洗手液的配制及其性能测定

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洗手液的配制-及性能测试

洗手液的配制-及性能测试

洗手液的配制及性能测试洗手液的配制及其性能测定武汉工程大学制药工程01班徐佳斌文设计了一种洗手液配方,确定了洗手液制备的工艺条件。

选择恰当的方法对产品的能指标进行测定,探索了利用表面张力的测定确定洗手液临界胶束浓度cmc 的方法,以及利用边加NaCl 边测黏度的方法确定最佳NaCl 加量的方法。

结果表明,所研制的洗手液具有良好的去污能力和保湿功能。

关键词洗涤剂;表面活性剂;表面张力目前,人们多用肥皂、洗衣粉、汽油、洗洁精等洗手。

这虽然能起到一定的清洗作用,但对皮肤的刺激性较大,洗后皮肤常出现干燥、裂纹、脱皮等现象,而且对某些特殊工种操作人员手上的污垢去污能力很不理想,尤其是汽油等油类,由于具有毒性,会给人的身体带来危害。

而洗手液能避免上述缺点,用其洗手去污力强、无毒、无刺激、润肤、芳香。

配制该洗手液简单方便而且成本低。

一、洗手液的配方设计要求1) 产品要有对污垢充分的洗净能力和脱脂能力, 又要对皮肤无刺激和低刺激。

因此, 在配方中应选择性能温和的表面活性剂, 应保证人在使用中无其他毒副作用, 使用安全。

2) 产品应具有丰富而稳定的泡沫, 且易于冲洗, 能在硬水和常温条件下有较好的洗涤效果。

3) 产品的酸碱度应呈中性或弱酸性, 与人体皮肤的pH值相近, 以免对人体皮肤造成刺激。

由于大多数表面活性剂皆成碱性, 因此, 在配方中需要加入弱酸性物质调节pH 值, 普通洗涤剂中常用的碱和碱性盐在配方中很少使用。

4)产品应具有一定的黏度。

黏度太低, 洗手液在手中停留时间过短, 不利于充分洗涤; 黏度太高,产品则不易挤出。

5) 产品应有令人愉快的香气和赏心悦目的颜色。

6) 产品应具有一定的稳定性, 在使用环境中能较长时间存放。

通常要求在 1 年以上的时间不变质,不沉淀分层, 不浑浊。

各项感官指标应符合国家或企业标准。

二、洗手液的基础配方设计1) 表面活性剂表面活性剂是洗手液配方中的主要成分, 其基本功能是去除手上的油垢和污垢,并产生一定的泡沫。

1-洗手液的配制及其性能测定

1-洗手液的配制及其性能测定

洗手液的配制及其性能测定摘要:本文自行设计了一套详细的洗手液配方,并对洗手液的多项性能进行了测定。

简化方法测泡沫高度、精密试纸测pH、重量法测固含量、最大气泡法测表面张力、旋转黏度计测黏度。

实验表明配制的洗手液去污能力好、不伤手、气味芬芳、美观实用。

关键词:洗手液;表面活性剂;泡沫高度;pH;固含量;表面张力;黏度;cmc。

正文:目前,人们多用肥皂、洗衣粉、汽油、洗洁精等洗手。

这虽然能起到一定的清洗作用,但对皮肤的刺激性较大,洗后皮肤常出现干燥、裂纹、脱皮等现象,而且对某些特殊工种操作人员手上的污垢去污能力很不理想,尤其是汽油等油类,由于具有毒性,会给人的身体带来危害。

而洗手液能避免上述缺点,用其洗手去污力强、无毒、无刺激、润肤、芳香。

配制该洗手液简单方便而且成本低。

一.洗手液配方设计如图示,根据表面活性剂的原理,可知LAS:AES=6:4~9:1时复配体系对油和水的界面张力有明显的增效作用。

实验教材提示知LAS:AES=6:5而AES:6501=5:1时可使产品具有较好的粘度和低温稳定性。

以此可确定AES(70%)与LAS(35%)与6501的量。

而通过NaCl来调节黏度使之达到较合适的值。

AES在碱性溶液是中稳定的,但在酸性中容易水解,苯甲酸钠水解后呈碱性。

表1 洗手液配方原料含量(质量%)主要作用AES(70%)10 去污LAS(35%)13 去污6501 2 助洗甘油(丙三醇) 2 护肤苯甲酸钠0.5 防腐NaCl 适量增稠珠光剂 1 增色香精适量增香苹果绿适量调色去离子水至100溶剂二.实验过程1.洗手液的制备工艺(1)以配制100g产品为基准。

用200ml的烧杯,按配方要求用加量法分别称取10.0gAES,13.0gLAS和0.5g苯甲酸钠。

(2)在称好原料的烧杯中加入60g去离子水,在电炉上适当加热,搅拌使原料全部溶解。

(3)适当降温后,用加量法加入2g6501,2g甘油和1g珠光剂,搅拌均匀,降至室温。

洗手液实验报告

洗手液实验报告

洗手液的配制及性能的测定武汉工程大学材料学院09级高分子材料科学与工程01班马波019引言:本文设计了一种洗手液配方,确定了洗手液制备的工艺条件,选恰当的方法对产品的各项性能指标进行测定,利用表面张力的测定确定洗手液的临界束胶浓度CMC的方法。

结果表明所研制的洗手液有较好的去污功能和保湿护肤功能。

关键词洗涤剂;表面活性剂;表面张力;黏度洗手液以其对皮肤的刺激性很小,能有效避免皮肤干裂,裂纹,脱皮等优点,越来越受到广大消费者的喜爱,用其洗手去污力强、无毒、无刺激、润肤、芳香。

配制该洗手液简单方便而且成本。

一、洗手液的配方设计要求1) 产品要有对污垢充分的洗净能力和脱脂能力, 又要对皮肤无刺激和低刺激。

因此, 在配方中应选择性能温和的表面活性剂, 应保证人在使用中无其他毒副作用, 使用安全。

2) 产品的酸碱度应呈中性或弱酸性, 与人体皮肤的pH值相近, 不会对人体皮肤造成刺激。

由于大多数表面活性剂皆成碱性, 因此, 在配方中需要加入弱酸性物质调节pH 值, 普通洗涤剂中常用的碱和碱性盐在配方中很少使用。

3)产品应具有一定的黏度。

黏度太低, 洗手液在手中停留时间过短, 不利于充分洗涤; 黏度太高,产品则不易挤出。

4) 产品应有令人愉快的香气和赏心悦目的颜色。

二、洗手液基础配方设计1) 表面活性剂表面活性剂是洗手液配方中的主要成分, 其基本功能是去除手上的油垢和污垢,并产生一定的泡沫。

2) 润肤保湿剂润肤保湿剂也是洗手液中必不可少的成分,甘油的使用最广泛,它可在皮肤表面水分挥发后留下一层保护膜, 阻止或减缓皮肤内部水分的流失, 保持皮肤的润湿性。

3) 增稠剂在使用洗手液时, 如果黏度太小, 不易在手中滞留, 则去污能力会受到影响。

最常用的增稠剂是无机盐,例如NaCl, 它的价格便宜, 增稠效果好, 使用方便。

4) 减滑剂为了减少洗手液在洗涤过程中的滑腻现象, 增加皮肤的洗净感, 可在配方中加入一定的减滑剂。

洗手液配方制作方法

洗手液配方制作方法

洗手液配方制作方法以下给出一种简单的洗手液配方制作方法:
原料:
1. 香皂(透明或白色)
2. 水(矿泉水或纯净水)
3. 植物油(可以选择橄榄油、甜杏仁油、葡萄籽油等)
4. 甘油
5. 乳化剂(可以选择苏打水或山梨酸酯)
配比:
1. 香皂:100g
2. 水:400ml
3. 植物油:30ml
4. 甘油:15ml
5. 乳化剂:30ml
制作步骤:
1. 将香皂切成小块,放入一个搅拌容器中。

2. 加入水,轻轻搅拌均匀。

3. 加入植物油和甘油,继续搅拌至混合均匀。

4. 加入乳化剂,继续搅拌至乳化剂彻底溶解。

5. 将混合物倒入容器中,等待数小时至一夜,直到洗手液透明。

注意事项:
1. 选用的香皂最好是天然的,不含化学添加剂。

2. 植物油的种类可以根据个人喜好及肤质情况而调整。

3. 如果出现分层情况,可以重新搅拌均匀后使用。

4. 洗手液制作后可装入小瓶中使用,也可根据需要调整配方。

洗手液配方(知识学习)

洗手液配方(知识学习)

表1 洗手液配方原料含量(质量%)主要作用AES(70%)10.0 去污LAS(35%)15.0 去污6501 2.0 稳泡甘油 2.0 护肤苯甲酸钠0.5 防腐NaCl 3.0 增稠珠光剂 1.0 增色香精2滴\苹果绿2滴调色去离子水加水至100.0 溶剂2实验条件2.1洗手液的制备工艺(1)以配制100g产品为基准。

用200ml的烧杯,按配方要求用加量法分别称取10.0gAES,15.0gLAS和0.5g苯甲酸钠。

(2)在称好原料的烧杯中加入60g去离子水,在电炉上加热至60~70℃,搅拌使原料全部溶解。

(3)适当降温后,用加量法加入6501,甘油和珠光剂,搅拌均匀。

(4)加入余量去离子水,适量香精和苹果绿,搅拌均匀。

(5)搅拌下缓慢加入NaCl,调节产品粘度。

2.2洗手液的性能测定方法2.2.1水溶液表面张力的测定[1]2.2.1.1基本原理和方法提要将毛细管的端面与液面相切,液面即沿毛细管上升,打开抽气滴液漏斗的活塞,让水缓缓滴下,使毛细管内的溶液受到的压力比样品管中试样液面上来得大。

当此压力差于毛细管端面是产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时,毛细管口的气泡即被压出,压差的最大值Pmax可从压力计上读出。

若毛细管的半径为,则最大压力对气泡的作用力F=Πr2pmax;气泡在管口受到的表面张力为F=2πrδ则Πr2pmax=2πrδ∴δ=rPmax/2(而对于同一个毛细管来说r是一个定值)2.2.1.2试剂和仪器洗手液;表面张力测定装置1套;500ml容量5个2.2.1.3测定步骤(1)各种浓度洗手液的配制称取2.5g的洗手液于容量瓶中,加入蒸馏水至刻度线,则浓度为1/500,其它的浓度则采用稀释的方式配取。

(2)溶液表面张力的测定样品管内加入蒸馏水,使之刚与毛细管相切.打开抽气滴液漏斗的活塞,让水缓慢滴下,使毛细管口逸出的气泡速宽以3~5s一个为宜,记录压力计两侧最高和最低读数三次,求取△h的平均值,并同时记录温度.同法测定各浓度的洗手液的表面张力.2.2.2 PH值的测定[3]配制1%的洗手液溶液,用玻璃棒醮取溶液,滴在PH试纸上,再将其与标准比色卡比较,即可得到其的PH值.2.2.3固含量测定[3]2.2.3.1方法提要用分析天平称取小烧杯的质量,再加入m1的洗手液,将烧杯放入高温炉中,105℃灼烧3h,取出,冷却到室温,称重,然后进行第二次,三次灼烧,直到两次称量不大于0.4mg,最后质量为m2。

洗手液的配制及性能测定

洗手液的配制及性能测定

洗手液的配制及性能测定摘要:液体洗手液主要由水、表面活性剂、助洗剂、增稠剂、香精、色素等构成。

通过本实验,了解洗手液的功能、配方设计和主要原料的作用及制备工艺,自行设计配方,拟定详细制备工艺条件和性能测定方法;掌握表面张力、pH值、固含量等性能指标的测定原理和方法。

实验方法主要包括洗手液的配制(包括基本配方、配制方法)、性能的测定(包括水溶液表面张力的测定、pH值的测定、固含量测定、黏度测定、泡沫高度测定)。

本次实验,成功地制备出了去污能力较强、气味清香、颜色较鲜艳的洗手液。

关键词:洗手液去污能力黏度表面活性表面张力绪论:本次实验设计了一种洗手液配方,确定了洗手液制备的工艺条件。

选择了恰当的方法,对产品的各项性能指标(如:水溶液的表面张力、溶液的酸碱度、固含量、黏度、泡沫高度等),进行测试与鉴定。

从多方面,较全面地考察了产品的各项性能指标。

保证了实验产品质量的安全性、可靠性。

正文:一、本次实验的药品有:AES(70%)、LAS(35%)、6501、甘油、苯甲酸钠、NaCl、珠光粉、香精、盐基玫瑰红、去离子水等。

二、实验仪器:200mL烧杯一个、玻璃棒一支、1000mL容量瓶五个、加热电炉一个、粘度计一个、100mL量筒一个、托盘天平一个、分析天平一个、pH试纸若干等。

三、实验方法和过程:Ⅰ.洗手液的配制(1)基本配方(见表一)原料含量(质量)/%主要作用原料含量(质量)/%主要作用AES(70%)8—12去污NaCl1—2增黏LAS(35%)10—15去污珠光粉1增色65012助洗香精适量甘油2护肤盐基玫瑰红适量调色苯甲酸钠0.5防腐去离子水至100溶剂(2)配制方法:①以配制100g产品为基准。

用200mL的烧杯,按配方要求用加量法分别称取AES、LAS、苯甲酸钠。

②在称好原料的烧杯中加入60g去离子水,在电炉上加热至60—70℃,搅拌使原料全部溶解。

③适当降温后,用加量法加入6501、甘油和珠光剂,搅拌均匀,降至室温。

洗手液制备实验报告

洗手液制备实验报告

洗手液制备实验报告
实验名称:洗手液制备实验
实验目的:
1.了解洗手液的成分及作用;
2.学习洗手液的制备方法和步骤;
3.掌握洗手液的质量控制方法;
4.提高实验操作技能。

实验原理:
洗手液的主要成分是界面活性剂、抗菌剂、香精、保湿剂等。

它可以使手部油脂、污垢和细菌迅速分解,彻底清洗手部的污垢及细菌,从而达到消毒、杀菌、保护手部皮肤的目的。

洗手液的质量控制方法有黏度、PH值、稳定性等。

实验步骤:
1.将75%乙醇加入搅拌桶中,并开始搅拌;
2.将硫酸三丁酯、十二烷基硫酸钠、聚乙二醇400等添加入搅拌桶中,继续搅拌至均匀分散;
3.将适量的甘油加入搅拌桶中,并继续搅拌高速5分钟,待混合均匀;
4.调节PH值至7.0,加入保湿剂、香精调整口感,搅拌均匀,即可制得洗手液。

实验结果与分析:
通过实验,制得了一定质量标准的洗手液。

对于洗手液的成分和作用,学生们有了进一步的认识,同时也提高了他们的操作
技能。

实验中需要注意的问题:
1.实验中要戴手套,避免化学物品直接接触皮肤;
2.在调节PH值时要细心、耐心,避免PH值偏高或偏低。

3.制备过程中注意各种化学试剂的安全储存和操作。

实验结论:
通过本次实验,我们制得了一定质量标准的洗手液,并得到了本次实验的一些启示,如在实验过程中应该注意安全问题、操作细致等。

洗手液 抑菌杀菌国标检测方法

洗手液 抑菌杀菌国标检测方法

洗手液抑菌杀菌国标检测方法一、检测目的本检测方法旨在为洗手液的抑菌杀菌性能提供标准的测试手段,确保洗手液在正常使用的条件下能够有效抑制和杀灭微生物,从而达到预防疾病传播和保护使用者的健康的目的。

二、检测原理本检测方法基于微生物学原理,通过在设定的条件下对洗手液进行试验,观察其对目标微生物的抑制和杀灭效果。

具体而言,本方法利用洗手液与微生物的直接接触,以及适宜的杀菌时间,来评估洗手液的抑菌杀菌性能。

三、检测步骤1.准备样品:选取适量待检测的洗手液样品,确保其符合相关标准要求。

2.制备微生物悬浮液:根据国标要求,选择合适的目标微生物(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等),制备一定浓度的微生物悬浮液。

3.试验设置:将一定量的洗手液与微生物悬浮液混合,按照规定的比例和时间进行接触。

同时设立对照组,即在相同的条件下,仅使用微生物悬浮液而不添加洗手液。

4.观察结果:在设定的观察时间内,记录微生物的生长情况,包括菌落形成等。

对于杀菌试验,还需对存活微生物进行计数。

5.结果判定:根据观察结果,对比对照组和试验组的数据,判断洗手液对目标微生物的抑制或杀灭效果。

6.数据处理:对试验数据进行统计分析,计算抑菌率、杀菌率等指标,以及评估洗手液的性能等级。

四、数据分析在完成试验后,将所得数据进行分析和处理。

主要包括以下几个步骤:1.数据整理:将试验过程中收集到的数据整理成表格或图表形式,以便于后续分析。

2.抑菌率/杀菌率计算:根据试验数据,计算抑菌率或杀菌率。

这些指标反映了洗手液对目标微生物的抑制或杀灭效果。

计算公式如下:3.抑菌率/杀菌率=[(对照组菌落数-试验组菌落数)/对照组菌落数]×100%4.性能等级评估:根据抑菌率/杀菌率的数值,结合国标要求,对洗手液的性能进行等级评估。

一般可分为合格、良好、优秀等不同等级。

5.绘制抑菌/杀菌曲线:将不同时间点的抑菌率/杀菌率数据绘制成曲线图,以直观地展示洗手液的抑菌/杀菌效果随时间的变化趋势。

洗手液实验报告

洗手液实验报告

洗手液实验报告洗手液实验报告引言:洗手是我们日常生活中非常重要的卫生习惯之一。

为了探究洗手液的清洁效果以及对手部皮肤的影响,我们进行了一项洗手液实验。

通过实验,我们希望能够了解洗手液的成分、清洁能力以及对皮肤的保护作用。

实验材料:1. 洗手液样本A:市场上常见的品牌洗手液2. 洗手液样本B:自制洗手液(含有天然成分)3. 人工污染物:模拟细菌的液体溶液4. 试管5. 塑料容器6. 皮肤模拟材料:橡胶手套实验步骤:1. 准备工作:将试管和塑料容器清洗干净,并确保无任何残留物。

2. 实验组设置:将试管分为两组,每组加入适量的洗手液样本A和样本B。

3. 污染物添加:向每个试管中加入相同量的人工污染物,确保污染物均匀分布。

4. 摇动试管:轻轻摇动试管,使洗手液与污染物充分接触。

5. 观察:观察洗手液样本A和样本B与污染物的反应,记录下洗手液对污染物的清洁效果。

6. 皮肤模拟实验:将洗手液样本A和样本B分别涂抹在橡胶手套上,观察洗手液对皮肤模拟材料的影响。

实验结果:1. 清洁效果:洗手液样本A和样本B均能有效清洁污染物,但样本A的清洁效果更显著。

样本A能够迅速分解污染物,使其悬浮在洗手液中,而样本B则需要更多的时间和摩擦才能达到同样的效果。

2. 皮肤保护:在皮肤模拟实验中,洗手液样本A对橡胶手套的影响较小,手套表面仍然保持光滑。

而样本B则导致手套表面出现一些微小的裂纹,可能会对皮肤造成刺激。

讨论与分析:1. 清洁效果:洗手液样本A的清洁效果更好的原因可能是其成分中含有更多的表面活性剂,能够更好地分解污染物。

而样本B则主要依赖于天然成分,清洁效果相对较弱。

2. 皮肤保护:洗手液样本A的成分中可能添加了一些保湿剂和护肤成分,能够减少对皮肤的刺激。

而样本B则相对较为简单,可能对皮肤保护较弱。

结论:通过本次洗手液实验,我们得出以下结论:1. 洗手液样本A具有更好的清洁效果,能够更快速地分解污染物。

2. 洗手液样本B虽然清洁效果较弱,但其天然成分可能对皮肤较为温和。

洗手液的配方说明

洗手液的配方说明

洗手液的用途
01
02
03
去除污垢
洗手液中的表面活性剂可 以有效地去除手部污垢和 油脂。
杀菌消毒
部分洗手液含有抗菌成分, 可以杀死手部细菌,预防 疾病传播。
滋润保湿
一些洗手液含有保湿成分, 能够滋润手部皮肤,防止 皮肤干燥。
洗手液的优点
使用方便
洗手液使用方便,只需涂抹在手部,然后用清水冲洗即可。
清洁效果好
03 生产工艺
生产流程
原料准备
根据配方要求,准备洗手液所 需的原料,如表面活性剂、保
湿剂、抗菌剂等。
混合搅拌
将所有原料加入搅拌器中,按 照规定的顺序和时间进行混合 搅拌,确保原料充分混合均匀 。
灌装
将搅拌好的洗手液灌装到预先 清洗干净的容器中,确保灌装 过程无菌,避免污染。
封口和贴标
对灌装好的洗手液进行封口, 并贴上相应的标签,标明产品
洗手液清洁效果较好,能够去除手部污垢和细菌。
适用范围广
洗手液适用于各种人群,无论是家庭还是公共场所均可使用。
02 配方组成
主要成分
表面活性剂
用于去除手上的污渍和油脂,是洗手液的主 要清洁成分。
保湿剂
保持手部皮肤的水分,防止皮肤干燥。
抗菌剂
杀死或抑制细菌生长,帮助预防交叉感染。
辅助成分
增稠剂
使洗手液更加稠密,易于涂抹和冲洗。
对于皮肤敏感的人群,建议选择含有温和表面活 性剂和保湿剂的洗手液,以减少对皮肤的刺激和 不适感。
同时,随着消费者对健康的关注度不断提高,洗 手液市场也将继续扩大。未来,洗手液行业需要 不断创新和改进,以满足消费者的需求和期望。
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洗手液的制备实训报告

洗手液的制备实训报告

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,让学生了解洗手液的基本成分、制备工艺以及使用方法,提高学生的动手实践能力,培养学生的科学素养和环保意识。

同时,通过实训,让学生认识到洗手液在日常生活和公共卫生中的重要性,增强学生的社会责任感。

二、实训时间2023年10月15日三、实训地点XX大学化学实验室四、实训内容1. 洗手液的基本成分2. 洗手液的制备工艺3. 洗手液的使用方法4. 洗手液的性能测试五、实训过程1. 洗手液的基本成分介绍洗手液的主要成分包括:表面活性剂、增稠剂、防腐剂、香精、色素等。

其中,表面活性剂是洗手液的核心成分,具有清洁、乳化、分散、润湿等作用;增稠剂用于调节洗手液的粘度,使其易于涂抹;防腐剂用于防止洗手液变质;香精和色素用于改善洗手液的气味和外观。

2. 洗手液的制备工艺本次实训主要制备了两种洗手液:普通洗手液和免洗手液。

(1)普通洗手液的制备工艺:1. 称取适量表面活性剂、增稠剂、防腐剂、香精、色素等原料;2. 将原料依次加入搅拌桶中,加入适量去离子水;3. 开启搅拌机,搅拌均匀;4. 调节洗手液的粘度,加入适量去离子水;5. 将洗手液装入瓶中,贴上标签。

(2)免洗手液的制备工艺:1. 称取适量乙醇、卡波姆、去离子水、氨甲基丙醇、丙二醇、三氯生、甘油等原料;2. 将卡波姆和去离子水在搅拌机中搅拌加热至完全分散;3. 降温后,加入乙醇搅拌混合;4. 加入氨甲基丙醇,继续搅拌;5. 在另一搅拌器中将三氯生加入丙二醇充分溶解,成为相反应物;6. 将相反应物倒入相反应物混合;7. 使搅拌机减慢速度,加入甘油混合,成为相产物;8. 在室温下将相产物从机器中取出;9. 将免洗手液装入瓶中,贴上标签。

3. 洗手液的使用方法使用洗手液时,取适量洗手液涂抹在手上,轻轻揉搓,待泡沫充分产生后,用清水冲洗干净。

4. 洗手液的性能测试本次实训对制备的洗手液进行了以下性能测试:(1)清洁能力测试:取一定量的洗手液,按照规定的方法进行清洁能力测试,记录洗手液对油污、污垢等物质的去除效果。

洗手液的制备以及性能测定

洗手液的制备以及性能测定

2011级生命科学学院生物工程2012/11/18一、实验目的了解洗手液的功能、配方设计和主要原料及制备工艺,自行设计配方,拟定详细制备工艺条件和性能测定方法;掌握表面张力、pH值、固含量等性能指标的测定原理和方法。

二、实验方法1、洗手液的研制1.1 洗手液的配方设计:洗手液主要由水,表面活性剂、助洗剂、香精、色素等构成。

1.2 配制方法:1) 以配制 100g 产品为基准。

用 200ml 的烧杯,按配方要求用加量法分别称取 11.0gAES,14.0gLAS 和 0.5g 苯甲酸钠。

2) 在称好原料的烧杯中加入 60g 去离子水,在电炉上加热至 60~70℃,搅拌使原料全部溶解。

3) 适当降温后,用加量法加入 2g6501,2g 甘油和 1g 珠光剂,搅拌均匀。

4) 加入余量去离子水,适量香精和盐基玫瑰红,搅拌均匀。

5) 搅拌下缓慢加入 NaCl,调节产品粘度。

2.洗手液的性能测定2.1、水溶液表面张力的测定——最大气泡法(1)基本原理提要:将毛细管的端面与液面相切,液面即沿毛细管上升,打开抽气滴液漏斗的活塞,让水缓缓滴下,使毛细管内的溶液受到的压力比样品管中试样液面上来得大。

当此压力差于毛细管端面是产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时,毛细管口的气泡即被压出,压差的最大值P max =P大气·P系统=△hρg而△h可从压力计上读出。

若毛细管的半径为,则最大压力对气泡的作用F=Πr2pmax;气泡在管口受到的表面张力为: F=2πrδ在气泡刚离开关口时,有:∏r2pmax=2πrδ故δ=r△hρg /2(同一个毛细管r是一个定值)。

rρg/2为一个常数,即仪器常数K,则δ=K△h。

最大气泡法装置图(2)实验操作:先旋紧螺丝挤出洗耳球中的空气,再将橡皮与洗耳球连结。

然后缓缓松动挤压螺丝,使体系中的空气进入洗耳球,体系压力下降,其原理同滴液减压,从U型计上读出最大压差△H max。

自制洗手液方法简单

自制洗手液方法简单

自制洗手液方法简单引言在当前全球新冠疫情肆虐的时期,保持良好的卫生习惯尤为重要。

洗手是预防疾病传播的基本措施之一。

而当市面上洗手液供应不足时,我们可以自己动手制作洗手液。

本文将介绍几种简单易制作的自制洗手液配方,希望能帮助到大家。

配方一:酒精洗手液酒精洗手液是一种有效的杀菌洗手液,可以有效地消除细菌病毒。

配方- 2/3杯酒精(浓度为70%的乙醇酒精)- 1/3杯芦荟凝胶- 5-10滴精油(如薰衣草、柠檬等可自行选择)制作步骤1. 在一个碗中倒入2/3杯酒精。

2. 加入1/3杯芦荟凝胶,搅拌均匀。

3. 添加5-10滴精油,搅拌均匀。

4. 将混合物倒入一个空洗手液瓶中。

配方二:肥皂洗手液肥皂是一种常见而有效的清洁剂,使用肥皂洗手可以有效地去除细菌和病毒。

配方- 1块无香料肥皂- 1杯热水制作步骤1. 将无香料肥皂切成小块。

2. 将肥皂块放入一个大碗中,倒入1杯热水。

3. 等待肥皂溶解。

4. 使用搅拌器将溶解的肥皂液搅拌均匀。

5. 将混合液倒入一个空洗手液瓶中。

配方三:可可粉洗手液可可粉是天然的抗氧化剂,具有抗菌和抗病毒的特性。

配方- 2汤匙可可粉- 1杯温水- 1/4杯蜂蜜制作步骤1. 在一个容器中,加入2汤匙可可粉。

2. 倒入1杯温水,搅拌直到可可粉完全溶解。

3. 加入1/4杯蜂蜜,继续搅拌均匀。

4. 将混合液倒入一个空洗手液瓶中。

注意事项- 使用自制洗手液前,最好先将双手用清水湿润。

- 双手用洗手液搓搓后,至少需要搓洗20秒以上,确保彻底清洁。

- 在使用酒精洗手液后,应避免接触明火,以防引燃。

- 酒精洗手液只适合外用,避免接触眼睛和口腔。

- 自制洗手液无法取代常规洗手液的清洁效果,只是在缺乏市售洗手液时的替代方案。

结论自制洗手液可以作为在紧急情况下的备选选择。

以上给出的几种配方都很简单易制作,但一定要注意清洁手部并正确使用洗手液。

当市场洗手液供应不足时,自制洗手液可以是保持个人卫生的有效方法。

但重要的是,我们仍然要努力寻找能购买到的市售洗手液,以确保我们的卫生状况。

洗手液怎么制作方法

洗手液怎么制作方法

洗手液怎么制作方法
制作洗手液的方法有很多种,以下是一种常见的制作方法:
材料:
- 90%乙醇酒精或异丙醇(约300毫升)
- 纯净水(约30毫升)
- 润肤剂(例如甘油,约10毫升)
- 防菌剂(例如茶树精油,约5滴)
- 洗手液香精剂(根据个人喜好添加)
步骤:
1. 在一个容量约为400毫升的容器中,加入90%乙醇酒精或异丙醇。

2. 慢慢加入纯净水,充分混合。

3. 加入润肤剂(例如甘油),搅拌均匀。

4. 加入防菌剂(例如茶树精油),搅拌均匀。

5. 根据个人喜好,添加洗手液香精剂,轻轻搅拌均匀。

6. 将混合好的洗手液倒入适合的容器中,尽量避免接触空气。

7. 上盖,轻轻摇动容器,使洗手液均匀混合。

8. 打开盖子,即可使用。

请注意,洗手液的制作需要严格按照配方和安全操作进行,避免使用无用或有害成分。

在使用自制洗手液之前,最好先进行皮肤敏感性测试,确保对您的肌肤安
全无刺激。

洗手液的配制及性能测试

洗手液的配制及性能测试
(4)黏度测定(具体参见《物理化学实验》化学工业出版社 主编:向建敏 第129页)
调节旋转黏度计的转速为12(k=5);
打开电源缓慢下降至液面处(浸没约0.2mm);
读取刻度数值α;
本组实验黏度测得α>100.
所以粘度η=k*α>5*100mPa·s=0.5Pa·s
(5)泡沫高度测定
简化测定法:取1/1000的溶液80mL,加入20mL自来水,在100mL量筒中加入上述溶液50mL,塞住量筒口上下摇晃三次,记下泡沫高度。本次实验中,泡沫的平均高度为:
5、向建敏,孙雯,贾丽慧,物理化学实验,北京:化学工业出版社,2008
差均值Δh/mm
420
390
310
287
250
455
表面张力δ/N·m-1
66.30×10-3
61.56×10-3
48.93×10-3
45.30×10-3
39.46×10-3
71.82×10-3
根据上表实验数据绘出浓度与表面张力的关系曲线如下:
即δ-c曲线:
由上图可知,cmc的值应在0.3g/L–1.5g/L之间。
②在称好原料的烧杯中加入60g去离子水,在电炉上加热搅拌至原料基本全部溶解。
③适当降温后,用加量法加入6501 2g、甘油2g和珠光剂1g,搅拌均匀,降至室温。
④加入余下去离子水、适当香精和盐基玫瑰红,搅拌均匀。
⑤搅拌下缓慢加入NaCl,调节产品黏度(本组调节黏度>80mPa.s)。
四,洗手液性能测定:
27
黏度/Pa·s
>100
pH值
7
实验结果分析:
经过老师的认真指导和我们同组成员的通力合作,本次实验制得的洗手液,外观上比较鲜艳,总体性能良好,大致符合洗手液应该具备的基本性能要求。在以后的实验中,应该严格按照实验的要求,把握时间是关键。

洗手液制备及性能测试

洗手液制备及性能测试

物理化学实验实验项目:洗手液的配制及性能测定--实验报告学院:化工与材料学部班级:09药物制剂01班姓名:王丽雯学号: 0942060120目录第一部分1 摘要 (1)2 关键词 (1)3 引言 (1)第二部分正文1 洗手液的配制 (1)1.1 洗手液组成 (1)1.1.1 洗手液基本配方 (1)1.2 洗手液的配制方 (1)2 洗手液性能测定 (2)2.1 表面张力的测定 (2)2.1.1 基本原理 (2)2.1.2 仪器和试剂 (3)2.1.3 实验步骤 (3)2.1.4 实验结果及其分析 (4)2.2 pH的测定⋅⋅ (5)2.3 固含量的测定 (5)2.4 黏度的测定 (5)2.5 泡沫高度的测定 (5)2.6 总活性含量 (5)3 实验分析及注意事项⋅⋅ (6)3.1 产品分析 (6)3.2 实验注意事项 (6)3.3 实验改进方法 (6)第三部分4 结语 (6)参考文献 (6)洗手液的配制及性能测定2009级药物制剂(1)班王丽雯学号:0942060120 时间:2011-06-06摘要:本实验的内容和目的是了解洗手液的功能、配方设计和主要原料的作用及制备工艺,自行设计配方,拟定详细制备工艺条件和性能测定方法,掌握表面张力、pH值、固含量等性能指标的测定原理和方法。

实验方法主要包括洗手液的配制方法、最大气泡法对溶液表面张力的测定、pH值、固含量、黏度、泡沫高度等性能的各种测定方法。

本次试验,成功的制备了各种性能较好、去污能力强、气味清香、色泽鲜艳的的洗手液,并测定了其相关性能。

关键词:洗手液表面张力 pH值黏度固含量泡沫高度引言:洗手液去污力强、无毒、无刺激、润肤、芳香、配制洗手液简单且方便。

本次实验设计了一种洗手液配方,确定了洗手液制备的工艺条件。

选择了恰当的方法,对产品的各项性能指标进行测试与鉴定,加强了对于洗手液的认识和了解。

较全面地考察了产品的各项性能指标,保证了实验产品质量的安全性、可靠性。

高中洗手液配制实验报告

高中洗手液配制实验报告

实验名称:高中洗手液配制实验实验日期:2023年4月15日实验地点:学校化学实验室实验目的:1. 了解洗手液的组成和作用。

2. 掌握洗手液的配制方法。

3. 学习化学实验的基本操作技能。

实验原理:洗手液是一种常用的清洁用品,主要由表面活性剂、保湿剂、香料、防腐剂等成分组成。

通过将表面活性剂与水混合,可以降低水的表面张力,使洗手液具有清洁和去油污的作用。

本实验旨在通过配制一定比例的洗手液,验证其清洁效果。

实验材料:1. 表面活性剂(十二烷基硫酸钠):10g2. 保湿剂(甘油):5g3. 香料:2滴4. 防腐剂(苯甲酸):1g5. 蒸馏水:100ml6. 烧杯:1个7. 玻璃棒:1根8. 量筒:1个9. 容量瓶:1个10. 标签:1张实验步骤:1. 称取10g十二烷基硫酸钠,放入烧杯中。

2. 加入5g甘油,用玻璃棒搅拌均匀。

3. 加入1g苯甲酸,继续搅拌均匀。

4. 用量筒量取100ml蒸馏水,缓慢倒入烧杯中,边倒边搅拌。

5. 待洗手液充分溶解后,加入2滴香料,搅拌均匀。

6. 将配制好的洗手液倒入容量瓶中,用蒸馏水定容至100ml。

7. 标签上注明洗手液的名称、配制日期和配制人。

8. 将洗手液存放在阴凉处,密封保存。

实验结果与分析:1. 实验过程中,表面活性剂、保湿剂、香料和防腐剂均能充分溶解于水中,说明洗手液的配制成功。

2. 通过实际使用,洗手液对皮肤具有一定的清洁和保湿作用,验证了洗手液的清洁效果。

3. 实验过程中,玻璃棒起到了搅拌的作用,有助于洗手液的充分溶解和混合。

实验结论:本实验成功配制了洗手液,验证了洗手液的清洁效果。

通过本次实验,我们掌握了洗手液的配制方法,提高了化学实验的基本操作技能。

实验反思:1. 在实验过程中,要注意称量精度,确保洗手液配制的准确性。

2. 在配制洗手液时,要注意操作顺序,避免因操作不当导致洗手液配制失败。

3. 实验过程中,要注意安全,避免发生意外。

实验拓展:1. 可以尝试改变洗手液的配方,研究不同成分对洗手液性能的影响。

实验洗手液的配制及其性能测定

实验洗手液的配制及其性能测定

实验:洗手液的配制及其性能测定目前,人们多用肥皂、洗衣粉、汽油、洗洁精等洗手。

这虽然能起到一定的清洗作用,但对皮肤的刺激性较大,洗后皮肤常出现干燥、裂纹、脱皮等现象,而且对某些特殊工种操作人员手上的污垢去污能力很不理想,尤其是汽油等油类,由于具有毒性,会给人的身体带来危害。

而洗手液能避免上述缺点,用其洗手去污力强、无毒、无刺激、润肤、芳香。

配制该洗手液简单方便而且成本低。

一、洗手液配方设计根据表面活性剂的原理,研究表明LAS∶AES=6:4~9:1时复配体系在油和水的界面张力的明显的增效作用,以LAS、AES、6501为原料的液体洗涤剂在低温时的粘度及产品的稳定性时发现,在LAS∶AES=1.4~1.6,调整NaCl含量,而AES∶6501=5:1时可使产品具有较好的粘度和低温稳定性.而通过NaCl来调节粘稠使之达到最大值,采用边加边测定其粘度,刚开始粘度随着NaCl的加入而逐渐的增加,达到最大值后又逐渐减小。

通过本实验的研究NaCl的值为1.7g 时粘度最大。

AES在碱性中稳定的,但在酸性中容易水解,苯甲酸钠水解后呈碱性。

实验最佳配方见表1。

表1 洗手液配方二、洗手液的制备(1)以配制100g产品为基准。

用200mL的烧杯,按配方要求用加量法分别称取9.0gAES,14.4gLAS和0.3g苯甲酸钠。

(2)在称好原料的烧杯中加入60g去离子水,在电炉上加热至60~70℃,搅拌使原料全部溶解。

(3)适当降温后,用加量法加入6501,甘油和珠光剂,搅拌均匀。

(4)加入余量去离子水,适量香精和苹果绿,搅拌均匀。

(5)搅拌下缓慢加入NaCl,调节产品粘度。

三、洗手液的性能测定1.水溶液表面张力的测定(1)基本原理和方法提要将毛细管的端面与液面相切,液面即沿毛细管上升,打开抽气滴液漏斗的活塞,让水缓缓滴下,使毛细管内的溶液受到的压力比样品管中试样液面上来得大。

当此压力差于毛细管端面是产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时,毛细管口的气泡即被压出,压差的最大值Pmax可从压力计上读出。

洗手液制作方法

洗手液制作方法

洗手液制作方法引言洗手液作为一种常见的清洁用品,广泛应用于日常生活中,能够有效清除手上的细菌和病毒,保护我们的健康。

在特殊的时期,如疾病流行或者疫情高发期,制作自己的洗手液成为一种非常实用的方法。

本文将介绍制作洗手液的方法,帮助读者在家中制作出高效、安全的洗手液。

原料准备制作洗手液所需的原料通常包括以下几种材料: - 75%的酒精 - 芦荟胶 - 乳化剂- 纯净水 - 香精或精油(可选)制作步骤1.准备一个清洁的容器,如玻璃瓶或塑料瓶,容量为500ml。

2.确保使用的所有工具和容器都已经清洁过,并彻底干燥。

3.在容器中加入75%的酒精,约为375ml。

4.加入1汤匙(15ml)的芦荟胶。

芦荟胶具有保湿和滋润的作用,能够减少酒精对皮肤的刺激。

5.加入1茶匙(5ml)的乳化剂。

乳化剂可以帮助酒精和其他成分混合均匀,使洗手液更加稳定。

6.加入适量的纯净水,直至容器装满。

在这个过程中,可以根据个人喜好和所需的稀释程度适量调整水的加入量。

7.(可选)加入数滴香精或精油,调整洗手液的香味。

注意事项在制作洗手液时,需要注意以下几点: 1. 使用75%的酒精。

要保持洗手液具有有效的消毒效果,酒精的浓度需要在75%左右。

2. 注意卫生。

制作洗手液的过程中,要确保使用的所有工具和容器都是干净的,以防止细菌和其他污染物的存在。

3. 仔细选择乳化剂。

乳化剂是帮助酒精和其他成分混合均匀的关键,应根据具体需要选择合适的乳化剂。

4. 调整稀释程度。

根据个人喜好和所需的稀释程度,可以适量调整水的加入量,使洗手液更加适合自己的使用习惯和皮肤情况。

使用方法制作好的洗手液使用方法如下: 1. 将适量的洗手液倒在手心。

2. 双手搓揉并彻底洗净,注意清洗手指、指缝、指甲等容易藏污纳垢的部位。

3. 持续搓揉20秒以上,确保洗手液完全涂抹在手上。

4. 用流水冲洗干净,确保手上没有洗手液残留。

结论制作自制的洗手液并不复杂,只需要准备好相应的原料并遵循正确的制作步骤即可。

洗手液科技论文

洗手液科技论文

引言随着人们越来越多的使用护肤产品,人们对产品的质量及性能的要求也越来越高。

本次实验设计了一种洗手液配方,确定了洗手液制备的工艺条件。

选择了恰当的方法,对产品的各项性能指标(如:水溶液表面的张力、溶液的酸碱度、固含量、黏度、泡沫高度等)进行测试与鉴定,。

从多方面,较全面地考察了产品的各项性能指标,为如何制备出在气味、色泽、环保、安全等方面均符合广大消费者要求的洗手液奠定了基础,提高了我们识别假冒伪劣产品的能力。

正文1 洗手液的配制液体洗手液主要由水、表面活性剂、助洗剂、增稠剂、香精、色素等构成。

(1)基本配方(见表一)6501为椰子油烷基二乙醇酰胺。

(2)配制方法①以配制100g产品为基准。

用200mL的烧杯,按配方要求用加量法分别称取AES、LAS、苯甲酸钠。

②在称好原料的烧杯中加入60g去离子水,在电炉上加热至60~70℃,搅拌使原料全部溶解。

③适当降温后,用加量法加入6501、甘油和珠光剂,搅拌均匀,降至室温。

④加入去离子水、适量香精和盐基玫瑰红,搅拌均匀。

⑤搅拌下缓慢加入NaCl,调节产品黏度。

2.洗手液性能测定(1)固含量的测定用重量法测定产品的固含量:用分析天平称取0.2左右质量的洗手液,放入小烧杯中。

将烧杯放入烘箱中,105℃灼烧2小时后取出,冷却至室温,称重。

固含量=(m2/m1 ) * 100﹪式中,m1为样品质量(﹤0.2即可,称准至0.0002g);m2为烘干后样品质量(105℃烘干约2小时,称准至0.0002g)。

本次实验中,m1=1.8103g,m2=0.2393g 样品固含量=(0.2393g/1.8103g)*100%=13.22%(2)pH值的测定用玻璃棒蘸取溶液,滴在精密pH试纸上,再将其与标准比色卡比较,即可得到其pH值。

本实验测得溶液pH=8.0(3)黏度测定①调节旋转粘度计的转速为12(k=5);②打开电源缓慢下旋转转子下降至液面处;③读取刻度数值a。

实验测得a=100mPa·s,则绝对粘度n=k*a=5*100mPa=0.5Pa·s(4)泡沫高度测定取1/1000的溶液80mL、加入20mL自来水,在100mL量筒中加入上述溶液50mL,塞住量筒口上下摇动三次,记下泡沫高度。

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洗手液的配制及其性能测定武汉工程大学08药物制剂02班王雅萍0806040218摘要:本文自行设计了一套详细的洗手液配方,并对洗手液的多项性能进行了测定。

简化方法测泡沫高度、精密试纸测pH、重量法测固含量、最大气泡法测表面张力、旋转黏度计测黏度。

实验表明配制的洗手液去污能力好、不伤手、气味芬芳、美观实用。

关键词:洗手液;表面活性剂;泡沫高度;pH;固含量;表面张力;黏度;cmc。

正文:随着社会的进步,人们对洗涤剂的要求越来越高,不但要求去污能力好,还要求不伤手,保湿,护肤,杀菌,除味等多种功能。

因此洗涤剂的种类越来越多,洗手液进入了人们的日常生活,通过对各组分的控制,调节其功能,改善了传统洗涤剂对人身体有危害的弊端,拓宽了洗涤用品市场,带动了人们新的洁净观念,满足不同人群的不同需求。

一.洗手液配方设计根据表面活性剂的原理,可知LAS:AES=6:4~9:1时复配体系对油和水的界面张力有明显的增效作用。

实验教材提示知LAS:AES=6:5而AES:6501=5:1时可使产品具有较好的粘度和低温稳定性。

以此可确定AES(70%)与LAS(35%)与6501的量。

而通过NaCl来调节黏度使之达到较合适的值。

AES在碱性溶液是中稳定的,但在酸性中容易水解,苯甲酸钠水解后呈碱性。

表1 洗手液配方原料含量(质量%)主要作用AES(70%)10 去污LAS(35%)12 去污6501 2 助洗甘油 2 护肤苯甲酸钠0.5 防腐NaCl 适量增稠珠光剂适量增色香精适量增香盐基玫瑰红苹果绿适量调色去离子水至100溶剂二.实验过程1.洗手液的制备工艺(1)以配制100g产品为基准。

用200ml的烧杯,按配方要求用加量法分别称取10.0gAES,12.0gLAS和0.5g苯甲酸钠。

(2)在称好原料的烧杯中加入60g去离子水,在电炉上加热至60~70℃,搅拌使原料全部溶解。

(3)适当降温后,用加量法加入2g6501,2g甘油和1g珠光剂,搅拌均匀,降至室温。

(4)加入余量去离子水至100g,然后加入适量香精和盐基玫瑰红、苹果绿调节到所需的香味和颜色,搅拌均匀。

(5)搅拌下缓慢加入NaCl,调节产品黏度。

2.洗手液的性能测定方法为高效的完成实验项目,测定次序选为:泡沫高度;pH;固含量;表面张力;黏度。

2.1固含量测定2.1.1 方法提要用分析天平称取小烧杯的质量为6.5186g,再加入m1=0.1843g 的洗手液将烧杯放入高温炉中,105℃灼烧3h,取出,冷却到室温,称重。

最后质量为m2.=0.0244g。

固含量=(m2./m1)×100%2.1.2 试剂和仪器小烧杯1个;烘箱1个;洗手液;分析天平。

2.2 pH值的测定按照GB6383以样品的1%水溶液,用玻璃棒醮取溶液,滴在精密PH试纸上,再将其与标准比色卡比较,即可得到其的PH值。

2.3 黏度测定采用旋转黏度计测黏度2.3.1 旋转黏度计的操作步骤(1)选择合适的转子;(2)检查并调节仪器零点;(3)把转子悬挂在仪器的联轴器上;(4)将转子侵入待测洗手液中;(5)开启仪器开关,指针稳定后读数。

2.3.2 黏度的计算η=κ×α绝对黏度η,mPa·s,κ为系数,本实验所用的仪器κ=5,α为指针读数。

2.4 水溶液表面张力的测定2.4.1 溶液配制称取1.0g的洗手液于500mL容量瓶中,加入蒸馏水至刻度线,则浓度为1/500,其它的浓度则采用稀释的方式配取。

配制产品的质量组成如下:1/5000、1/2000、1/1000、1/800、1/5002.4.2 用最大气泡法测定溶液的表面张力的原理和操作步骤洗净表面张力仪的各部分,按图装妥。

记录实验室室温27.5℃往样品管内装入蒸馏水,使水面刚好与毛细管端面相切。

注意毛细管务必与液面垂直。

打开抽气滴液漏斗的活塞,让水缓慢滴下,使毛细管内的溶液受到的压力比样品中的式样液面上来得大。

当此压力差于毛细管端面上产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时,毛细管口的气泡即被压出。

调节毛细管口逸出的气泡速度,以3~5s一个宜,压差的最大值P max可从压力计上读出。

P max=P大气-P系统=Δhρg式中,Δh是U形压力计差值,ρ为压力计内介质的密度,g为重力加速度。

若毛细管的内径为r,则这个最大压力差产生的驱使气泡逸出液面的作用力应为:F=πr2p max=πr2Δhρg气泡在毛细管口受到表面张力引起的作用力应为:F=2πrσ在气泡刚离开管口的时候,上述两作用力相等,即:πr2Δhρg=2πrσσ=1/2rρgΔh在实验中,若使用同一支毛细管和压力计,则1/2rρg是一个常数,称为仪器常数,用K来表示:σ=KΔh;如果将已知表面张力的溶液作为标准,有实验测定得其Δh后,就可求出K值,然后只要用同一仪器测定其他溶液的Δh值,即可求得各种溶液的表面张力。

2.4.3 试剂和仪器待测洗手液;表面张力测定装置1套;500mL容量5个。

2.4.4注意事项(1)洗净装置;(2)要使毛细管端口刚好与液面相切;(3)安装时注意毛细管是否垂直。

2.5 泡沫高度测定取2.4中配制的1/1000的溶液80mL,加入20mL自来水,在100mL量筒中加入上述溶液50mL,塞住量筒口上下摇晃至泡沫高度不再增加,记下泡沫高度8.5cm和量筒直径4.3cm。

三.实验结果与讨论1.在室温、室压下,测得洗手液表面张力实验数据表2洗手液表面张力实验数据室温:27.5℃max H1 (Pa) minH2(pa)maxH1(Pa)minH2(pa)maxH1(Pa)minH2(pa)平均Δh(pa)σmN/m水2150 1660 2153 1663 2150 1662 489.33 73.2洗手液溶液1/5000 2145 1670 2140 1670 2142 1671 472.00 70.611/2000 2142 1685 2143 1680 2142 1680 460.67 68.921/1000 2125 1690 2130 1690 2130 1690 438.33 65.61/800 2105 1710 2110 1710 2120 1710 401.67 60.091/500 2090 1730 2095 1730 2095 1725 365.00 54.6当天温度为27.5 ℃,水的表面张力为73.2(mN.m-1)k=σ水/Δh平均据此求出仪器常数k=0.1496不同浓度的洗手液稀释液的表面张力σ=k×Δh平均,结果纪录于表2,浓度与表面张力关系图如下。

图1表面张力与浓度的关系2.固含量表3固含量的测定结果样品质量m1/g 烘干后质量m2/g 固含量(m1/m2)/﹪0.0244 0.1843 13.243.黏度测定表4黏度的测定结果转子系数κ指针读数α绝对黏度η/(mPa·s)5 43.2 2164.洗手液各项性能指标洗手液的总活性物含量即为表面活性剂与助表面活性剂含量的总和,也就是AES、LAS、6501的总和;而黏度、泡沫高度、pH 皆由仪器直接读出;固含量表3已给出;而外观、色泽、香型则可直接由观察得到。

表5洗手液的各项性能指标序号指标名称指标1 外观粘稠状不透明的液体2 色泽淡紫色3 香型茉莉清香4 总活性物含量(%)245 pH值 6.06 固含量13.247 泡沫高度(cm) 8.5(Ф=4.3)8 CMC(g/L) 1.5-2.09 粘度/(mPa·s)216四、产品分析:该洗手液外观为淡紫色粘稠状不透明液体,颜色清新,香味芬芳柔和,能吸引消费者的眼球。

pH值为6.0,呈弱酸性,与人体皮肤的pH值相近,对皮肤无刺激作用。

黏度为216mPa·s较为适中,使用方便且易于清洗,减少用水量。

泡沫高度为8.5cm较为适宜,去污能力强。

对产品的使用后发现该产品的色泽悦目。

清洁能力强,滋润效果好,对皮肤刺激程度较低,用量少,省水,是合格的洗涤产品。

五、结语本文虽然提出了洗手液的配方和其性能的测定方法,也在传统产品的基础上有一些提高,但是还存在一些有待改进的地方.如:直链烷基苯磺酸盐对水的硬度较敏感,所以加入螯合剂或离子交换剂加以克服;它产生的丰富泡沫可用控泡剂来调节;本实验所配制的洗手液无消毒作用,可以加入一定浓度的消毒剂(如碘伏),是产品的功能更齐全。

本次实验让我们学会了洗手液的配制及性能测试方法,认真、严谨、实事求是是我们做实验必须遵守的原则。

在此特别感谢各位老师的指导。

六.符号说明:AES为十二烷基聚氧乙稀醚硫酸钠;LAS为十二烷基磺酸钠;6501为椰子油烷基二乙醇酰胺。

七.参考文献:1.倪慧琼、蔡会武,工科化学实验,北京:化学工业出版社,20062.宋毛平,何占航,基础化学实验与技术,北京:化学工业出版社,20083.陈之平,邹世春,现代化学实验与技术,北京:科学出版社,20074.John A nge’s Handbook of Chemsitry.New York:McGraw-Hill Book Company Inc,1973.10~2655.向建敏,孙雯,贾丽慧,物理化学实验,北京:化学工业出版社,20086.天津大学物理化学教研室编王正烈周亚平修订,物理化学,高等教育出版社,20077.百度百科。

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