阳离子乳液用乳化剂
乳化剂类型_阴离子_阳离子_非离子_解释说明以及概述

乳化剂类型阴离子阳离子非离子解释说明以及概述1. 引言1.1 概述乳化剂是一种常用的化学物质,广泛应用于许多行业领域。
它能够在两种互不溶的液体中形成稳定的混合溶液,被广泛用于制备乳液、胶体以及调味品等产品。
乳化剂可以分为三类:阴离子乳化剂、阳离子乳化剂和非离子乳化剂。
本文将详细介绍这三种类型的乳化剂,并比较它们在不同应用领域中的优缺点。
1.2 文章结构本文共分为五个主要部分。
引言部分已经对文章进行了简要介绍,并概述了各个章节的内容安排。
接下来,我们将依次介绍阴离子乳化剂、阳离子乳化剂和非离子乳化剂,在每个章节中包括定义和特点、应用领域以及各自的优缺点。
最后,我们将总结各种乳化剂的特点与应用领域,并展望未来研究方向。
1.3 目的本文旨在全面地介绍和解释阴离子、阳离子和非离子乳化剂的类型,并比较它们在不同应用领域中的优缺点。
通过本文的阅读,读者将对这三种乳化剂有更深入的了解,从而能够在实际应用中选择合适的乳化剂,并为未来研究提供一定的参考。
2. 阴离子乳化剂:2.1 定义和特点:阴离子乳化剂是一种具有负电荷的表面活性剂,也被称为阴离子表面活性剂。
其分子结构中含有一个或多个亲水基团以及一个亲油基团,通常是通过在亲油基团上引入带有负电荷的官能团实现。
阴离子乳化剂在水中形成胶束,其中亲水基团向外与水分子形成氢键,并使胶束呈负电荷。
2.2 应用领域:阴离子乳化剂广泛应用于许多工业领域。
在日常生活中,在洗涤产品中使用的肥皂和洗发水常使用阴离子乳化剂作为表面活性剂。
此外,咸菜、果酱等食品加工中也会采用阴离子乳化剂来改善稠度和口感。
在制药工业方面,阴离子乳化剂可用于药物输送系统的制备以及改善溶解性。
其他应用领域还包括纺织、油漆、农业等。
2.3 优缺点:阴离子乳化剂具有以下优点:- 能够稳定乳液,使油水相分散均匀。
- 具有良好的减压降黏、增稠和润滑性能。
- 在酸性条件下仍然具有较好的稳定性。
然而,阴离子乳化剂也存在一些缺点:- 不耐酸,在酸性环境中易失去乳化活性。
乳化剂对阳离子乳液聚合及乳胶粒性能的影响

乳化剂对阳离子乳液聚合及乳胶粒性能的影响王飞;房宽峻【摘要】以苯乙烯、丙烯酸丁酯为非离子单体,甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为阳离子单体,偶氮二异丁基脒盐酸盐(AIBA)为引发剂,十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)和乙撑基双(十六烷基二甲基氯化铵)(G16—2—16)为乳化剂,采用半连续种子乳液聚合法进行阳离子乳液聚合。
探讨了乳化剂的分子结构和用量对反应速率、单体转化率以及乳胶粒粒径、Zeta电位等的影响。
结果表明:乳化剂的用量越大,反应速率越大,单体转化率越高,而乳胶粒粒径越小;使用G16—2—16作乳化剂时,单体转化率较高,乳胶粒粒径较大,Zeta电位较高。
%The semi-continuous seeded cationic emulsion polymerization was carried out with butyl acry- late and styrene as the monomers, methacryloxyethyltrimethyl ammonium chloride (DMC) as cationic monomer, 2, 2'-azobis (N, N'-dimethyleneisobutyramidine)dihydrochloride (AIBA) as initiator, EG16- 2-16:C16H33N+ (CH3)aC1- C2H4-C1 N+ (CH3)3C16H33 and [-CTAC:CI6Haa N+ (CH3)aC1 ] as emulsifi ers. Effects of the molecule structures and amount of emulsifiers on the reaction rate, instantaneous con- version, mean particle size and Zeta potential were analyzed. Results showed that with the increasing of the emulsifier concentration, the reaction rate and the instantaneous conversion increased, while the mean particle diameter decreased. The instantaneous conversion, mean particle diameter and Zeta potential obtained from the reactions carried out with G16-2-16 asemulsifier were bigger than those obtained from the reactions carried out with CTAC as emulsifier.【期刊名称】《功能高分子学报》【年(卷),期】2012(025)004【总页数】7页(P404-409,438)【关键词】阳离子乳液聚合;动力学;乳胶粒性能【作者】王飞;房宽峻【作者单位】青岛大学化学化工与环境学院,纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地,山东青岛266071;青岛大学化学化工与环境学院,纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地,山东青岛266071【正文语种】中文【中图分类】TQ316.3阳离子乳液是指采用阳离子型表面活性剂或带正电荷的高分子制得的聚合物乳液,其基本特征是乳胶粒表面带正电荷,对带负电荷的表面或粒子具有较强的吸附黏着力,因而具有广泛的用途[1-5]。
阳离子双子乳化剂

阳离子双子乳化剂是一种高效的乳化剂,广泛应用于化妆品、洗涤剂、农药等领域。
本文将从阳离子双子乳化剂的分类、性能特点、应用领域等方面进行介绍。
一、分类
阳离子双子乳化剂根据其分子结构可以分为多种类型,其中最常见的是阳离子双子磺酸盐和阳离子双子铵盐。
阳离子双子磺酸盐是以磺酸盐为亲水基团的乳化剂,具有较好的乳化性能和稳定性。
而阳离子双子铵盐则是以铵盐为亲水基团的乳化剂,具有较好的耐硬水性和生物降解性。
二、性能特点
高效乳化:阳离子双子乳化剂具有较好的乳化性能,能够在水中形成稳定的乳液,同时能够降低表面张力,提高乳液的稳定性。
耐硬水:阳离子双子乳化剂具有较好的耐硬水性,能够在硬水中形成稳定的乳液,避免了因硬水导致的乳液不稳定问题。
生物降解性:阳离子双子乳化剂具有较好的生物降解性,不会对环境造成污染。
安全性:阳离子双子乳化剂是一种无毒、无刺激性的产品,不会对人体健康造成影响。
三、应用领域
化妆品:阳离子双子乳化剂可以作为化妆品中的乳化剂,能够提高化妆品的稳定性和使用效果。
洗涤剂:阳离子双子乳化剂可以作为洗涤剂中的乳化剂,能够提高洗涤剂的清洁效果和稳定性。
农药:阳离子双子乳化剂可以作为农药中的助剂,能够提高农药的分散性和附着性,从而提高农药的使用效果。
总之,阳离子双子乳化剂是一种高效、稳定、环保的乳化剂,广泛应用于各个领域。
随着环保意识的不断提高和技术的不断发展,阳离子双子乳化剂的应用前景将更加广阔。
阳离子丙烯酸系聚合物乳液的合成和应用

阳离子丙烯酸系聚合物乳液的合成和应用阳离子丙烯酸系聚合物乳液是一种重要的高分子材料,具有广泛的应用前景。
本文将介绍阳离子丙烯酸系聚合物乳液的合成方法以及其在不同领域的应用。
一、阳离子丙烯酸系聚合物乳液的合成方法阳离子丙烯酸系聚合物乳液的合成主要包括聚合反应、乳化剂的选择和乳化过程。
1. 聚合反应:聚合反应是合成阳离子丙烯酸系聚合物乳液的关键步骤。
通常采用自由基聚合反应,以丙烯酸为单体,引发剂为过硫酸铵或过硫酸钾,反应温度一般在50-80摄氏度之间。
聚合反应的时间和温度会影响聚合物的分子量和粒径分布。
2. 乳化剂的选择:乳化剂是将聚合物分散到水相中的关键因素,常用的乳化剂有十二烷基苯磺酸钠、辛基醇聚氧乙烯醚硫酸钠等。
乳化剂的选择应根据聚合物的性质和应用要求进行优化。
3. 乳化过程:乳化过程是将聚合物分散到水相中的过程。
通常采用机械剪切和高压乳化等方法,乳化时间和乳化剪切速度会影响乳液的稳定性和粒径分布。
二、阳离子丙烯酸系聚合物乳液的应用1. 粘接剂和涂料:阳离子丙烯酸系聚合物乳液具有良好的粘接性能和耐化学性,广泛应用于粘接剂和涂料领域。
例如,在纸张和纸板的加工过程中,阳离子丙烯酸系聚合物乳液可以作为粘合剂,提高纸张的强度和抗水性。
2. 纺织品加工助剂:阳离子丙烯酸系聚合物乳液在纺织品加工中具有良好的柔软性和防皱性能。
它可以作为纺织品的涂层剂和后整理剂,改善纺织品的手感和外观。
3. 水处理剂:阳离子丙烯酸系聚合物乳液可以用作水处理剂,用于污水处理和沉淀物固化。
它具有良好的絮凝性能和沉淀性能,可以有效去除水中的悬浮物和重金属离子。
4. 个人护理品:阳离子丙烯酸系聚合物乳液在个人护理品中常用作增稠剂和乳化剂。
例如,在洗发水和护发素中添加阳离子丙烯酸系聚合物乳液可以增加产品的粘度和稳定性。
5. 医药领域:阳离子丙烯酸系聚合物乳液可以应用于医药领域,例如用于制备药物控释系统和医用胶带等。
它具有良好的生物相容性和可控释性能,可用于药物的缓释和修复。
阳离子中裂乳化剂

阳离子中裂乳化剂
1什么是阳离子中裂乳化剂
阳离子中裂乳化剂是指由有机化合物(乳化剂)和一或多个阳离子原子组成的中和系统,被用来将油水不相溶液(乳化液体)分散,也就是把液体分裂成乳状液体;不需要强烈的力量和庞大的投资。
2阳离子中裂乳化剂的优势
首先,阳离子中裂乳化剂的反应温度低,具有一定的中和效果,溶于水的性能很好,经水洗可容易去除,不会破坏原有的物质成分,与温和的条件相比,温度的升高可以加速反应的进行,从而大大提高反应的效率;其次,阳离子中裂乳化剂的稳定性很强,可以有效地保持乳液的稳定性和结构稳定。
3阳离子中裂乳化剂的应用
阳离子中裂乳化剂通常用于增乳剂、植物性油、乳液体染料等!它可以改变溶液状态,使溶液呈乳状,提高液体的可塑性,从而使液体的特性更加具体,更容易使用和加工;与此同时,它还可以用作洗涤剂,以去除污垢和清洗物体,以保持物体表面的洁净。
此外,它还可以用作稀释剂和流变剂,可以把粘度低的液体稀释成高粘度液体或高温悬浮剂。
4阳离子中裂乳化剂的使用注意事项
1.在使用阳离子中裂乳化剂前,要加以严格控制,全面评估使用阳离子中裂乳化剂的益处、副作用和最终目标,以确保最佳使用效果。
2.注意检查乳化剂的稳定性,这可以避免出现乳液不稳定的情况。
3.应注意防止乳化剂污染,并定期检查乳化剂的安全度,以防止乳化剂有害物质的残留。
5结论
以上所述,阳离子中裂乳化剂具有较低的反应温度、较强的稳定性、润湿性和流变性等特点,能够把液体分裂成乳状液体,在工业领域有很大的应用前景;但是在使用之前也要注意一些注意事项,以确保正确使用并达到最佳效果。
阳离子乳化剂

阳离子乳化剂文章主题:阳离子乳化剂导言:阳离子乳化剂是一种重要的化学物质,在各个领域都有广泛的应用。
本文将深入探讨阳离子乳化剂的定义、工作原理、分类和应用领域,并提供对该概念的观点和理解。
一、阳离子乳化剂的定义:阳离子乳化剂是指在水溶液中,能够使油脂等非极性物质形成胶束分散体系的阳离子表面活性剂。
他们具有双亲性,既具有疏水部分(通常是碳链)又具有亲水部分(通常是阳离子基团)。
由于这种特殊结构,阳离子乳化剂能够将油脂颗粒分散于水中并稳定乳液系统。
二、阳离子乳化剂的工作原理:阳离子乳化剂能够通过吸附和覆盖的方式降低油脂颗粒的表面张力,从而使其形成胶束分散体系。
当阳离子乳化剂加入水中时,它们的亲水部分与水形成氢键结合,同时疏水部分与油脂相互作用,将油脂颗粒包裹在乳化剂分子中。
这种包裹作用能够防止油脂颗粒的结合和沉淀,保持乳化系统的稳定性。
三、阳离子乳化剂的分类:根据阳离子基团的不同,阳离子乳化剂可以分为几个主要类别:季铵盐、季胺盐、季磺酸盐以及其他离子型阳离子乳化剂。
其中,季铵盐是最常见的一类阳离子乳化剂,其阳离子基团通常是氨基或胺基。
四、阳离子乳化剂的应用领域:1. 日化产品:阳离子乳化剂在洗发水、沐浴露、洗衣液等日化产品中被广泛应用。
它们能够使油脂、污垢等杂质分散于水中,提供良好的清洁效果。
2. 农业:阳离子乳化剂在农药和肥料中的应用可以提高其润湿性和吸附性,增加作用效果。
3. 制药工业:阳离子乳化剂在药物制剂中起到溶解和稳定药物的作用,提高药物的吸收和生物利用度。
4. 食品工业:阳离子乳化剂在食品加工中的应用广泛,如乳化剂、食品增稠剂、防腐剂等。
5. 油田开发:阳离子乳化剂可以改善油井的开采效果,提高产能和油品质量。
五、观点和理解:阳离子乳化剂作为一种重要的化学物质,对许多领域都有着广泛的应用。
它们不仅能够使油脂等非极性物质分散于水中,还能稳定乳液系统,提供清洁效果,改善农药和肥料的效果,增强药物的吸收和利用,提高食品质量,改善油田开采效果等。
阳离子乳化剂

阳离子乳化剂
什么是阳离子乳化剂
阳离子乳化剂是一种表面活性剂,具有带正电荷的分子结构。
它们通常用于水中油的乳化和分散。
阳离子乳化剂可以通过吸附在油滴表面来降低表面张力,使油滴相互分散并形成一个稳定的乳液。
分类
1.季铵盐型阳离子乳化剂:这种类型的阳离子乳化剂包括四元季铵盐和三元季铵盐。
它们都具有良好的表面活性性能,可以用于制备高效的油水分散体系。
2.磷酸酯型阳离子乳化剂:这种类型的阳离子乳化剂具有良好的抗静电性能和抗氧化性能,因此被广泛应用于食品、医药和农业等领域。
3.胺型阳离子乳化剂:这种类型的阳离子乳化剂具有良好的渗透性和增稠性能,可以用于制备高效的润滑油、润滑脂等产品。
应用领域
1.食品工业:在食品加工过程中,阳离子乳化剂可以用于制备乳酸、酒精、果汁等产品。
2.医药工业:阳离子乳化剂可以用于制备口服药物、注射液等医药产品。
3.农业领域:阳离子乳化剂可以用于制备杀虫剂、除草剂等农药产品。
4.纺织工业:阳离子乳化剂可以用于染料的分散和固定,从而提高染色效果。
优点
1.对水质的影响较小,不易造成环境污染。
2.具有优异的分散性和稳定性,能够形成稳定的油水混合体系。
3.具有良好的渗透性能和增稠性能,可以应用于多种工业领域。
缺点
1.对人体有一定的刺激性和毒性,需要注意安全使用。
2.容易与其他表面活性剂发生反应,导致失效或产生毒性物质。
3.价格相对较高,不适合大规模应用。
阳离子中裂沥青乳化剂

阳离子中裂沥青乳化剂山东邦化油脂化学有限公司一、应用标准:本产品符合交通部(阳离子沥青乳液的检验标准)化学标准:本产品符合:Q/KGDH001-2001该乳化剂乳化能力强,具有超强的乳化能力,能乳化各种型号的重交沥青和进口沥青,且对沥青无明显损坏。
适用于喷洒型乳化沥青的制备,主要应用于粘层油、碎石封层、贯入式路面等施工中,本乳化剂上带有季胺和仲胺两种基团,电荷强、乳化能力强,且乳化前无需调酸,操作简单方便。
使用该乳化剂制成的沥青乳液具有优异的储存稳定性,良好的集料裹附性。
二、主要技术指标:①生产标准:国标②PH 值:5-7③外观:乳白色膏体④气味:无毒、芳香气味⑤溶解度:可溶于热水和一些有机溶剂中三、用法及用量:用量以100%有效成分计算占乳化沥青总量的6‰,不同沥青用量不同,最佳用量根据实验确定。
①水(自来水)温度:55-70℃(乳化剂水溶液)②沥青温度:125-130℃③乳化剂:6‰(100#沥青)④配比:(沥青:水=6:4)四、注意事项:该乳化剂为膏状,性能优越,在配料中易溶解,无毒性,无腐蚀性,有杀菌消毒作用,使用中对人体无副作用。
参考用量:每吨乳化沥青应用8-10公斤,用于改性沥青适当增加用量,石蜡含量较高的沥青应增加用量。
实际生产时,可采用如下方法:先在配制箱内加入适量的水,将计量好的乳化剂加入水中,升温60-75度,启动搅拌观察乳化剂完全溶解时,再将剩余的水全部加进配箱内,这样,既将乳化剂彻底溶解和减少泡沫,又使水温降到了正常使用温度。
只能用于生产乳化沥青,100号沥青用量6-8KG/吨,70号沥青8-10KG/吨,不可做稀浆封层,做粘层油最好。
五、包装及储存:50公斤蓝色塑料桶包装,储存于阴凉干燥处。
阳离子双子乳化剂产品简介

阳离子双子乳化剂产品简介
一、产品性质
本品是一种新型超支化Gemini阳离子表面活性剂,专门用于各种产品乳化(如丙烯酸、苯乙烯、石蜡、沥青、硅油等)。
其HLB值适中,集乳化、分散、稳定功效于一体。
利用该阳离子乳化剂制得的乳液粒度细、稳定性好。
二、技术指标
三、产品特点
1.优良的乳化、分散性能,制得的乳液粒径小、比表面积大。
2.采用高分子表面活性剂,用量少。
3.较高的阳电性,制得的产品存放期长。
4.极强的抗硬水、电解质能力,不分层。
5、能与几乎所有阴离子表面活性剂复配而不沉淀,少量加入即具有明显增效作用;
6、化学稳定性好,耐强酸、强碱和盐;
7、具有较好的抗静电、杀菌、消毒、吸附性。
四、产品用途
1、与非离子表面活性剂复配用于硬表面清洗剂的制备;
2、用作水剂农药的增效剂;
3、代替CTAB用作高效相转移催化剂;
4、用作纤维、塑料等的抗静电剂;
5、用作普通阴离子表面活性剂的增效剂;
6、用作高效阳离子乳化剂;
7、用作高效增溶剂;
8、用作三次采油助剂;
五、包装及贮运
1、本产品采用200kg塑料桶包装,亦可根据客户要求定制。
2、本产品应存于无光线照射的阴凉处,运输时应防日晒、雨淋和高温。
本品为非危险品。
Gemini乳化剂对St/MMA纳米阳离子乳液的影响

键连结而成。根据离子头的不 同, e n 表面活 G mi i 性剂可分为 阳离子型 、 阴离子型、 非离子型和两
性离子型。与一般单体表面活性剂相 比, e i G mn i
表面活性剂具有临界胶束浓度低 、润湿性能好、 不同的聚集态、具有很低的 K a t r 点等诸多优 良 f 性质。因此, e i 表 面活性剂作为一种具有特 G mn i 殊结构的新型表面活性剂而受到越来越 多的关 注, 在很多领域得到应用 , 如钢铁的防腐蚀剂 、 蒙 脱土的吸附剂和黏土 的去污剂、抗菌剂 和消毒 剂、 药物与 D A的复合体 、 N 驱油剂 、 造纸工业 中 的纤维分散剂 、 抗静电剂 、 防霉杀毒剂和废 纸脱 墨剂等t ” 。近几年 , 世界各国对它的研究兴趣 日 益 高涨 , 逐渐成为 国际胶体科 学 、 正 相关 领域 和工业
物乳液 , 其乳胶粒子形态均一 、 粒径分布较窄 , 且 粒径小于 10m, 0n 所合成的乳液可用于纸张表面 施胶剂 。 1 .乳胶粒的形态 将乳液稀释至一定浓度, .2 4 用 醋酸铀染色并浸涂在镀有碳膜的铜 网上, 室温干 燥, 日本株式会社生产 的 JM. 0 X型透射 用 E 1 S 0 电镜( E 拍照 , T M) 观测乳MMA纳米阳离壬垩 的 G mn i t /
所得的乳液是性能优 良的纸张表 面施胶剂。 关键词 : e n 乳化剂 ; G mii 纳米阳离子乳液 ; 乳液稳定性 ; 表面施胶剂 中图分类号: Q 3 6 3+ T 1. 3 4 文献标识码: A 文章编号 :0 91 1(000 .1 60 1 0 。8 52 1)30 0 -3
第 2 卷第 3期 8
21 00年 9月 D I 0 99 .s.0 91 1. 1 . . 3 O : . 6  ̄i n10 —852 00 0 13 s 0 30
阳离子乳液用乳化剂

特点
使用浓度
主要应用领域
• 全身和脸部肌肤护理 • 防晒(SPF高, 防水) • 彩妆(可添加大量色素, 含大量硅油(“轻 柔”), 防水)
ABIL® EM 90 - 配方范例 油包水乳液(轻柔) (F 8/99)
A ABIL® EM 90
(鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 二甲基硅酮)
2.00 % 0.50 % 0.50 % 10.50 % 8.00 % 0.50 % 6.00 % 3.00 % 0.50 % 63.50 % 5.00 % 适量
•脂肪酸皂
•单硬脂酸甘油酯 •失水山梨醇脂肪酸酯(Span) •失水山梨醇聚氧乙烯脂肪酸酯(tween)
非离子型乳化剂(1990-2000)
发展方向
2010
2000
1990
•单硬脂酸甘油酯 •聚氧乙烯硬脂醇醚(Brij72和Brij721)
结构型乳化剂(未来发展)
非离子型晶状乳化剂(1990-2000)
-
4.00 % 5.00 % 2.00 % 1.00 % 0.40 % 0.10 % 0.10 % 0.50 % 0.10 % 0.50 % 1.00 % 2.00 % 82.30 %
制备
1. 分别加热A相和B相至约80°C. 2. 一边搅拌一边将A相加入到B相中.1) 3. 均质. 4. 轻柔搅拌冷却至约60°C, 添加C相. 5. 短时间均质. 6. 轻柔搅拌冷却至30°C以下.
AXOL® C 62
• 植物类, 不含PEG
TEGINACID® H
• 植物类
ABIL® Care 85 – 产品说明
结构
聚醚
硅氧烷 HLB约10
INCI名
双-聚乙二醇/聚丙二醇-16/16聚乙二醇/聚丙二醇16/16 二甲基硅氧烷(和)辛酸/癸酸甘油三酯
一种阳离子金属表面处理乳液及其制备方法[发明专利]
![一种阳离子金属表面处理乳液及其制备方法[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/1b2f11c57375a417876f8f07.png)
专利名称:一种阳离子金属表面处理乳液及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:黄天愿,严东源,杨小书,富岛和宪,佘玲丽
申请号:CN201610913833.6
申请日:20161020
公开号:CN106543350A
公开日:
20170329
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种阳离子金属表面处理乳液及其制备方法,其原料由以下重量份数的组分组成:水:50‑60份;阳离子乳化剂:2‑5份;非离子乳化剂:1‑3份;苯乙烯:5‑15份;甲基丙烯酸甲酯:10‑30份;丙烯酸异辛酯:10‑30份;高密度交联单体:0.5‑5份;硅烷偶联剂:1‑5份;水溶性偶氮引发剂:0.5‑2份;氧化剂:0.05‑0.25份;还原剂:0.05‑0.25份。
苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯等单体加入水中,并以水溶性偶氮盐作为引发剂进行聚合反应,辅以乳化剂的乳化作用形成阳离子丙烯酸乳液。
本发明离子金属表面处理乳液具有优异的金属附着力、优异的耐腐蚀性、优异的耐溶剂性能。
申请人:中山市巴德富化工科技有限公司
地址:528441 广东省中山市民众镇沙仔村沙仔路7号
国籍:CN
代理机构:北京瑞盛铭杰知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:郭晓迪
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乳化剂的分类知识

乳化剂的分类知识
市面上那么多表面活性剂,很多人都迷糊了,是不是表面活性剂都可以用作乳液聚合乳化剂呢?
只有那些对聚合物乳液体系有着有效的稳定作用,同时又不影响聚合反应的表面活性剂,才适合作乳液聚合的乳化剂。
它们的分子通常由两部分组成:亲水的极性基团,亲油的非极性基团。
乳化剂的类型
乳化剂主要有四大类型:阴离子型乳化剂、阳离子型乳化剂、非离子型乳化剂和两性乳化剂。
1、阴离子型乳化剂
用于碱性介质,它的亲水基团主要有磷酸盐类、羧酸盐、硫酸盐、磺酸盐等,亲油基团有碳11-17直链烷烃和碳3-8烷基与苯基、萘基结合体。
2、阳离子型乳化剂
用于酸性介质,通常有伯胺盐、仲胺盐、季胺盐、叔胺盐等。
(酯结构胺的盐、酰胺结构胺的盐、烷基双胍盐酸盐)。
3、非离子型乳化剂
酸碱不敏感,主要有多元醇羧酸酯Span、聚氧乙烯多元醇羧酸酯Tween。
4、两性乳化剂
自身带酸碱基团,主要是羧酸型乳化剂、硫酸酯型乳化剂、磷酸酯型乳化剂、磺酸型乳化剂。
乳化剂也可以从来源上进行分类,可分为天然物和人工合成品两大类。
而按照其在两相中所形成乳化体系性质又可分为水包油(O/W)型和油包水(W/O)型两类。
衡量乳化性能最常用的指标是亲水亲油平衡值(HLB值)。
HLB值低表示乳化剂的亲油性强,易形成油包水(W/O)型体系;HLB值高则表示亲水性强,易形成水包油(O/W)型体系。
阳离子聚合物乳液的合成研究

阳离子聚合物乳液的合成研究摘要:本文通过常规乳液聚合法合成阳离子聚合物乳液,讨论了反应引发剂、阳离子乳化剂、功能性单体、共聚单体和单体浓度等各种因素对聚合速率、乳液性能等的影响。
关键词:阳离子聚合物乳液;阳离子表面活性剂;功能性单体;乳液聚合;研究O前言阳离子聚合物乳液在国民生产中具有广泛的应用,它可以和水泥沙浆、沥青、纤维等混合用于道路路基粘结,增加路基强度;作为絮凝剂用于污水处理,在纸张中添加阳离子聚合物乳液可以提高纸的干湿强度、撕裂强度;在织物中添加可以改善织物的性能和外观,便于织物印染;用于涂料中,阳离子聚合物乳液比阴离子聚合物乳液具有更好的耐水性和机械性能。
阳离子聚合物乳液的合成方法[1]有常规乳液聚合法、转换法、自乳化聚合法。
常规乳液聚合法是选用阳离子表面活性剂进行乳化,按常规的乳液聚合方法来聚合阳离子乳液;转换法是先用阴离子乳化剂聚合阴离子胶乳,然后再加入大量的阳离子表面活性剂与两性表面活性剂进行转换,该法要消耗大量的乳化剂,环境污染严重;自乳化聚合法是不使用乳化剂或使用微量乳化剂,采用含有阳离子基团的单体和引发剂等通过无皂乳液聚合方法合成阳离子聚合物乳液,因为其对单体、引发剂都有特殊的要求,成本较高。
本文采用常规的乳液聚合法合成阳离子聚合物乳液,讨论了影响阳离子乳液聚合的各种因素。
l实验部分1. 1原料和试剂苯乙烯(St)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)、丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)、十六烷基三甲基氯化铵(1631)、十二烷基二甲基苄基氯化铵(1227)、OP-10等均为工业级;盐酸、磷酸氢二钾、过硫酸钾、过硫酸铵、亚硫酸氢钠、偶氮二异丁腈(AIBN)均为试剂级。
1. 2合成方法在装有冷凝管、温度计、搅拌器和滴液漏斗的四口烧瓶中,按比例加入乳化剂、去离子水、混合单体、缓冲剂、盐酸等,开动搅拌,水浴加热升温至40~90℃,滴加引发剂,3~5 h滴完,保温3 h后测试转化率,降温出料。
阳离子双子乳化剂

阳离子双子乳化剂阳离子双子乳化剂是一种具有阳离子表面活性剂特性的化合物,可以用于乳化、分散和稳定油水混合物。
它具有许多独特的性质和应用领域。
阳离子双子乳化剂具有良好的乳化性能。
在乳化过程中,它可以将油和水两相有效地分散并形成乳液。
这是由于阳离子双子乳化剂分子结构中同时含有亲水性和疏水性基团,使其能够在油水界面上形成稳定的吸附层,从而减小了油水界面的表面张力,促使油和水的混合。
这一特性使得阳离子双子乳化剂在食品、化妆品、医药等领域中得到广泛应用。
阳离子双子乳化剂还具有优异的分散性能。
在分散过程中,它可以将固体颗粒有效地分散到液体介质中,形成均匀的分散系统。
这是由于阳离子双子乳化剂分子结构中的亲水性基团能够与固体颗粒表面形成强烈的相互作用,从而使固体颗粒分散均匀。
这一特性使得阳离子双子乳化剂在颜料、涂料、塑料等领域中得到广泛应用。
阳离子双子乳化剂还具有良好的稳定性。
在乳化和分散过程中,它能够形成稳定的胶束结构,使油水混合物或固体颗粒能够长时间保持分散状态,不易发生相分离或沉淀。
这是由于阳离子双子乳化剂分子结构中的疏水性基团能够相互作用形成胶束结构,从而增加了系统的稳定性。
这一特性使得阳离子双子乳化剂在涂料、胶粘剂、油田助剂等领域中得到广泛应用。
除了上述的乳化、分散和稳定性能外,阳离子双子乳化剂还具有一些其他的特性。
例如,它具有较低的表面张力,能够提高液体的润湿性和渗透性;它具有一定的抗静电性能,能够减少静电带来的不良影响;它具有一定的抗菌性能,能够抑制微生物的生长。
这些特性使得阳离子双子乳化剂在纺织、造纸、电子等领域中也得到了广泛应用。
阳离子双子乳化剂作为一种具有阳离子表面活性剂特性的化合物,在乳化、分散和稳定油水混合物方面具有独特的性能和应用领域。
它的乳化性能可以广泛应用于食品、化妆品、医药等领域;它的分散性能可以广泛应用于颜料、涂料、塑料等领域;它的稳定性能可以广泛应用于涂料、胶粘剂、油田助剂等领域。
阳离子高分子乳化剂的合成及在乳液聚合中的应用

阳离子高分子乳化剂的合成及在乳液聚合中的应用摘要:随着乳液聚合在许多工业领域的广泛应用,合成高分子乳化剂的研究变得极为重要。
本文介绍了一种阳离子高分子乳化剂的合成方法,并探讨了其在乳液聚合中的应用。
该合成方法基于离子交换反应,通过将阳离子单体与阴离子表面活性剂反应,形成有机阳离子高分子乳化剂。
实验结果表明,该乳化剂能够有效地稳定乳液,并提高聚合反应的效率和产物品质。
此外,研究还发现改变乳化剂的结构可以调控乳液粒径和形态。
这些结果为乳液聚合过程的优化和高分子材料的合成提供了有益的借鉴。
关键词:阳离子;高分子乳化剂;乳液聚合引言乳液聚合作为一种重要的化学合成方法,在许多工业领域中得到了广泛应用。
而乳化剂作为乳液聚合中不可或缺的组成部分,其性能和稳定性对乳液聚合过程和产物品质起着关键作用。
本文将介绍一种新型的阳离子高分子乳化剂的合成方法,并探讨其在乳液聚合中的应用。
我们将阐述合成原理、反应步骤以及乳化剂在提高乳液稳定性、改进聚合效率和调控乳液粒径和形态方面的优势。
这些研究结果将有助于推动乳液聚合技术的进一步发展,为高分子材料合成和应用提供新的思路和方法。
1.阳离子高分子乳化剂的合成方法1.1离子交换反应原理解释离子交换反应是一种化学反应,基于离子间相互作用的转化过程。
其原理是利用具有相反电荷的离子之间的吸附和置换作用,将溶液中的离子与固体离子交换剂上的离子进行置换,从而达到目标物质的分离、纯化或转化。
在离子交换反应中,固体离子交换剂通常是一种含有活性位点的材料,如离子交换树脂。
它能够吸附和固定带有相反电荷的离子,并释放出相同数目但具有不同性质的离子。
当溶液与离子交换剂接触时,溶液中的离子会与离子交换剂的活性位点发生吸附作用。
随着时间的推移,离子逐渐与离子交换剂上的离子置换,形成新的化合物。
这个过程可以通过调控反应条件(如温度、pH值等)和控制离子交换剂的性质来实现。
离子交换反应广泛应用于水处理、离子分离、催化剂制备等领域。
阳离子乳化剂

阳离子乳化剂标题:窥探阳离子乳化剂的新视角摘要:本文将深入探讨阳离子乳化剂这一关键性化学品的多个方面。
我们将从定义、特性、应用领域以及最新研究成果等方面出发,为读者提供全面的知识和独到的见解。
首先,我们将介绍阳离子乳化剂的基本概念和背景知识,然后重点探讨其在不同行业和领域的广泛应用,包括食品、制药、化妆品等。
此外,我们还将分析最新的研究成果,剖析其对环境和人类健康的影响。
最后,我们将总结并给出个人的观点和理解,为读者提供全新而独特的视角。
1. 引言1.1 什么是阳离子乳化剂1.2 阳离子乳化剂的发展历程2. 特性与性质2.1 分子结构与性质2.2 表面活性性质2.3 相变行为3. 应用领域3.1 食品工业中的应用3.2 制药工业中的应用3.3 化妆品工业中的应用4. 最新研究成果4.1 性能改良与改进4.2 环境与健康影响研究4.3 可持续发展与创新5. 总结与展望5.1 阳离子乳化剂的优劣势分析5.2 未来发展趋势与前景6. 个人观点与理解引言:阳离子乳化剂(Cationic Emulsifiers)作为一类重要的化学品,在各个行业和领域中发挥着不可替代的作用。
本文旨在全面了解阳离子乳化剂的性质、特点、应用领域以及最新研究成果,为读者提供全新的视角和深入的认识。
特性与性质:阳离子乳化剂的分子结构与性质是理解其功效和应用特点的关键。
本节将探讨其分子结构、表面活性性质以及相变行为,为读者提供深入理解。
应用领域:阳离子乳化剂在各个行业和领域中都扮演着重要的角色。
本节将重点介绍其在食品工业、制药工业和化妆品工业等领域中的应用,包括其作为乳化剂、溶剂、稳定剂等方面的应用情况。
最新研究成果:本节将回顾最新的研究成果,包括阳离子乳化剂在性能改良与改进方面的研究、对环境和人类健康的影响以及可持续发展与创新等方面的研究进展。
总结与展望:通过对阳离子乳化剂的全面讨论和分析,我们可以得出它的优势与劣势,并对未来发展趋势和前景进行展望。
乳液聚合常用的乳化剂

乳液聚合常用的乳化剂
乳液聚合常用的乳化剂包括以下几类:
1.阴离子型乳化剂:例如肥皂、十二烷基硫酸钠等,可以通过吸附在胶束表面形成负电荷层,从而稳定乳液。
2.非离子型乳化剂:例如聚氧乙烯醚、聚氧丙烯醚等,可以通过形成水合层稳定乳液,同时也可以起到增稠、调节黏度等作用。
3.阳离子型乳化剂:例如氯化十六烷基吡啶、溴化十六烷基吡啶等,可以通过吸附在胶束表面形成正电荷层,从而稳定乳液。
除了以上几种常见的乳化剂外,还有一些特殊的乳化剂,例如反应性乳化剂、高分子乳化剂等,可以根据不同的需求选择合适的乳化剂。
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乳化剂及其选择和应用
internal phase 内相
external phase 外相
乳化剂的发展史
1960
至
1970
1980
非离子型乳化剂(1980-1990)
离子型乳化剂(1950-19700))
途径: 1、以硼砂水解产生的氢氧化钠与蜂蜡中的脂肪酸皂化生成脂肪酸皂为乳化剂; 2、以硬脂酸与氢氧化钾中和生成钾皂为乳化剂
蜂蜡 氢化蓖麻油 白矿油(30 mPas) TEGOSOFT® DC (椰油癸酯) 维生素 E 醋酸酯 环甲基硅酮 B 甘油 氯化鈉 水 C 乙醇 防腐剂, 香精
制备
1. 将A相加热至约80°C.
2. 一边搅拌一边将B相缓慢加入到A相中 (80°C 或室温).
3. 短时间均质. 4. 轻柔搅拌冷却至40°C以下添加C相. 5. 冷却至30°C以下添加D相.
• 植物类, 可生物降解, 不含聚乙二醇, 稳定性强 • 高级油包水膏霜和乳液用乳化剂, 具有亮白色的外 观 • 提供良好的调理功效和丰润的肤感 • 可使用冷法加工
特点
使用浓度
• 3 % (建议)
主要应用领域
• 全身和脸部肌肤护理 • 婴儿肌肤护理(植物类, 调理性能佳)
ISOLAN® PDI - 配方范例 油包水婴儿润肤霜 (F 34/99)
HLB值
HLB值 决定了所形成乳液的类型
油包水乳液
水包油乳液
亲水亲油平衡(HLB) (HydrophileLipophile-Balance): • 由Griffin发表(1949) • 试图量化Bancroft定 律
1 亲脂
8
40 亲水
哪些参数最重要?
分子量
分子量 决定了油包水乳液的耐热稳定性
聚合型多官能团油包水乳化剂 可在乳液液滴表面形成稳定的 两性薄膜!
•脂肪酸皂
•单硬脂酸甘油酯 •失水山梨醇脂肪酸酯(Span) •失水山梨醇聚氧乙烯脂肪酸酯(tween)
非离子型乳化剂(1990-2000)
发展方向
2010
2000
1990
•单硬脂酸甘油酯 •聚氧乙烯硬脂醇醚(Brij72和Brij721)
结构型乳化剂(未来发展)
非离子型晶状乳化剂(1990-2000)
AXOL® C 62
• 植物类, 不含聚乙二醇
TEGO® Care CG 90
• 植物类, 不含聚乙二醇
TEGINACID® H
• 植物类
水包油喷雾乳液用乳化 剂
参见乳化剂总表
ABIL® Care 85 • 硅酮类 • 液体 (可使用冷法加工)
TEGO® Care CG 90
• 植物类, 不含PEG
•月桂酰谷氨酸二硬脂醇酯 (LGDS) •卵磷脂
•葡糖硬脂酸酯 (SS和SSE) •蔗糖硬脂酸酯
乳化剂的重要性
分子几何学:分子是怎样组合在界面层的?
1. 1. 适合于层状相
2. 2适合于油/水
3. 3. 适合于水/油
乳化剂分类 醇醚类乳化剂:
工业品,降低表面张力强,直接作用于细胞膜,渗透作用
强,刺激性大。 糖苷类、甘油酯乳化剂: 降低表面张力中等,对细胞膜的副作用小,中等温和 氨基酸、磷脂类乳化剂:
AXOL® C 62
• 植物类, 不含PEG
TEGINACID® H
• 植物类
ABIL® Care 85 – 产品说明
结构
聚醚
硅氧烷 HLB约ห้องสมุดไป่ตู้0
INCI名
双-聚乙二醇/聚丙二醇-16/16聚乙二醇/聚丙二醇16/16 二甲基硅氧烷(和)辛酸/癸酸甘油三酯
带聚醚和烷基基团的改性硅酮
聚醚
~ ~
硅氧烷 烷基
INCI名: 鲸蜡基聚乙二醇/聚丙二醇-10/1二甲基硅酮 HLB值: 约5
® ABIL
EM 90: “轻柔”配方, 稳定性极佳
• “轻柔”膏霜和乳液用乳化剂(只需使用少量 稳定性蜡质) • 适用于各种油脂 • 与活性成分具有较高的复配性(如紫外线过滤 剂) • 稳定性高 • 多重乳液用乳化剂 • 可使用冷法加工 • 介于1.5-2.5%
其他重要特性
化学结构 • • • • 硅酮类 植物类 植物类, 不含聚乙二醇(PEG) 阳离子类
物理形态
• 液体 (允许使用冷工艺) • 膏状 • 固体
应用形态
• • • •
膏霜 乳液 喷雾 泡沫
如何将所有因素综合在一起 ?
化学结构
乳化剂概念
帮助配方师选择适合其配方的乳化剂!
ABIL® EM 90
2. 一边搅拌一边将B相缓慢加入到A相中 (80°C或室温). 3. 短时间均质. 4. 轻柔减办冷却至30°C以下后再次均质.
白矿油(30 mPas) TEGOSOFT® HP (棕榈酸异鲸蜡酯) 凡士林 氧化锌 B 甘油 七水硫酸镁 水
水包油喷雾乳液用乳化 剂
参见乳化剂总表
ABIL® Care 85 • 硅酮类 • 液体 (可使用冷法加工)
类似皮脂成分(神经酰胺),最温和的乳化剂
复配型乳化剂: 综合考虑了不同乳化剂的性能,能形成特殊的乳化体
4
乳化剂的选择和应用
乳化剂
决定了配方的特性: • 稳定性, 结构, 外观 • 肤感 • 应用性能
乳化剂是化妆品乳液的关键成分!
如何帮助配方师确定最适合其配方的乳化剂? 问题 哪些参数最重要?
哪些参数最重要?
特点
使用浓度
主要应用领域
• 全身和脸部肌肤护理 • 防晒(SPF高, 防水) • 彩妆(可添加大量色素, 含大量硅油(“轻 柔”), 防水)
ABIL® EM 90 - 配方范例 油包水乳液(轻柔) (F 8/99)
A ABIL® EM 90
(鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 二甲基硅酮)
2.00 % 0.50 % 0.50 % 10.50 % 8.00 % 0.50 % 6.00 % 3.00 % 0.50 % 63.50 % 5.00 % 适量
ISOLAN® PDI
R = C17H35 (异硬脂酸) R‘ = C34H68 (二聚酸)
结构
分子量 ~ 6000 图示
HLB 5 ± 1
• INCI名: 双异硬脂酰聚甘油-3二聚双油酸酯 • 植物类, 不含聚乙二醇的乳化剂, (AB)n聚合型
® ISOLAN
PDI: 天然乳化剂, 调理 性能佳
A ISOLAN® PDI
(双异硬脂酰聚甘油-3 二聚双油酸酯)
3.00 % 0.80 % 1.20 % 10.00 % 10.00 % 10.00 % 20.00 % 2.00 % 1.00 % 42.00 %
氢化蓖麻油 Paracera M
(微晶蜡, Paramelt B.V.)
制备
1. 将A相加热至约80°C.