直链烷基苯磺酸钠

合集下载

高效液相色谱法测定泡打粉中非食用物质直链烷基苯磺酸钠的方法研究

高效液相色谱法测定泡打粉中非食用物质直链烷基苯磺酸钠的方法研究

高效液相色谱法测定泡打粉中非食用物质直链烷基苯磺酸钠的方法研究石相莉1,曾雪平2,林尚鹏2(1.桂林市产品质量监督检验所,桂林541002;2.桂林市红星化工有限责任公司,桂林541002)摘要:建立了泡打粉中L A S的测定方法。

样品以水溶解,调节pH值为3,经氯仿提取后用高效液相色谱法测定。

讨论了色谱柱、流动相pH值和流速、波长、氯仿纯度对测定所造成的影响。

最终确定分析条件为C8(4.6m m X250m m x5肛m)柱、流动相甲醇与10m m ol/L乙酸铵(pH=9)溶液体积比65:35、流速0.8m L/m i n、紫外检测器、检测波长225nm,以保留时间定性。

对泡打粉样品、加标样品、试剂空白分别进行了测定,结果表明:该方法简便、灵敏准确,可消除泡打粉中糖精钠、香兰素等基质的干扰。

关键词:高效液相色谱法;氯仿提取;直链烷基苯磺酸钠(L A S);泡打粉中图分类号:T S207.3文献标识码:A文章编号:1006-2513(2009)05—0183-04D et er m i nat i on of L A S i n baki ng pow der by H PL CSI t l X i ang—U,ZEN G X ue-pi n92,LI N S h ang-pen92(1.G ui l i n I ns t i t u t e of Sup er vi s i on&T es t i ng of Product Q ual i ty,G ui l in541002;2.G ui l i n H ong xi ng C hem i cal C o.,Lt d.,G ui l i n541001)A bst r a c t:A m et ho d W a S de ve l oped f or t he det er m i n at i on of L A s i n ba ki n g po w der by H PL C.Sa m pl e s di s s ol ve d i n w a-t e r,L A S w as ext r act e d by chl or of o r m a t pI-13and qual it at i vel y m eagl l i℃d by t he r et ent i on t i m e.I n t hi s st udy,t he e ff e ct of col um n,m obi l e pha se pH val u e a nd f l ow r at e,w a vel en gt h,pur i t y of t he chl or of or m o n t he det er m i n at i on w er e di s—C U S S e d.T he f inal anal yt i cal condi t i ons w er e as f oU ow s:G8col um n(4.6r am X250m m×5rum),m et ha nol and l O m m o l/L al l l m oI l i um acetat e s ol ut i on(pH9)at t he vol um e r at i o of65:B a ki ng po w de r.S t an dar d addi t i on s am pl es a nd r ea gent bl ank w er e i Il e鹧l lr ed by t he pr opo se d m et h od.T he r esul t s s how ed t hat t hi s m et hod i s si m pl e,s ensi t i ve,accur at e,a nd Cal l el i m i n at e山e ba ck gr o un d i nt er feFence of s odi um saccha r i n.vani l l i n i n ba ki ng pow der.K e y w or ds:H P LC;chl or ofor m ext r act;L A S;baki ng pow der直链烷基苯磺酸钠(LA S)的烷基碳链在C10~C13之间,平均碳数为12,平均分子量为344.4‘11。

直链烷基苯磺酸钠的结构式 -回复

直链烷基苯磺酸钠的结构式 -回复

直链烷基苯磺酸钠的结构式-回复直链烷基苯磺酸钠是一种有机化合物,它的结构式如下所示:RNHC6H4SO3Na其中,R代表直链烷基基团。

直链烷基苯磺酸钠可以通过苯磺酸和相应的烷基溴化物反应得到。

这篇文章将从合成方法、性质和应用等方面介绍直链烷基苯磺酸钠。

一、合成方法直链烷基苯磺酸钠的合成主要通过苯磺酸和相应的烷基溴化物反应得到。

具体合成步骤如下:1.将苯磺酸和烷基溴化物按适当的摩尔比反应于有机溶剂中,如丙酮或甲醇。

反应一般在室温下进行。

2.将反应混合物溶液进行结晶或蒸馏,得到纯净的直链烷基苯磺酸钠。

在合成过程中,反应温度、摩尔比和反应时间等条件需要根据具体实验要求进行调整。

二、性质1.化学性质:直链烷基苯磺酸钠具有较好的化学稳定性,可以在中性和弱碱性条件下稳定存在。

它可以与其他有机化合物发生取代反应,生成相应的取代产物。

2.物理性质:直链烷基苯磺酸钠是无色或淡黄色结晶或粉末,易溶于水和醇类溶剂。

它的溶液呈碱性。

3.热稳定性:直链烷基苯磺酸钠在高温条件下会分解,失去磺酸根离子,生成相应的烷基苯。

三、应用直链烷基苯磺酸钠是一种重要的表面活性剂,在化工、日化和医药等领域有广泛的应用。

1.合成洗涤剂:直链烷基苯磺酸钠可以作为合成洗涤剂的原料,用于制造洗衣粉、洗洁精等清洁剂产品。

由于它具有良好的表面活性能,可以有效去除油污和污渍。

2.医药领域:直链烷基苯磺酸钠可以作为制造非处方药液体剂、外用药物的辅助成分。

它可以改善药物的溶解度和稳定性。

3.工业生产:直链烷基苯磺酸钠可以作为染料和颜料的分散剂。

由于其良好的分散性能,有助于染料颜料的均匀分散在溶剂中,提高染料的使用效果。

4.其它应用:直链烷基苯磺酸钠还可以作为铜电镀和金属处理剂的添加剂,用于提高电镀和金属处理的效果。

在实际应用中,根据不同的需求,可以调整直链烷基苯磺酸钠的结构和使用方法,以提高其应用性能。

总之,直链烷基苯磺酸钠是一种重要的有机化合物,具有较好的化学稳定性和表面活性能。

水质参数LAS指的什么

水质参数LAS指的什么

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。

《烷基苯磺酸钠详解》课件

《烷基苯磺酸钠详解》课件

使用注意事项
佩戴防护用品
在生产和使用烷基苯磺酸钠过程中,应佩戴合适的防护眼镜、口 罩和手套,以减少皮肤和呼吸道的暴露。
储存与运输
烷基苯磺酸钠应储存于阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和 热源。在运输过程中,应防止倾泻和碰撞。
废弃物处理
使用过的烷基苯磺酸钠废料应按照相关规定进行安全处理,避免对 环境和人体健康造成危害。
市场需求受到多种因素的影响,如经济发展水平、人口增长、消费习惯 等。
竞争格局与主要供应商
01
烷基苯磺酸钠市场存在一定程度的竞争,主要供应商包括跨国 公司和地区性企业。
02
跨国公司在技术、品牌和市场份额方面具有较大优势,而地区
性企业则可能通过价格和服务优势获得竞争优势。
新进入者和在技术、生产方面有创新的企业可能对市场格局产
科研人员正在探索烷基苯磺酸钠在新能源、生物医药等领 域的新应用,以期为解决全球面临的能源和环境问题提供 解决方案。
烷基苯磺酸钠与其他物质的相互作用研究
烷基苯磺酸钠与其他物质的相互作用对其性能和应用具有重要影响。科研人员正 在研究烷基苯磺酸钠与不同物质的反应机理和性能变化。
通过深入了解烷基苯磺酸钠与其他物质的相互作用,有助于优化其应用性能,并 为其在更多领域的应用提供理论支持。
06
烷基苯磺酸钠的科研进展
新合成方法研究
烷基苯磺酸钠的合成方法一直是科研领域的重要研究方向, 新的合成方法旨在提高产率、降低成本并减少环境污染。
科研人员正在探索更加绿色、高效的合成路径,例如采用生 物催化、离子液体等新技术,以替代传统的有害化学物质参 与的合成方法。
新应用领域研究
随着烷基苯磺酸钠研究的深入,其应用领域也在不断拓展 。目前,烷基苯磺酸钠在个人护理品、纺织品、油墨和涂 料等领域的应用研究正在进行中。

表面活性剂的起泡及稳泡

表面活性剂的起泡及稳泡

表面活性剂的起泡及稳泡表面活性剂的起泡及稳泡1 表面活性剂的种类很多,按其产量排序分别为:阴离子占56%,非离子占36%,两性离子占5%,阳离子占3%。

2 阴离子表面活性剂2.1 阴离子表面活性剂磺酸盐此类活性剂常见的有直链烷基苯磺酸钠和α-烯基磺酸钠。

直链烷基苯磺酸钠别名LAS或ABS,为白色或淡黄色粉状或片状固体,可溶于水,虽然在较低温度下水溶性较差,常温下在水中的溶解度是3 以下,但在复配表面活性剂体系中溶解性很好。

它对碱、稀酸和硬水都比较稳定,分解温度240℃。

10%溶液刺激指数 5.0,微生物降解率80%~90%,LD50为1300~2500 mg/kg。

α-烯基磺酸钠别名AOS。

活性物含量38% ~40%时,外观为黄色透明液体,极易溶于水。

它在广泛的pH值范围内都有较好的稳定性;30℃ 3天,pH2、pH4、pH10,水解率均为0。

它对皮肤的刺激性小,微生物降解率为100%,LD50为1300~2400 mg/kg。

其中,LAS一般不用于洗发香波,也很少用于淋浴液,常用于衣用液体洗涤剂和洗洁精(餐具液洗剂)。

其在洗洁精中LAS可占表面活性剂总量的一半左右,在衣用液体洗涤剂中LAS所占比例的实际调节范围很宽。

LAS的水溶性主要是体现在较高温度之下(如60℃)和与某些表面活性剂复配的条件下。

应用于洗洁精比较典型的复配体系是三元体系“LAS-AES-FFA”。

应用于衣用液体洗涤剂的复配体系有“LAS-皂基-η·SAA”。

值得注意的是,LAS直接与非离子表面活性剂烷基醇酰胺复配不一定能取得好的效果,“LAS-FFA”体系不稳定且粘度小和外观为白乳状。

LAS是产量最大(290 kt/a),价格最便宜的合成表面活性剂品种。

LAS在产量居前5位的合成表面活性剂中价格最低,在常见阴离子表面活性剂中与皂基(脂肪酯皂)相当。

LAS突出的优点是稳定性好、去污力好、价格低廉,突出的缺点是刺激性大。

常用表面活性剂资料

常用表面活性剂资料

6501用椰子油为原料,经精炼后直接或间接与二乙醇胺反应合成,是高品质的非离子表面活性剂。

一、英文名:Coconut diethanolamide二、化学名:椰油酸二乙醇酰胺6501三、化学结构式:RCON(CH2CH2OH)2四、产品特性:1.具有显著的增稠、增泡、稳泡性能;2.具有显著的乳化、去污能力;3.同其它表面活性剂有良好的复配性和协同效应;4.具有抗静电、防锈、防腐蚀等性能;5.特别适于配制透明产品;6.是性能价格比很高的品种之一。

五、技术指标型号1∶1 1∶1.5 特级不含甘油型外观常温下(25℃)为淡黄色透明液体气味无异味游离脂肪酸(%)≤0.5 ≤0.5 ≤0.5游离胺(mgkoH/g)≤30.0 ≤80.0 ≤30.0色泽(APHA)≤250 ≤250 ≤300PH值(10g/L10%乙醇)9.0-11.0 9.0-11.0 9.0-11.0六、用途与用量:1.用途:添加于香波、沐浴露、洗洁精、洗衣液、洗手液等产品中作增泡剂、稳泡剂、增稠剂,乳化去油去污剂。

2.推荐用量:2—6%本品属于非离子表面活性剂,没有浊点。

性状为淡黄色至琥珀色粘稠液体, 易溶于水、具有良好的发泡、稳泡、渗透去污、抗硬水等功能。

属非离子表面活性剂, 在阴离子表面活性剂呈酸性时与之配伍增稠效果特别明显, 能与多种表面活性剂配伍。

能加强清洁效果、可用作添加剂、泡沫安定剂、助泡剂、主要用于香波及液体洗涤剂的制造。

在水中形成一种不透明的雾状溶液,在一定的搅拌下能完全透明,在一定浓度下可完全溶解于不同种类的表面活性剂中,在低碳和高碳中也可完全溶解。

TX-10/NP-10别名:NP-10,TX-10,NPE-10英文名称:Polyoxyethylene(10)nonyl phenyl ether化学成份:壬基酚与环氧乙烷加成物外观:本系列产品在室温下为无色至棕色油状物或膏状物。

外观无色透明液体浊点61-67℃活性物含量(%)≥99,水分≤0.3%色泽(APHA) ≤79灰分(%) ≤0.4PH值(1%水溶液) 6-7性能及应用:TX-10 易溶于水,具有优良的乳化净洗能力,是合成洗涤剂重要组分之一,能配制各种净洗剂,对动、植、矿物油污清洗能力特强;是合成纤维工业油剂组分之一,除显示乳化性能外,且具有除静电效果;在合纤短纤维混纺纱浆料中做柔软剂,可提高浆膜的平滑性和弹性,该乳液对胶体有保护作用;一般工业作乳化剂,配制乳液稳定;用作防腐剂、润湿剂、电池缓蚀剂;印染工业中作匀染、扩散、润湿、洗涤等用途的助剂,均有良好效能;用作羊毛低温染色新工艺的匀染剂;在农药、医药、橡胶工业用作乳化剂,建筑行业可作为乳化沥清的乳化剂,又是金属水基清洗剂的重要组成之一;油田用润湿剂、起泡剂、泥浆活性处理剂。

洗洁精的成分分析

洗洁精的成分分析

洗洁精的成分分析洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素等。

烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂,是石化产品,用以去污。

洗洁精是日常生活中不可缺的清洁用品,洁净温和,泡沫柔细,迅速分解油腻,快速去污、除菌,有效彻底清洁油污,不残留。

一洗洁精甲醛含量的测定(分光光度计法)1 实验原理样品中的甲醛在pH为5.5-7.0条件下,与乙酰丙酮及铵离子作用,生成黄色的3、5-乙酰基-1、4二氢吡啶二碳酸,在412nm波长下有最大吸收,用标准曲线法定量。

2 仪器与试剂1 紫外可见分光光度计2 乙酰丙酮溶液:吸取3.0ml乙酰丙酮用水稀释至200ml;3 乙酰-乙酸铵缓冲溶液:称取15.42g乙酰胺溶于300ml水中,加入2.3ml 冰醋酸,调PH值近5.75,用水稀释至400ml;4 甲醛标准储备液:吸取5.0ml36%-38%甲醛溶液,置于500ml容量瓶中,加水稀释至刻度,用碘量法标定。

然后用水稀释至每毫升相当于100ug甲醛,置于冰箱中保存;5 甲醛标准使用液:吸取10.00ml甲醛标准溶液,置于100ml容量瓶中,加水姿势至刻度。

此标准溶液密度为10ug/mL;3 试验步骤3.1 甲醛标准溶液的配制和标定)=0.1mol/L 吸取5.0ml甲醛标准溶液于250ml碘量瓶,加入40ml c(1/2I2碘标准溶液,15mlc(NaOH)=1mol/L氢氧化钠溶液摇匀,放置10min,加入5mlc(HCL)=2mol/L盐酸溶液酸化,加入100ml水,用浓度c(Na2S2O3)=0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定至草黄色,加入1ml淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失为终点,同时做空白试验。

3.2 甲醛标准溶液的计算X=[(V0-V1)*C(Na2S2O3)/5.0]*15式中X为甲醛标准溶液的浓度(mg/ml),V为试剂空白所消耗硫代硫酸钠的体积,V1为样品溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,15为与1.00ml碘标准滴定溶液相当的以毫克表示的甲醛质量。

直链烷基苯磺酸钠LAS

直链烷基苯磺酸钠LAS

目的:强化传热和传质
膜式磺化:将有机原
料用分布器均匀分布于
直立管壁四周,呈液膜
状自上而下流动,气相
三氧化硫与液膜接触反


应。
10
降膜反应器类型
反应
冷却 夹套
外冷却 夹套
分配
内冷却 夹套
分离
11
膜式反应器磺化和硫酸化工艺流程图
烷基苯 脂肪醇 脂肪醇醚 α-烯烃
12
return
(一)直链烷基苯磺酸钠(LAS)
装置有二种控制方 式:仪表控制和计算机
控制。
装置的基本配置:
-- 空气干燥
-- 熔硫和计量 -- 燃硫与SO3的生成 -- 膜式磺化或硫酸化
return
-- 中和反应 -- 尾气处理
装置生产能力:从500Kg/h到3000Kg/h
14
(二)硫酸酯盐
1、工艺原理及影响因素
(1)脂肪醇硫酸盐(AS)
硫酸化
7
(2)用三氧化硫磺化
三氧化硫磺化的工艺流程与设备
磺化工艺 的特点
磺化工艺 的关键
气-液非均相反应 扩散控制反应 放热量大
强化传热和传质
8
多釜串联连续化工艺流程
磺化
磺化
老化
水化
烷基苯
9
膜式反应器磺化工艺流程
膜式反应器类型
列管式结构:借助管 内流动液膜进行气液反 应,管外使用载热流体 导入或导出反应热。
R O CH2CH2 O-PO3 M n
R
O CH2CH2 OH
n
表面活性剂常用中和剂
R
O CH2CH2 O-PO3 M
n
M为钾、钠、二乙醇胺或三乙醇胺

(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。

直链烷基苯磺酸钠和十二烷基苯磺酸钠

直链烷基苯磺酸钠和十二烷基苯磺酸钠

直链烷基苯磺酸钠和十二烷基苯磺酸钠直链烷基苯磺酸钠和十二烷基苯磺酸钠是一类应用广泛的表面活性剂。

表面活性剂的作用是使液体和固体表面降低表面张力,同时使其易于分散、乳化或增强润湿效果。

这两种化合物所属的烷基苯磺酸钠类是最常见的阴离子表面活性剂之一,下面就来分别介绍它们的性质和应用。

1. 直链烷基苯磺酸钠直链烷基苯磺酸钠的化学式为CnH2n+1C6H4SO3Na,其中n为4-16。

它是一种可溶于水的白色结晶体,透明无色的水溶液呈碱性,是一种非常常见的表面活性剂。

它有很强的去污能力,在家庭和工业清洗中广泛应用。

在家庭清洁中,直链烷基苯磺酸钠通常用于清洁剂、洗衣粉和洗涤剂等化学制品中。

它能够迅速地溶解脂肪和碎屑,深层清洁纤维和表面材质。

而在工业清洗方面,直链烷基苯磺酸钠被广泛应用于油污、垃圾桶和车辆清洁中,因其有效的去污性能和可持续的性质而受到青睐。

2. 十二烷基苯磺酸钠十二烷基苯磺酸钠是一种化学式为C12H25C6H4SO3Na 的表面活性剂。

它是一种类似于直链烷基苯磺酸钠的物质,但是在其碳链中的原子数目上有所不同。

同样地,十二烷基苯磺酸钠也是一种可溶于水的白色粉末,在水中呈现绿色的溶液。

与直链烷基苯磺酸钠相比,十二烷基苯磺酸钠具有更高的乳化性能和更强的表面活性,因此在泡沫剂中广泛应用。

泡沫剂是指含有泡沫增稠剂的制剂,这种增稠剂通常就是十二烷基苯磺酸钠。

泡沫剂广泛应用于各种清洁剂、护理剂和皮肤护理制品中。

它们包括人造牛奶、洁面乳、凝胶和泡沫浴等。

同时,十二烷基苯磺酸钠还被广泛用于医药制品、食品添加剂和纸浆制品等领域。

总之,直链烷基苯磺酸钠和十二烷基苯磺酸钠是一类重要的阴离子表面活性剂,在家庭和工业清洗中广泛应用。

它们能够有效地去污和分散,具有可持续的性质,对环境无污染。

在泡沫剂和护肤品等领域,十二烷基苯磺酸钠有更广泛的用途。

直链烷基苯磺酸钠(las)结构式

直链烷基苯磺酸钠(las)结构式

直链烷基苯磺酸钠 (LAS) 结构式一、简介直链烷基苯磺酸钠(L i ne ar Al ky lb en zen e Su lf on at e,简称L AS)是一种常用的表面活性剂,广泛应用于日常生活和工业领域。

本文将介绍L A S化合物的结构式,分子组成以及其在洗涤剂和清洁产品中的应用。

二、结构式L A S的结构式如下:```C H3(CH2)nC6H4S O3N a```其中,n代表直链烷基的长度,通常为10-14。

三、分子组成L A S的分子组成包括烷基(R)、苯环(P h en yl)和磺酸钠(S od iu ms ul fo na te)三个部分。

1.烷基(R):是一条直链烷烃,由碳和氢组成。

其长度(n)决定了L A S的亲疏水性和表面活性能力。

烷基长度越长,分子亲水性越弱,而在脂质性方面则增加。

常见的烷基长度为10-14碳。

2.苯环(P he ny l):是一个含有6个碳原子的环状结构。

苯环的存在赋予LA S一定的亲油性和溶解能力,使其能够有效分散和溶解油污。

3.磺酸钠(So di um su l fo na te):磺酸钠基团(SO3N a^-)负责赋予L A S带负电荷的性质,使其在水中能够形成胶束结构,并且增强其表面活性。

四、应用领域由于其优良的表面活性性能,LA S在洗涤剂和清洁产品制造中得到了广泛应用。

1.洗涤剂L A S作为一种非离子表面活性剂,被广泛用于家用洗衣液、洗手液、洗洁精等洗涤剂中。

由于其良好的清洁性能和降低表面张力的能力,L AS能够有效去除污渍和油脂,使衣物和物体表面保持干净。

2.清洁产品在清洁产品中,LA S被用于制造各种清洁剂,如洗碗液、地板清洁剂、玻璃清洁剂等。

其强大的去污能力使得清洁效果更加出色,能够迅速去除油垢、污渍和细菌,保持家居环境的清洁卫生。

3.工业应用除了家用产品,L AS还用于工业清洗领域,如金属清洗剂、机械清洗剂等。

其优秀的油溶性能使其在工业设备清洗和维护中发挥重要作用。

直链烷基苯磺酸钠LAS微生物降解综述 共45页

直链烷基苯磺酸钠LAS微生物降解综述 共45页

三、影响LAS生物降解的环境因素
4.温度
LAS适宜的降解温度一般为15~35℃, 温度再高,LAS的毒性增加,影响LAS 的降解和生物的活性。
一般来说,LAS温度每增加10℃, LAS降解速度就增加约2.5倍,因此适当 提高温度(小于35℃)有利于LAS的降解, 在20℃时LAS在水中的降解速率是1.5~ 3.5℃时的20倍
三、影响LAS生物降解的环境因素
2、微生物的数量 作为LAS降解的执行者,微生物的数量 和种类是影响LAS降解效率的重要因素。 环境条件影响有机污染物的生物降解, 一般是通过影响微生物的活性而起作用的, 不同微生物种类对LAS的降解能力差别较 大。在LAS污染环境中,能降解LAS微生 物的数量和种类越多,其降解速度越快。
柯娜等鉴定了一株可完全降解LAS的菌株 G26,定为定为苯基杆菌属的新种可动苯 基杆菌,该菌株为目前报道的LAS负荷量 最大的菌株。
二、LAS降解菌类
张蔚文等人报道了邻假单胞菌 (Plesionoas sp.)与黄单胞菌 (Xanthomonas sp.)、刘秀荣等人报道的芽胞杆菌 (Bacillus sp.)与产碱杆菌 (Aicaligences sp.)。
三、影响LAS生物降解的因素
1、LAS分子结构
LAS分子的大小、烷基链的长度及苯环在 烷基链上的位置对生物降解性会产生主要的 影响。
LAS分子中含有烷基链、苯环、磺酸盐3 种分子基团,由于磺酸盐在苯环上的取代位 置以及苯环在烷基链上的取代位置的不同而 使得各种LAS分子结构千差万别,这必然会 对LAS的生物降解产生一定的影响。
三、影响LAS生物降解的环境因素
5、pH值
一般微生物在常温、pH值近中性的条 件下最容易存活、繁殖,大多数微生物适 宜的pH值为6~8,因此LAS在此条件下也 最易分解。

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。

烷基苯磺酸钠的生产工艺

烷基苯磺酸钠的生产工艺

烷基苯磺酸钠的生产1、画出整个工艺流程图。

加氢分离脱氢分离烷基化分离煤油→精制煤油→直链烷烃→混合物→烯烃→烷基苯合物→烷基苯→烷基苯磺酸混合物→直链烷基苯磺酸→直链烷基苯磺酸钠SO3磺化分离 NaOH中和2、加氢的目的、原理及对原料的要求①加氢的目的:通过对煤油的选择性加氢,除去直馏煤油中的硫、氮、氧以及其它化合物等杂质,原因:因为这些杂质会使分子筛脱蜡装置中的吸附剂(分子筛)受到污染,降低使用寿命,也使烯烃饱和,改善油品的性质。

加氢原理:a、烯烃的饱和反应反应时,烯烃加氢催化成烷烃,提高产品的稳定性(包括色泽稳定性)。

b.脱硫R,R′为烷基。

脱硫后,发生烷链断裂,生成低碳烃和H2S,使油品中残硫量小于1 ppm,改善产品气味,减少对设备的腐蚀和对吸附剂(分子筛)的污染。

c.脱氮脱氮后生成NH3,使油品中残氮量降至1 gpm以下,可改善产品的气味和色泽稳定性,减少对设备的腐蚀和对脱氢催化剂、吸附剂的污染。

d.除氧除氧的目的是,防止油品在高温下生成胶状物质。

e.除金属除去油品中的砷、镍、钒等化合物。

f.除氯化物直馏煤油中含氯量一般很低,危害不大,如果原料中含氯量很高,为防止HCL腐蚀,应选用耐腐蚀性能高的材料制作设备。

g.炔烃和二烯烃的饱和原料中它们的含量很少。

对原料的要求a.直馏煤油b.氢气联台装置中的氢气是循环使用的(除开工时由界外提供外),不足部分由界外补充。

补充氢气的组分应为:3.画出加氢工艺流程图4.加氢后的产品的组成①主产品——加氢精制煤油作分子筛蜡装置的原料,其主要性质如下:②副产品1——轻气油③副产品2——可燃气体5.加氢后的产品为什么用分子筛脱蜡?用何种分子筛?为什么?写出脱蜡过程。

解:因为正构烷烃分子的临界截面直径约为4. 9~5.6A,而异构烷烃、环烷烃和芳香烃分子的临界截面直径均大于 5.6A,正构烷烃能通过孔道进入空穴而被吸附。

截面直径大于5A的非正构烷烃则不能进入空穴,留在分子空穴的外表面,分子筛外表面对分子的吸附能力比内表面小(约为其内表面的1 %) ,所以很容易被除去,易于分离并提纯正构烷烃。

直链烷基苯磺酸钠对小鼠精子成熟和生育能力的影响

直链烷基苯磺酸钠对小鼠精子成熟和生育能力的影响

mg / k g ,n= 2 0 ) ,对照组 c ( 生理盐水 ,n =2 0 ) 。实验组 小鼠经 口摄入直链烷基苯磺酸钠 ,每 日1次 ,连 续染毒
6 0天时 ,取三组小鼠附睾头和附睾尾精子 ,分别检 测精子 密度 、活力、正常形 态率及胞 浆 小滴率 ,并通过 与正 常雌鼠 交配 比较不 同染毒剂量 下小 鼠繁殖子代的 能力。结果 实验纽 小鼠 附睾头和 附睾尾精子 密度 ,活力均显 著低 于对照组 ( P< 0 . 0 0 1 ,P<0 . 0 5 ) ,胞 浆 小滴率和 畸形精 子率 均显 著高 于对照组 ( P<0 . 0 0 1 ) ,低 剂量 组 、
I n lue f n c e o f Li ne a r Al ky l b e nz e ne Su l p h o na t e s o n Mo u s e Sp e r m Ma t u r a t i o n a nd Fe r t i l i t y DOU Xi a o we i ,REN Ch u n ’ e,BAI Ho n g we i ,LI U Ho n g x i a n g,ZHANG An q i n g
o n c e p e r d a y,a n d a f t e r t h e y we r e c o n t i n u o u s l y c o n t a mi n a t e d f o r 6 0 d a y s ,mo u s e e p i d i d y ma l h e a d s a n d e p i d i d y ma l s p e r ms o f t h e t h r e e g r o u p s w e r e s a mp l e d t o r e s p e c t i v e l y d e t e c t t h e s p e r m d e n s i t i e s ,a c t i v i t i e s ,n o r ma l mo r p h o r l o g i c a l r a t e a n d e n — d o c h y l e ma d r o p l e t s r a t e,a n d t h e c a p a b i l i t i e s or f t h e mi c e t o b r e e d o f f s p in r g w i t h d i f f e r e n t c o n t a mi n a t i n g d o s a g e s w e r e c o n— r p a r e d b y ma t i n g w i t h n o r ma l f e ma le mi c e . Re s u l t s T h e d e n s i t y a n d v i t a l i t y o f t h e e p i d i d y ma l h e a d s a n d e p i d i d y ma l

表面活性剂表面活性剂烷基苯磺酸钠的生产

表面活性剂表面活性剂烷基苯磺酸钠的生产
☆ 氟>硅氧烷>C-H
乳化剂:亲油基与油的分子结构越相近,则亲合性与相容性 越好。
亲油基中带弱亲水基的表面活性剂,其显著特点是起泡力弱。
化学结构与性能
六、分子大小的影响
★ 在同一品种的表面活性剂中,随亲油基中碳原子数目的增 加,其溶解度、CMC等有规律地减小,但在表面活性上,则 有明显的增长。
☆ 一般的经验是: 表面活性剂分子较小的,其润湿性、渗透作用比较好;分
表面活性剂表面活性剂烷基苯磺 酸钠的生产
学习目的与要求: ◇掌握表面活性剂是一种具有双亲性结构的有机化合物, 具有亲水、亲油的性质,能起乳化、分散、润湿、起泡、 消泡、洗涤等作用,广泛应用于洗涤剂、纺织、皮革、农 药、化妆品、食品、金属加工等工业部门。 ◇理解磺化反应、硫酸化反应、乙氧基化反应的基本原理 和影响因素以及理解阴离子表面活性剂及非离子表面活性 剂主要类别及典型品种的结构、性质、生产工艺及主要的 操作技术。 ◇了解表面活性剂的特点和分类。
子较大时,其洗涤作用、分散作用等性能较为优良。 在不同品种的表面活性剂中,大致也以相对分子质量较大
的洗涤力为较好。
化学结构与性能
七、表面活性剂的生物活性
毒性、杀菌力 阳离子表面活性剂 非离子表面活性剂 阴离子表面活性剂
八、表面活性剂的生物降解
◇ 定义:表面活性剂被微生物分解(有机部分最后分解 成为H2O及CO2)的过程,称为表面活性剂的生物降解。
表面活性剂化学结构与生物降解性的关系
表面活性剂的亲油基原料
一、脂肪醇 按原料来源:合成醇、天然醇 目前,工业上以石油为原料生产醇(饱和脂肪醇) 的路线主要有三条: 1、羧基合成醇 2、齐格勒合成醇 3、正构烷烃氧化制仲醇
表面活性剂的亲油基原料

重烷基苯磺酸钠和直链烷基苯磺酸钠

重烷基苯磺酸钠和直链烷基苯磺酸钠

重烷基苯磺酸钠和直链烷基苯磺酸钠
重烷基苯磺酸钠和直链烷基苯磺酸钠,是两种常见的有机化合物,具有许多重要的应用。

它们在化学工业中被广泛使用,不仅可以用作表面活性剂,还可以用于染料、医药和农药等领域。

重烷基苯磺酸钠是一种含有重烷基的苯磺酸盐,其分子结构中的烷基基团较大。

这种化合物具有良好的表面活性性质,可以在水和油之间形成乳化体系。

因此,重烷基苯磺酸钠常被用作洗涤剂和清洁剂的主要成分。

它能够有效地去除油垢和污渍,使物体表面保持清洁和光亮。

直链烷基苯磺酸钠是一种含有直链烷基的苯磺酸盐,其分子结构中的烷基基团较短。

与重烷基苯磺酸钠相比,直链烷基苯磺酸钠的表面活性能力较弱,但具有较好的润湿性能。

因此,直链烷基苯磺酸钠常被用作润湿剂、分散剂和增稠剂等添加剂。

它能够使不溶于水的物质均匀分散在水中,提高药物和染料的溶解度,并增加产品的稠度和黏度。

无论是重烷基苯磺酸钠还是直链烷基苯磺酸钠,它们的应用都离不开对表面活性剂的需求。

表面活性剂在日常生活和工业生产中起着重要的作用,可以改善液体的湿润性、分散性和乳化性,广泛应用于洗涤剂、清洁剂、染料、医药、农药等领域。

它们的独特性质使它们成为许多产品中不可或缺的成分。

重烷基苯磺酸钠和直链烷基苯磺酸钠是两种常见的有机化合物,具有重要的应用价值。

它们在化学工业中广泛应用,可以用作表面活性剂、清洁剂、润湿剂和分散剂等。

通过合理利用它们的性质和功能,可以满足不同领域的需求,为人们的生活和生产带来便利。

  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)。
相关文档
最新文档