它们通常用于洗发水、沐浴露、护肤品等个人护理产品中,以及洗涤剂、洗衣液等家居清洁产品中。
2. C12-20烷基葡糖苷:这是一种非离子表面活性剂,由碳链长度在C12至C20范围内的直链或支链脂肪酸与葡萄糖反应制得。
C12-20烷基葡糖苷具有良好的温和性和生物降解性,对皮肤和眼睛的刺激性较低。
它们广泛应用于各种个人护理产品,如洗面奶、洗手液、婴儿洗护用品等,也用于一些环保型家居清洁产品中。
需要注意的是,虽然这两种成分在很多情况下都是安全的,但对于某些个体来说,仍有可能引发过敏反应或其他不良反应。
因此,在使用含有这些成分的产品时,应根据自己的皮肤状况和敏感程度进行选择,并遵循正确的使用方法。
如果出现任何不适,应立即停用并寻求医生的帮助。
c14-22 醇,c12-20 烷基葡糖苷商品名
C14-22醇是一种烷基葡糖苷商品名,被广泛应用于个人护理和清洁产品中。
本文将围绕着这一主题展开讨论,首先将对C14-22醇和烷基葡糖苷进行介绍,然后探讨其在商品中的应用,最后将对其在市场上的发展前景进行展望。
一、C14-22醇和烷基葡糖苷的介绍1. C14-22醇C14-22醇是一种烷基葡糖苷的成分之一,通常是由天然植物油脂经过酵素水解和糖苷化反应制得。
它具有良好的表面活性性质,能够有效地降低水的表面张力,从而起到良好的起泡和清洁作用。
2. 烷基葡糖苷烷基葡糖苷是一类非离子表面活性剂,由脂肪醇和葡萄糖经过酶催化反应而成。
它具有优良的温和性和生物降解性,对皮肤和环境都具有较好的兼容性,因此在个人护理和清洁产品中得到了广泛应用。
二、C14-22醇和烷基葡糖苷在商品中的应用1. 个人护理产品由于C14-22醇和烷基葡糖苷具有较好的温和性和表面活性性质,因此它们常常被用作个人护理产品的主要成分之一,如洗发水、沐浴露、洗面奶等。
它们能够有效地去除污垢和油脂,同时不会对皮肤和头发造成刺激和干燥。
2. 清洁产品除了个人护理产品,C14-22醇和烷基葡糖苷还被广泛应用于清洁产品中,如洗洁精、洗涤剂等。
它们能够在清洗过程中起到良好的去污和起泡作用,同时又不会对环境造成污染。
三、C14-22醇和烷基葡糖苷在市场上的发展前景1. 宏观环境随着人们对个人卫生和环境保护意识的提高,对于温和性和生物降解性较好的清洁产品的需求也在不断增加。
C14-22醇和烷基葡糖苷作为这类产品中的主要成分,具有较好的市场前景。
2. 技术创新随着科技的发展,对于C14-22醇和烷基葡糖苷的合成工艺和性能也在不断进行改进和优化,使得其在商品中的应用更加广泛和深入。
3. 市场需求尽管C14-22醇和烷基葡糖苷在目前已经被广泛应用于个人护理和清洁产品中,但随着市场的不断变化和用户需求的不断升级,其在未来仍然有着较好的发展前景。
C14-22醇和烷基葡糖苷作为个人护理和清洁产品中的主要成分,具有良好的温和性和表面活性性质,其在市场上的发展前景也较为乐观。
c12-20 烷基葡糖苷化妆品中的应用
c12-20 烷基葡糖苷化妆品中的应用烷基葡糖苷是一种天然的表面活性剂,由葡萄糖和脂肪醇组成。
在化妆品中,烷基葡糖苷有着广泛的应用,可以作为洗发水、洗面奶、身体乳、清洁剂等产品的表面活性剂。
下面将详细介绍烷基葡糖苷在不同化妆品中的具体应用。
1.洗发水烷基葡糖苷可以作为洗发水的表面活性剂,对头皮和头发都具有良好的洁净效果。
它能够溶解头皮和头发上的油脂、污垢,清洁头皮,同时不会对头发造成过多的刺激和干燥,保持头发的柔顺和光泽。
2.洗面奶烷基葡糖苷也被广泛应用于洗面奶中。
洗面奶需要在清洁的同时保持皮肤的水分和滋润感。
烷基葡糖苷能够有效清洁面部的污垢和余油,同时不会破坏皮肤自身的保护膜,保持皮肤的水分平衡,使肌肤清爽、柔软。
3.身体乳烷基葡糖苷还可以应用于身体乳中。
身体乳具有滋润和保湿的功效,能够帮助肌肤保持水分和柔软。
烷基葡糖苷在身体乳中的应用可以使乳液更容易推开、吸收,让肌肤更加滋润细腻。
4.清洁剂烷基葡糖苷还常常被用于各种清洁剂中。
例如,洗手液、洗洁精、洗衣液等。
烷基葡糖苷能够帮助清洁剂形成丰富的泡沫,洗涤效果好,且对皮肤和环境无害。
同时,烷基葡糖苷在清洁剂中的应用可以使清洁剂更容易清洗干净,不会残留在物体表面,达到更好的清洁效果。
总之,烷基葡糖苷是一种非常适合用于化妆品的表面活性剂。
它不仅能够提供良好的洁净效果,还对肌肤和头发具有保护和滋润的作用。
在使用烷基葡糖苷的产品时,我们可以更加轻松地达到洁净和保湿的效果,让肌肤和头发保持健康和美丽。
需要注意的是,尽管烷基葡糖苷是一种天然的表面活性剂,但对于某些人来说可能会引起过敏反应。
因此,在使用烷基葡糖苷的产品之前,最好进行过敏测试,以避免过敏反应的发生。
另外,烷基葡糖苷在化妆品中的含量也需要注意。
过高的含量可能会对肌肤和头发造成过度清洁和干燥的问题,因此,在购买和使用烷基葡糖苷的产品时,需要注意选择适合自己肌肤和头发状况的产品,并遵循产品说明中的使用方法和建议。
ppt展示-烷基糖苷
烷基糖苷
新型表面活性剂
简介
烷 基 糖 苷
结构与性能 合成工艺 应用
APG简介
烷基糖苷,简称APG,是由可再生资源 天然脂肪醇和葡萄糖合成的,是一种性能 较全面的新型非离子表面活性剂。兼具普 通非离子和阴离子表面活性剂的特性,具 有高表面活性、良好的生态安全性和相溶 性,是国际公认的首选“绿色”功能性表 面活性剂。
APG简介
表面张力低, 去污性好 溶解性好,耐强碱和电解质, 有良好的增稠能力
特点
起泡性好, 泡沫丰富细腻
配伍性能好,能与各种离 子型、非离子型表面活性 剂复配产生增效作用
与皮肤相溶性好,显著改善配方 的温和性,无毒、无刺激、 易生物降解
APG简介
外观 :淡黄色液体
技 术 指 标
性物含量≥ 50 %
聚合度 1.4-1.6
残留醇 ≤1% PH值(10%水溶液) 11.5-12.5
APG结构
烷基糖苷是糖类化合物和高级醇的缩合反应产物, 其结构式为:
----式中:R为C8-C10的烷基,n为平均聚合度。 当R< C8时,烷基糖苷的性能不佳, 而R为= C8-C16时,其性能优良。
APG性能
溶解性能 物理性状 泡沫性能
优点 缺点
较好地解决了原料间的相容性问题,合成比 较易于实现,反应时间较短;过量的脂肪 醇易于蒸发。
工艺较复杂,生产成本比较高,而且产物中 往往有不易除净的丁基糖苷,所得的APG 产品质量较差,一定程度上也影响了产品的 性能。
APG的应用 化妆品类
APG可在较大的温度范围内 作较长时间的存放,同时,具 有增湿的功能,完全符合化 妆品用活性组分的性能要求。
•APG 在酸液中有优良 的溶解性、稳定性和表 面活性。表面活性剂与 生物膜的相互作用使其 诱导的溶血历程不同于 渗透溶血历程, 表面活 性剂的溶血活性取决于 疏水基和亲水基的性质 。
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烷基聚葡萄糖苷的合成、性能与应用卢伟京(广西大学化工系 南宁 530004) 摘 要 烷基聚葡萄糖苷是一种温和、新型的非离子表面活性剂,性能优良,应用日益广泛。
本文介绍它的合成方法、主要性能和用途。
关键词 烷基聚葡萄糖苷 非离子表面活性剂 洗涤剂 乳化剂 分类号 TQ 42312Preparation ,Property and Application of A lkyl PolyglycosideL u W eij ing(D ep t .of Chem ical Engineering ,Guangxi U niversity N anning 530004)Abstract A lkyl po lyglyco side is a new type of m ild non i on ic su rfactan t w ithw ide app licati on s and n icep rop erties .P rep arati on ,p rop erties and app lica 2ti on s are in troduced . Key words :alkyl po lyglyco side non in ic su rfactan t detergen t em u lsifier 烷基聚葡萄糖苷(A lkyl po lygluco side ),简称烷基多苷,即A PG ,是一种新型非离子表面活性剂,它兼有非离子和阴离子表面活性剂的许多特征:表面活性高、去污力强、泡沫丰富、细腻且稳定,与其它表面活性剂合用有明显协同效应,配伍性能极佳,无毒,低刺激,与皮肤相容性好;生物降解迅速彻底,环境污染少;原料为可再生植物资源等。
可用于家用洗涤剂、化妆品和工业清洗剂的配制。
早在1893年,德国的E 1F ische 合成了甲基糖苷[1],长链烷基多苷的表面活性也于1934年发现[2],但作为产品出现,却是在80年代末。
其原因可能是:当时以石油为主要原料的表面活性剂占据市场;80年代以来,人们迫切需要更安全、更有利于环境保护的表面活性剂。
人们才做了大量的研究,开发出烷基多苷等产品。
1978年法国的Sepp ic 公司实现A PG 的工业化,并将规模扩大到1万t a 。
德国的汉高(H enkel )公司于1988年建成5千t a 装置,1992年在美国建成215万t a 装置。
预计到2000年,仅西欧用于洗涤剂的A PG 将达8~10万t a ,另一套215万t a 的装置在汉高的总部建成,还将进一步扩大生产规模。
美国的BASF 公司、日本花王公司,国内的大连油化厂、鞍山化工厂等也有A PG的生产。
1 合成、结构与组成111 合成 烷基多苷的合成方法很多,主要有以下几种。
11111 保护基因法[3,4] 该法是通过选择合适的催化剂和保护基因R ,合成所需构型的产物。
所用的催化剂为银盐等,价格贵,不适用于工业生产。
11112 酶催化法[5,6]葡萄糖 + ROH 酶 A PG 酶催化法有反应条件温和、工艺简单、产物纯度高、立体专一性,采用固定化酶,可重复使用等优点。
若能解决酶催化反应的转化率低、反应速度太慢(尤其是C 7以上的ROH 的反应速度很慢)等问题,极有希望实现工业化生产。
11113 直接苷化法[7,8] ROH 为长链醇,葡萄糖与长链醇不相溶,反应不易进行。
将反应物微乳化,或采用十二烷基苯磺酸等具有乳化性能的催化剂,对反应顺利进行非常有利。
所用的催化剂有无机酸 有机酸、固体超强酸和杂多酸等。
酸的强度过强,对产品的颜色有较大的影响。
此法技术较复杂。
11114 转糖苷法[9,10] 该法是先由低碳醇R 0OH 与葡萄糖反应生成糖苷如丁基糖苷C 4A PG ,增加了高碳醇ROH 与糖的相溶性,使反应较快地进行,且容易控制,技术上较简单。
催化剂与直接苷化法相同。
反应的方式可待生成C 4A PG 后,加入ROH 继续反应,也可以在反应开始时高碳醇和适量的低碳醇同时加入。
目前用于工业化生产的只有直接苷化法和转糖苷法。
以淀粉为原料与ROH 反应制备A PG 的生产工艺正在研究中,以进一步降低生产成本。
11115 其它方法 有醇解法[11]、多糖水解苷化法等[12]。
112 结构与组成图1 十二烷基麦芽糖苷的结构图2 A PG 组份分布 长链烷基多苷的代表性结构见图1,亲油基为烷基,亲水基为糖元。
烷基多苷有Α-和Β-立体异构体;有六元环(吡喃)和五元环(呋喃)异构体;有1,2键、1,4键和1,6键异构体;依每个烷基上糖元数的不同,还有单苷、二苷、三苷……。
所以,产品的组成非常复杂,如三糖苷就有两百多种同分异构体。
但作为表面活性剂使用并无妨碍,这种情形正如LA S 和A EO 一样。
当原料和反应条件确定时,产品的组成还是比较固定的。
通常产品中,Α-和Β-异构体约占2 3和1 3;主要是吡喃糖苷,呋喃糖苷只有少量;单苷占主要部分,其次是二苷和三苷,三者之和为85%左右。
以D P (D egree of Po lym erizati on )表示每个烷基结合的平均糖元数,典型产品的D P 值为113~118,D P 值越高,其平均糖元数越高,亲水基含量越大。
通过控制醇糖比、催化剂的种类和浓度等反应条件,可获得合适的D P 值。
当D P 值为114和116时的A PG 组份分布详见图2。
2 主要性能211 物理性能 纯A PG 为白色粉末,实际产品为奶油色或淡黄色,商品则配成50%左右水溶液。
A PG 没有明显的熔点,有两个不同的熔程,即软化和流动。
A PG 可溶于水中,随烷基碳数增加,溶解度减小;随D P 值增大,溶解度增加。
A PG 较难溶于一般的有机溶剂。
C 8-10A PG ,在酸、碱、无机盐溶液中溶解度仍很大,并保持高稳定性和优良的表面活性。
如在20%~50%高浓度无机介质中C 8-10A PG 可配成20%~30%的清亮溶液,对应用十分有利。
C 12烷基单苷在水中溶解度较小,可加入C 8-10A PG 作助溶剂;随着D P 值的增大,C 12-16A PG 的溶解度增大,易溶于水中。
K rafft 点,C 8-10A PG 和C 10-12A PG 的为1℃,C 12-14A PG 的为17℃,都较低。
通常产品中,C 8-10A PG 占15%,C 12A PG 占46%,C 14A PG 占15%,因此,在常温下(20~25℃),A PG 的溶解大,应用无问题。
与A EO 等非离子表面活性剂不同,A PG 水溶液升温无浊点,稀释不形成凝。
这对A PG在热水洗涤方面的应用很有利。
A PG具有增稠能力,大多数阴离子表面活性剂溶液加入A PG,特别是C12-14A PG后,粘度增加,无须再使用粘度增稠剂。
A PG能改善浆料的流动性,有利于操作。
212 表面活性 表面活性剂的基本特征是能显著地降低溶剂的表面张力。
C7以上的A PG有明显的表面活性,随烷基碳链的增长,表面活性增加;D P值增大,表面活性减小。
因此作为洗涤剂的A PG,D P值通常为113~118。
C8-12 A PG有较好的表面活性,其中C12A PG的C M C、表面张力与C12LA S、C12A EO相当,界面张力却低得多,更能有效地降低表面张力(见表1)。
表1 A PG与其它表面活性剂表面活性剂比较表面活性剂C M CW t%表面张力dyn c m(0101%)界面张力(油 水) dyn c m(0101%)011%C8A PG(D P=116)01043910811219 C10A PG(D P=116)01013810512016 C12A PG(D P=118)010062810111016 C12LA S01062910712214C12A EO7010042712416115C12A E3S010154218714218TX-10010072915316018213 起泡力 由表2可见,A PG的起泡力中等。
胶束形成性质与A EO相似,起泡力比A EO好。
A PG在硬水中,起泡力有所下降,易受无机盐影响,但与其它表面活性剂复配可解决此问题[13]。
A PG的泡沫呈圆球形,细小,泡沫层湿润,因而滑爽、稳定;有时过于稳定的泡沫给漂洗带来一些麻烦,需加入泡沫控制剂。
表2 A PG与其它表面活性剂起泡力比较表面活性剂起 泡 力0m in5m inC8A PG(D P=116)152133C10A PG(D P=116)185179C12A PG(D P=118)120115C12LA S238235C12A EO7114110C12A EO73110106C10A PG(D P=116)3132112 条件:浓度为1g L,温度为20℃,3为硬水中(16d),其余在去离子水中。
214 HLB值表3 A PG的HLB值表面活性剂HLB值C8A PG(D P=114)1318C8A PG(D P=116)1414C10A PG(D P=116)1314C12A PG(D P=116)1216C12A PG(D P=118)1311C16A PG(D P=110)818C16A PG(D P=112)918C16A PG(D P=114)1015C18A PG(D P=110)814C18A PG(D P=113)915C18A PG(D P=114)919 HLB值可用来预知表面活性剂在溶液中的理化行为和应用范围。
HLB值小于10的可作W O型乳化剂和润温剂;HLB值为13~15的可作洗涤剂;HLB值>15的可作O W 型乳化剂。
由亲水基糖元的含量计算A PG的A PG (D P =118)的HLB 值正在13~15之间,可作洗涤剂;C 16A PG (D P =110~112)和C 18A PG (D P =110~114)可作W O 型乳化剂。
215 去污力 A PG 的去污力与A EO 、TX -10等相当,优于LA S 和A S 、FA S 等。
去污力随烷基碳数的增加而递增,至C 11A PG 达最大。
因12个碳以上的A PG 在室温的硬水中溶解度不大,所以去污力下降。
实际上,A PG 产品常含有C 8-10A PG ,不影响溶解与洗涤。
在去污方面,A PG 与LA S 、A EO 、A ES 、FA S 菜碱等表面活性剂合用,有明显的增效作用(见图3、图4)[14,15]。
因此,通过复配可提高A PG 在硬水中的去污力。
图3 A PG 在去污中的增效作用实验条件:污垢为涤纶棉上的皮脂,浓度为0101%A SS ,温度为38℃,水硬度为15d216 安全性能 由淀粉、油脂等天然物为原料制备的烷基多苷,最显著的特点之一就是毒性、皮肤刺图4 A PG 在餐洗中的增效作用实验条件:污垢为牛油,浓度为0101%A SS ,温度为38℃,水硬度为15d激性都很低。