琥珀酸二异辛酯磺酸钠的合成与应用

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磺化琥珀酸二辛酯钠盐结构

磺化琥珀酸二辛酯钠盐结构

磺化琥珀酸二辛酯钠盐结构磺化琥珀酸二辛酯钠盐,是一种有机化合物,其化学式为C20H35NaO7S。

它是一种具有磺酸基团的琥珀酸酯类化合物,常用作表面活性剂、乳化剂和分散剂等。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐具有较好的表面活性性能,能降低液体的表面张力,使液体更容易湿润固体表面。

这使得它广泛应用于洗涤剂、清洁剂、乳液等产品中。

在洗涤剂方面,磺化琥珀酸二辛酯钠盐能够有效地去除油渍和污垢,使衣物更加洁净。

在清洁剂方面,它能够快速有效地清洁各种表面,如厨房、卫生间等。

在乳液方面,磺化琥珀酸二辛酯钠盐能够稳定乳液的分散相,使其更加均匀稳定。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐还具有良好的乳化性能。

它能够将水和油相混合,在水中形成微小的油滴或在油中形成微小的水滴。

这种乳化作用使得磺化琥珀酸二辛酯钠盐在食品工业中被广泛应用于乳化剂的制备。

例如,在食品加工中,我们常常会使用磺化琥珀酸二辛酯钠盐来制备各种乳状产品,如乳酸饮料、乳脂冻等。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐还具有分散性能。

它能够将固体颗粒分散到液体中,并防止颗粒重新聚集。

这使得磺化琥珀酸二辛酯钠盐在农药、颜料、涂料等行业中被广泛应用。

在农药方面,磺化琥珀酸二辛酯钠盐能够将农药颗粒均匀分散在水中,提高农药的稳定性和使用效果。

在颜料和涂料方面,磺化琥珀酸二辛酯钠盐能够将颜料颗粒均匀分散在液体中,使颜料更容易与基材混合,提高涂料的质量和使用效果。

总的来说,磺化琥珀酸二辛酯钠盐是一种广泛应用于表面活性剂、乳化剂和分散剂等领域的有机化合物。

它具有较好的表面活性性能,能够有效地降低液体的表面张力,使其更容易湿润固体表面。

此外,磺化琥珀酸二辛酯钠盐还具有良好的乳化性能和分散性能,能够稳定乳液的分散相,将水和油相混合,并将固体颗粒均匀分散到液体中。

因此,磺化琥珀酸二辛酯钠盐在洗涤剂、清洁剂、乳液、农药、颜料、涂料等行业中有着广泛的应用前景。

磺基琥珀酸酯盐的研究及应用

磺基琥珀酸酯盐的研究及应用

・21・磺基琥珀酸酯盐的研究及应用华平(南通工学院化工系,南通226007)摘要本文阐述了磺基琥酸酯钠盐(简写为ss )系列表面活性剂的基本概念及合成技术,总结了SS 系列表面活性剂的发展历史与现状及其应用,并对其发展前景进行了展望。

关键词表面活性剂;磺基琥酸脂钠盐;马来酸酐中图法分类号T Q2250引言磺基琥珀酸酯钠盐(sodium sulfosuccinate 简称SS )最早于1939年为美国所开发,四十年初期,SS 就以商品形式出现在合成表面活性剂市场上。

最早的工业产品之一是二辛基琥珀酸酯钠(简称快T ),它作为性能优异的工业用渗透剂和分散剂至今仍被广泛使用。

日本在六十年代进行了仿制,七十年代向外推销。

自八十年代中期,这类表面活性剂的开发和应用得到迅速发展,在应用数量和品种上均有显著增长,工业产品已发展为十几个系列数十个品种。

与此同时,单酯二钠盐也在美国市场上出现。

仅美国1989年SS 总产量就达到1.3万吨。

它在涂料、印染、医药、农业、矿山、造纸、皮革、感光工业等多种领域也有广泛应用,其中单酯二钠盐产品量的90%以上用于洗发,护肤用品。

我国SS 系列表面活性剂的开发是以快T 为代表,始于六、七十年代。

八十年代末九十年代初,我国SS 的研究和生产得到迅速发展。

太原、北京、大连、上海、无锡等地的科研部门和大专院校都相继进行了洗涤剂和化妆品等方面SS 的合成研究和应用开发工作。

现在我国可生产50多个品种(相当于国外工业品种数),已经工业化的有15种以上。

生产规模大都是小批量的间歇生产,分布在广州、上海、辽宁、四川、甘肃、江苏等地[1]。

目前,SS 应用范围日益扩大,它在石油抗静电剂、药物缓泻剂、铁矿过滤脱水剂、金属去垢、合成树脂、皮革、照相、胶粘剂等方面有广泛用途。

1磺基琥珀酸酯钠盐系列表面活性剂的分类1.1磺基琥珀酸脂钠盐的种类磺基琥珀酸酯钠盐分为两类,即磺基琥珀酸单酯二钠盐(简称单酯二钠盐)和磺基琥珀酸双酯钠盐(简称双酯钠盐),其分子结构如下:CH 2COORCH 2COOR 1M O 3SCHCOOM M O 3SCHCOOR 2单酯二钠盐双酯钠盐单酯二钠盐:R 为亲油基团,可以是脂肪胺、高级脂肪醇、烷酸酰胺、脂肪酸单甘油酯、有机硅酸、壬基酚以及上述原料的乙氧基化合物。

磺基琥珀酸二异辛酯钠润湿原理

磺基琥珀酸二异辛酯钠润湿原理

磺基琥珀酸二异辛酯钠润湿原理磺基琥珀酸二异辛酯钠,即二异辛酯钠盐,是一种常用的表面活性剂,具有良好的润湿性能。

在润湿过程中,磺基琥珀酸二异辛酯钠起到了关键作用。

我们来了解一下润湿的概念。

润湿是指液体与固体表面接触时,液体能够在固体表面均匀分布,形成一层薄薄的液体膜。

润湿性能好的物质可以使液体在固体表面迅速展开,并与固体表面形成紧密的接触。

润湿性能的好坏对于许多工业和日常生活应用都至关重要,比如涂料、油墨、洗涤剂等。

磺基琥珀酸二异辛酯钠具有良好的润湿性能的原因主要有以下几点:1. 分子结构:磺基琥珀酸二异辛酯钠的分子结构中含有磺基和酯基,这使得其同时具有亲水性和疏水性。

亲水性使得分子能够与水分子相互作用,疏水性使得分子能够与非极性物质相互作用。

这种双重亲疏特性使得磺基琥珀酸二异辛酯钠能够在液体和固体界面形成较好的相互作用,从而实现润湿作用。

2. 表面张力降低:磺基琥珀酸二异辛酯钠可以降低液体的表面张力,使液体更容易在固体表面展开。

表面张力是液体分子之间的相互作用力,越大表示液体分子之间的相互吸引力越强,固体表面的润湿性就越差。

磺基琥珀酸二异辛酯钠能够降低液体的表面张力,使液体能够更好地与固体表面接触,从而实现润湿作用。

3. 吸附作用:磺基琥珀酸二异辛酯钠具有较强的吸附性能,能够吸附在固体表面形成一层薄膜。

这层薄膜能够降低固体表面的表面能,使液体更容易与固体表面接触。

同时,这层吸附膜能够减少固体表面的摩擦阻力,使液体更容易在固体表面流动。

因此,磺基琥珀酸二异辛酯钠的吸附作用也是其良好润湿性能的重要原因之一。

总的来说,磺基琥珀酸二异辛酯钠作为一种表面活性剂,具有良好的润湿性能。

其分子结构中的磺基和酯基赋予了其双重亲疏特性,能够同时与水分子和非极性物质相互作用。

此外,磺基琥珀酸二异辛酯钠能够降低液体的表面张力,增加液体在固体表面的展开能力,并通过吸附作用形成一层薄膜,进一步改善液体与固体的接触性。

以上特性使得磺基琥珀酸二异辛酯钠在许多应用领域中具有广泛的应用前景。

琥珀酸二辛酯磺酸钠

琥珀酸二辛酯磺酸钠

琥珀酸二辛酯磺酸钠琥珀酸二辛酯磺酸钠是一种重要的化学物质,它在许多领域中都发挥着重要的作用。

琥珀酸二辛酯磺酸钠主要用于工业生产和科学研究,在塑料、油墨、涂料等行业中具有广泛的应用。

本文将详细介绍琥珀酸二辛酯磺酸钠的性质、合成方法、应用领域以及未来展望。

琥珀酸二辛酯磺酸钠是一种无色或淡黄色的粉末,具有良好的溶解性和稳定性。

它的化学名为二磺酸酯化钠,分子式为C16H22Na2O9S2。

这种化合物在常温下是稳定的,但遇到强酸或碱时会分解。

合成琥珀酸二辛酯磺酸钠的方法有多种,其中最常见的方法是酯化反应。

首先,将琥珀酸和辛醇通过酯化反应得到琥珀酸辛酯。

然后,将琥珀酸辛酯与磺酸钠反应,得到最终的产物琥珀酸二辛酯磺酸钠。

这种合成方法简单、高效,并且产率较高,因此被广泛应用于工业生产中。

琥珀酸二辛酯磺酸钠具有多种应用领域。

首先,在塑料工业中,它可以作为增塑剂,提高塑料的柔软性和可塑性,使其更适合塑料制品的生产。

其次,在油墨和涂料行业中,琥珀酸二辛酯磺酸钠可以作为分散剂,提高颜料在油墨或涂料中的分散性,改善其涂覆性能。

此外,它还可以作为整理剂,在纺织品加工中起到润滑和抗静电的作用。

琥珀酸二辛酯磺酸钠的应用还不止于此。

它在医药领域中也有重要的应用,可以作为药物的助溶剂,提高水溶性药物的溶解度,增加药效。

此外,琥珀酸二辛酯磺酸钠还被用于水处理行业,可以作为螯合剂,去除水中的金属离子,净化水质。

在化学分析中,琥珀酸二辛酯磺酸钠还可以作为缓冲剂,调节反应体系的酸碱度,保持反应的稳定性。

未来,随着科技的发展,对琥珀酸二辛酯磺酸钠的需求还将继续增长。

随着塑料工业、化工行业以及医药行业的快速发展,对于更高质量的塑料制品、化学品和药品的需求也将增加。

因此,对于特殊化学品如琥珀酸二辛酯磺酸钠的需求将不断增长,并且在新领域中可能会发现更多的应用。

综上所述,琥珀酸二辛酯磺酸钠作为重要的化学物质,在工业生产和科学研究中发挥着重要的作用。

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备
琥珀酸二异辛酯磺酸钠(以下简称“SDS”)是一种重要的活性表面活性剂,它在现今的日常用品、工业和农业的各个方面中都有着不可或缺的地位。

这种物质在许多表面活性剂中都可以找到,由于其稳定性非常好,所以它也是一种极具应用价值的化合物。

在本文中,我们将介绍SDS的制备方法。

首先,需要准备合成SDS所需的原料,具体来说,是硫酸钠、钙肥和琥珀酸二异辛酯。

然后,将硫酸钠(20克)和钙肥(100克)放入一个容易分解的容器中,加水至100毫升,细心搅拌使之完全溶解。

之后,将经过溶解处理的混合液中加入琥珀酸二异辛酯(20克),再调节酸度,并加入2克硫酸钠,进一步搅拌,使所有物质都能完全溶解。

接下来,将上述混合物通过一个可有效滤过粗乳油的滤过装置过滤,以确保混合液中没有悬浮固体。

然后,再将过滤后的混合液放入一个可以熔融有机和无机物质的熔炉内,加热至180℃,保持15分钟,使其完全融化,形成SDS溶液。

接着,从熔炉内取出溶液,将其过滤,以除去任何可能的固体颗粒,最后再将溶液冷却至室温,即可得到SDS晶体。

最后,SDS晶体需要进一步筛分,以改善其纯度和分散性,以便后续应用。

因此,筛分期间需要严格控制温度和时间,以保证得到的SDS晶体具有极高的纯度和分散性。

以上就是SDS的制备方法,由于它的性能优异,被广泛应用于日
常用品、工业和农业等领域。

另外,制备SDS时不仅要注意控制室温、温度、时间,还要充分考虑安全,以确保制备的SDS的纯度和分散性。

磺基琥珀酸二辛酯钠盐

磺基琥珀酸二辛酯钠盐

磺基琥珀酸二辛酯钠盐
磺基琥珀酸二辛酯钠盐是一种化学物质,也被称为辛酯磺酸钠。

它是一种白色粉末,常用作表面活性剂、乳化剂和分散剂。

该物质具有良好的表面活性,可用于制造洗涤剂、清洁剂、柔软剂、洗发水、沐浴露和香皂等。

磺基琥珀酸二辛酯钠盐也被广泛应用于医药行业。

它是一种常见的药物添加剂,可以增强药物的稳定性和溶解性。

此外,磺基琥珀酸二辛酯钠盐还可以用于制造人工泪液、口腔清洁剂、皮肤保湿剂和眼部护理产品等。

然而,使用磺基琥珀酸二辛酯钠盐需要注意其安全性。

该物质可能会刺激皮肤和眼睛,应避免直接接触。

在使用过程中,必须戴上手套和护目镜。

此外,在储存和运输过程中也需要注意避免与其他化学物质混合。

总之,磺基琥珀酸二辛酯钠盐是一种功能广泛的化学物质,具有重要的应用价值。

在使用过程中,应了解其安全性并采取相应的防护措施。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐 聚合物

磺化琥珀酸二辛酯钠盐 聚合物

磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物
磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物是一种常见的高分子化合物,是由单体磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合而成的。

这种聚合物具有许多优异的性质,例如高分子量、良好的热稳定性、高机械强度、优异的耐化学性和生物相容性等。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物的制备方法主要包括两个步骤:首先是单体的合成,然后通过聚合反应将单体聚合成高分子聚合物。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐单体的合成通常采用琥珀酸二辛酯和苯磺酸反应得到,然后再与氢氧化钠反应得到磺化琥珀酸二辛酯钠盐。

而聚合反应则可以采用自由基聚合、离子聚合等方法进行。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物具有广泛的应用前景,其中最为突出的是在医药领域。

由于其良好的生物相容性和耐化学性,它被广泛应用于制备生物医学材料,如人工血管、人工骨、修复组织等。

此外,该聚合物还可以用于制备高性能复合材料、高温润滑材料等。

不过,磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物存在一些缺点,如其易吸水、易软化、易溶于有机溶剂等。

为了解决这些问题,研究人员采用了多种方法,如掺杂、交联等技术,以提高其稳定性和性能。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物是一种非常重要的高分子化合物,在医药、材料等领域都有着广泛的应用。

随着研究的深入,相信它的应用前景会更加广阔。

磺化琥珀酸二辛酯钠盐 聚合物

磺化琥珀酸二辛酯钠盐 聚合物

磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物
磺化琥珀酸二辛酯钠盐是一种重要的聚合物材料。

它是通过将琥珀酸二辛酯与氯磺酸反应得到的钠盐。

这种聚合物具有优异的热稳定性、耐溶剂性和阻燃性能,因此在许多领域中得到了广泛应用。

首先,磺化琥珀酸二辛酯钠盐在电子行业中具有重要的应用。

由于其高温稳定性和电气绝缘性能,它常被用作电子元件的封装材料。

此外,磺化琥珀酸二辛酯钠盐还可以用于制造印刷电路板和电子封装薄膜,提高电子设备的性能和可靠性。

其次,磺化琥珀酸二辛酯钠盐在纺织行业中也有广泛的应用。

由于聚合物的耐溶剂性和耐磨性,它常被用作纺织品的涂层材料,以提高纺织品的耐久性和防水性。

此外,磺化琥珀酸二辛酯钠盐还可以用于制造阻燃纺织品,提高纺织品的防火性能。

此外,磺化琥珀酸二辛酯钠盐还可以用于制备高性能聚合物复合材料。

通过将磺化琥珀酸二辛酯钠盐与其他聚合物或纳米材料进行复合,可以获得具有特殊性能的新材料。

例如,磺化琥珀酸二辛酯钠盐与聚酰亚胺复合后,制备的复合材料具有优异的热稳定性和力学性能,可以用于高温环境下的结构材料。

总的来说,磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物是一种具有广泛应用前景的
重要材料。

它在电子、纺织和复合材料等领域中都有重要的应用,为这些行业的发展提供了重要的支持。

随着科学技术的不断进步,相信磺化琥珀酸二辛酯钠盐聚合物将在更多领域展现出其独特的优势和潜力。

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备琥珀酸二异辛酯磺酸钠(sodium diisooctyl sulfosuccinate,简称DOSS)是一种常用的表面活性剂,它具有保湿、乳化、防沉、润湿、抑菌、渗透等作用,在食品、日化、农药、纺织、橡胶、油墨、油漆等行业有广泛应用。

本文将介绍琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备方法。

一、原料准备1.琥珀酸:琥珀酸是一种有机酸,具有酸性和抑菌作用,可以用于制备各种表面活性剂,如琥珀酸二异辛酯磺酸钠。

在琥珀酸的制备过程中,需要用到氢氧化钠、硝酸或硫酸等氧化剂。

2.异辛酯:异辛酯是一种植物油脂,可以由精炼植物油经加工制备而得,具有良好的稳定性和乳化性能,可以用来制备表面活性剂。

3.磺酸钠:磺酸钠是一种极易溶解的无机化合物,具有缓冲、抗结块、抑菌等功能,可以用来制备琥珀酸二异辛酯磺酸钠。

4.其它:此外,还需要准备一定量的乙醇和水,用于进一步溶解和稀释。

二、反应步骤1.琥珀酸的制备:将氢氧化钠放入容器中,加入硝酸或硫酸,并加热到90℃,使其溶解,然后将溶液过滤,去除悬浮物,再将溶液加热至100℃,蒸发至比重为1.07-1.10,然后冷却回收,即可得到琥珀酸。

2.异辛酯的制备:将植物油经过加热与甲醇反应,得到的油脂中含有异辛酯,然后将油脂经过分离,提取出异辛酯,即可得到所需的异辛酯。

3.琥珀酸二异辛酯磺酸钠的制备:将琥珀酸和异辛酯混合搅拌,搅拌至均匀,然后加入少量的乙醇,继续搅拌,直至溶解;将磺酸钠溶解在水中,然后将其加入到琥珀酸异辛酯溶液中,搅拌均匀,加热至80℃,继续搅拌,直至溶解;冷却,即可得到琥珀酸二异辛酯磺酸钠。

三、收集琥珀酸二异辛酯磺酸钠的收集,可以使用离心法,将制备好的溶液离心分离,将上清液中的有机物收集,然后将收集的有机物继续放入蒸馏器中蒸发,冷却回收,即可得到琥珀酸二异辛酯磺酸钠。

四、检验琥珀酸二异辛酯磺酸钠的质量必须符合国家规定的标准,才能达到使用要求。

对琥珀酸二异辛酯磺酸钠可以进行表观形态、比重、乳化、抗乳化、抗沉降、抗结块等检验,以确保其质量。

琥珀酸二辛酯磺酸钠的合成工艺研究

琥珀酸二辛酯磺酸钠的合成工艺研究

琥珀酸二辛酯磺酸钠的合成工艺研究
陈国良
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2011(037)004
【摘要】本文采用马来酸酐和异辛酯为原料,对甲苯磺酸作催化剂进行酯化反应,研究了不同真空度、反应时间、醉酐比、催化剂用量等因数对醋化反应的影响;采用偏重亚硫酸钠作磺化剂,单脂钠盐作相转移催化荆,与经提纯的醋化产物进行磺化反应,研究了不同单脂钠盐用量、磺化剂料比、溶剂水量等因数对磺化反应的影响.【总页数】2页(P12-13)
【作者】陈国良
【作者单位】黑龙江中盟龙新化工有限公司,黑龙江,安达,151401
【正文语种】中文
【中图分类】TQ031.2
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二辛基琥珀酸磺酸钠欧盟标准

二辛基琥珀酸磺酸钠欧盟标准

二辛基琥珀酸磺酸钠欧盟标准
二辛基琥珀酸磺酸钠是一种化学物质,也被称为甲基磺酸二辛
基琥珀酸钠。

它是一种表面活性剂,常用于个人护理产品和清洁剂中。

在欧盟,化学品的生产和使用受到严格的监管,包括对二辛基
琥珀酸磺酸钠的使用也有相关的法规和标准。

根据欧盟化学品法规REACH(注册、评估、许可和限制化学品)的规定,二辛基琥珀酸磺酸钠需要进行注册,并且需要对其进行风
险评估。

此外,根据欧盟的洗涤剂法规,对于含有二辛基琥珀酸磺
酸钠的清洁剂也有相关的限制和标准,以确保其安全使用和对环境
的影响得到控制。

此外,欧盟还对化妆品中的成分进行了详细的规定,包括对表
面活性剂的使用也有相关的限制和标准。

因此,如果二辛基琥珀酸
磺酸钠用于化妆品中,也需要符合欧盟的相关法规和标准。

总的来说,欧盟对二辛基琥珀酸磺酸钠的使用制定了严格的法
规和标准,以确保其安全使用并减少对环境的影响。

化学品生产商
和使用者需要严格遵守这些法规和标准,以确保化学品的安全性和
可持续性。

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的合成与应用

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的合成与应用

琥珀酸二异辛酯磺酸钠的合成与应用实验任务:以异辛醇和顺丁烯二酸酐为原料,通过酯化和磺化,合成琥珀酸二异辛酯磺酸酯。

一、实验目的1.学习由异辛醇和顺丁烯二酸酐通过酯化和磺化合成琥珀酸二异辛酯的原理及合成方法。

2.掌握琥珀酸二异辛酯的分离技术和分离方法。

3.学习用表面张力仪测量液体的表面张力。

二、实验原理1.主要性质和用途琥珀酸酯磺酸钠是一类性能优良的阴离子表面活性剂,具有亲水、亲油性质,能起乳化、分散、增溶、润湿、发泡、消泡、保湿、润滑、洗涤、抗静电、防腐作用,广泛用于纺织、印染、涂料、造纸、医药、农药、日用化工等领域。

琥珀酸二异辛酯磺酸钠也叫二-(2-乙基己基)磺化琥珀酸钠,由于其性能良好,应用广泛,因而有很多别名,也比较混乱,如二-(2-乙基己基)磺化琥珀酸钠、顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠、表面活性剂1292、气溶胶OT、快速渗透剂T等,简称AOT。

2.合成原理本实验采用顺丁烯二酸酐与异辛醇先发生酯化反应,后进行磺化制备琥珀酸二异辛酯磺酸钠,合成过程中的主要化学式如下:第一步:酯化反应OOO HO OOHOOOOOO顺丁烯二酸酐异辛醇马来酸单酯马来酸双酯(1)第二步:磺化反应(2)OO O ONaHSO 3OO O O NaO 3S琥珀酸二异辛酯磺酸钠3.酯化反应和磺化反应的影响因素(1) 酯化反应的影响因素 ① 催化剂的影响不同催化剂催化合成顺丁烯二酸二异辛酯的研究表明:磷酸酸性较弱,催化能力较低,浓硫酸具有较强的脱水性和吸水性,做催化剂时酯化率最高,但因为其氧化性强,使副反应增多,酯化产物复杂。

十二烷基苯磺酸和对甲苯磺酸与有机试剂相容性好,酯化速率较快,最终转化率也较高,是比较理想的催化剂。

② 水的影响合成双酯时,是单酯分子中的羧基和醇分子中的羟基的酯化反应,为使反应进行需不断除去生成的水,可通过真空抽出生成的水。

加入苯、甲乙酮等低沸点的溶剂与水共沸带出生成的水。

低沸点醇也可与水共沸。

因此,增加醇酐比,利用过量的辛醇也能起到带水剂的作用,使反应在短时间内完成,但若醇的用量过多将导致产物中的辛醇残留量增加,使原料成本增加,反应中醇酐比为2.26︰1(摩尔比)为最佳。

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琥珀酸二异辛酯磺酸钠的合成与应用
实验任务:以异辛醇和顺丁烯二酸酐为原料,通过酯化和磺化,合成琥珀酸二异辛酯磺酸酯。

{琥珀酸二甲酯磺酸钠的合成}
一、实验目的
1.学习由异辛醇和顺丁烯二酸酐通过酯化和磺化合成琥珀酸二异辛酯的原理及合成方法。

2.掌握琥珀酸二异辛酯的分离技术和分离方法。

3.学习用表面张力仪测量液体的表面张力。

二、实验原理
1.主要性质和用途
琥珀酸酯磺酸钠是一类性能优良的阴离子表面活性剂,具有亲水、亲油性质,能起乳化、分散、增溶、润湿、发泡、消泡、保湿、润滑、洗涤、抗静电、防腐作用,广泛用于纺织、印染、涂料、造纸、医药、农药、日用化工等领域。

琥珀酸二异辛酯磺酸钠也叫二-(2-乙基己基)磺化琥珀酸钠,由于其性能良好,应用广泛,因而有很多别名,也比较混乱,如二-(2-乙基己基)磺化琥珀酸钠、顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠、表面活性剂1292、气溶胶OT、快速渗透剂T等,简称AOT。

2.合成原理
本实验采用顺丁烯二酸酐与甲醇先发生酯化反应,后进行磺化制备琥珀酸二甲酯磺酸钠,合成过程中的主要化学式如下:
第一步:酯化反应
第二步:磺化反应
(2)O
O O
O NaHSO 3O
O O O NaO 3S 琥珀酸二异辛酯磺酸钠
3.酯化反应和磺化反应的影响因素
(1)酯化反应的影响因素
①催化剂的影响
不同催化剂催化合成顺丁烯二酸二异辛酯的研究表明:磷酸酸性较弱,催化能力较低,浓硫酸具有较强的脱水性和吸水性,做催化剂时酯化率最高,但因为其氧化性强,使副反应增多,酯化产物复杂。

十二烷基苯磺酸和对甲苯磺酸与有机试剂相容性好,酯化速率较快,最终转化率也较高,是比较理想的催化剂。

②水的影响
合成双酯时,是单酯分子中的羧基和醇分子中的羟基的酯化反应,为使反应进行需不断除去生成的水,可通过真空抽出生成的水。

加入苯、甲乙酮等低沸点的溶剂与水共沸带出生成的水。

低沸点醇也可与水共沸。

因此,增加醇酐比,利用过量的辛醇也能起到带水剂的作用,使反应在短时间内完成,但若醇的用量过多将导致产物中的辛醇残留量增加,使原料成本增加,反应中醇酐比为2.26︰1(摩尔比)为最佳。

③温度的影响
一般来说,随着反应温度的升高,反应速率加快,但高温下,副反应也相应增多,所以温度不是越高越好,实验中温度应控制在140℃左右。

⑵磺化反应的影响因素
① 相转移催化剂的影响
本反应是一个自催化反应,反应产物AOT 具有良好的乳化能力,可以作为磺化反应的相转移催化剂。

同时,在第一步反应中顺丁烯二酸酐的单酯产物用碱中和后,可直接作为磺化反应的相转移催化剂
② 磺化反应的机理
亚硫酸氢钠是典型的亲水试剂,顺丁烯二酸酯受羧基的吸电子效应,与亚硫酸氢钠的加成反应属于亲核加成。

③ 温度的影响
双酯磺化反应液是在102℃左右恒沸,实验表明,增加加热介质温度有利于反应进行,但温度过高会使酯分解和SO 2逸出,加剧磺化剂损失,本实验中磺
化反应温度控制在100℃左右。

三、AOT 合成的工艺流程
图1.合成AOT 的工艺流程示意图
四、主要仪器和药品
三口烧瓶(250ml )、电动搅拌器、电热套、温度计(0~200℃)、球形冷凝管、蒸馏装置、分水器、量筒、烧杯、天平、PH 试纸、表面张力仪。

异辛醇、顺丁烯二酸酐、对甲苯磺酸、30%NaOH 、亚硫酸氢钠、PTC
五、实验操作步骤
1.量取50ml(约45g)异辛醇,称取15g顺丁烯二酸酐,0.5g对甲基苯磺酸放入三口烧瓶中。

2.组装好仪器,其中在分水器中加入25ml水。

(此时分水器中水面距分水口约5ml)。

3.用电动机搅拌加热,使体系温度升高到140℃,并保持这个温度2h,当反应分水回流器中馏出约2.7ml水时停止加热。

4.冷却反应液体到80℃后,滴加30%NaOH中和至PH为6.5~7.5,此时有絮状沉淀析出。

5.称取14.5gNaHSO
和30ml水,加入三口烧瓶,再加入1.5gPTC,用电动机
3
搅拌加热升温到100℃,保持温度回流2h,即得产物。

6.将产物稀释100倍,用表面张力仪测量其表面张力(30mN/m左右)并记录数据。

六、实验记录
实验记录表
七、实验结果及分析
八、思考题
1.在第一个反应中,为什么异辛醇要过量,保持140℃蒸馏出何组分?
因为第一个反应为酯化反应,有水生成,为使反应向正反向进行需要不断出去体系中生成的水。

而低沸点的醇可以与水形成共沸物。

因此,异辛醇要过量,利用过量的异辛醇起带水剂的作用从而是反应可以在短时间内完成。

140℃蒸馏出水和异辛醇的共沸物。

2.第二步反应为何反应(如亲电加成、亲核加成),为什么?
第二步反应为亲核加成反应。

因为顺丁烯二酸酯中的双键受羧基吸电子效应,带有部分正电荷,所以与亚硫酸氢钠加成属亲和加成反应。

3.第一个反应中为什么没有加水,而第二步反应中又加水?
因为第一步反应为酯化反应,在反应过程中本身有水生成。

若加水会抑制反应的正向进行,所以没有加水。

第二步反应为相转移催化反应,加入水主要。

形成水相,是反应能够顺利进行。

是为了溶解亲核试剂NaHSO
3。

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