烷醇酰胺运用
烷醇酰胺型表面活性剂的合成及在EOR中的应用
烷醇酰胺型表面活性剂的合成及在EOR中的应用
单希林;康万利;孙洪彦;李道山;李俊刚
【期刊名称】《东北石油大学学报》
【年(卷),期】1999(000)001
【摘要】为了提高石油采收率,用具有一定碳数分布的脂肪酸,采用改进的一步法,合成了非离子表面活性剂NOS.合成该脂肪酸烷醇酰胺的工艺条件为:反应温度160℃,脂肪酸与二乙醇胺的质量比为1.0∶1.0,反应时间3h.该表面活性剂、碱和聚合物构成的三元复合驱体系与大庆原油可形成10-3mN/m数量级的超低界面张力.NOS三元复合驱体系的化学驱采收率可达21.5%.
【总页数】3页(P32-34)
【作者】单希林;康万利;孙洪彦;李道山;李俊刚
【作者单位】大庆石油学院石油化工系,安达,151400;大庆石油学院石油工程系,安达,151400;大庆石油学院图书馆,安达,151400;大庆石油管理局油田建设设计院,大庆,163712;大庆石油学院石油工程系,安达,151400
【正文语种】中文
【中图分类】O622.5;TE357.46
【相关文献】
1.氨基酸型两性表面活性剂的合成及其在皮革工业中的应用 [J], 徐亮;郭义;杨建洲
2.AAA型聚合物表面活性剂的合成及在浮选脱墨中的应用 [J], 张昌辉;焦雅兰;韩文会
3.磺酸盐型Gemini表面活性剂的合成及在三次采油中的应用研究 [J], 张永明;朱红;夏建华;孙正贵;张健;王芳辉
4.阳离子Bola型表面活性剂的合成及在腈纶染色中的应用 [J], 刘萍萍;缪培培;王祥荣
5.非离子型Gemini表面活性剂的合成及其在棉织物防沾色皂洗中的应用 [J], 程倩倩;周向东
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长碳链烷醇酰胺在防锈油中的应用研究
长碳链烷醇酰胺在防锈油中的应用研究陆静、程庆华、刘霁、余杨柳(诺泰生物科技(合肥)有限公司,安徽合肥 230001)摘要:介绍了一种用于防锈油生产的新型无钡防锈剂——长碳链烷醇酰胺NEUF182,阐述了长碳链烷醇酰胺NEUF182的作用机理和在防锈油中的应用情况。
在薄层防锈油F201的基础上,通过对比研究长碳链烷醇酰胺NEUF182在防锈油中的应用试验,结果表明:单独添加长碳链烷醇酰胺NEUF182在提高防锈油的盐雾时间并不明显,但和氧化酯R23复配后对薄层防锈油进行改进,盐雾时间由原来的24小时提高到72小时以上,满足长期海上运输等高湿、高盐度环境下的金属防护。
关键词:防锈剂、防锈油、添加剂、盐雾试验Application of a long carbon chain carboxyl amide in antirustoilLU Jing, CHENG Qing-hua, LIU Ji, YU Yang-liu( NEUFTECH BIOTECH(HEFEI)CO.,LTD HEFEI ,AN HUI )Abstract: A new non-barium antirust additive —Long carbon-chain carboxyl amide named NEUF182 was applied in the producing of antirust oil. Through the experiment, amide NEUF182 can not improve the time of salt moisture of a thin-layer antirust oil: F201. However, after combined with Oxide fatty ester R23, NEUF182 can make a great improvement of salt moisture test to this thin layer antirust oil :the passed time was increased from 24 hours to more than 72 hours , that is satisfied with the metal protection in the environment of high humidity and high salinity.Key words: antirust; antirust oil; additive; oxide fatty ester, fatty amide1 前言随着工业的发展,钢铁制品的种类及品种越来越多,同时加上出口零部件的增加,对防锈油的抗盐雾能力越来越高。
烷醇酰胺表面活性剂研究进展
烷醇酰胺表面活性剂研究进展一、引言烷醇酰胺表面活性剂的意义与背景二、烷醇酰胺表面活性剂的制备与结构分析1. 微生物法合成烷醇酰胺表面活性剂2. 合成法制备烷醇酰胺表面活性剂3. 烷醇酰胺表面活性剂的结构分析方法三、烷醇酰胺表面活性剂的性质研究1. 烷醇酰胺表面活性剂的表面性质2. 烷醇酰胺表面活性剂的聚集行为3. 烷醇酰胺表面活性剂的稳定性四、烷醇酰胺表面活性剂在应用中的研究进展1. 烷醇酰胺表面活性剂在石油开采中的应用2. 烷醇酰胺表面活性剂在农业领域的应用3. 烷醇酰胺表面活性剂在制药工业中的应用五、结论和展望1. 烷醇酰胺表面活性剂的研究现状2. 烷醇酰胺表面活性剂的未来发展趋势第一章引言烷醇酰胺表面活性剂是一种具有独特表面活性的化合物,它们具有广泛的应用领域,如石油开采、制药、农业等。
烷醇酰胺表面活性剂具有高效率、低毒性、可再生等特点,已经成为表面活性剂研究领域的热门研究课题之一。
本章将从烷醇酰胺表面活性剂的意义和背景入手,介绍其制备与结构分析、性质研究以及应用中的研究进展,最后对其未来发展趋势作出展望。
一、烷醇酰胺表面活性剂的意义与背景表面活性剂是一类重要的功能性化学物质,广泛应用于日常生活和工业生产中。
表面活性剂的主要作用是在固体-液体、液体-液体和气体-液体界面上降低表面张力,增加液体表面的面积,从而起到湿润和乳化的作用。
过去,合成表面活性剂通常依赖于石油化工的化学合成,这不仅成本高昂,而且制备过程中会产生大量的有机污染物,对环境造成影响。
随着对环境保护的重视和绿色化学的广泛应用,研究高效、低毒、可再生的天然表面活性剂已经成为了一个研究热点。
烷醇酰胺表面活性剂是一种来源于天然微生物的表面活性剂,具有绿色、环保、可再生等特点。
烷醇酰胺表面活性剂是通过微生物在发酵过程中产生的代谢产物,可以获得大量的烷醇酰胺,这为其大规模生产和应用提供了可行性。
在石油开采、制药、农业等领域,烷醇酰胺表面活性剂已经得到了广泛应用,并显示出了其在环保安全方面的优势。
烷醇酰胺类表面活性剂合成及应用研究概况
烷醇酰胺类表面活性剂合成及应用研究概况蔡京荣【摘要】对国内外烷醇酰胺及其衍生物类表面活性剂的合成,性能及应用进行了概括和讨论,并指出,此类表面活性剂因其优良的表面活性和良好的生物降解性,具有广阔的发展空间.【期刊名称】《中国洗涤用品工业》【年(卷),期】2010(000)005【总页数】4页(P57-60)【关键词】烷醇酰胺;表面活性剂;合成;应用【作者】蔡京荣【作者单位】山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司稷山分公司,山西,稷山,043200【正文语种】中文烷醇酰胺及其衍生物是20世纪90年代发展起来的一种新型表面活性剂,与烷基糖苷(APG)并称为绿色表面活性剂,代表了表面活性剂发展的方向[1]。
烷醇酰胺类化合物是以烷基胺和脂肪酸酯为原料制得的具有阴离子性质的非离子表面活性剂。
因其分子中存在酰胺键而具有较强的耐水解性能[2],且毒性低、生物降解性好、不刺激皮肤,同时具有优良的增泡、稳泡、增稠、钙皂分散、乳化等性能、高去污力和携污力[3],此外还具有抗静电和防锈等作用。
因此,可用于纺织、医药和日用化学等工业领域,是配制各种洗涤用品,特别是复配洗发香波、洗洁精、浴液和织物液体洗涤剂等的理想原料,还可用于纤维整理、选矿、印染、汽油乳化和金属清洗等方面[4]。
本文对近几年来国内外烷醇酰胺及其衍生物的合成方法及其应用现状进行了概述和讨论,以期为相关的研究工作提供理论参考。
1.1 合成方法国内生产烷醇酰胺最早始于20世纪60年代,目前已实现工业化的路线主要有脂肪酸法(又称一步法、直接合成法)、酯(甲酯和甘油酯)交换法(又称两步法)以及正处于摸索阶段的绿色催化技术——酶法[5]。
1.1.1 直接法采用脂肪酸和乙醇胺或二乙醇胺直接反应合成烷醇酰胺是目前工业生产烷醇酰胺较为成熟的合成工艺。
该法具有工艺简单、成本低等优点,但较高的反应温度会导致氨基酯、酰胺酯等较多副产物的生成,若控制不当则产品色泽较深。
用高级脂肪酸和二乙醇胺直接合成烷醇酰胺是Schwartz和Perry于20世纪40年代末首次提出的。
烷醇酰胺衍生物的制备及应用
烷醇酰胺衍生物的制备及应用易杰;李书卿;陈慧;单志华【摘要】将脂肪酸甲酯与不同摩尔分数的醇胺制备成烷醇酰胺衍生物,测定贮存稳定性及其水乳液的稳定性,同时考察其加脂性能.结果表明,以合适摩尔比的醇胺混合物制成的烷醇酰胺衍生物流动性能良好,易乳化,储存稳定;乳液对10%栲胶溶液、10%硫酸铬钾溶液、0.1 mol/L盐酸溶液、0.1 mol/L氢氧化铵溶液稳定;加脂后的坯革撕裂强度为9.622 N/mm、抗张强度为3.645 N/mm2、断裂伸长率为89.801%;加脂后的坯革柔软、丰满,有弹性,耐热老化性能优良.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2010(032)019【总页数】5页(P31-35)【关键词】脂肪酸甲酯;一乙醇胺;二乙醇胺;三乙醇胺;烷醇酰胺衍生物【作者】易杰;李书卿;陈慧;单志华【作者单位】四川大学制革清洁技术国家工程实验室,四川,成都,610065;四川大学轻纺与食品学院,四川,成都,610065;四川大学制革清洁技术国家工程实验室,四川,成都,610065;四川大学制革清洁技术国家工程实验室,四川,成都,610065;四川大学制革清洁技术国家工程实验室,四川,成都,610065【正文语种】中文【中图分类】TS529.4烷醇酰胺衍生物分子链中含有酰胺基、羧基、磺酸基等活性基团,可与皮胶原纤维上活性基团形成多种化学结合,能使加脂后的坯革保持长期的柔软度、丰满性及弹性,并使坯革具有良好的耐水洗、耐干洗等特殊性能,是生产绒面革及软革的理想加脂剂[1,2]。
但该类产品普遍存在着状态黏稠、分散乳化速度较慢及贮存稳定性较差等问题,在生产及应用中存在诸多不便之处[3,4]。
一般结合型加脂剂常温下为膏状体,流动性差,冬季时这种现象更为明显,在水中完全乳化需要较长的时间。
这主要因为它的分子结构中含有酰胺键、酯键、羧基、羟基等极性和强亲水性基团,使得分子之间存在着大量的包括氢键在内的分子间作用力,有着较强的吸水作用,从而使得其状态黏稠,流动性差[5,6]。
烷醇酰胺非离子表面活性剂研究
烷醇酰胺非离子表面活性剂研究
什么是烷醇酰胺
英文名:Alkanolarnide
分子式:C16H33NO3(当R为C11H23)相对分子质量:287.44结构式:烷醇酰胺相关特性
属于非离子表面活性剂,具有很多优良特性,是现代合成洗涤剂中重
要的活性物单体。
与其他表活剂不同之处:没有浊点。
已经被广泛用于各
行各业中。
超低界面张力形成机理分析
超低界面张力的产生应结合烷醇酰胺表面活性剂的分子结构特点来解
释
C14(ALA-14)分子结构球棍模型
A图B图
烷醇酰胺合成方式
反应较为复杂,有多种副产物。
主要包括两类方法:脂肪酸法和酯交换法新型的绿色催化技术——酶法。
脂肪酸法简介
一步法和两步法。
一步法反应原理方程式:
效果:实际产出目标产品很少,大量副产品。
两步法,对一步法的改进。
现在还有很多对以上两种方法的改进。
我国采用此法合成烷醇酰胺始于上世纪60年代。
酯交换法简介
包括:甲酯法和甘油酯法
甲酯法中又包括:分批间歇法和连续化反应法甘油酯法:占据市场绝大部分份额
烷醇酰胺研究和应用现状
众多行业中都有应用,化学驱油只是其中一项。
单希林、康万利等(1998)采用改进型的直接法合成了脂肪酸烷醇酰胺型非离子表面活性剂NOS,提高采收率21.5%,证明烷醇酰胺是良好的化学驱油剂。
孟令伟等(2007)合成了豆油酸烷醇酰胺表面活性剂SBA。
并从肪酸、投料比、反应时间等方面研究对反应的影响。
室内与矿场实验表明SBA效果良好。
烷醇酰胺的合成及应用
应均为町逆反应 , 在接近理论配 比的条件下 , 反应不 完全。 而在第一步醇胺的投料过高 , 除了生成烷醇酰
胺外还会伴随着一些副反应 ,生成在第二步难以胺
解 的氨基酯 , 导致第二步在高温 、 长时间的反应下仍 保持较高的胺值 , 酰胺的含量也很少。 以第一步的 所 投料 比过高或过低对反应都不利。在其它条件不变 的情况下 , 由第二步投入的醇胺数量来控制总的投料 比。 由于酰胺酯的胺解也是可逆反应 , 第二步的投料
二 乙醇胺除胺基 可与脂肪 酸反应生成烷醇酰 二 胺外 , 羟基也 同时与脂肪酸反应生成胺 的单酯和双
脂肪酸 ( 与二乙醇胺 的热缩合 反应是 一个 酯) 复杂的反应【 即酰胺反应和酯化反应的竞争。以二 3 】 , 乙醇胺与脂肪 酸的反应为例 , 分子中有两个羟基和 个亚胺基 , 在一定的温度下 , 由于亚胺基具 有较
脱水剂等。为了使反应进行彻底 , 可使用过量的羧 酸, 也可加入催化剂提高反应速度 。脂肪酸直接与
二乙醇胺反应的通式如下 :
R O H HN( 24 H)一 R O ( 2 4H) HO CO + CH 0 2 C N CHO 2 2 +
1 合成机理及 方法
11 合成 机 理 .
在三次采油方面的应用效果也非 常好 ,能达到 1 O m / N m的超低界面张力 ,但在油 田领域的应用还 比 较少 , 现在 国内外有 很多 人进行 这 方面 的研究 。
以脂肪羧酸进行的酰化反应是可逆 的 , 以必 所
须把反应 生成的水及时移除 出去 , 不然生成的水能 把酰基水解掉。除水法可用共沸蒸馏法或加入化学
2024年烷醇酰胺市场环境分析
2024年烷醇酰胺市场环境分析介绍烷醇酰胺是一种重要的有机化工产品,在各个领域具有广泛的应用。
本文将对烷醇酰胺市场环境进行详细分析,包括市场规模、竞争格局、供需状况等方面的内容。
市场规模烷醇酰胺市场规模的分析对于了解其发展情况具有重要意义。
据市场研究数据显示,烷醇酰胺市场在过去几年中呈现稳定增长的趋势,年均增长率超过10%。
预计未来几年烷醇酰胺市场规模将继续保持增长,市场前景广阔。
竞争格局烷醇酰胺市场的竞争格局主要由几家大型企业主导。
这些企业拥有较强的生产能力和技术实力,产品质量和品牌影响力较高。
同时,市场还存在一些中小型企业,它们主要通过价格竞争和产品差异化来争取市场份额。
供需状况烷醇酰胺市场的供需状况直接影响着市场价格和市场竞争态势。
目前市场的供应相对充足,部分大型企业通过扩大生产能力来保证市场需求的满足。
市场需求方面,烷醇酰胺在多个领域都有广泛应用,包括化工、医药、农业等。
随着这些领域的不断发展,烷醇酰胺的需求也将持续增加。
市场趋势从市场趋势的角度看,烷醇酰胺市场有以下几个重要的发展趋势: 1. 技术升级:随着技术的不断进步,烷醇酰胺的生产工艺将更加高效,产品质量将进一步提升。
2. 创新应用:烷醇酰胺在新能源、新材料等领域的应用潜力巨大,未来将出现更多创新应用。
3. 环保要求:随着环保意识的提高,对烷醇酰胺生产过程和产品环保性能的要求也在增加,未来绿色环保的烷醇酰胺产品有望获得更多市场机会。
总结综上所述,烷醇酰胺市场在市场规模、竞争格局、供需状况等方面具有良好的发展潜力。
随着技术不断升级和创新应用的推进,以及环保要求的增加,烷醇酰胺市场将迎来更多的机遇和挑战。
烷醇酰胺类产品的合成与应用进展
脂肪酸甲酯与二乙醇胺的缩合反应在碱性条件 下进行 ,当两者以等量比反应时 ,产物为1 ∶1型烷醇 酰胺 ;当甲酯与二乙醇胺的量比为1 ∶2时 ,由于分子 中结合上一个多余的二乙醇胺 ,增加了产品的水溶 性. 1. 1. 3 操作过程
向反应器中投入390kg 的二乙醇胺与720kg 的甲 酯 ,加热搅拌 ,于 70 ℃加入溶于 30 %甲醇的甲酸钠 17kg ,在80 ℃恒温和减压下反应5~6h ,连续蒸馏脱除 甲醇 ,至无甲醇馏出时终止反应 ,再将产物冷却. 加 入 50kg 乙酸 ,在 40~ 45 ℃, 4. 0 ×104~ 5. 4 ×104 Pa 下 搅拌脱除未反应的胺 ,最终获得浅色液体 ,含二乙醇 胺0. 5 %. 1. 2 米糠油酸烷醇酰胺 1. 2. 1 米糠油的预处理
二乙醇胺为含氨基和羟基的双官能团化合物 , 反应副产物为氨基酯和酰胺酯. 制备高纯产品 ,必须 控制最适宜的操作条件 ,使酰胺酯和氨基酯转化为 酰胺. 1. 2. 3 生产工艺
将米糠油脂肪酸与二乙醇胺按1 ∶2的量比投入 反应锅内 ,升温至185 ℃,加入0. 5 %氢氧化钾催化剂 , 于150 ℃反应4~10h ,取样检测 ,产品活性符合标准的 经后处理得合格产品. 1. 3 棉油烷醇酰胺 1. 3. 1 原料的处理
米糠油作为一种天然油脂 ,属半干性油 ,含有 35 %以上的亚油酸 ,主成分为多种脂肪酸的甘油三 酯 ,也含有少量的磷脂 、脂肪酸 、甾醇 、烃 、色素和脂 溶性维生素等. 纯的油脂一般是无色无味的 ,但是工 业用油脂有一定色泽 、杂质和异味 ,这些杂质和水分 的存在 ,容易促使脂肪酸腐败 ,产生低级脂肪酸 、羟 基酸 、醛 、酮等物 ,必须提前除去 ,否则终产品颜色加 深. 米糠油的处理称为5脱法 ,其中脱色 、脱臭对产品
烷醇酰胺运用
烷醇酰胺的应用1、化妆品烷醇酰胺由于具有发泡性好,毒性低、对眼睛和皮肤的刺激小等特点而在化妆品中广泛应用。
烷醇酰胺除了具有良好的泡沫性和去污力外,还能使毛发柔软、易梳理,且有防止皮肤干裂的良好效果,因此,大多数香波、浴液及护肤品中都含有烷醇酰胺类化合物。
例如,月桂基/肉豆蔻基二乙醇酰胺用于浴液和香波中,对皮肤和头发有较好的柔软性和调理性,香波中加入十一烯酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸酯二钠盐,还具有杀菌和去头屑作用。
2、洗涤剂工业和民用洗涤剂中,通常含有烷醇酰胺成分,其主要作用在于增稠稳泡和提高去污能力。
由于烷醇酰胺有优良的钙皂分散能力,加入到肥皂中,可使析出的钙皂细密地分布于悬浮液中而不沉淀。
其中烷基二乙醇酰胺的性能比单乙醇酰胺的要好。
月桂酸二乙醇酰胺或椰子油酸二乙醇酰胺具有悬浮污垢的能力,并起稳定泡沫的作用,掺合到表性剂中有良好的增效性,一般添加量5 %左右,去污能力可提高8 %。
月桂酸二乙醇酰胺型洗涤剂与烷基苯磺酸盐型洗涤剂相比,前者对纤维的吸附性强,用于羊毛洗涤剂中,3、塑料烷醇酰胺EO加成物,尤其是1∶l型产品,是塑料工业上较好的添加型抗静电剂,还可改善聚烯烃的润滑和防粘性能。
用于PE、PP、PVC等塑料制品中,添加量为2 %~5 %时,可使表面电阻降低3~4 个数量级。
PVC塑料用的抗静电剂是以单乙醇酰胺和二乙醇酰胺的EO加成物抗静。
4、金属清洗及加工烷醇酰胺由于脱脂力强、防锈性能好、能悬浮污垢阻止其沉积,故用于金属清洗液中,可有效地除去金属表面的油迹、锈迹、固体污垢等。
金属加工用润滑油(如切削油)中加入适量的烷醇酰胺,既具润滑作用和防锈功能,且能增进阴离子和非离子乳液的稳定性。
5、纺织助剂通常,在涤纶、锦纶等合成纤维纺丝油剂中加入烷醇酰胺,使纤维有良好的集束性和一定的柔软性。
油剂中加少量的油酸二乙醇酰胺后,纤维的集束性即明显提高。
烷醇酰胺还可赋予油剂一般的润滑和抗静电性能,以及优良的防锈效果。
烷醇酰胺实验报告
一、实验目的1. 学习烷醇酰胺的合成方法。
2. 探究烷醇酰胺的性质。
3. 了解烷醇酰胺的应用领域。
二、实验原理烷醇酰胺是一类具有良好表面活性、低毒性和生物降解性的非离子表面活性剂。
其分子结构中含有酰胺键,具有以下特点:1. 强耐水解性能;2. 毒性低;3. 生物降解性好;4. 不刺激皮肤。
本实验采用醇解法合成烷醇酰胺,通过改变反应条件(如醇的种类、反应温度、反应时间等)来研究其对产物性能的影响。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:烧杯、磁力搅拌器、温度计、蒸馏装置、滴定管、分析天平、容量瓶、移液管等。
2. 试剂:正己醇、正辛醇、硬脂酸、氢氧化钠、盐酸、无水乙醇、碘化钾、淀粉溶液等。
四、实验步骤1. 合成烷醇酰胺(1)在烧杯中加入一定量的正己醇和硬脂酸,搅拌溶解。
(2)逐滴加入氢氧化钠溶液,调节pH值至8-9。
(3)加热至70-80℃,持续搅拌2小时。
(4)冷却至室温,用盐酸调节pH值至中性。
(5)加入适量的无水乙醇,搅拌使其沉淀。
(6)过滤、洗涤、干燥,得到烷醇酰胺产品。
2. 性能测试(1)表面张力测定:采用滴体积法测定烷醇酰胺溶液的表面张力。
(2)临界胶束浓度(CMC)测定:采用旋转滴体积法测定烷醇酰胺溶液的CMC。
(3)去污力测定:采用标准油污布法测定烷醇酰胺的去污力。
(4)生物降解性测定:采用BOD测定法测定烷醇酰胺的生物降解性。
五、实验结果与分析1. 表面张力实验结果表明,随着烷醇酰胺浓度的增加,溶液的表面张力逐渐降低,达到一定浓度后基本保持不变。
这表明烷醇酰胺具有良好的表面活性。
2. 临界胶束浓度(CMC)实验结果表明,不同醇类的烷醇酰胺CMC存在差异。
正己醇烷醇酰胺的CMC较低,表明其表面活性较强。
3. 去污力实验结果表明,烷醇酰胺的去污力与其浓度呈正相关,即浓度越高,去污力越强。
4. 生物降解性实验结果表明,烷醇酰胺具有良好的生物降解性,其BOD值在实验条件下均大于60%,符合国家环保要求。
烷醇酰胺学习
烷醇酰胺
1 理化性质
烷醇酰胺是淡黄色液体或膏状,是一种具有酰胺键的一元醇和多元醇非离子表面活性剂。
是由不同的亲水基与亲油基组成的系列产品。
国外商品名称为 Ni nol(尼诺尔)、6501 和 6502,(1:1)型的是膏状体,(1:2)型的是粘稠体,烷醇酰胺(1:1),不溶于水,但(1:2)型具有良好的水溶性。
烷醇酰胺对多种物质有很好的分散性。
烷醇酰胺由于分子内存在酰胺基,具有强的耐水性能,没有浊点,具有增泡、稳泡、增稠、去污、分散等多功能。
无环境污染,可生物降解。
烷醇酰胺本身无毒和无刺激性,尼诺尔6501 产品具有 60% 的活性,用甲酯与定量烷醇酰胺作用的产物称为超级酰胺,产品具有 90% 以上的活性。
超级酰胺由于纯度高,其溶解度会随碳原子数的增加而降低,随温度升高而增大。
2 反应机理
脂肪酸(酯)与二乙醇胺的热缩合反应是一个复杂的反应,即
酰胺化反应和酯化反应的竞争。
二乙醇胺分子中有两个羟基和一
个亚氨基,在一定的温度下,由于亚氨基有较强的亲核性,酰胺
化为主要反应,即酰胺化反应的速度大于酯化反应速度。
当温
度升高至某一数值时,酯化反应会成为主要反应。
即在高温下,
当酯化反应进行到一定程度后,烷醇酰胺和二乙醇胺上的是基都
同脂肪酸反应生成酰胺酯或氨基酯。
但在较低温度下,前步生成
的酰胺酯在碱性介质中同二乙醇胺易发生氨解反应,又可以转变为烷醇酰胺,而氨基酯在同样的条件下则转化得非常缓慢。
2.2。
烷醇酰胺表面活性剂在降压增注技术中的性能与应用研究
烷醇酰胺表面活性剂在降压增注技术中的性能与应用研究李晓东;刘慧;徐方俊【期刊名称】《哈尔滨理工大学学报》【年(卷),期】2009(14)6【摘要】针对我国油田部分注水井注入压力高、注水驱替效率低的情况,进行了烷醇酰胺表面活性剂在降压增注技术中的性能与应用研究.室内完成了烷醇酰胺表面活性剂体系界面张力、界面张力稳定性能研究以及岩心驱替评价试验研究.实验结果表明,烷醇酰胺表面活性剂油水界面张力达到10-2mN/m数量级,且具有较好的界面张力稳定性,同时也验证了烷醇酰胺表面活性剂具有较强的抗盐能力和较大的吸附量.岩心驱替评价实验表明,烷醇酰胺表面活性剂对岩心的降压效果较好,降低了注入聚合物溶液压力20%以上.同时,为进一步验证表面活性剂降压增注技术的可行性,对大庆油田采油二厂的7口井进行了表面活性剂现场注入实验,取得了显著的降压增注效果,单井最长增注量达3600m3,单井有效期最长达130天.【总页数】4页(P120-123)【作者】李晓东;刘慧;徐方俊【作者单位】中国地质大学,地球科学与资源学院,北京,100083;哈尔滨理工大学,化学与环境工程学院;大庆油田有限公司萨南实业公司,黑龙江,大庆,163414【正文语种】中文【中图分类】TQ423.2【相关文献】1.表面活性剂降压增注技术在低渗透油田应用研究 [J], 唐敬珍;方晓红2.烷醇酰胺类非离子表面活性剂增稠/稳泡性的比较研究 [J], 胡学一;谭杰;方云;李俊国;孙洋;李华山3.特种表面活性剂和功能性表面活性剂(ⅩⅨ)——天然表面活性剂的性能与应用[J], 刘红芹;李飞;徐博;徐宝财4.烷醇酰胺类表面活性剂合成及应用研究概况 [J], 蔡京荣5.有机概念图方法研究烷醇酰胺表面活性剂的界面活性 [J], 徐海霞;侯吉瑞;刘必心;唐红娇;纪宝瑞;吴晨宇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
烷醇酰胺表面活性剂的应用以及发展
会成为主要反应 。 即在 高温下 , 当酰 化反应 进行 到一定 程度 后 , 烷醇 酰 胺 和二 乙醇 胺 上 的羟 基 都 同脂 肪 酸反应生成酰胺酯或胺基 酯。但在 较低 温度下 , 前步 生成 的酰胺 酯在 碱 性介 质 中同 二 乙醇 胺 易 发 生氨 基分解 反应 , 又可 以转 变为 烷醇酰 胺 , 基酯 在 同样 的条 件 下则转 而胺 化的非常缓慢 。
胺 的收率达 9. %。 5 5 通过红外光谱 4 仪对 产物进 行 了结构表 征 , 对界 并 面张力进行 了测定 。 结果表 明 , 产物 具有 较好 的界面 活性 , 为猪油 的综
合利用探索 了一条新 的途经 。 2 酯交换法 、 酯 交换 法 是 比较 常用 的合 成 烷醇酰胺 的方 法 ,是指先用 C~ 。 C 脂肪 酸与 甲醇 ( 乙醇 ) 进行 酯化 , 所 制得的脂肪酸 甲酯 ( 乙酯 ) 与单 乙 再
空 度 0 7M a . P ,催 化 剂 用 量 0 % 0 . 6 ( 基于脂肪酸 甲酯 的质量 ) ,烷醇酰
反应是 可逆 的 , 以必须 把反 应生 所 成 的水及 时移 除 出去 , 则生 成 的 否
水将 把酰基水解掉 。除水可采用共 沸蒸馏 法或加入化学脱水剂等 。为 了使反应 进行 彻底 , 可加 入催 化剂 提高反应速度 。脂肪酸直接与二 乙
时与 脂肪 酸 反 应 生 成胺 单 酯 和 胺 双酯 、 酰胺单酯 和双酯 。 酰胺单酯和 双 酯 在碱 性 催 化 剂作 用 下 与 过 量 的二 乙醇胺 进行 氨基 分解 , 可迅 速 地转 变为 烷醇酰 胺 ; 而胺单 酯和 双 酯在 同样条件下转 变缓 慢。该 法工
收稿 日期 :00 0 — 3 21—7 1 第一作者简介 : 永 , 康 陕西 富平人 , 助工 , 从 事化 工工 艺 技 术研 发 。联 系方 式 :
烷醇酰胺的合成及应用
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二步合成法的影响因素
反应温度 二 步 法 反 应 中 $第 一 步 反 应 温 度 越 高$体 系 中
游离酸下降越快 # 由于是吸热反应 $ 随着温度的升 高 $ 反应速度加快 $ 但 最 终 产 物 中 酰 胺 的 含 量 不 一 定高 # 温度升高不但脂肪酸 !酯 "与二乙醇酰胺反应 生成烷醇酰胺的速度加快 $ 同时生成了大量在第二 步难以氨解的氨基酯 $导致酰胺含量降低 # 第二步反应温度低 $ 胺值下降慢 ’ 反应温度高 $ 胺值下降很快 # 但反应温度太高 $ 胺值开始时下降 快而后来下降极慢 $ 最后酰胺的生成与分解达到了 平衡 # 对于每一反应温度 $这种平衡都存在 $反应温 度越高 $ 达到平衡 所 需 时 间 越 短 $ 但 平 衡 时 的 胺 值 越大 $ 即游离胺的量越大 ’ 反应温度低 $ 胺值反而下 降 # 第二步反应同样存在一个最佳反应温度 $ 使胺 解速度和胺的含量都处于最佳值 #
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甲酯法=>5 是 比 较 常 用 的 合 成 烷 醇 酰 胺 的 方 法 # 是指先用 :?,:/? 脂肪酸与甲醇 ! 乙醇 " 进行酯化 # 所
收稿日期 &(11>2/(2/@ 作者简介 & 李柏林#男#教授#硕士生导师#大庆石油学院化学化工学院 % 张长宝 # 男 # 黑龙江省同江市人 # 现大庆石油学院化学化工学院 在 读 硕士研究生 %
报道将椰子
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催化剂的选择 脂 肪 酸 !酯 "和 单 乙 醇 胺 或 二 乙 醇 胺 反 应 生 成
油直接 与 单 乙 醇 胺 在 酸 催 化 下 反 应 制 得 椰 油 酸 单 乙醇酰胺 $ 通过不断将副产品 ! 甘 油 " 移 出 $ 可 提 高 酰胺产率 # 此路线工艺简单 $生产成本低 $但反应不 完全 # 将反应产物甘油分离出来 $ 在得到高纯度的 脂肪酸烷醇酰胺同时也得到应用广泛的甘油 $ 真正 做到物尽其用 $ 因此该技术的研究开发具有一定的 实际意义 $ 但由于反应产生的甘油易与反应物及产 物发生一系列副反应 $ 影响产品质量 $ 所以 $ 此路线 采用的不多 #
烷醇酰胺的增稠原理
烷醇酰胺的增稠原理
烷醇酰胺作为一种增稠剂,其增稠原理主要包括以下几个方面:
1. 分子间作用力:烷醇酰胺分子中含有酰胺基团,该基团能够与溶剂或其他分子之间形成氢键或范德华力等分子间作用力,从而增强液体的粘度。
2. 聚集状态:烷醇酰胺分子在液体中可以发生自组装现象,形成聚集态,由于聚集态中分子的排列较为紧密,导致液体粘度增加。
3. 溶解度下降:烷醇酰胺的分子结构中含有疏水基团,当其溶解于水或其他溶剂中时,疏水基团会排斥溶剂分子,导致其在溶液中的溶解度下降,从而增加溶液的浓度,进而增强液体的粘度。
4. 空间阻塞效应:烷醇酰胺分子在液体中形成的聚集态或凝胶态能够形成空间阻塞效应,使得液体流动受到阻碍,从而增加液体的黏度。
综上所述,烷醇酰胺的增稠原理主要涉及分子间作用力、聚集状态、溶解度下降和空间阻塞效应等多个方面。
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烷醇酰胺的应用
1、化妆品
烷醇酰胺由于具有发泡性好,毒性低、对眼睛和皮肤的刺激小等特点而在化妆品中广泛应用。
烷醇酰胺除了具有良好的泡沫性和去污力外,还能使毛发柔软、易梳理,且有防止皮肤干裂的良好效果,因此,大多数香波、浴液及护肤品中都含有烷醇酰胺类化合物。
例如,月桂基/肉豆蔻基二乙醇酰胺用于浴液和香波中,对皮肤和头发有较好的柔软性和调理性,香波中加入十一烯酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸酯二钠盐,还具有杀菌和去头屑作用。
2、洗涤剂
工业和民用洗涤剂中,通常含有烷醇酰胺成分,其主要作用在于增稠稳泡和提高去污能力。
由于烷醇酰胺有优良的钙皂分散能力,加入到肥皂中,可使析出的钙皂细密地分布于悬浮液中而不沉淀。
其中烷基二乙醇酰胺的性能比单乙醇酰胺的要好。
月桂酸二乙醇酰胺或椰子油酸二乙醇酰胺具有悬浮污垢的能力,并起稳定泡沫的作用,掺合到表性剂中有良好的增效性,一般添加量5 %左右,去污能力可提高8 %。
月桂酸二乙醇酰胺型洗涤剂与烷基苯磺酸盐型洗涤剂相比,前者对纤维的吸附性强,用于羊毛洗涤剂中,
3、塑料
烷醇酰胺EO加成物,尤其是1∶l型产品,是塑料工业上较好的添加型抗静电剂,还可改善聚烯烃的润滑和防粘性能。
用于PE、PP、PVC等塑料制品中,添加量为2 %~5 %时,可使表面电阻降
低3~4 个数量级。
PVC塑料用的抗静电剂是以单乙醇酰胺和二乙醇酰胺的EO加成物抗静。
4、金属清洗及加工
烷醇酰胺由于脱脂力强、防锈性能好、能悬浮污垢阻止其沉积,故用于金属清洗液中,可有效地除去金属表面的油迹、锈迹、固体污垢等。
金属加工用润滑油(如切削油)中加入适量的烷醇酰胺,既具润滑作用和防锈功能,且能增进阴离子和非离子乳液的稳定性。
5、纺织助剂
通常,在涤纶、锦纶等合成纤维纺丝油剂中加入烷醇酰胺,使纤维有良好的集束性和一定的柔软性。
油剂中加少量的油酸二乙醇酰胺后,纤维的集束性即明显提高。
烷醇酰胺还可赋予油剂一般的润滑和抗静电性能,以及优良的防锈效果。
实验证明在纤维的制造和纺纱等过程中,烷醇酰胺对各种纤维的防锈性能都是优良的,其效果与烷基磷酸酯多元醇酯的效果相当。
烷醇酰胺由于粘性大,吸附在纤维上而提高纤维的集束性。
但集束性与平滑性有矛盾,集束性越高,则平滑性越差,而且集束性过高时,会影响纤维拉伸等后加工。
油剂中的烷醇酰胺含量一般为3 %~10 %即可。
烷醇酰胺还可作为纤维的染色助剂、染料稳定乳化剂的组分等。