阴离子表面活性剂(最终)

合集下载

阴离子表面活性剂大全

阴离子表面活性剂大全

表面活性剂的种类很多,分类方法也有多种,如根据用途可将表面活性剂分为润湿剂、渗透剂、乳化剂、分散剂、柔软剂、抗静电剂、洗涤剂等。

比较常见的是根据表面活性剂在水溶液中的电离特性而将其分为阴离子、阳离子、两性离子以及非离子四大类的分类方法。

一、阴离子表面活性剂将在水中电离后起表面活性作用的部分带负电荷的表面活性剂称为阴离子表面活性剂。

从结构上把阴离子表面活性剂分为脂肪酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐四大类。

二、阳离子表面活性剂阳离子表面活性剂在水溶液中电离时生成的表面活性离子带正电荷,其疏水基与阴离子表面活性剂相似。

阳离子表面活性剂的亲水基离子中含有氮原子,根据氮原子在分子中的位置不同分为胺盐、季铵盐和杂环型三类。

三、两性表面活性剂通常把亲水基结构中同时含有阳、阴离子的表面活性剂叫两性表面活性剂。

其主要包括咪唑啉型、氨基酸型。

四、非离子表面活性剂非离子表面活性剂在数量上仅次于阴离子表面活性剂,主要包括聚氧乙烯型、多元醇型、烷基醇酰胺型。

具体还可以细分为很多种类,可以参考相关的表面活性剂的书籍!阴离子表面活性剂AES-2EO-70 十二烷基醇聚氧乙烯醚硫酸钠优良的去污、乳化和发泡性能,做香波、浴液、餐洗等发泡剂、洗涤剂(70表示含量70%,含水等30%)AESA-70 十二烷基硫酸铵具有优良的去污、乳化及耐硬水性能,泡沫细腻丰富,性能温和,做香波、浴液、餐洗等发泡剂、洗涤剂K12A-70 十二烷基硫酸铵低刺激性阴离子表面活性剂,优良的去污能力。

用于香波、沐浴液、洗涤灵、清洗剂(含量70%)K12A-28 十二烷基硫酸铵低刺激性阴离子表面活性剂,优良的去污能力。

用于香波、沐浴液、洗涤灵、清洗剂(含量28%)K12 十二烷基硫酸钠优异的去污、发泡剂、乳化剂,用于香波、洗涤剂磺酸十二烷基苯磺酸去污力强,泡沫丰富,用于洗涤剂TEXAPHONT42 月桂基硫酸三乙醇胺香波、泡泡浴、清洗剂(特殊玻璃清洗剂)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(含量60%)SCI65SCI85 脂肪醇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,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 LD30 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Hostapon CT 椰子酰甲基牛磺酸钠具有良好的去污和乳化性能,泡沫性良好,耐硬水,极温和,与各种表面活性剂配伍极强,用于洗面奶、泡沫浴、香波等Hostapon CLG N-月桂酰基谷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Ganapol AMG 酰胺基聚氧乙烯醚硫酸镁用于婴儿和温和香波、沐浴制品、洗面奶和极温和清洁化妆品Sandopan LS-24 月桂醇聚氧乙烯醚羧酸钠具有良好的去污和乳化性能,泡沫性良好,耐硬水,极温和,与各种表面活性剂配伍极强,用于洗面奶、泡沫浴、香波等MAP-85 十二烷基磷酸酯医用级,乳化,由于其溶解特性,需于KOH,铵盐中和,泡沫丰富而细腻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MAP-A 十二烷基磷酯酯三乙醇胺优良的乳化、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MES 十二醇聚氧乙烯醚磺基琥珀酸酯二钠性能温和,有效降低其它表面活性剂的刺激性,泡沫丰富,有乳化分散、增溶能力,配伍性好,用于婴儿香波、洗面奶、浴液AOS α-烯基磺酸钠用于轻垢洗涤剂、洗手剂、香波、液体皂及油田助剂非离子表面活性剂COMPERLAN100C 椰油脂肪酸单乙醇酰胺良好的增稠稳泡剂,用于香波、沐浴露、珠光浆、盥洗室用品等COMPERLANCOD 椰油脂肪酸二乙醇酰胺良好的增稠稳泡剂,用于香波、沐浴露、珠光浆、盥洗室用品等GLUCOPON600 CSUP(APG) C12-14烷基糖苷可生物降解。

洗涤剂中常用阴离子表面活性剂介绍

洗涤剂中常用阴离子表面活性剂介绍

洗涤剂中常用阴离子表面活性剂介绍表面活性剂表面活性剂是一类能够降低液体的表面张力,或液-液,液-固相界面张力的化合物。

因此,表面活性剂具有增加润湿性、增加乳化和分散性、增溶性、发泡和消泡性、金属腐蚀的抑制性、抗静电性等基本性质,在清洗过程中能够起到重要的作用。

表面活性剂按照组成和结构,可以分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂,前者又可以分为阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和两性表面活性剂。

按用量和品种,在清洗剂中使用最多的是阴离子表面活性剂,其次是非离子表面活性剂,两性表面活性剂使用较少。

阳离子表面活性剂,一般不用于清洗剂,但阳离子表面活性剂的加入,可以使洗涤剂具有杀菌消毒的能力。

选用表面活性剂时,同时还需要考虑特殊的要求。

比如当清洗剂用于强碱、强酸、高温、强氧化剂等极端条件时,可以使用仲烷基磺酸盐、烷基二苯醚二磺酸盐及氟硅表面活性剂等化学性质稳定的表面活性剂;当要求清洗剂对人体温和、无刺激,且对环境友好时,可以选用N-酰基肌氨酸盐、烷基氧化胺、烷基醚羧酸盐等较安全的表面活性剂。

阴离子表面活性剂在水溶液中,可以分解为亲油性阴离子和亲水性金属离子。

在分子结构中,亲油基主要是烷基基主要是烷基、异烷基、烷基苯等;亲水基主要是钠盐、钾盐、乙醇胺盐等水溶性盐类。

阴离子表面活性剂是清洗剂中用量最多的,其中以脂肪酸碱金属盐(肥皂)、烷基硫酸酯盐、烷基磺酸盐等最为常见。

它们的优点有:价格便宜,与碱配合使用可以提高洗涤力,随温度增加有更好的溶解性,使用范围广泛等。

①脂肪酸碱金属盐一般由油脂与碱在加热条件下皂化制得。

油脂中脂肪酸的碳原子数不同和所用碱的不同,可以制成性质差别很大的肥皂。

例如,脂肪酸碳链加长,则凝固点增高,硬度加大;脂肪酸钠与脂肪酸钾的水溶液pH值约为10,脂肪酸铵的水溶液pH值约为8,可以根据对清洗剂碱性的要求选择使用。

硬脂酸钠,可溶于热的水和酒精,在冷水和冷酒精中溶解较慢。

耐硬水,耐酸性不好,发泡性能差,高温时洗涤力良好,中温、低温时洗涤力弱。

阴离子表面活性剂(非离子表面活性剂)

阴离子表面活性剂(非离子表面活性剂)

原创不容易,【关注】店铺,不迷路!陶氏阴离子表面活性剂DOWFAX2A1化学名:烷基二苯醚二磺酸盐CAS号:-04-9分子式:c24h32o7s2na2美国产地:道DOWFAX2A1是美国DOW公司生产的高性能阴离子表面活性剂。

该产品具有吸附能力强、分散性强、连接性强的特点。

它不仅在强酸、强碱和盐溶液中,而且在高剪切条件下都具有良好的稳定性。

因此,DOWFAX2A1已广泛应用于乳液聚合、纺织工业、洗涤剂、制浆造纸、石油开采等诸多行业。

DOWFAX2A1的基本特性:DOWFAX2A1主要特点:1.DOWFAX2A1每个分子含有两个负电荷,在电解质溶液中有很大的分散性和溶解性,对强酸、强碱和盐溶液有很高的稳定性。

2.DOWFAX2A1分子量高,吸附能力强,制备乳液效率高,成本低;乳胶粒径分布窄且均匀。

3.DOWFAX2A1具有很强的热稳定性,在80-120仍适合乳液聚合而不损失表面活性。

4.DOWFAX2A1机械稳定性好。

实验表明,DOWFAX2A1乳液即使在高条件下也表现出非凡的稳定性。

5.DOWFAX2A1氧化稳定性高。

在室温下,它只有在极强的氧化剂作用下才会发生变化。

在:50时,最强氧化剂在数小时后生效。

6.DOWFAX2A1毒性较低,接触浓度为1%的皮肤或眼睛时,只会引起短期疼痛和刺激;但是,在较高浓度(10%)时,尽量避免接触眼睛或皮肤。

DOWFAX2A1用途及配比:1.丁苯橡胶乳液、聚苯乙烯乳液和聚醋酸乙烯乳液的乳液聚合2.纺织染液:染液3.金属清洗:浸泡槽清洗液、蒸汽清洗液、电解液清洗液4.石油开采的第三阶段。

在天然油酸的乳化中,它被用作乳化剂来分离酸性污泥。

5.酚醛树脂山西大学【素材积累】不要叹人生苦短,若把人一生的足迹连接起来,也是一条长长的路;若把人一生的光阴装订起来,也是一本厚厚的书。

开拓一条怎样的路,装订一本怎样的书,这是一个人生命价值与内涵的体现。

有的人的足迹云烟一样消散无痕,有的人却是一本耐读的厚书,被历史的清风轻轻翻动着,给一代又一代的人以深情的启迪与深刻的昭示。

阴离子表面活性剂简介

阴离子表面活性剂简介

部分阴离子表面活性剂简介阴离子表面活性剂的历史最久。

l8世纪兴起的制皂业所生产的肥皂即为阴离子表面活性剂,肥皂属高级脂肪酸盐。

此外,有代表性的阴离子表面活性剂还有磺酸盐、硫酸酯盐、脂肪酰-肽缩合物等。

阴离子表面活性剂在低温下较难溶解,随温度升高溶解度加大,溶解度达到极限时会析出表面活性剂的水合物。

但是,水溶液加热至一定温度时,表面活性剂分子发生缔合,溶解度会急剧增大。

阴离子表面活性剂亲水基团的种类有限,而疏水基团可以由多种结构构成,故种类很多。

阴离子表面活性剂一般具有良好的渗透、润湿、乳化、分散、增溶、起泡、抗静电和润滑等性能,用作洗涤剂有良好的去污能力。

1 高级脂肪酸盐肥皂即属高级脂肪酸盐,其化学式为RCOOM。

这里R为烃基,可以是饱和的,也可以是不饱和的,其碳数在5~22之间。

M为金属原子,一般为钠,也可以是钾或铵。

肥皂为典型的阴离子表面活性剂,它是以油脂与碱的水溶液加热起皂化反应制得的。

此外,也可先将油脂水解,分离出脂肪酸,然后再用碱中和制取。

所使用的油脂,可以是动物油脂如牛油,也可以是植物油脂如椰子油、棕榈油、米糠油、大豆油、花生油、硬化油等。

皂化所使用的碱可以是氢氧化钠、氢氧化钾或氨水。

用氢氧化钠皂化油脂得到的肥皂称为钠皂,而用氢氧化钾或氨水皂化油脂得到的肥皂分别叫做钾皂和铵皂。

洗涤用肥皂一般为钠皂,化妆用肥皂为钾皂和铵皂,钠皂质地较钾皂硬,铵皂最软。

此外肥皂的性质还与脂肪酸部分的烃基组成有关,脂肪酸的碳链越长,饱和度越大,凝固点越高,用其制成的肥皂越硬。

例如用硬脂酸、月桂酸和油酸制成的三种肥皂中,硬脂酸皂最硬,月桂酸皂次之,油酸皂最软。

硬脂酸钠为具有脂肪气味的白色粉末,疏水性强,难溶于冷水,易溶于热水和热乙醇中,在低温下去污力差,主要用作化妆品乳化剂。

硬脂酸的钾盐和铵盐也用于此目的。

油酸钠由于分子中有双键,所以分子的极性大,亲水性好,易溶于水,去污力也较好。

月桂酸钾是淡黄色浆状物,易溶于水,起泡力大,主要用于液体皂和香波生产,也常用作乳化剂。

LAS阴离子表面活性剂及其处理工艺

LAS阴离子表面活性剂及其处理工艺

阴离子表面活性剂处理目前我国生产的表面活性剂多属于阴离子表面活性剂,以直链烷基苯磺酸钠(LAS)为主。

表面活性剂废水的来源很多,LAS除用于洗涤用品外,也广泛用于制革、纺织等工业的洗涤和脱脂。

因此,家庭厨房废水、酒店宾馆废水、洗衣房废水中均含有LAS,洗涤、化工、纺织等行业也产生大量含LAS的废水;LAS 生产厂也排放大量表面活性剂废水。

1表面活性剂废水的特点(1)表面活性剂废水成分复杂,废水中除了含有表面活性剂和其乳化携带的胶体污染物外,还含有助剂、漂白剂和油类物质等;废水中的LAS以分散和胶粒表面吸附两种形式存在。

2)表面活性剂废水一般呈弱碱性,pH约8-11;但是部分LAS生产废水的pH 为4-6,呈酸性;餐饮废水、洗浴废水和洗衣废水的LAS质量浓度一般为1-10mg/L,而LAS生产废水的质量浓度一般为200mg/L左右;CODcr差异也很大,从100-10000mg/L甚至达10的5次方mg/L。

(3)废水中的表面活性剂会造成水体起泡、产生毒性,且表面活性剂在水中起泡会降低水中的复氧速率和充氧程度,使水质变坏,影响水生生物的生存,使水体自净受阻。

此外它还能乳化水体中其他的污染物质,增大污染物质的浓度,造成间接污染。

2表面活性剂废水对环境的危害LAS属于生物难降解物质,它的广泛使用,不可避免地对水环境造成了污染,在我国环境标准中把它列为第二类污染物质。

表面活性剂被使用后最终大部分形成乳化胶体状物质随着废水排入自然界,其首要污染物LAS进入水体后,与其他污染物结合在一起形成具有一定分散性的胶体颗粒,对工业废水和生活污水的物化、生化特性都有很大影响。

阴离子表面活性剂具有抑制和杀死微生物的作用,而且还抑制其他有毒物质的降解,同时表面活性剂在水中起泡而降低水中复氧速率和充氧程度,使水质变坏,若不经处理直接排入水体,将造成湖泊、河流等水体的富营养化问题;LAS还能乳化水体中其他的污染物质,增大污染物质的浓度,提高其他污染物质的毒性,而造成间接污染。

阴离子表面活性剂

阴离子表面活性剂

缺点: 耐硬水较差:去污性能可随水的硬度而降低, 因此以其为主活性剂的洗涤剂必须与适量整合 剂配用。 脱脂力较强:手洗时对皮肤有一定的刺激性, 洗后衣服手感较差,宜用阳离子表面活性剂作 柔软剂漂洗。 为了获得更好的综合洗涤效果,LAS常与AEO 等非离子表面活性剂复配使用。
表面张力 随着直链烷基苯磺酸钠烷基碳原子数的 增加,表面张力值呈下降趋势。

传统工艺的主要缺点:生产周期至少一天 有时甚至需几天时间。 为了缩短皂化时间可采用催化剂如: 氧化锌、石灰石等。
油脂:动物油脂(如牛油)、植物油脂 (如椰子油、棕榈油、米糠油、大豆油、 花生油、硬化油)等。 所用天然油脂不同,得到的肥皂性质 也不同。如适用的温度范围:含C12~C14为 主的椰子油皂常温下即可使用;含C18的硬 脂酸皂温度至70~80℃才行;含双键的油 酸皂,虽也是C18,却因双键的存在而适用 范围较宽。
金属表面的油污清洗剂
2、烷基磺酸盐


简称SAS ;alkylsulfonate 商品是不同碳数的饱和烷基磺酸盐的混合 物。 通式:RSO3Na.
a、泡沫能力和去污力 SAS的泡沫能力和LAS(直链烷基苯磺酸钠) 相比略低,但去污力基本相同。在碱性、中性 和弱酸性溶液中较为稳定,且耐硬水。 b、生物降解 直链烷基磺酸盐具有优良的生物降解性能。 20度、两天后,生物降解率可达99.7%,并不 产生有毒代谢物,并对皮肤刺激性小。

反应器 Ballestra多管降 膜磺化反应器
典型的膜式磺化反应器 film sulfonation reactor

生产十二烷基苯磺酸的工艺流程
图 烷基苯三氧化硫磺化工艺过程示意图
烷基苯磺酸钠优点: 烷基苯磺酸钠对颗粒污垢,蛋白污垢和油性污 垢有显着的去污效果,对天然纤维上颗粒污垢 的洗涤作用尤佳,去污力随洗涤温度的升高而 增强,对蛋白污垢的作用高于非离子表面活性 剂,且泡沫丰富。 起泡力强,去污力高,

阴离子表面活性剂

阴离子表面活性剂

③催化剂用量 多数情况下三氯化铝与氯代烷烃的物质 的量比为(0.05-0.1):1。 ④反应压力的影响 使用三氯化铝作催化剂时不存在催化剂 的汽化问题,但从操作方便上考虑多采用 微负压下反应
抚顺石化公司洗涤剂化工厂年产烷基苯 10万吨、烯烃7.5万吨

抚顺洗涤剂化学厂年产烷基苯7.2万吨、 脂肪醇5万吨
§4.1.2 磺酸基引入方法
直接法:通过磺化反应直接引入磺酸 基; 烷烃的磺化:氧磺化法、氯磺化法、置 换磺化法、加成磺化法; 芳烃的磺化:过量硫酸磺化法、共沸去 水磺化法、三氧化硫磺化法、氯磺酸磺化 法、芳伯胺的烘焙磺化法。


间接法:使用带有磺酸基的原料,通过 磺化反应以外的其他反应引入 磺酸基。 例如:油酰氯和N-甲基牛磺酸缩合成N甲基油酰胺牛磺酸盐。
随着直链烷基苯磺酸钠烷基碳原子数的 增加,表面活性剂的起泡力增加。(图4-6)
§4.2.1.5 洗净力
随着直链烷基中碳原子数增多,表面活 性剂的洗净力逐渐提高 。(图4-7)
合成路线:烷基苯磺酸钠的生产路线有多种,如下图 所示。
烷基苯磺酸钠生产工艺路线
§4.2.2 烷基芳烃的生产

傅氏烷基化反应 反应历程:亲电取代反应 烷基化试剂:烯烃和卤代烷等 以烯烃作为烷基化试剂合成的是带有支链的烷 基苯,用于生产带有分支结构的烷基苯磺酸钠, 即ABS。 以氯代烷等卤代烷烃作为烷基化试剂合成的是 直链烷基苯,用于生产生物降解性较好的直链 烷基苯磺酸钠,即LAS。
烷基苯磺酸钠易与各种助剂复配,成本较 低,合成工艺成熟,应用领域广泛,是非常出色 的表面活性剂。 烷基苯磺酸钠对颗粒污垢,蛋白污垢和油性 污垢有显着的去污效果,对天然纤维上颗粒污垢 的洗涤作用尤佳,去污力随洗涤温度的升高而增 强,对蛋白污垢的作用高于非离子表面活性剂, 且泡沫丰富。

(完整版)阴离子表面活性剂分析方法亚甲基蓝分光光度法(GB7494-87)

(完整版)阴离子表面活性剂分析方法亚甲基蓝分光光度法(GB7494-87)

阴离子表面活性剂分析方法亚甲基蓝分光光度法(GB7494-87)1.1 阴离子表面活性剂含义阴离子表面活性剂主要指直链烷基苯磺酸钠类物质。

它的污染会造成水面产生不易消失的泡沫,并消耗水中的溶解氧。

2.1 适用范围:本方法适用于测定饮用水、地面水、生活污水及工业废水中的低浓度亚甲蓝活性物质(MBAS),亦即阴离子表面活性物质。

在实验条件下,主要被测物是LAS、烷基磺酸钠和脂肪醇硫酸钠,但可能存在一些正的和负的干扰。

当采用10mm光程的比色皿,试份体积为100ml时,本方法的最低检出浓度为0.05mg/L LAS,检测上限为2.0mg/L LAS。

2.2 原理:阳离子染料亚甲蓝与阴离子表面活性剂作用,生成蓝色的盐类,统称亚甲蓝活性物质(MBAS)。

该生成物可被氯仿萃取,其色度与浓度成正比,用分光光度计在波长652nm处测量氯仿层的吸光度。

2.3 试剂:在测定过程中,仅使用公认的分析纯试剂和蒸馏水,或具有同等纯度的水。

2.3.1氢氧化钠4%(NaOH):1mol/L。

2.3.2硫酸3%(H2SO4):0.5mol/L。

2.3.3氯仿(CHCl3):三氯甲烷(分析纯)2.3.4直链烷基苯磺酸钠贮备溶液。

称取0.100g标准物LAS(平均分子量344.4),准确至0.001g,溶于50ml水中,转移到100ml 容量瓶中,稀释至标线并混匀。

每毫升含1.00mgLAS。

保存于4℃冰箱中。

每周配制一次。

2.3.5直链烷基苯磺酸钠标准溶液。

当天配制准确吸取10.00ml直链烷基苯磺酸钠贮备溶液(2.3.4),用水稀释至1000ml,每毫升10.00μgLAS。

2.3.6亚甲蓝溶液。

先称取50g一水磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)溶于300ml水中,转移到1000ml容量瓶中,缓慢加入6.8ml浓硫酸(H2SO4,ρ=1.84g/ml),摇匀。

另称取30mg亚甲蓝(指示剂级),用50ml 水溶解后也移入容量瓶,用水稀释至标线,摇匀。

阴离子表面活性剂化学简写

阴离子表面活性剂化学简写

阴离子表面活性剂化学简写名称:阴离子洗涤剂(LAS);阴离子表面活性剂;Linear Alklybezene Sulfonates 分子式C16H29SO3X;CH3(CH2)9CH(CH3)C6H4SO3X 分子量344.4(平均) 1.主要用途:用作洗涤 2.对环境的影响阴离子表面活性剂是一种混合物,主要成分是烷基苯磺酸钠,还有一些增净剂、漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。

LAS不是单一的化合物,可能包括具有不同链长和异构体的几个或全部有关的26个化合物。

一、健康危害慢性毒性:LAS有持久作用,动物摄入后表现为血液中胆固醇增高。

摄入量为0.25~50mg/kg时,血液中胆固醇平均提高22~48%,据认为是由于LAS的存在有利于小肠对对食物中胆固醇的吸收率、提高血浆阻留胆固醇的能力和加快肝脏合成胆固醇的速度。

有报道表明,LAS能刺激体重增加,可引起血红蛋白、红细胞和白细胞数量的变化。

阴离子洗涤剂对人体皮肤也有损害,一些从事洗涤剂职业的人员,手背、前臂等裸露部位常有皮炎,进一步发展成湿疹。

LAS对肝脏的损伤作用也是存在的。

擗调查,一引起生产洗涤剂的女工,脸部和眼圈周围可见到对称的色素沉着“肝斑”。

原因为LAS由皮肤或口腔进入体内后,肝脏的线粒体受到影响,血清中钙离子浓度下降,氧化酶活化受抑制,机体出现酸中毒,皮肤中的黑色素受过氧化酶作用由无色变成黑褐色而沉积于脸部。

一量中止接触LAS,肝斑会在短时间内消失。

二、毒理学资料及环境行为毒性:LAS虽属低毒物质,但近年来其使用量直线上升,它对人体,动植物,特别是水生生物的毒害作用已不容忽视。

急性毒性:LD50404mg/kg,1次,(大鼠经口);LD501575mg/kg,1次,(小鼠经口) 水生生物毒性:水中的LAS会破坏鱼的味蕾组织,使其味觉迟钝,丧失觅食与避开毒物的能力。

0.5mg/L,24天,鱼,感觉器官多种变化;大于10mg/L,鱼类难以生存;LC50 0.5mg/L,72小时,鱼;LC503mg/L,96小时,甲壳动物幼体;LC50 3.4mg/L,24小时,微生物;LC50 5mg/L,96小时,软体动物。

阴离子表面活性剂测定

阴离子表面活性剂测定

阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法GB7497-37阴离子表面活性剂是普通合成洗涤剂的主要活性成分,使用最广泛的阴离子表面活性剂是直链烷基苯磺酸钠(LAS)。

本方法采用LAS 作为标准物,其烷基碳链在C10~C13之间,平均碳数为12,平均分子量为344.4。

1 适用范围本标准规定了测定水溶液中的阴离子表面活性剂的亚甲蓝分光光度法。

本方法适用于测定饮用水、地面水、生活污水及工业废水中的低浓度亚甲蓝活性物质(MBAS),亦即阴离子表面活性物质。

在实验条件下,主要被测物质是LAS、烷基磺酸钠和脂肪醇硫酸钠,但可能存在一些正的和负的干扰。

当采用10mm光程的比色皿,试份体积为100ml时,本方法的最低检出浓度为0.05mg/LLAS,检测上限为2.0mg/LLAS。

2 原理阴离子染料亚甲蓝与阴离子表面活性剂作用,生成蓝色的盐类,统称亚甲蓝活性物质(MBAS)。

该生成物可被氯仿萃取,其色度与浓度成正比,用分光光度计在波长652nm处测量氯仿层的吸光度。

3 试剂3.1 氢氧化钠(NaOH):1mol/L3.2 硫酸(H2SO4):0.5mol/L3.3 氯仿(CHCl3)3.4 直链烷基苯磺酸钠贮备溶液秤取0.100g标准物质LAS(平均分子量344.4),准确至0.001g,溶于50ml水中,转移到100ml容量瓶中,稀释至标线并混匀。

每毫升含1.00mgLAS。

保存于4°C冰箱中。

如需要,每周配置一次。

3.5 直链烷基苯磺酸钠标准溶液准确吸取10.00ml直链烷基苯磺酸钠贮备溶液(3.4),用水稀释至1000ml,每毫升含10.0?gLAS。

当天配置。

3.6 亚甲蓝溶液先秤取50g一水磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)溶于300ml水中,转移到1000ml容量瓶内,缓慢加入 6.8ml浓硫酸(H2SO4,ρ=1.84g/ml),摇匀。

另秤取30mg亚甲蓝(指示剂级),用50ml水溶解后也移入容量瓶,用水稀释至标线,摇匀。

阴离子表面活性剂LAS简介

阴离子表面活性剂LAS简介

LAS:英文缩写,代表意思广泛,组织、化工品、专业名称等等的缩写,凡关键词首字母的排列顺序为L、A、S皆可用此。

1、直链烷基苯磺酸钠化学物:直链烷基苯磺酸钠(Linear Alkylbenzene Sulfonates),属于烷基苯磺酸盐物质的理化常数国标编号----CAS号中文名称阴离子洗涤剂(LAS) ,直链烷基苯磺酸钠盐英文名称Linear Alklybezene Sulfonates别名阴离子表面活性剂分子式C18H29SO3X;CH3(CH2)9CH(CH3)C6H4SO3X 外观与性状分子量344.4(平均) 蒸汽压熔点溶解性密度稳定性危险标记:低毒物质,泡沫多、刺激性大,有一定致畸性。

主要用途:用作洗涤剂,已逐步被淘汰,包括某直销产品的洗洁精在美国和韩国已经因LAS 被淘汰。

用途:通常作为家庭合成洗涤剂、洗涤餐具和蔬菜用的厨房洗涤剂(目前被部分国家淘汰使用);除用作厨房洗涤剂之外, 还用作家庭用清洁剂、去污粉等的配制成分, 以及在洗衣店用的洗涤剂、纤维工业用的煮炼助剂、洗涤剂、染色剂、金属电镀过程用的金属脱脂剂、造纸工业用的树脂分散剂、毛毡洗涤剂、脱墨剂, 在制造树脂乳胶液聚合过程中用的乳化剂、在农药工业乳剂用的乳化剂、颗粒剂和可湿性粉剂用的分散剂、皮革工业用的渗透脱脂剂、肥料工业用的防结块剂、水泥工业用的加气剂等许多方面, 作为配合成分或单独使用;近年来, 在石油开采中3次回收用胶束溶液驱油法等新技术方面也有所应用.。

毒害:LAS对动植物有毒害。

直链烷基苯磺酸盐(LAS)和非离子表面活性剂(NIS)是产量和消耗量都相当大的两类表面活性剂.文章从生物降解性、毒性及在环境和生物体内的累积性3个方面分析了它们的环境安全性,认为表面活性剂对环境会产生不同程度的影响.LAS对动植物有毒害,在环境中和生物体内有累积(尽管易降解)。

物理指标:耐硬水性和钙皂分散能力差、耐强碱性差。

LAS的水溶液随着水硬度的增加而变得混浊,直至不透明;LAS相对AES和醇醚羧酸AEC及其盐AEC—Na的钙皂分散能力差。

第三章_阴离子表面活性剂

第三章_阴离子表面活性剂

以三氯化铝作催化剂:
HCl + AlCl3
Hδ+ Clδ- AlCl3
RCH CH2 + Hδ+ Clδ- AlCl3
R +CH CH3 ... AlCl3
1.1 长链烷基苯的合成
烯烃转化为亲电质点后,进攻苯环形成σ配合物, 然后脱去质子,得到最终产物。
以质子酸作催化剂:
+ R CH2 CH3 +
投料比:苯:烯烃:氢氟酸 = 1:10:有机相体积的2倍 苯:烯烃:AlCl3 = 1:7:0.045
反应温度:30 — 40℃
1.1 长链烷基苯的合成
(2)以氯代烷为烷基化试剂合成长链烷基苯
总反应式
三氯化铝做催化剂的反应历程:
R-Cl + AlCl3
+ R
...
AlCl4-
+
Rδ+ Clδ- AlCl3
RO ONa P
NaO O
单酯
RO ONa P
RO O
双酯
1. 烷基苯磺酸盐
合成过程:
制备长链烷基苯 成盐
烷基苯的磺化
长链烷基苯 (傅克烷
基化)
以烯烃为烷基化试剂 以卤代烷为烷基化试剂
1.1 长链烷基苯的合成
(1)以烯烃为烷基化试剂合成长链烷基苯
以质子酸作催化剂:
R CH CH2 + H+
R +CH CH3
第三章 阴离子表面活性剂
概述
阴离子表面活性剂溶于水后能解离出具有 表面活性的带负电基团。它是表面活性剂中 发展历史最悠久、产量最大、品种最多的一 类产品,占表面活性剂总量的40%。
阴离子表面活性剂主要包括:磺酸盐、羧 酸盐、烷基硫酸盐和磷酸酯盐等。

第五章 (4)阴离子表面活性剂

第五章 (4)阴离子表面活性剂
表面活性剂
5.2
阴离子表面活性剂
5.2.1 羧酸盐型阴离子表面活性剂 5.2.2 硫酸酯盐型阴离子表面活性剂 5.2.3 磺酸盐型阴离子表面活性剂
6.2
称负离子)。
阴离子表面活性剂
特点:溶于水时,能离解出发挥表面活性部分的带负电基团(阴离子或
分类:按亲水基团分为: 脂肪羧酸酯类R-COONa, 脂肪醇硫酸酯类R-OSO3Na, 磺酸盐类R-SO3Na, 磷酸酯类R-OPO3Na。 性能:阴离子表面活性剂一般具有良好的渗透、润湿、乳化、分散、 增溶、起泡等性能,用作洗涤剂有良好的去污能力。
在各种不同FAS中,碳链为C12~C14的发泡能力最强,其低温洗涤性 能也最佳。 优点:脂肪醇硫酸酯盐具有良好的洗净力、乳化力、泡沫丰富,易 于生物降解。其水溶性和去污力均比肥皂好,又由于溶液呈中性、不损 织物,且在硬水中不产生沉淀,因而广泛应用于家庭及工业洗涤剂,还 用于香波、化妆品等。 缺点:亲水基和亲油基由酯键相联接,与磺酸盐型表面活性剂比较, 热稳定性较差,在强酸或强碱介质中易于水解。高级醇硫酸酯盐作洗涤 剂时会受硬水影响而降低效能。
三、磺酸盐型阴离子表面活性剂
三、磺酸盐型阴离子表面活性剂
正构烷烃可经两条途径制得烷基苯:一为氯化法,一为脱氢法。 氯化法 将正构烷烃用氯气进行氯化,生成氯代烷。氯代烷在催化剂 三氯化铝存在下与苯发生烷基化反应而制得烷基苯。流程简图如下图。
三、磺酸盐型阴离子表面活性剂
脱氢法 脱氢法生产烷基苯是美国环球油品公司(UOP) 开发并于1970年实现工业化的一种生产洗涤剂烷基苯的方法。 由于其生产的烷基苯质量比氯化法的好,又不存在使用氯气 和副产盐酸的处理与利用问题,因此这一技术较快地在许多 国家被采用和推广。生产过程大致如下图所示。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

阴离子表面活性剂的分类周升辉湖南工学院材料与化学工程系化学工程与工艺0901班摘要:阴离子表面活性剂在低温下较难溶解,随温度升高溶解度加大,溶解度达到极限时会析出表面活性剂的水合物。

但是,水溶液加热至一定温度时,表面活性剂分子发生缔合,溶解度会急剧增大。

阴离子表面活性剂亲水基团的种类有局限,而疏水基团可以由多种结构构成,故种类很多。

阴离子表面活性剂一般具有良好的渗透、润湿、乳化、分散、增溶、起泡、抗静电和润滑等性能,用作洗涤剂有良好的去污能力。

关键词:阴离子表面活性剂表面活性性质1.磷酸酯盐磷酸酯盐表面活性剂具有良好的乳化、分散、抗静电、洗涤和防锈性能,对酸、碱的稳定性好,易被生物降解,又由于它易溶于有机溶剂,故用途极为广泛。

1.1磷酸酯盐阴离子表面活性剂可分为脂肪醇磷酸酯盐和脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯盐两类阴离子表面活性剂。

1.1.1脂肪醇磷酸酯盐1.1.1.1化学通式脂肪醇磷酸酯盐有单酯盐和双酯盐两种,它们的化学通式分别为:式中,R为烷基;M为一价正离子。

1.1.1.2性质1.1.1.2.1溶解性脂肪醇磷酸酯盐的溶解性与疏水基的性质、脂肪醇链的长短、酯化程度及中和试剂密切相关。

单脂肪醇磷酸酯盐的溶解性大于双脂肪醇磷酸酯盐的溶解性。

单酯盐中,短链脂肪醇磷酸酯盐的溶解性大于长链脂肪醇磷酸酯盐的溶解性。

不同的盐中,三乙醇胺盐的溶解性最大,其次是钾盐,钠盐最差。

1.1.1.2.2表面张力脂肪醇磷酸酯盐的表面张力与疏水基的构型、酯化度有关。

单脂肪醇磷酸酯盐的表面张力较双脂肪醇磷酸酯盐高得多。

正构碳链磷酸酯盐的表面张力高于异构碳链的磷酸酯盐。

碳链增大,表面张力下降。

1.1.1.2.3起泡性能脂肪醇磷酸酯盐的起泡性能与脂肪醇链的长短有关,短链烷醇(如C7~C9烷醇)磷酸酯盐的起泡能力高于长链的C10~C18烷醇磷酸酯盐,但后者的泡沫稳定性较好。

脂肪醇磷酸酯的一钠盐的起泡能力高于二钠盐,其原因是由于一钠盐的表面张力低,而二钠盐的表面张力高导致的。

1.1.1.2.4洗涤性能脂肪醇磷酸酯盐的洗涤性能与脂肪醇的碳链长短,正、异构情况,以及酯化度有关。

碳链为C10时,脂肪醇磷酸酯盐的洗涤性能最好。

碳数相同时,支链多的脂肪醇磷酸酯盐的洗涤性能高于支链少的脂肪醇磷酸酯盐,正构的脂肪醇磷酸酯盐的洗涤性能最差。

1.1.1.2.5抗电性能在抗静电性能方面,短碳链脂肪醇磷酸酯盐的抗静电效果较好,单脂肪醇磷酸酯盐的抗静电性能优于双脂肪醇磷酸酯盐。

1.1.1.3应用脂肪醇磷酸酯盐广泛应用于工农业生产中。

在纺织工业中,用于配制合成纤维油剂,用作染色助剂、乳化剂、抗静电剂。

在金属加工中,用于配制金属切削油、拔丝油、压延油剂,可配成油溶性的和水溶性的乳液。

在化妆品工业中,用于生产护肤品,用作喷发器喷嘴堵塞防止剂在洗涤工业中,用于制造各种洗涤剂,特别由于它易溶于有机溶剂,故可与溶剂配合,用作干洗洗涤剂。

在农药工业中,用作农药乳化剂、肥料乳化剂。

在造纸工业中,可用作废纸脱墨剂、涂料纸的涂层液的分散稳定剂。

在化学工业中,用作乳液聚合用乳化剂。

1.1.2脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯盐1.1.2.1结构通式脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯盐有单酯盐和双酯盐,其结构式如下:, ,1.1.2.2性质脂肪醇(或烷基酚)聚氧乙烯醚磷酸酯盐能溶于高浓度电解质溶液,耐强碱,抗静电性能也较脂肪醇磷酸酯盐好,但其平滑性能却较差。

其他性质与脂肪醇磷酸酯盐相似。

2.硫酸酯盐分子中阴离子官能团为硫酸根的表面活性剂为硫酸酯盐型阴离子表面活性剂。

硫酸酯盐表面活性剂可分为烷基硫酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、甘油脂肪酸酯硫酸盐、硫酸化蓖麻酸钠、环烷硫酸钠、脂肪酰氨烷基硫酸钠等。

硫酸酯盐是阴离子表面活性剂中应用很广的一大类,具有良好的表面活性。

2.1烷基硫酸盐2.1.1结构通式烷基硫酸盐的化学通式为ROS03M,式中M可以是Na、K、NH4、NH(CH2CH2OH)3,R中的碳原子数为8~18。

2.1.2性质这类表面活性剂具有良好的起泡能力和洗涤性能,在硬水中稳定,其水溶液呈中性或微碱性,故主要用于洗涤剂中。

脂肪醇硫酸酯的成盐离子也影响烷基硫酸盐的性质,二价金属盐的溶解度按如下次序递降:Mn2+>Cu2+>Co2+>Mg2+>Pb2+>Sr2-。

二价金属盐的溶解度较一价金属盐溶解度高。

此外还发现,二价盐和一价盐混用,有调节洗涤、乳化性能的作用。

2.2脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐2.2.1结构通式通式为,式中碳链的链长为C12~C18,M可为Na、K、NH4、Ca1/2:等,行为环氧乙烷的物质的量,通常为2~4。

2.2.2性质脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐中的代表性产品为月桂醇聚氧乙烯醚硫酸钠。

该产品易溶于水,具有优良的起泡、乳化性能和洗涤能力,对皮肤刺激性小。

2.3甘油脂肪酸酯硫酸盐将甘油单酸酯硫酸化后,以氢氧化钠中和,即得甘油单酸酯二硫酸钠。

常用的原料为甘油单月桂酸酯、甘油单硬脂酸酯等,硫酸化剂为气态三氧化硫,中和剂为氢氧化钠。

反应如下:式中,R为C ll H23~C l7H35。

甘油单月桂酸酯二硫酸钠可用于配制清垢液体洗涤剂。

2.4硫酸化脂肪酸盐硫酸化脂肪酸盐是由不饱和脂肪酸经硫酸化后,再以碱中和而得,其结构式如下:该分子中有两个亲水基,故其洗涤性能较脂肪酸钠差,但润湿性能和渗透性能则较高。

2.5环烷硫酸钠环烷硫酸钠的结构式如下:环烷硫酸钠易溶于水,具有良好的乳化、起泡性能,可用作乳化剂、起泡剂和洗涤剂。

2.6月桂酰氨乙基硫酸钠月桂酰氨乙基硫酸钠易溶于水,具有良好的起泡、乳化、分散和洗涤性能。

月桂酰氨乙基硫酸钠用作乳化剂、发泡剂、洗涤剂,用于配制各种洗涤剂、香波等。

2.7硫酸化蓖麻酸钠硫酸化蓖麻酸钠为黏稠状透明液体,易溶于水,耐酸和耐硬水性能比肥皂好,具有良好的乳化、润湿和渗透性能。

2.8硫酸化蓖麻酸丁酯钠硫酸化蓖麻酸丁酯钠易溶于水,由于分子中的羧酸基团被酯化,其耐硬水、耐酸的性能较硫酸化蓖麻酸钠好,具有良好的乳化、渗透和抗静电性能。

3.磺酸盐磺酸盐的化学通式为R—S03Na,碳链中的碳数在8~20之间。

这类表面活性剂易溶于水,有良好的发泡作用,主要用于生产洗涤剂。

磺酸盐在酸性溶液中不发生水解,可以放心使用。

3.1 烷基苯磺酸钠烷基苯磺酸钠具有良好的乳化、起泡和洗涤性能,在硬水中不与钙、镁离子形成沉淀,耐酸、碱,耐氧化,抗吸湿性强。

烷基苯磺酸钠有直链烷基苯磺酸钠和支链烷基苯磺酸钠之分。

3.2 烷基萘磺酸盐烷基萘磺酸盐的代表性产品为二异丙基萘磺酸钠和二丁基萘磺酸钠。

前者的国外商品名称为Neka1 A;后者的国外商品名称为Neka1 BX(国内称为拉开粉BX)。

烷基萘磺酸盐易溶于水,对强酸、强碱稳定,具有良好的润湿、渗透性能,也有乳化、分散和增溶性能;发泡性能差,且泡沫不稳定。

3.3 烷基磺酸钠烷基磺酸钠(烷烃磺酸钠)与直链烷基苯磺酸钠相似,但对硬水更为稳定,生物降解性更好,在碱性、中性和弱酸性介质中较为稳定,具有良好的润湿、乳化、分散和洗涤性能。

其生产方法有磺氯化法和磺氧化法。

3.4 α-烯烃磺酸钠α-烯烃磺酸钠在较宽的pH值范围内处于稳定状态,生物降解性好,对皮肤刺激性小,具有优良的洗涤性能,在硬水中洗涤能力不降低,起泡性能好,泡沫细腻。

α-烯烃磺酸钠广泛用于生产液体洗涤剂、洗发香波、泡沫浴剂,用于配制粉状洗涤剂,易吸水结块。

其不足是烯烃磺酸钠可自动氧化,尚需改进。

3.5 α-磺基脂肪酸酯α-磺基脂肪酸酯具有良好的表面活性。

短链醇的酯磺酸钠具有良好的洗涤性能;长链醇的酯磺酸钠具有良好的润湿性能,洗涤性能则下降;如果磺酸盐基位于烃链的端位,则具有良好的钙皂分散性能。

3.6 内磺基脂肪酸酯与α-磺基脂肪酸酯相比,其表面活性相似,而有更好的起泡性、更大的水溶性及更好的耐硬水性,但洗涤性能和耐水解性能较差。

3.7 烷基磺基琥珀酸钠烷基磺基琥珀酸钠,按琥珀酸两个羧基上酯化程度的不同可分为二烷基磺基琥珀酸钠和单烷基磺基琥珀酸钠。

3.7.1二烷基磺基琥珀酸钠的代表物为二辛基磺基琥珀酸钠。

二辛基磺基琥珀酸钠为白色蜡状固体,可溶于水,易溶于水和醇的混合液及水和其他有机溶剂的混合液,溶于四氯化碳、石油醚、二甲苯、丙酮及植物油等;在酸性及中性溶液中稳定,在碱性溶液中分解;洗涤和起泡性能好,无毒性,对皮肤刺激性小,有良好的润湿、渗透性能,多用于生产香波、泡沫浴剂和牙膏等。

3.7.2单烷基磺基琥珀酸钠单烷基磺基琥珀酸钠亦称烷基磺基琥珀酸单酯二钠,具有良好的洗涤、起泡性能和钙皂分散能力。

3.8 酰基氧烷磺酸钠酰基氧烷磺酸钠亦称脂肪酸羟乙基磺酸钠,酰基氧烷磺酸钠耐硬水,具有良好的发泡、润湿性能,对皮肤刺激性小,可用于生产化妆品和清洁剂(香皂和香波)。

3.9 酰甲胺烷烃磺酸钠酰甲胺烷烃磺酸钠中最具代表性的产品为N,N-油酰基甲基牛磺酸钠(N-油酰基N-甲基牛磺酸钠),易溶于水,且在酸性、碱性、硬水、金属盐及氧化剂等溶液中均比较稳定,具有优良的乳化、分散、渗透、起泡和洗涤性能,并且对皮肤温和。

皮肤、头发用其洗涤后滑爽、滋润;毛织品、化纤织物用其洗涤后柔软有光泽,手感好。

4.高级脂肪酸盐高级脂肪酸盐是使用最多的阴离子表面活性剂,包括肥皂、多羧酸皂、松香皂、N-酰基氨基羧酸盐和脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸盐等。

4.1 肥皂肥皂的化学式为RCOOM,式中R为烃基,其碳数在8~22之间,M为Na、K、NH4,一般为Na。

肥皂是以天然动、植物油脂与碱的水溶液加热起皂化反应制得的,其反应为:4.2 多羧酸皂除简单的脂肪酸皂外,在某些特殊应用中还使用以多羧酸制成的肥皂,如:这类二羧酸皂具有良好的润湿性能,主要用于配制润湿剂、润滑剂、防锈剂。

4.3 松香皂松香皂由松香酸用碱中和制得,其结构式为:松香皂易溶于水,无洗涤作用,但具有良好的乳化、发泡和润湿能力,多用于洗涤用肥皂生产中,可提高洗涤效果。

4.4 N-酰基氨基酸盐与脂肪酸盐比较,N-酰基氨基酸盐是由在烷基和羧基之间插入了—CONHCHR’ -(R ’为氨基酸的侧链)基构成的,其性质随氨基酸的侧链不同而发生变化。

当插入氨基时,羧酸的酸性增大,于是其脂肪酸钠水溶液由弱碱性变为中性。

其碱土金属盐的溶解度增高,在硬水中有良好的发泡性能,与蛋白质有良好的亲和性。

当用作洗涤剂时,皮肤有滑润感。

胺键具有形成分子间强氢键的性质,在水溶液中分子问发生缔合时,会显著影响聚集状态。

N-酰基氨基酸盐具有生理活性。

4.5 脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸盐脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸盐的化学式为,它是由脂肪醇聚氧乙烯醚经阴离子化而制得。

式中,R可以是月桂基、肉豆蔻基、棕榈基、油烯基或硬脂基,其水溶性随聚氧乙烯链增加而增大。

4.6 环烷酸钠环烷酸钠的结构式如下:式中,n可以为0。

相关文档
最新文档