十二烷基三甲基溴化铵
测定十二烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度
物理化学综合实验报告——测定十二烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度姓名:刁金枝班级:应化124班学号:1202010401测定十二烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度作者:刁金枝单位:应化124班 1202010401摘要:凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂。
这一类分子既含有亲油的足够长的烷基,又含有亲水的极性基团。
分子既含有亲油的足够长的(大于10个碳原子)烷基,又含有亲水的极性基团。
由于这种双亲结构,分子有自水中逃离水相而吸附于界面上的趋势,但当表面吸附达到饱和后,浓度再增加,表面活性剂分子无法再在表面上进一步吸附,这时为了降低体系的能量,活性剂分子会相互聚集,形成胶束。
开始明显形成胶束的浓度称为临界胶束浓度(CMC)。
表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度,是表面活性溶液性质的重要表征之一。
表面活性剂的一些理化性质,如表面张力、摩尔电导率、渗透压、浊度、光学性质等在临界胶束浓度时都有显著的变化。
所以通过测定发生这些显著变化时的转变点就可以得知。
本文采用电导法、紫外分光光度法测定CMC。
关键词:十二烷基三甲基溴化铵;CMC;电导率法;紫外分光光度法;N,N-二乙基苯胺;正文:一、引言(一)研究背景由于表面活性剂溶液的许多物理化学性质随着胶束的形成而发生突变,如在乳液聚合、石油开采、去污、消除电影胶片的斑点及生理过程等方面都有着重要的增溶作用,且增溶作用的大小与表面活性剂的CMC有关,影晌CMC值的各种因素必然也影响到增溶作用。
因此,测定CMC,掌握影响CMC的因素,对于深入研究表面活性剂的物理化学性质是至关重要的。
(二)实验原理1、表面活性剂凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂。
表面活性剂分子都是由极性部分和非极性部分组成的,若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;②阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;③非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯类。
新方法合成对氨基苯酚
作为防氧化剂 , 然后滤出活性炭 , 滤液冷却 到 2 ℃ , O 加 入氨 水 , 节 p 值到 65~ . , 时有 白色或 淡 调 H . 80这 黄 色结 晶析 出 , 行 减 压 过 滤 , l 进 用 %保 险粉 水 溶 液 洗涤 , 】将滤饼在 6 ℃下真空干燥 , O 即得到精品对
作者 简介 : 王升文( 9 0一), , 17 男 扬州工业 职业技术学 院讲 师, 硕士研究生 , 湖南 娄底人 , 长期从事精细化学品合成与教学。E i 66 v ma :1 1r l w
@ 1 3 c m. 6.o
贵 州 化
・
工
21 0 2年 8月
6・
G i oC e el d s y uz u h mi l ut h an r
剂, 提高有机物在水相中的溶解度 , 使水相和有机相 问充 分接 触 , 同时使 气相 、 液相 间 的相 转移 催 化反应 得 以实现 , 加快 反应 速度 [ , 5 采用 不 同表 面活性 剂对 ]
反应 的影 响如 下表 1 。
表 1 不同表面活性剂对 反应收率 ( ) % 的影 响
第3 7卷 第4期
压保持在 16P 水柱 , 9 1a 结果表明 : 反应转化率随反 应 时 间 的增 加迅 速上 升 。反 应转 化率 的上升 很可 能
是 因为反 应 时 间 长 能 保 证 有 足 够 的 时 间 使 底 物 与 P/ tC催 化剂充 分 接触 , 一 点对 本 反应 这 样 的 多相 这
21 0 2年 8月 第3 7卷第 4期
贵 州 化
工 。
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十二烷基三甲基氯化铵质量标准_概述及解释说明
十二烷基三甲基氯化铵质量标准概述及解释说明1. 引言1.1 概述:本文将全面介绍和说明十二烷基三甲基氯化铵质量标准的概念、重要性以及定义。
通过对该标准的内容、制定过程和实施历程的详细探讨,旨在帮助读者更好地理解和应用该标准。
1.2 文章结构:本文共分为五个部分。
首先,引言部分将给出文章的背景和整体结构安排。
随后,第二部分将详细介绍十二烷基三甲基氯化铵质量标准的定义、命名规则,并且探讨其在实际应用中的重要性和广泛领域。
接下来的第三部分将逐一阐述该标准所包含的物理性质要求、化学成分及纯度要求,以及检测方法和限量规定等内容。
第四部分将回顾制订与实施历程,并提供相关法律法规及国际标准参考情况,并评估该标准的实施情况与效果。
最后,在结论部分,将对文章进行总结,并进一步探讨十二烷基三甲基氯化铵质量标准的意义和影响,展望未来标准的完善和改进方向。
1.3 目的:本文旨在全面阐述十二烷基三甲基氯化铵质量标准,介绍其定义、命名规则及重要性,并通过解释标准内容和要点,使读者能够更好地理解该标准的实际应用。
同时,通过回顾制订与实施历程,分析相关法律法规及国际标准参考情况,评估该标准的效果,并提出未来改进和完善的方向。
通过本文的撰写,旨在为行业专业人士提供一个全面而系统的参考,以促进十二烷基三甲基氯化铵质量管理水平的提高。
2. 十二烷基三甲基氯化铵质量标准的定义与重要性:2.1 定义及命名规则:十二烷基三甲基氯化铵是一种表面活性剂,也被称为DTAC。
它的分子式为C15H34ClN,结构中含有一个正离子(三甲基氯化铵)和一个阴离子(十二烷基)。
在这个结构中,十二烷基链是通过碳原子与三甲基氯化铵离子相连的。
2.2 用途和应用领域:DTAC在各个领域具有广泛的应用。
首先,在日常生活中,它被广泛应用于清洁剂、洗涤剂和混凝土添加剂等产品的制造过程中。
其次,由于其优良的表面活性和乳化性能,DTAC还被广泛应用于农业、纺织品、润滑剂等工业领域。
十二烷基三甲基氯化铵
十二烷基三甲基氯化铵是一种无色或淡黄色透明胶体,可溶于水和乙醇,与阳离子、非离子表面活性剂有良好的配伍性。
十二烷基三甲基氯化铵生产厂家哪家好?淮南华俊新材料科技有限公司来为您解答!十二烷基三甲基氯化铵化学稳定性好,耐热、耐光、耐压、耐强酸强碱。
具有优良的渗透、乳化、杀菌性能。
本品用作阳离子表面活性剂,也可应用于催化剂,乳化剂,消毒剂,杀菌剂,抗静电剂等。
本品可用作硝基还原重排法制造对胺基苯酚的转移催化剂;还可利用它的乳化性生产建筑防水涂料乳化剂;护发素乳化剂;化妆品乳化剂;阳离子氯丁胶乳专用乳化剂;油田钻凿深井时,用作抗高温油包水乳化泥浆的乳化剂等,青霉素发酵工艺过程中的蛋白质凝聚剂;亦可用于生产合成纤维抗静电剂、乳胶工业的防粘剂和隔离剂、工农业用杀菌剂等。
淮南华俊新材料科技有限公司淮南华俊新材料科技有限公司 十二烷基三甲基氯化铵储存于紧闭密封的容器中。
避免与氧化物接触。
储存于阴凉、通风的库房。
远离火种、热源。
防止阳光直射。
保持容器密封。
应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。
配备相应品种和数量的消防器材。
储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
淮南华俊新材料科技有限公司是安徽省高新技术企业,目前增设上海、广州两家办事处。
是以表面活性剂和聚丙烯酸及丙烯酰胺系列聚合物的研发、生产、销售于一体的企业,产品广泛应用于日化、石油开采、水处理、农药助剂、水性涂料、金属加工液等多个领域。
我公司的主要产品有阳离子表面活性剂系列、两性表面活性剂系列、非离子表面活性剂系列、增稠剂系列产品以及其他产品。
同时,我司有经验丰富的配方师,研制各类有特色的应用配方;有受过高等教育的专业人员竭诚负责售前/后服务,并能按照客户要求提供OEM代加工服务。
以客户为服务焦点,重合同,守信用竭诚为客户提供强有力的技术支持,携手共创更加美好的明天。
淮南华俊新材料科技有限公司。
太阳能电池用微细银粉的制备
太阳能电池用微细银粉的制备刘晓刚;甘卫平;杨超;林涛;黎应芬【摘要】采用液相化学还原法,以十二烷基三甲基溴化铵(CTAB)作分散剂,抗坏血酸作还原剂还原硝酸银溶液制备太阳能电池用微细银粉,通过调节分散剂用量、pH值、Ag+浓度以及反应介质类型可以对银粉的粒径和分散性进行控制,并用XRD和SEM对所得到的银粉进行表征。
结果表明:十二烷基三甲基溴化铵与银离子的结合以及自身长碳链的位阻效应能够在微细银粉的制备过程中起到很好的分散作用。
通过工艺优化最终可得到平均粒径为0.7μm、振实密度为4.0 g/mL、分散性良好的球形或类球形银粉。
以此银粉配制的银浆制成的多晶硅太阳能电池正面电极致密度高,光电转换效率可达17.8%。
%The highly dispersive ultra-fine spherical silver powder for solar cells was prepared by liquid phase reduction method using cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) as the dispersant, ascorbic acid as the reducing agent reducing AgNO3 solution. The particle size and dispersion can be regulated by adjusting the amount of CTAB, pH, Ag+ concentration as well as reaction medium. X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) were employed to characterize the prepared silver particles. The results show that the combination between CTAB and Ag+ as well as the excellent steric hindrance effect are good for the dispersion of silver powder during the reaction. Silver powder with average particle size of 0.7μm, tap density of 4.0 g/mL can be obtained by the process optimal. The density of the front electrode of polycrystalline solar cells made by silver pastes prepared silverpowder is high, and the photoelectric transformation efficiency reaches 17.6%.【期刊名称】《中国有色金属学报》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】6页(P987-992)【关键词】太阳电池;高分散;微细银粉;化学还原【作者】刘晓刚;甘卫平;杨超;林涛;黎应芬【作者单位】中南大学材料科学与工程学院,长沙 410083;中南大学材料科学与工程学院,长沙 410083;中南大学材料科学与工程学院,长沙 410083;中南大学材料科学与工程学院,长沙 410083;中南大学材料科学与工程学院,长沙 410083【正文语种】中文【中图分类】TF123.7+2金属银具有优异的导电性和较强的抗氧化能力,在电子行业有着广泛的应用。
乙二醇对烷基三甲基溴化铵胶团化行为的影响
者 的广泛 兴 趣 。 Plp [ 等 研 究 了 TinX ’ 。 aeu ro 一 t 10在 二元 醇 ( 二醇 , 甘 醇 , 0 乙 三 四甘醇 ) 溶 液 中 水 的 自聚行 为 及 胶 团 热力 学 性 质 。E s e1 等 研 究 at ] o 7 了在水 . 乙二 醇 和水 ,. 二 醇 混 合 溶 剂 中 表 面 13丙 活 性剂 头基 对 聚集 行 为 的影 响 。这 些 研究 指 出 了
参与胶团的形成 , 这些有机 添加剂通常要 求具有
收 稿 日期 :00 l -8 修 回 日期 :0 1 02 2 1・l2 ; 2 1 ・ -7 4
联系人简介 : 凌锦龙 ( 94 ), , 16 - 男 副教授 , 主要从 事溶液热力学和界面化学研究 。E m i l giln@h t.jC - al i j o g ue z R :n n .
Ke r s a k h i ty a y wo d : y r l meh lmmo i m r mie; n a e i ay mi t r c t a e l o c nr t n; c l e o y a c n u b o d EG a w t rb n r xu e; r i lmie l c n e t i miel t r d n mi d i c e ao r a hm
Efe t o t y e l c lo h i e lz to ha i r o f c f e h l ne g y o n t e m c l a i n be v o f i a ky t i e hy a m o um o i s l lr m t l m ni br m de
的重要性 , 揭示 了通过改变本体相性质来 控制胶
团聚集 的可 能性 ¨ 。 本 文选 择 不 同疏水 链 长 的烷 基 三 甲基 溴 化 铵 ( A n 2 1 1 ) 研 究 了在 不 同 乙二醇 含量 C T B, =1 ,4,6 , 水 溶液 中的 胶 团化 行 为 , 析 了温 度 对 胶 团形 成 分 的影 响 , 讨 了极 性 有 机 溶 剂 的加 入 对 胶 团形 成 探
SBA-15(16)介孔分子筛的功能化修饰及其在多相催化中的应用共3篇
SBA-15(16)介孔分子筛的功能化修饰及其在多相催化中的应用共3篇SBA-15(16)介孔分子筛的功能化修饰及其在多相催化中的应用1SBA-15(16)介孔分子筛的功能化修饰及其在多相催化中的应用近年来,介孔分子筛作为一种新型催化剂广泛应用于多相催化反应中。
其中,SBA-15(16)介孔分子筛因其狭窄的孔道和高度有序的介孔结构,能够提高反应的选择性和活性,受到了广泛的关注。
但是,纯的SBA-15(16)介孔分子筛在一些催化反应中的应用还存在着一些局限性,比如其表面存在的硅氧键易受到水分子的攻击等问题。
为了解决这些问题,SBA-15(16)介孔分子筛的功能化修饰成为了当前研究的热点之一。
SBA-15(16)介孔分子筛的功能化修饰主要包括有机修饰和无机修饰两种方式。
其中,有机修饰主要是通过将含有活性基团的有机化合物与SBA-15(16)介孔分子筛表面的硅氧键反应,实现对其表面进行功能化改性。
无机修饰则是通过改变硅源和模板剂的种类和用量等条件,控制介孔分子筛的孔径大小和孔道结构等方面的性质。
有机修饰的功能化修饰方式具有灵活性高、适用范围广、对催化性能的影响较大等优点,因此被广泛应用于多相催化领域。
比如,通过在SBA-15(16)介孔分子筛表面引入羧基、烷基、烯基等功能基团,可以大大提高SBA-15(16)介孔分子筛的亲水性和稳定性,从而提高其催化效率和循环使用性能。
同时,有机修饰也可以实现对SBA-15(16)介孔分子筛表面孔道结构的调控,从而实现对反应产物的选择性和活性的优化。
无机修饰的功能化修饰方式则更多地是通过改变硅源和模板剂的种类和用量等条件来实现对SBA-15(16)介孔分子筛的修饰。
改变硅源的种类可以实现对SBA-15(16)介孔分子筛骨架的改变,从而实现对催化性能的优化;而改变模板剂的种类和用量则可以控制SBA-15(16)介孔分子筛内部孔径大小、孔道结构和表面含量等方面的性质。
比如,通过使用氢氧化钠(NaOH)作为模板剂,可以制备出孔径较大的介孔分子筛,并且能够对其孔道结构进行调控;而通过使用十二烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为模板剂,则可以实现对介孔分子筛表面的修饰。
表面活性剂专业缩写词及国内代号
净洗剂AN脂肪醇聚氧乙烯醚
匀染剂AN脂肪胺聚氧乙烯醚(尼凡丁)
AOS α-烯基磺酸盐
AP烷基磷酸酯
APE千基酚聚氧乙烯醚
APG烷基多糖苷
AR617精炼剂油酸钠、碳酸钠和三聚磷酸钠为主的混合物
AS脂肪醇硫酸钠
AS-33含33%脂肪醇硫酸钠的水溶液
ASEA烷基硫酸酯单乙醇胺盐
ASTM美国标准试验方法
AV酸值
十二烷基二甲基甜菜碱.BS-12
十六烷基三甲基溴化铵(1631)
[供应]十二烷基三甲基氯化铵(1231)
[供应]十八烷基三甲基氯化铵(1831)
[供应]十六/十八烷基二甲基叔胺
化妆品中防腐剂、硼酸和硼酸盐检验方法2021
4 防腐剂检验方法Determination of preservatives in cosmetics 本部分规定了化妆品中防腐剂的检验方法,各待测组分与《化妆品安全技术规范(2015年版)》准用防腐剂(第三章表4)的对应关系及采用的检验方法详见表1,各检验方法涵盖的待测组分详见表2。
表1 《化妆品安全技术规范(2015年版)》准用防腐剂与检验方法对照表《化妆品安全技术规范(2015年版)》准用防腐剂(第三章表4)序号和名称待测组分检验方法1 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 4.12 5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷 4.13 7-乙基双环噁唑啉7-乙基双环噁唑啉 4.74 烷基(C12-C22)三甲基铵溴化物或氯化物十二烷基三甲基溴化铵 4.35 苯扎氯铵, 苯扎溴铵, 苯扎糖精铵十二烷基二甲基苄基氯化铵4.3 十四烷基二甲基苄基氯化铵十六烷基二甲基苄基氯化铵6 苄索氯铵苄索氯铵 4.37 苯甲酸及其盐类和酯类苯甲酸 4.1 苯甲酸甲酯 4.2 苯甲酸乙酯 4.1 苯甲酸丙酯 4.1 苯甲酸异丙酯 4.1 苯甲酸苯基酯 4.1 苯甲酸丁酯 4.7 苯甲酸异丁酯 4.78 苯甲醇苯甲醇 4.110 溴氯芬溴氯芬 4.211 氯己定及其二葡萄糖酸盐, 二醋酸盐氯己定 4.312 三氯叔丁醇三氯叔丁醇 4.713 苄氯酚苄氯酚 4.214 氯二甲酚氯二甲酚 4.215 氯苯甘醚氯苯甘醚 4.116 氯咪巴唑氯咪巴唑 4.2《化妆品安全技术规范(2015年版)》准用防腐剂(第三章表4)序号和名称待测组分检验方法17 脱氢乙酸及其盐类脱氢乙酸 4.120 二氯苯甲醇2,6-二氯苯甲醇4.2 2,4-二氯苯甲醇21 二甲基噁唑烷二甲基噁唑烷 4.724 甲酸及其钠盐甲酸 4.725 戊二醛戊二醛 4.726 己脒定及其盐, 包括己脒定二个羟乙基磺酸盐和己脒定对羟基苯甲酸盐己脒定二(羟乙基磺酸)盐 4.327 海克替啶海克替啶 4.530 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 4.231 甲基异噻唑啉酮甲基异噻唑啉酮 4.132 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物甲基氯异噻唑啉酮 4.133 邻伞花烃-5-醇邻伞花烃-5-醇 4.234 邻苯基苯酚及其盐类邻苯基苯酚 4.235 4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类4-羟基苯甲酸4.1 4-羟基苯甲酸异丁酯4-羟基苯甲酸异丙酯4-羟基苯甲酸丁酯4-羟基苯甲酸甲酯4-羟基苯甲酸乙酯4-羟基苯甲酸丙酯4-羟基苯甲酸苯酯4-羟基苯甲酸苄酯4-羟基苯甲酸戊酯36 对氯间甲酚对氯间甲酚 4.237 苯氧乙醇苯氧乙醇 4.138 苯氧异丙醇苯氧异丙醇 4.239 吡罗克酮和吡罗克酮乙醇胺盐吡罗克酮乙醇胺盐 4.240 聚氨丙基双胍聚氨丙基双胍 4.441 丙酸及其盐类丙酸 4.742 水杨酸及其盐类水杨酸 4.243 苯汞的盐类, 包括硼酸苯汞硼酸苯汞 4.646 山梨酸及其盐类山梨酸 4.247 硫柳汞硫柳汞钠 4.248 三氯卡班三氯卡班 4.249 三氯生三氯生 4.250 十一烯酸及其盐类十一烯酸 4.751 吡硫鎓锌吡硫鎓锌 4.2表2 检验方法涵盖的待测组分信息表序号检验方法名称待测组分4.1 甲基异噻唑啉酮等23个组分甲基异噻唑啉酮2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇4-羟基苯甲酸甲基氯异噻唑啉酮苯甲醇苯氧乙醇苯甲酸4-羟基苯甲酸甲酯氯苯甘醚脱氢乙酸5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷4-羟基苯甲酸乙酯4-羟基苯甲酸异丙酯4-羟基苯甲酸丙酯4-羟基苯甲酸苯酯4-羟基苯甲酸异丁酯4-羟基苯甲酸丁酯4-羟基苯甲酸苄酯苯甲酸乙酯4-羟基苯甲酸戊酯苯甲酸异丙酯苯甲酸丙酯苯甲酸苯基酯4.2 吡硫鎓锌等19个组分吡硫鎓锌水杨酸山梨酸苯氧异丙醇2,6-二氯苯甲醇苯甲酸甲酯碘丙炔醇丁基氨甲酸酯对氯间甲酚2,4-二氯苯甲醇邻苯基苯酚邻伞花烃-5-醇氯二甲酚氯咪巴唑苄氯酚吡罗克酮乙醇胺盐三氯卡班三氯生溴氯芬硫柳汞钠4.3 己脒定二(羟乙基磺酸)盐等7种组分己脒定二(羟乙基磺酸)盐序号检验方法名称待测组分氯己定十二烷基三甲基溴化铵十二烷基二甲基苄基氯化铵苄索氯铵十四烷基二甲基苄基氯化铵十六烷基二甲基苄基氯化铵4.4 聚氨丙基双胍聚氨丙基双胍4.5 海克替啶海克替啶4.6 硼酸苯汞硼酸苯汞4.7 甲酸等9种组分甲酸丙酸三氯叔丁醇苯甲酸异丁酯苯甲酸丁酯十一烯酸7-乙基双环噁唑啉二甲基噁唑烷戊二醛4.1甲基异噻唑啉酮等23种组分Methyl isothiazolinone and other 22 kinds ofcomponents1 范围本方法规定了高效液相色谱法测定化妆品中甲基异噻唑啉酮等23种组分的含量。
十二烷基三甲基溴化铵活化试剂用法
十二烷基三甲基溴化铵活化试剂用法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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食品用消毒剂原料(成分)名单及使用要求
聚六亚甲基胍
Polyhexamethyleneguanidine
31961-54-3
30
聚六亚甲基双胍盐酸盐
Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride
32289-58-0
31
聚乙烯吡咯烷酮碘;聚维酮碘
Povidone Iodine/ Polyvinyl pyrrolidone - iodinecomplex
十八烷二甲基氧化铵
Octadecyl dimethyl amine oxide
—
42
十二烷基-二甲基-2-苯氧乙基溴化铵;度米芬
Dodecyl dimethyl (2-phenoxyethyl) ammoniumbromide /domiphen bromide
538-71-6
43
十二烷基二甲基苄基氯化铵
499-83-2
2
草酸
Oxalic acid
144-62-7
3
氮化硼
Boron nitride
10043-11-5
4
丁二酸
Succinic acid
110-15-6
5
硅胶
Hydrated silica/Silica gel
112926-00-8
6
硫酸
Sulfuric acid
7664-93-9
7
硫酸钴
85409-23-0
6
C12~C14烷基苄基二甲基氯化铵
Quaternary ammonium compounds, benzylC12-C14alkyl dimethyl, chlorides
85409-22-9
7
测定十二烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度
物理化学综合实验报告——测定十二烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度姓名:刁金枝班级:应化124班学号:1202010401测定十二烷基三甲基溴化铵表面活性剂的临界胶束浓度作者:刁金枝单位:应化124班 1202010401摘要:凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂。
这一类分子既含有亲油的足够长的烷基,又含有亲水的极性基团。
分子既含有亲油的足够长的(大于10个碳原子)烷基,又含有亲水的极性基团。
由于这种双亲结构,分子有自水中逃离水相而吸附于界面上的趋势,但当表面吸附达到饱和后,浓度再增加,表面活性剂分子无法再在表面上进一步吸附,这时为了降低体系的能量,活性剂分子会相互聚集,形成胶束。
开始明显形成胶束的浓度称为临界胶束浓度(CMC)。
表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度,是表面活性溶液性质的重要表征之一。
表面活性剂的一些理化性质,如表面张力、摩尔电导率、渗透压、浊度、光学性质等在临界胶束浓度时都有显著的变化。
所以通过测定发生这些显著变化时的转变点就可以得知。
本文采用电导法、紫外分光光度法测定CMC。
关键词:十二烷基三甲基溴化铵;CMC;电导率法;紫外分光光度法;N,N-二乙基苯胺;正文:一、引言(一)研究背景由于表面活性剂溶液的许多物理化学性质随着胶束的形成而发生突变,如在乳液聚合、石油开采、去污、消除电影胶片的斑点及生理过程等方面都有着重要的增溶作用,且增溶作用的大小与表面活性剂的CMC有关,影晌CMC值的各种因素必然也影响到增溶作用。
因此,测定CMC,掌握影响CMC的因素,对于深入研究表面活性剂的物理化学性质是至关重要的。
(二)实验原理1、表面活性剂凡能显著改变表面(或界面)性质的物质都称为表面活性剂。
表面活性剂分子都是由极性部分和非极性部分组成的,若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;②阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;③非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯类。
表面活性剂表面活性剂表面活性剂
石蜡(shí là) W/O乳化剂 润湿剂 洗涤剂 增溶剂 | |————| 聚乙二醇
O/W乳化剂
共八十三页
2.胶束量
表面活性剂形成胶束的大小可用胶束量来描述,胶束量就是构 成一个(yī ɡè)胶束的分子量。
HLB值=
亲水基质量 亲水基质量+憎水基质量
×100/5
例如:石蜡无亲水基,所以HLB=0
聚乙二醇,全部是亲水基,HLB=20。 其余非离子型表面活性剂的HLB值介于0~20之间。
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根据(gēnjù)需要,可根据(gēnjù)HLB值选择合适的表面活性 剂。例如:HLB值在2~6之间,可作油包水型的乳化剂; 8~10之间作润湿剂;12~18之间作为水包油型乳化剂。
聚乙二醇型表面活性剂之所以存在浊点,是因为其亲水基依靠聚 乙二醇链上醚键与水形成氢键而亲水。氢键结合较松散.当温度上升
时、分子热运动加剧,达到一定程度,氢键便断裂,溶解的表面活性
剂析出、溶液变为乳浊液;而当温度降低至浊点之下时,氢键恢复,
溶液便又变透明。
对于(duìyú)应用而言,克拉夫特点是下限,而浊点是上限。
研制,开创了近代表面活性剂时期,并形成合成表面活性剂与肥皂相竞争的局面。40一50 年代支链烷基苯磺酸钠(TPS)因优良的洗涤性和耐硬水性占据洗涤剂的主导地位; 随后由于TPS难以生物降解造成河流污染。在1964年被性能优异的直链烷基苯磺酸钠 取代,同时,50年代后石油化工(shí yóu huà ɡōnɡ)的发展,促进了醇系表面活性 剂的大力发展,其中醇醚非离子表面活性剂因其优异的低温洗涤性、低泡性、可生 物降解性等,加之脂肪醇和环氧乙烷原料的充足供应获得迅猛发展。至今已有超过 阴离子表面活性剂之势。
油基钻井液介绍及应用
油基钻井液介绍及应⽤油基钻井液⼀、油基钻井液发展概述1、定义及类型油基钻井液是指以油作为连续相的钻井液。
两种油基钻井液——全油基钻井液和油包⽔乳化钻井液。
在全油基钻井液中,⽔是⽆⽤的组分,其含⽔量不应超过10%;⽽在油包⽔钻井液中,⽔作为必要组分均匀地分散在柴油中,其含⽔量⼀般为10~60%。
2、油基钻井液的优缺点与⽔基钻井液相⽐较,油基钻井液具有能抗⾼温、抗盐钙侵、有利于井壁稳定、润滑性好和对油⽓层损害程度较⼩等多种优点。
⽬前已成为钻⾼难度的⾼温深井、⼤斜度定向井、⽔平井和各种复杂地层的重要⼿段,并且还可⼴泛地⽤作解卡液、射孔完井液、修井液和取⼼液等。
油基钻井液的配制成本⽐⽔基钻井液⾼得多,使⽤时往往会对井场附近的⽣态环境造成严重影响。
为了提⾼钻速,从20世纪70年代中期开始,较⼴泛地使⽤了低胶质油包⽔乳化钻井液。
为保护环境,适应海洋钻探的需要,从80年代初开始,⼜逐步推⼴使⽤了以矿物油作为基油的低毒油包⽔乳化钻井液。
3、油基钻井液的发展阶段⼆、油基钻井液的组成1、基油(BaseOil)油包⽔乳化钻井液是以⽔滴为分散相,油为连续相,并添加适量的乳化剂、润湿剂、亲油胶体和加重剂等所形成的稳定的乳状液体系。
在油包⽔乳化钻井液中⽤作连续相的油称为基油,⽬前普遍使⽤的基油为柴油(我国常使⽤零号柴油)和各种低毒矿物油。
为确保安全,其闪点和燃点应分别在82℃和93℃以上。
由于柴油中所含的芳烃对钻井设备的橡胶部件有较强的腐蚀作⽤,因此芳烃含量不宜过⾼,⼀般要求柴油的苯胺点在60℃以上。
苯胺点是指等体积的油和苯胺相互溶解时的最低温度。
苯胺点越⾼,表明油中烷烃含量越⾼,芳烃含量越低。
为了有利于对流变性的控制和调整,其粘度不宜过⾼。
各种基油的物理性质注:Mentor26、Mentor28、Escaid110、LVT和BP8313均为常⽤矿物油的代号。
2、⽔相(WaterPhase):淡⽔、盐⽔或海⽔均可⽤作油基钻井液的⽔相。
化妆品生产用的原料(齐全)
商品名称化学名称性能及应用AES钠盐脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠---具有优良的去污、乳化和发泡性能,作香波、浴液、餐洗等发泡剂、洗涤剂。
AES A(铵盐)脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸胺---具有优良的去污、乳化及耐硬水性能,泡沫细腻丰富,性能温和,作香波、浴液、餐洗等发泡剂、洗涤剂。
K12(铵盐)十二烷基硫酸胺---用于香波、浴液等洗涤剂1270复合铵盐---具有优良的去污、乳化及耐硬水性能,泡沫细腻丰富,性能温和,作香波、浴液、餐洗等发泡剂、洗涤剂。
K12针/K12粉脂肪醇硫酸钠---具有优良的去污、乳化和发泡性能,作起泡剂、性能较佳CH-802浴液基料(皂基型)---性质温和,易清洗,无滑腻感,易与其它成份配伍,加入此原料的沐浴露,浴后能使皮肤光滑,清爽,无紧绷感和无粗糙感Hostapur SAS60 仲烷基磺酸钠---具有良好的去污和乳化力,耐硬水和发泡力好,生物降解性极佳,系绿色表面活性剂,应用于香波、餐洗等洗涤剂。
Hostapon SCI65/SCI 85脂肪酸羟乙基磺酸钠---良好的皮肤相容性,良好的护肤性能及其温和、发泡性极佳、不受任何硬水碱皂的影响,用于洗面奶、浴液即洗发用品中可使皮肤柔软光滑,保持水分,头发易于梳理。
Medialan LD/LD 30 N-月桂酰肌胺酸钠---具有良好的泡沫和润湿能力,耐硬水,良好的毛发亲和性,极温和,与各种表面活性剂配伍极强,用于香波,婴儿香波,浴液,洗面奶剔须膏和牙膏。
AK-201 月桂醇磺基琥珀酸单酯二钠盐---温和的阴离子表面活性剂,优良的钙皂分散力和乳化力,复配性能超群;适合用于儿童护理品中AEP 聚氧乙烯十二烷基醚磷酸酯钾盐---阴离子表面活性剂,对皮肤的亲和性好,润湿性好,滑爽,无毒,无刺激。
MAP十二烷基磷酸酯---医用级,乳化、溶解特性。
需于与KOH、铵盐中和,泡沫丰富且细腻。
MAP-K十二烷基磷酸酯钾盐---优良的乳化、分散、洗涤、抗静电性、温和无刺激、配伍性好,对头发有明显润泽作用,用于洗面奶、香波、浴液中,泡沫稠密,稳定,洗后皮肤润泽。
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品名CAS号分子式
十二烷基三甲基溴化铵1119-94-4 C12H25(CH3)3 NBr 十二烷基三甲基氯化铵112-00-5C12H25(CH3)3 NCl 十四烷基三甲基溴化铵1119-97-7C14H29(CH3)3NBr 十四烷基三甲基氯化铵4574-04-3C14H29(CH3)3 NCl 十六烷基三甲基溴化铵57-09-0C16H33(CH3)3 NBr 十六烷基三甲基氯化铵112-02-7C16H33(CH3)3 NCl 十八烷基三甲基氯化铵112-03-8 C18H37(CH3)3NCl 十八烷基三甲基溴化铵1120-02-1 C18H37(CH3)3NBr 苯扎氯铵63449-41-2 C17H30NCl
苯扎溴铵7281-04-1 C21H38BrN 四甲基氯化铵75-57-0(CH3)4NCl
四甲基溴化铵64-20-0(CH3)4NBr
四甲基硫酸氢铵103812-00-6(CH3)4NHSO4
四甲基醋酸铵10581-12-1(CH3)4CH3COON 四甲基碘化铵75-58-1(CH3)4NI
四乙基溴化铵71-91-0(C2H5)4NBr
四丙基氯化铵5810-42-4(C3H7)4NCl
四丙基溴化铵1941-30-6(C3H7)4NBr
四丁基氯化铵37451-68-6(C4H9)4NCl
四丁基溴化铵1643-19-2(C4H9)4NBr
四丁基硫酸氢铵32503-27-8(C4H9)4NHSO4
四丁基氟化铵87749-50-6(C4H9)4NF
四丁基醋酸铵10534-59-5(C4H9)4CH3COON
四丁基碘化铵311-28-4(C4H9)4NI
甲基三乙基氯化铵10052-47-8CH3(C2H5)3NCl
甲基三丁基氯化铵56375-79-2CH3(C4H9)3NCl
甲基三辛基氯化铵5137-55-3CH3(C8H17)3NCl
甲基三辛、癸基氯化铵63393-96-4CH3[(CH2)7CH3]3NCl 甲基三辛基氯化铵水溶液5137-55-3CH3(C8H17)3NCl 双十烷基二甲基氯化铵7173-51-5 (C10H21)2(CH3)2NCl 双十二烷基二甲基氯化铵3401-74-9 (C12H25)2(CH3)2NCl 双十八烷基二甲基氯化铵107-64-2 (C18H37)2(CH3)2NCl 双十烷基二甲基溴化铵2390-68-3 (C10H21)2(CH3)2NBr 双十二烷基二甲基溴化铵3282-73-3 (C12H25)2(CH3)2NBr 双十八烷基二甲基溴化铵3700-67-2 (C18H37)2(CH3)2NBr。