阳离子、两性离子、非离子表面活性剂ppt课件

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阳离子、两性离子、非离子表面活性剂

阳离子、两性离子、非离子表面活性剂

②具有良好的抗静电作用 当阳离子表面活性剂吸附吸在纤维表面,形成一定向 吸附膜后,中和了纤维表面的负电荷,减少了因摩擦产生 的自由电子,因而,具有良好的抗静电作用;

③杀菌作用显著
很稀的溶液(1/10000-1/100000)即有杀菌效果,这是 由于细菌被强力吸附后,阻止了细菌的呼吸作用和糖解作用 所致

如十二烷基三甲基氯化铵(防粘剂DT或 1231),合成如下:
C12H25N(CH3)3 Cl C12H25
3 3
C12H25NH2 + 3 CH3Cl C12H25N(CH3)2 + CH3Cl
. N(CH ) .Cl
代表产品: 十二烷基三甲基溴化铵(阳离子表面活性剂1231); 十八烷基三甲基氯化铵(阳离子表面活性剂1831); 十六烷基三甲基溴化铵(阳离子表面活性剂1631)。
4.具有极好的耐硬水性和耐高浓度电解质, 甚至在海水中也可以有效地使用。
5.对植物纤维有益的柔软平滑性和抗静电 性。
6.具有良好的乳化性和分散性。
7.可以吸附在带有负电荷或正电荷的物 质表面上,而不产生憎水薄层,因此 有很好的润湿性和发泡性。 8.具有一定的杀菌性和抑霉性。 9.有良好的生物降解性。
表面活性剂的发展现状

2009年阴离子型表面活性剂产量占比仍 为最大,为56%;非离子表面活性剂, 占35%;阳离子和两性离子表面活性剂 合占10%。
(二)、山梨醇及失水山梨醇的脂肪酸酯
1. span 失水山梨醇脂肪酸酯也称山梨醇酐烷基酯, 商品名为司盘(span)。山梨醇可由葡萄糖 加氢制得,是具有六个羟基的多元醇。由 于分子中没有醛基,所以对热和氧稳定。 与脂肪酸反应不会分解或着色。
失水山梨醇酯不溶于水,很少单 独使用,但与其它水溶性表面活性 剂复配,具有良好的乳化力,尤其 与失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚 (Tween)复配பைடு நூலகம்为有效。

《药物表面活性剂》PPT课件

《药物表面活性剂》PPT课件
Krafft点:离子表面活性剂,表-溶解度 制备温度 〉 Krafft点
昙点(或浊点)(cloud point):聚氧乙烯型“表” 温度,表析出(破坏氢键),增溶 制备温度〈昙点,Tween-20 的昙点〉80
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精品医学
三、表面活性剂的性质
(四)表面活性剂的复配: 外加物质对胶束的影响:有利,增溶量增加
精品医学
阳离子表面活性剂
苯扎氯铵 苯扎溴铵 杀菌作用
两性离子表面活性剂
1.卵磷脂
注射用乳剂
2.氨基酸型和甜菜碱型
8
精品医学
非离子表面活性剂
RCOO - 甘油、聚乙二醇、山梨醇 (酯)
RO -(醚)
1、脂肪酸甘油酯 W/O 2、蔗糖脂肪酸酯 O/W
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非离子表面活性剂
3、脂肪酸山梨坦:司盘Span W/O 4、聚三梨酯:吐温 Tween-80 O/W 5、聚氧乙烯脂肪酸酯:卖泽 Myrij 6、聚氧乙烯脂肪醇醚:苄泽 Brij 7、聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物:
阳离子型与阴离子型表面活性剂混合体系(协同 作用)
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精品医学
三、表面活性剂的性质
(五)表面活性剂增溶作用的应用 增溶相图:三元相图 解离性药物的增溶(可溶和不可溶性复合物) 多组分增溶质的增溶(和主药竞争--增溶量减少或
增加) 抑菌剂的增溶:活性降低,增加用量 表面活性剂溶液的化学稳定性 增溶剂加入和顺序(增溶质与增溶剂先混合)
4 、不同类别表面活性剂的毒性如何?与其应用 有何关系?
5 、表面活性剂在药剂中有哪些应用?举例说明。
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精品医学
一、练习题
1 、名词解释:表面活性剂、 HLB 值、昙点、 临界胶团浓度。

表面活性剂PPT课件

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2021/3/7
CHENLI
14完全不润湿不能源自湿能润湿完全润湿2021/3/7
CHENLI
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二、表面活性剂
(一)表面活性剂的含义 表面活性剂:
能使液体表面张力显著降低的物质。
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表面活性剂分子结构的特点:
①它们大都是长链的有机化合物,烃链长 度一般不少于8个碳原子;
二、非离子表面活性剂
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(一)阴离子型表面活性剂:
带负电荷。起表面活性作用的是阴离子。
1.肥皂类 为高级脂肪酸盐,通式为 (RCOO—)n M n+,良好的乳化能力,一般 用在外用制剂中。
2.硫酸化物 系硫酸化油和高级脂肪醇硫 酸酯类,通式为R·O·SO3-M+。有较强的 乳化能力。对粘膜有刺激性,主要作为外 用软膏的乳化剂。
W=σ×△A W为所做的功,或称 增加的表面自由能 σ为表面张力; △A为增加的表面积。
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(四)液体的铺展
铺展是指一滴液体能在另—种不相溶的液体表面 上自动形成—层薄膜的现象。
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铺展系数与界面张力有如下的关系: S=σ底-(σ铺+σ底·铺)
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(三)表面活性剂在固体表面的吸附
• 表面活性剂溶液与固体接触时,其分子 很容易在固体表面产生吸附,使固体表 面状态和性质发生改变。
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第二节 表面活性剂的分类
一、离子型表面活性剂 (一)阴离子表面活性剂 (二)阳离子表面活性剂 (三)两性离子表面活性剂

第二章表面活性剂(共56张PPT)

第二章表面活性剂(共56张PPT)

C14H29SO4Na 30
C16H33SO4Na 45 C18H37SO4Na 56
活性剂
C10H21CHC6H4SO3Na | CH3
表面活性剂:是这样一种物质,当它的加入量很小时,就能使溶 剂(一般为水)的表面张力或液液界面张力显著降低,改变体系 的界面状态;当它达到一定浓度时,在溶液中缔合成胶团,从而 产生润湿或反润湿、乳化或破乳、起泡或消泡、以及加溶等一系 列作用,以达到实际应用的要求。
是一类即使在很低浓度时也能显著降低表(界)面张力的物质。
6.8
=CH-
-0.475 -0.475 -0.475
2.4
-(C3H5O)-(氧丙烯基) -0.15
2.1
-CP2-
1.9
-CF3-
-0.87 -0.87
例:计算月桂酸钠的HLB值 CH3( CH2)10-COONa
解:-CH3:, -CH2- : -COONa:19.1
HLB=7+∑(亲水基团基数)-∑(亲油基团基数) HLB= 7 + 19.1-(-0.475)×
第二章 表面活性剂
第一节 表面活性剂基本概念
一、表面张力
界面上的分子与体相内部分子所处的
状态不同。受力状态不同。
图2—1 液相内部和液-气界面的
分子所受作用力的示意图
表面张力:液体表面任意单位长度上的
收缩力称为表面张力,单位为N·m-1

从能量上看,表面分子比内部分 子具有更高的能量。
要使体系的表面积增加,就必须对体系 做功。
团具有的亲水亲油平衡值。 表示表面活性剂的亲水疏水性能。
HLB值大,亲水性强,亲油性弱; HLB值小,亲油性强,亲水性弱。
(1)HLB值的规定

药剂学表面活性剂ppt课件

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极性物质,降低增溶量 ❖盐析现象 阴离子表面活性剂溶解度 ❖ 对非离子表面活性剂影响较小,高浓度时,使浊
点降低
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(二)有机添加剂
❖碳原子在12以下的脂肪醇 增溶量 ❖短链醇(C1-C12)破坏胶束形成 ❖极性有机物, CMC,抑制胶束形成
(三)水溶性高分子
❖对表面活性剂有吸附作用, CMC ❖但一旦胶束形成,增溶效果显著增强
❖ 表面张力是研究物质表面现象的最基本和最重 要的物理量之一,由于表面层分子与体相分子 周围环境不同。
❖ 对于单组分体系,来自于同一物质在不同相中 的密度不同;对于多组分体系来自于界面层的 组成与任一相的组成不同
❖ 表面收缩的动力 ❖ 引起液体表面自动收缩的力称为表面张力,实
际是分子间吸引力的一种量度,分子间吸引力 大者,表面张力高
35
3、可解离型表面活性剂
❖ 又称可控半衰期的表面活性剂,是指在完成其 应用功能后,通过酸、碱、盐、热或光作用能 分解成非表面活性物质或转变成新表面活性化 合物的一类表面活性剂。
❖ 常见的是带有可解离基团的季铵盐。 ❖ 酸解型、碱解型、盐解型、热解型、光解型。 ❖ 易于生物降解;易分离除去;可使解离产物产
生新功能。
36Leabharlann 4、高分子表面活性剂❖ M〉1000 ❖ 氧化乙烯-硅氧烷共聚物、乙烯亚胺共聚物、
乙烯基醚共聚物、烷基酚-甲醛缩合物-氧化乙 烯共聚物 ❖水溶性高分子物质 如:海藻酸钠、CMC-Na、 MC、PVP、聚乙烯醇 ❖ 起泡、乳化、增溶等应用 ❖ 与低分子表面活性剂相比,降低表面张力、增 溶、渗透能力较弱;乳化能力较强 ❖ 常用作保护胶体
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二、亲油亲水平衡值
❖ HLB,从0 至 40 (一)定义 值越大,亲水性越强 HLB不同,性质不同(O/W,W/O) 计算HLB(混合表面活性剂、加和性)

第四章(四).两性离子和非离子表面活性剂

第四章(四).两性离子和非离子表面活性剂

C17H35COOH + n CH2 CH2 O
C17H35
O R C O R C NH2 + m+n CH2 CH2 O N
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
CH2 CH2 O n H CH2 CH2 O mH H CH2 CH2 O m+n H
O R C N
6501是二乙醇胺与已形成的酰胺复合而形成水溶 性好的复合物。是一种常用的工业乳化剂。耐水 解,且能在碱性介质中应用
三、浊点——非离子表面活性剂 该方法是鉴定非离子表面活性剂的常用方法, 鉴定时会受到其他物质的干扰。当存在少 量阴离子时,会使浊点升高或受抑制。有 无机盐共存时会使浊点下降。 方法:配制1%待测试样溶液(不必很准确), 将试样取5~10ml于一试管中,插于1支温 度计,边加热边搅动。试管中溶液变浑时 的温度即为浊点。浑溶液变澄清时的温度 即为浊点。
CH3 CH2 CH2 CH
n CH2 CH2 CH3 CH3 O CH3 CH2 CH2 CH CH CH3
O
CH2 CH2 O n H
3、脂肪酸、脂肪胺、脂肪酰胺与环氧乙烷加成物
C18H37NH2 + m+n CH2 CH2 O CH2 CH2 O n H C18H37N O C O CH2 CH2 O mH CH2 CH2 O n H
2、碱性溴酚蓝法——季胺盐、脂肪胺 碱性溴酚蓝溶液配制:称取2.5克溴酚蓝试样, 溶解于50ml蒸馏水中,并加入1克NaOH。 方法:取2ml1%待测试样,加入0.2ml碱性溴 酚蓝溶液,溶液呈蓝色,再加入5ml氯仿, 激烈振荡,蓝色转移到氯仿层,分离出氯 仿层,于其中边振荡边滴加十二烷基苯磺 酸钠标准溶液,氯仿层逐渐变成无色,表 明有季铵盐存在。

非离子表面活性剂讲解ppt课件.ppt

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化学性质稳定 耐酸碱 耐高温 耐氧化剂
不易生物降解
它的需要量呈逐渐减少的趋势,目前在家用洗涤用 品中已较少使用,主要用在金属的酸性洗涤剂和碱性 洗涤剂中。
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
c. 脂肪酸聚氧乙烯酯
• 第一节 阴离子表面活性剂 • 第二节 阳离子表面活性剂 • 第三节 两性离子表面活性剂 • 第四节 非离子表面活性剂 • 第五节 特殊类型表面活性剂
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
一、概述
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
C12H25OH
NaOH催化
150~180oC C12H25O-(CH2CH2O)n -H
1 高碳醇的制备 2 环氧乙烷的制备 3 脂肪醇聚氧乙烯基醚的合成
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
实际上环氧乙烷的加成是逐渐进行的,首先加成1个 环氧乙烷分子,继而加成上第2个、第3个……当加成上 10~15个后,则显现出最佳的洗涤能力。常用的长链脂肪 醇有月桂醇、油醇、棕榈醇、硬脂醇、环己醇、萜烯醇等。
合成方法:
烷基胺与环氧乙烷起加成反应可生成两种反应 产物:
在后一反应中,最终产物实际上是异构体的 混合物。
在日常生活中,随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费,也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么

第二章 表面活性剂水溶性表面活性剂油溶性表面活性剂离子型表(与“表面”有关优秀PPT)

第二章 表面活性剂水溶性表面活性剂油溶性表面活性剂离子型表(与“表面”有关优秀PPT)

C H 3 R N + C H 3 C3 S H4 O
C H 3
第33页,共36页。
C H 3
+ R N
H 3C C l
C H 3
C H 3 R N + C H 3 C l-
C H 3
十二烷基三甲基氯化铵(防黏剂DT)
H3C
60~80℃
R Br +
N CH3
H3C
加压
CH3
+
-
RN
CH3 Br
CH3
AES泡沫丰实,对水硬度不敏感,有良好的生物降 解性,不刺激皮肤,与非离子表面活性剂有良好的复配 性能,是家用洗涤剂中最重要的表面活性剂之一,可广 泛地用来配制香波、餐具洗涤剂、洗衣粉等。
+
R O H nH 2C C2H
O
R O C2H C2H nO H
ClS 3HO R O C2H C2H nOS 3HO NaO RHO C2H C2H nOS 3NO a
脂肪伯胺也可以从脂肪酸,氨,氢直接在催化剂上反应 得到。
+ + RCON O H 3 H H 2
+ RC 2H N H 2 H 2 O
第31页,共36页。
➢季铵盐型阳离子表面活性剂
亲水基为季铵阳离子的表面活性剂
R1
R
N+
R2
R3
季铵盐是由叔胺和烷基化试剂反应而成,常见的烷基
化试剂有卤代烷 硫酸二甲酯 环氧乙烷等。
2 2 剂,头发调理剂,化妆品用乳化剂,矿石浮选剂和杀菌剂等。
3
24
第二节 化学结构与性能
二是表面张力降低能达到的最大程度,称为表面活性剂表面张力降低的能力。

表面活性剂分类

表面活性剂分类
,具有较好的化学稳定性。
多元醇型
总结词
多元醇型非离子表面活性剂是一种以多元醇为亲水基的表面 活性剂,具有较低的表面张力、良好的润湿性和防锈性。
详细描述
多元醇型非离子表面活性剂的亲水基团是多元醇,常见的有 甘油、山梨醇、蔗糖等。这类表面活性剂在较低浓度下即可 显著降低水的表面张力,因此广泛应用于化妆品、食品、医 药等领域。
季铵盐类
总结词
由烷基季铵盐与酸反应生成的盐类化合物, 具有较好的杀菌、柔软和抗静电性能。
详细描述
季铵盐类表面活性剂是一类由烷基季铵盐与 酸反应生成的盐类化合物。它们的分子结构 中包含季铵盐基团,因此具有较好的杀菌、 柔软和抗静电性能。这类表面活性剂广泛用 于个人护理产品、家居清洁剂、农药等领域, 以提高产品的抗菌、抗静电和柔软性能。
咪唑啉类
01 咪唑啉类表面活性剂是一种两性离子表面活性剂, 其分子结构中包含咪唑环和羧基或磺酸基等阴离 子基团。
02 咪唑啉类表面活性剂具有较好的耐硬水性和抗硬 离子能力,可以在较高温度和酸碱度范围内稳定 存在。
02 咪唑啉类表面活性剂对皮肤和眼睛的刺激性较小, 因此也适用于个人护理和化妆品等领域。
油等领域。
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烷基醇酰胺型
总结词
烷基醇酰胺型非离子表面活性剂是一种以烷基醇和酰胺为亲水基的表面活性剂,具有较 好的润湿、乳化、分散和增溶性能。
详细描述
烷基醇酰胺型非离子表面活性剂的亲水基团是烷基醇和酰胺的混合物,常见的有单硬脂 酸甘油酯、二硬脂酸甘油酯等。这类表面活性剂在较低浓度下即可显著降低水的表面张 力,并且具有较好的化学稳定性和生物相容性,因此广泛应用于纺织、印染、皮革、石
聚氧乙烯型
总结词

BASF表面活性剂basf

BASF表面活性剂basf

时,易得到浓度高而稳定的乳液。
多数情况下,在乳液聚合中,总是把阴离子和非离 子型两种表面活性剂拼合使用,有效发挥两者之特点。
烷基酚聚氧乙烯醚
商品名称
结构简式
Emulan OP 25
O O H
n
Emulan OPS 25
O O
n
SO3Na
化学名称
乙氧基化烷基酚
乙氧基化烷基酚硫酸钠盐
外观
基本物 化性质
非离子型阳离子型阴离子型两性型表面活性剂非离子表面活性剂对电解质等的化学稳定性良好但是聚合速度减慢而且乳化力弱聚合中易生成凝块
BASF 表 面 活 剂
表面活性剂分类:
阳离子型 1.离子型 表面活性剂 两性型 2.非离子型 阴离子型
非离子表面活性剂,对电解质等的化学稳定性良好, 但是聚合速度减慢,而且乳化力弱,聚合中易生成凝块。 阴离子表面活性剂化学稳定性不那么好,但与使用 非离子型比较,有生成乳液粒度小,乳液机械稳定性好, 聚合中不太容易生成凝块的优点。因此,在使用阴离子型
Pluronic PE系列非离子表面活性剂
分子结构示意图
CH3 HO(CH2CH2O)x(CHCH2O)y(CH2CH2O)xH EO PO EO
Pluronic PE 10100用于餐具洗涤剂和漂洗的一种有效的润
湿剂;它是极低泡的,且能抑制因其他表面活性剂形成的
泡沫;它也可以作一种破乳剂。
Emulan TO系列脂肪醇聚氧乙烯醚
产品代号 含量/% 环氧个数 TO2080 80 20 TO3070 70 30
聚合物分散体。在对于各种不同类型的如丙烯 酸酯、苯乙烯和乙烯单体的乳液聚合工艺中可 主要应用 单独使用或与阴离子表面活性剂并用。取代高 乙氧基化的烷基酚乙氧基化物。

两性表面活性剂【共65张PPT】

两性表面活性剂【共65张PPT】

表面活性剂结构对钙皂分散力的影响
钙皂分散力 (lime soap disporsing rate , LSDR) 钙皂分散分散指数
100g油酸钠 在 硬度333mg/L的硬水中维持分散,
恰好无钙皂沉淀发生的分散剂的质量(g)
LSDR数值越低,表面活性剂对钙皂的分 散能力越高。
1、两性表面活性剂的烷基R的碳链增 长,或氮原子与羧基间的碳原子数n由1 增加至3时,活性剂的钙皂分散力有所提 高,LSDR值降低。 2、当表面活性剂分子上引入酰氨基或将 羧基转换成磺酸基或硫酸基时,会使钙 皂分散力大大提高,LSDR数值降低。
广义地说:所谓两性表面活性剂,是指同时具有两种离子 性质的表面活性剂。
通常所说的两性表面活性剂,是指由阴离子和阳离子所组 成的表面活性剂。换言之,单就两性表面活性剂结构来讲, 在亲水基一端既有阳离子(+)也有阴离子(-)。
整个表面活性剂中开发较晚的一类:
1937年 专利开始报道;
1940年 杜邦公司首次报道了甜菜碱系两性表面活性 剂;
甜菜碱是由Sheihler早期从甜菜中提取 出来的天然含氮化合物,其化学名为三甲 基乙酸铵。
目前“甜菜碱(Betaines)”一词已冠于 所有类似此结构的化合物,并已扩展到含 硫及含磷的类似化合物。
天然甜菜碱不具有表面活性,只有 当其中一个CH3被长链烷基取代后才具 有表面活性,人们称该类物质为甜菜 碱型表面活性剂。
1、两性表面活性剂具有等电点 两性表面活性剂通常总含有酸性基团和碱
性基团,因此,在溶液中表现出最大的特征
是有着两性化合物物共同具有的等电点性质。
它与两性表面活性剂的许多性质,如吸附、 溶解等密切相关。
以氨基丙酸为例
PH﹥4

表面化学-表面活性剂

表面化学-表面活性剂

3.1.1.1 阴离子型表面活性剂





该类活性剂在水中解离后,起活性作用的是阴离子 基团,其中又分两种类型。 (1)盐类型 由有机酸根与金属离子组成,如羧酸盐型RCOO· +,磺酸盐型RSO3-· +。 Na Na (2)酯盐类型 分子中既有酯的结构,又有盐的结构,如硫酸酯盐 ROSO3· +,磷酸酯盐ROPO3· +。 Na Na 阴离子型表面活性剂是目前应用最广的一类,它可 作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂、分散剂、增 溶剂等。

在憎水基相同时,亲水基团-CH2CH2O-越多, 亲水性越大,浊点越高;在亲水基团数相同 时,憎水基的链越长,憎水性越大,浊点越 低。因此可用浊点来大致判断非离子型表面 活性剂的亲水、亲油性。
3.4 表面活性剂的 活性
3.4 表面活性剂的活性

由前所述,可用( 活性。
d dc
)表示表面活性剂的表面
出现Krafft点的原因

在Krafft点以下,溶解度不大,表面活性剂没 有形成胶束。温度升高,溶解度缓慢增加, 直到Krafft点时溶解度达到了CMC,形成了胶 束,表现出溶解度急剧增加。由图3-3可见, 碳氢链越长,亲油性越大,Tk越高。

对非离子型表面活性剂则不同。往往一个透 明的非离子型表面活性剂水溶液在加热到一 定温度时会突然变浑浊。这表示温度升高, 溶解度反而下降了。


离子型表面活性剂, 在低浓度时的电导率 与正常电解质溶液相 似,但高浓度时却表
现出很大的偏差

表面活性剂溶液的密
度、去污能力等与浓
度的关系都有明显的 转折点。而且这些转 折点对某表面活性物 质是出现在一特定的 温度范围内。

化妆品原料 ppt课件

化妆品原料  ppt课件
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肤 感
植物油脂
橄榄油(Olive oil)
•来源:一般是将果实经机械冷榨或用溶剂萃取制得
•物理性质:产品为淡黄或黄绿色透明油状液体
•主要成分:油酸甘油酯和棕榈酸甘油脂
•主要用途:按摩油、冷霜、口红、化妆皂等化妆品
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肤 感
动物油脂
羊毛脂
•来源:由洗涤粗羊毛洗液中回收的副产物,经提取
阴离子表面活性剂洁净去污稍有刺激性洗发水阳离子表面活性剂黏附柔软抗静电防水固色稍有刺激性护发素两性表面活性剂洗涤温和卸妆水非离子表面活阳离子表面活性剂黏附柔软抗静电防水固色稍有刺激性护发素两性表面活性剂洗涤温和卸妆水非离子表面活性剂最温和无刺激乳化增溶稳定氨基酸类护肤品价格表面活性剂润湿作用蜡肤感肤感空气水表面活性剂水油蜡?水不能润湿蜡的表面?表面活性剂处于水滴的界面处亲脂尾部接触表面的亲脂性部分水滴蔓延像一滴脂质一样延长扩大
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肤 感
水溶性原料
透明质酸 化妆品用水不合格,将导 致以下情况发生:
① Cl- 含量大于300ppm或
海藻
甘油 乙醇

Ca2+、Mg2+含量过高就导致乳
化不良膏体发粗、释水。 ② 生产透明香波, Ca2+ 、
丙二醇
蒸馏水(蒸2次以 上) 去离子水
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Mg2+含量高,就会浑浊。
Ca2+、Fe2+超标,引起变色。 ③ 水中若含重金属离子或砷
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肤 感
无机粉质原料
二氧化钛(钛白粉) 滑石粉
有机粉质原料
D&C XX CI XXXXXX 纤维素微珠 聚乙烯粉
粉 质 原 料
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甜菜碱型两性离子表面活性剂是指甜菜碱中的甲 基被长链烷基取代后的产物,即:
式中R为C12~18。这类化合物是由季铵盐 型阳离子部分和羧酸盐型阴离子部分构成的。
特点
在任何PH值下多能溶于水,既使在等 电点下也不会发生沉淀;
不会因温度升高而混浊(非离子表面 活性剂);
水溶液的渗透性好、泡沫性强、去污 力好
1.离子型在水溶液中离解,离解后可能与 其它电离物质反应而沉淀。 非离子型在 水溶液中不会电离, 不受酸、碱影响, 稳定性高;
2.在各种溶剂中均有较好的溶解性; 3.亲水性是通过氧原子与水分子的氢键结
合(不强),温度升高到某值后,出现 浑浊。
非离子表面活性剂的合成
非离子表面活性剂的亲油基原料是具 有活泼氢原子的疏水化合物.如脂肪 醇、脂肪酸、脂肪胺等。
分散性好
因此应用颇广,可作为洗涤剂、染色助剂、 柔软剂、抗静电剂和杀菌剂等。杀菌力不 及阳离子活性剂,在酸性溶液中对绿脓杆 菌有作用,但对金黄葡萄球菌及大肠杆菌 则以碱性时的杀菌力较强。目前这一产物 的成本还较高,因此仅用于某些特殊场合.
十二烷基二甲基甜菜碱
然后再与NaOH作用,生成烷基甜菜 碱
代表产品: 十二烷基三甲基溴化铵(阳离子表面活性剂1231); 十八烷基三甲基氯化铵(阳离子表面活性剂1831);
十六烷基三甲基溴化铵(阳离子表面活性剂1631)。
如烷基二甲基叔胺与氯化苄反应制得。
பைடு நூலகம்
CH3 RN
CH3
+2- ClCH
CH3 + 2- R.-CN-l-CH CH3
代表产品:
十二烷基二甲基苄基氯化铵(1227)
两性离子表面活性剂
两性表面活性剂的特性
1.能给出和接收质子,当PH低于等电点 时,多呈阳离子性;当PH高于等电点时, 多呈阴离子性。 2.几乎可以同其他所有类型的表面活性 剂进行复配,且一般都会产生加和增效作 用。 3.毒性和刺激性非常小,可用于化妆品 及洗发香波中。
4.具有极好的耐硬水性和耐高浓度电解质, 甚至在海水中也可以有效地使用。
(三)、脂肪酸聚氧乙烯酯
脂肪酸聚氧乙烯酯中的酯键比起醚键 就显得较不稳定,在热水易水解,在 强酸或强碱中稳定性也差,溶解度也 比醚类为小。但由于脂肪酸来源比较 容易,成本低,工艺简单,具有低泡, 生物降解好等特点,应用较广。
亲水基原料有环氧乙烷,多元醇和氨 基醇等。非离子表面活性剂可以根据 亲水基种类的不同分为聚乙二醇型和 多元醇型。
(一)、脂肪醇聚氧乙烯醚
脂肪醇聚氧乙烯醚alkyl alcohol polyoxyethylene ether(AEO)是非离 子表面活性剂中的主要品种之一。 在工业及民用方面应用极为广泛。 它具有生物降解性能良好,溶解度 高,耐电解质,能低温洗涤,泡沫 低等特点。
酸、氢溴酸、硫酸等)制得。
长碳链季铵盐 咪唑啉季铵盐 吡啶季铵盐 (R1=C8~C26,R2=C8~C26或CH3,X=X=Cl或Br )
如十二烷基三甲基氯化铵(防粘剂DT或 1231),合成如下:
C1H 22N 5H2+3CH3Cl C1H 22N 5(CH3)2+CH3Cl
. C1H 22N 5(CH3)3Cl . C1H 22N 5(CH3)3Cl
两性表面活性剂的应用
1.洗涤剂及香波组分:安全性好,毒 性低,对皮肤和眼睛的刺激性小可 用于婴儿用品中。
2.杀菌性:可用于外科手术、医疗器 械等的消毒。
3.纤维柔软剂:可用于天然纤维也可用 于合成纤维,不影响纤维的色光、不易 使之泛黄,不产生污染。
4.缩绒剂:羊毛织成呢后,需要进行缩 绒以使织物在长度和亮度上达到一定程 度的收缩,同时使其增加厚度及保暖性。
国内商品明为1227或洁尔灭,是消毒杀菌剂,也用于聚 丙烯腈染色的缓染剂。若阴离子为溴时则为新洁尔灭,是一种 很强的阳离子杀菌剂。
4、 烷基吡啶盐
由吡啶与C2-C18的卤代烷在130-150℃下反应,蒸出 水及未反应的吡啶,制备得到。
RXN +
R+ N .C-l
e.g
十六烷基氯化吡啶、十六烷基溴化吡啶可用作染色助剂和 杀菌剂。十八酰胺甲基氯化吡啶是常用的纤维防水剂。
5.对植物纤维有益的柔软平滑性和抗静电 性。
6.具有良好的乳化性和分散性。
7.可以吸附在带有负电荷或正电荷的物 质表面上,而不产生憎水薄层,因此 有很好的润湿性和发泡性。
8.具有一定的杀菌性和抑霉性。
9.有良好的生物降解性。
氨基酸型两性离子表面活性剂
是一种优良的杀菌剂
甜菜碱型两性离子表面活性剂
第三章 阳离子表面活性剂
刘程 化学与材料工程学院
几乎所有的阳离子表面活性剂都是含氮化合 物,即胺盐和季铵盐
阳离子表面活性剂溶于水时,其亲水基带正 电荷。
2.6.1阳离子表面活性剂的应用特点
①不适用于洗涤 一般纤维织物和固体表面均带有负电荷,当使用阳离子
表面活性剂时,它吸附在基质和水的表面上,由于阳离子 表面活性剂与基质间具有强烈的静电引力,亲油基朝向水 相,使基质疏水,因此,不适用于洗涤;
还可以作为抗静电剂、金属防锈剂、电 镀助剂等。
第七章 非离子表面活性剂
第一节概述
非离子表面活性剂的应用起始于20世纪 30年代,开始只用作纺织助剂 。60年代由 于织物中合成纤维的比例上升,表面活性剂 要软性化,而非离子表面活性剂能适应这些 变化,因此其产品产量增长迅速。
非离子表面活性剂特点:
④广泛应用于纤维的柔软整理剂 阳离子表面活性剂能显著降低纤维表面的摩擦系数,具有 良好的柔软平滑性能;
⑤阳离子表面活性剂不能与肥皂等阴离子表面活性剂混 用,否则将引起阳离子活性物沉淀而失效。
胺盐型阳离子表面活性剂
ammonium cationic surfacants
胺盐型阳离子表面活性剂制备: 有机胺(高级伯胺、仲胺和叔胺)与酸(盐酸、醋酸、钾
②具有良好的抗静电作用 当阳离子表面活性剂吸附吸在纤维表面,形成一定向吸
附膜后,中和了纤维表面的负电荷,减少了因摩擦产生的 自由电子,因而,具有良好的抗静电作用;
③杀菌作用显著 很稀的溶液(1/10000-1/100000)即有杀菌效果,这是
由于细菌被强力吸附后,阻止了细菌的呼吸作用和糖解作用 所致
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