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文档简介

表面活性剂 原理及应用 化工产品的味精 本课程主要内容 表面活性剂概述CP1阴离子型表面活性剂CP2阳离子型表面活性剂CP3非离子型表面活性剂CP4两性型表面活性剂CP5其它类型的表面活性剂CP6表面活性剂的作用润湿作用 乳化与分散作用 发泡作用 破乳与消泡作用 其它作用 表面活性剂概述 一 界面 表面 界面张力1 基本概念 相 体系中任何物理 化学性质都相同的均匀部分 界面 在不同相的物质之间接触 厚度为几十 几千个纳米的两相接触面 表面 物质与空气 真空 或本身蒸汽之间接触 厚度为几十 几千个纳米的两相接触面 注意 界面是广义的 表面只是界面的一个特例 界面或表面都是一个范围 由于两相性质的不同 界面或表面的性质也不相同 表面活性剂概述 2 界面张力 定义 界面上单位长度的净吸引力 用 表示 J m2 mN m 产生原因 当两相物质接触时 由于它们的极性差异 使得分子在界面和相内部所受到的分子间吸引力是不同的 存在一个净吸引力 于是定义 单位长度上界面分子所受到的净吸引力叫界面张力 即界面上分子受力不平衡 导致界面分子具有比相内分子更高的能量 表面活性剂概述 即界面上分子受力不平衡 导致界面分子具有比相内分子更高的能量 这种能量被称之为界面能 用W表示 其大小为 式中w 界面能 J 界面张力 J m2 A 总表面积 m2 表面活性剂概述 表面张力方向 表面张力是沿表面的切线方向 垂直作用于分界的边缘 通过实验 可证明表面张力的存在 如图所示的实验可清理地看出表面张力的作用 图表面张力和表面功 表面活性剂概述 图中是一个铂丝作成的框 框的一个边为可移动的铂丝 框上有一层液膜 如果不在可移动的铂丝上施加外力f 液膜将因表面张力的作用而缩小 在可移动的铂丝上施加外力f 才能使液膜稳定存在 以 表示表面张力 可移动的铂丝长度为L 由于液膜有前后两个表面 团此边缘总长度为2L 液膜达到平衡时所施外力f 2 L 表面活性剂概述 于是有 和f都悬沿着液体表面的切线方向 垂直作用于界面边缘的 但方向相反 因此 表面张力可以定义为 垂直通过液体表面上任一单位长度 与液面相切的 收缩表面的力 叫作表面张力 在自然界中 有许多发生在界面上的现象 例如树叶上的露珠是球形的 毛细管上升或下降 表面吸附等现象 这些现象均与界面张力的存在和大小密切相关 表面活性剂概述 影响界面张力的因素 两相物质间极性差 如果两相物质间极性差别越大 它们之间的界面张力也越大 Example w 20 72 80mN m 1 HAr 20 26 86mN m 1 Hg 20 485 00mN m 1 体系温度的影响 当体系温度越高 界面张力越小 体系压力的影响 当体系压力越高 界面张力越小 表面活性剂概述 表面张力的测定法 滴重量法 滴体积法 这是个准确而方便的方法之一 自一毛细管滴头滴下液体时 可以发现液滴的大小 用体积或重量表示 与液体表面张力有关 表面张力愈大 则液滴愈大 早在1864年Tete就提出了表示液滴重量 W 的简单公式 W 2 r 表面活性剂概述 实际测量时存在误差 需要对公式进行修正 引入修正系数f 于是公式就为 W 2 r f考虑到测量液体体积更容易 即有 W Vg这样液体的表面张力就为 式中 称为校正因子 测量时 用相机拍摄液滴外形 然后量取半径 表面活性剂概述 环法 使用直径为0 3mm的铂 铱或铂 钒丝圆环 圆环的周长一般在40 60mm之间 可以用一只直径至少为8cm的圆筒形容器盛待测的表面活性剂溶液 当置于溶液中的环被向上拉时 环与液体之间形成的 膜 在破裂的瞬间或 膜 较低的弯月面离开被面的瞬间 对环的拉力P为 P 4 r 式中r 圆环的平均半径 即内径和外径的算术平均值 表面活性剂概述 考虑到在 膜 破裂的瞬间或 膜 的弯月面底部离开液面前的瞬间 实际情况要复杂得多 故对上式还需要校正为 F为修正系数 可查表得到 表面活性剂概述 吊片法 浸润液体在毛细管内的液体表面为凹弯月面 沿液面的表面张力在竖直方向的分力向上 引起液体在毛细管中上升 由于水和玻璃的接触角 很小 F 2 r式中 r为毛细管内半径 为表面张力 设液柱上升h时静止 则液柱重G F 由于 G gh r2 故 2 r gh r2 则 只要测得h和r 水 g为已知 则可求得水的表面张力系数 表面活性剂概述 毛细管法 假设r为毛细管的半径 单位用m h是液体从自由面沿毛细管上升的高度 单位用m 该量应算至弯月面的底部 那么 当接触角为零时 即液体完全浸润玻璃时 就有 式中 表面张力 N m 液体的密度 kg m3 g 是重力加速度 m s2 在公式中加上r 3是修正弯月面底部以上液体的体积 当r h时 公式近似为 表面活性剂概述 3 溶液的表面张力 物质的溶液表面张力随浓度变化的规律可从图1所示的溶液浓度与表面张力关系曲线上看出 表面活性剂概述 第一类物质 浓度C越大 表面张力 越大 非活性物质 原因 这类物质都是极性或强极性物质 当将其加入溶剂中 进一步增大了溶剂的极性 使得液体与空气之间的极性差更大 并且随着浓度增加 极性差更大 所以表面张力随溶液浓度增大而增加 Example 氯化钠 氯化钾等 表面活性剂概述 第二物质 浓度C越大 表面张力 越小 活性物质 原因 这类物质都是弱极性或极性有机物质 当将其加入溶剂中 降低了溶剂的极性 使得液体与空气之间的极性差变小 并且随着浓度增加 极性差更小 所以表面张力随溶液浓度增大而降低 Example 蔗糖 酒精 醋酸等 表面活性剂概述 第三类物质 随着浓度的少量增加 溶液的表面张力急剧降低 当浓度进一步增加时 表面张力增加程度大大降低 表面活性剂 表面活性剂概述 二 表面活性剂的分子结构 图 肥皂 的分子结构式 图 洗衣粉 的分子结构式 表面活性剂概述 1 表面活性剂分子结构特点 特点 具有双 两 亲结构 即分子由亲油基 憎水基 和亲水基 憎油基 组成 定义 分子中具有两亲结构 少量加入就能显著降低溶液界面 表面 张力的物质 LipophilicGroup HydrophobicGroup 通常是由碳氢结构组成的非极性或弱极性链 表面活性剂的亲油基一般是由长链烃基构成 结构上差别较小 一般包括下列结构 直链烷基 C8 C20 支链烷基 C8 C20 烷基苯基 烷基碳原子数为8 16 表面活性剂概述 烷基萘基 烷基碳原子数在3以上 烷基数目一般有2个 即二烷基萘 松香衍生物 高分子量聚氧丙烯基 长链全氟 或氟代 烷基 全氟聚氧丙烯基 低分子量 硅氧烷基等 表面活性剂概述 HydrophilicGroup lipophobicGroup 由极性基团或有机离子组成的极性或强极性基团或链 亲水基部分的基团种类繁多 差别较大 表面活性剂性质的差异除与烃基大小 形状有关外 主要与亲水基的不同有关 因而表面活性剂的分类一般是以其亲水基团的结构为依据 表面活性剂概述 尽管这是研究肥皂和洗衣粉的分子结构后所得出的结论 后经大量研究发现 所有的表面活性剂均有此结构特点 因此表面活性剂的分子结构可用下图所示的模型来表示 图表面活性剂分子结构模型 表面活性剂概述 2 活性剂的功能 双亲性 现象 不仅分子中具有双亲结构 在溶解性方面也有此体现 即水溶性表面活性剂在水中可以溶解 在油中也有一定的分散性 反之亦然 评价方法 为了衡量或评价表面活性剂双亲性大小 1949年Griffin第一次提出用HLB值来表示 表面活性剂概述 Griffin说 我们称之HLB HydrophilicandLipophilicBalance 的 它是分子中亲油的和亲水的两个相反基的大小和力量的平衡 在1963年 Davies对HLB进一步提出了新含义 他认为 HLB代表各种不同表面活性剂的乳化及加溶性能之间的相互关系 以经验数字表示之 表面活性剂概述 根据这些科学家的观点 HLB的表达式为 定义 HLB是表征表面活性剂亲水亲油平衡大小的量度 由上式可以看出 活性剂的HLB越大 其亲水性越强 亲油性越弱 反之亦然 表面活性剂概述 石蜡分子上没有亲水基 因此石蜡的HLB 0 油酸分子上只有一种弱的亲水基 羧基 其HLB 1聚乙二醇分子上完全是亲水基 因此其HLB 20 所以对于非离子型表面活性剂 其HLB 0 20 对于离子型表面活性剂 规定油酸钠 18 油酸钾 20 十二烷基硫酸钠 40 所以对于阴 阳离子型表面活性剂 其HLB 0 40 表面活性剂概述 对于一些非离子型表面活性剂 Griffin给出了一些经验公式 对于多元醇脂肪酸酯 其公式为 式中 S 酯的皂化值 A 脂肪酸的酸值 对于聚氧乙烯非离子型表面活性剂 其公式为 式中 E 活性剂分子中氧化乙烯的质量百分数 这些计算都不准确 现在用了一些试验的方法 如乳化法等 在表面活性剂有关书籍或手册中可以查到某活性剂的HLB 表面活性剂概述 1963年Davies提出 把表面活性剂的结构分解为一些基团 每个基团时HLB值均有各自的贡献 通过实验测得各基团对HLB值的贡献 称做 基团数 其中亲水基的为正位 亲油基的为负值 然后 将各亲水 亲油基的HLB基团数代入下式中 即可计算出离子型表面活性剂的HLB值 混合表面活性剂的HLB值当多种表面活性剂混合时 其HLB值具有加合性 即有 式中 Wi HLBi 分别为混合表面活性剂中i组分的质量和百分比浓度 这些计算都不准确 现在用了一些试验的方法 如乳化法等 在表面活性剂有关书籍或手册中可以查到某活性剂的HLB 用途 人们发现 由于表面活性剂的HLB不同其用途也不相同 根据实践经验 Griffin给出以下规律 表表面活性剂的HLB与应用的对应关系 表面活性剂概述 在界面 或表面 上能定向吸附 以水为例 由于表面活性剂的双亲结构 当表面活性剂加入到水中时 由于水分子与亲水基极性相近 分子间相互吸引 而水分子对亲油基因极性相差很大 分子间相互排斥 使得表面活性剂分子在水中不断地运动 以减少斥力 这样表面活性剂分子就会自动地迁移到表面上去 并以分子中的亲水基朝向水 亲油基朝向空气 从而在表面上定向吸附 即沿着一定方向吸附 表面活性剂概述 小结 即 表面活性剂的双亲结构 由于极性相近原理 分子中的亲水基朝向水 亲油基朝向空气 表面活性剂分子在水表面上定向吸附 从而在水表面上形成具有一定机械强度的致密的单分子膜 表面活性剂概述 表面活性剂分子在表面上定向吸附后 溶液的性质将发生质的变化 如图所示 表面活性剂概述 显著降低溶液表面张力 当表面活性剂在表面上定向吸附并达到饱和后 分子就会在表面上形成一个具有较高机械强度的单分子膜 此时 水分子与空气分子之间的极性差转变为水分子与表面活性剂分子的亲水基和空气分子与表面活性剂亲油基之间的极性差 由于它们的极性较为相近 导致这种极性差大大降低 即表面张力大大降低 表面活性剂概述 在溶液中形成胶束 具有增溶作用 当表面活性剂分子在表面上吸附达到饱和时 如果继续增加表面活性剂浓度 分子只能进入到溶液内部 为了减少水分子与亲油基之间的斥力 分子在溶液中不停地运动 最终 几十 几百个表面活性剂分子的亲油基相互缔合在一起 其亲水基朝向水 形成一个缔合体 这个缔合体成为胶束 表面活性剂概述 由于表面活性剂分子浓度不同 所形成的胶束形态也不相同 通常有以下几种 正胶束 将表面活性剂加入到水中且吸附达到饱和后 亲水基朝向水 亲油基相互缔合在一起形成的胶束 也叫水外相胶束 反胶束 将表面活性剂加入到油中且吸附达到饱和后 活性剂分子以亲油基朝向油 亲水基相互缔合在一起形成的胶束 也叫油外相胶束 表面活性剂概述 临界胶束浓度 表面活性剂分子在表面或界面上吸附达到饱和时的最低浓度 代号为cmc CriticalMicelleConcentration 胶束溶液 MicelleSolution 表面活性剂溶液浓度大于cmc时的溶液 增溶作用 Solubilization 难溶的固体或液体在胶束溶液中的溶解度显著增加的作用 表面活性剂概述 三 表面活性剂的命名与分类 1 表面活性剂的命名与代号 命名原则 表面活性剂的名称 亲油基的名称 亲水基的名称事例 肥皂 十八羧酸钠 硬脂酸钠 洗衣粉 十二烷基苯磺酸钠 ABS 表面活性剂概述 2 表面活性剂的分类 根据表面活性剂的来源 合成表面活性剂 天然表面活性剂 指具有表面活性的天然物或其衍生物 由天然物的衍生物制得的表面活性剂在分类上与合成表面活性剂有明显区别 根据天然物的加工度可分成四类 第一类是存在于自然界中的表面活性剂 如卵磷脂 第二类是由天然物分解产物制得的表面活性剂 如肥皂 蛋白系表面活性剂 第三类是由天然物制得的表面活性剂 如山梨糖醇酐脂肪酸酯 蔗糖脂肪酸酯 第四类是天然物经化学改性制得的表面活性剂 如山梨糖醇酐脂肪酸酯与烷基环氧化物的加成物 表面活性剂概述 与合成表面活性剂相比较 天然表面活性剂洗净力 浸透力 分散力 乳化力以及起泡力等表面活性较小 但毒性低 生物降解性好 特别是近年来合成表面活性剂造成环境污染及对人体的毒害等问题 致使天然表面活性剂用量激增 主要用作以食品 化妆品 药品为中心的乳化剂 润湿剂 分散剂及洗净剂等 表面活性剂概述 根据表面活性剂的溶解性 水溶性表面活性剂 结构中亲水基的亲水性大于亲油基的亲油性 在水中能够溶解的表面活性剂 大多数表面活性剂都是水溶性的 油溶性表面活性剂 结构中亲水基的亲水性小于亲油基的亲油性 在油中能够溶解的表面活性剂 如Span型活性剂 多元醇型非离子表面活性剂 高价金属皂等 表面活性剂概述 根据表面活性剂在水中的电性进行分类 离子型表面活性剂 包括阴离子型表面活性剂 阳离子型表面活性剂 值得注意的是 大多数离子型表面活性剂水溶性都比较好 并且具有Kraft点克拉夫点 KrafftPoint 离子型表面活性剂在水中的溶解度 随着温度升高突然增大时的温度 简写成KP 显然 KP越小 离子型活性剂在水中的溶解度越大 越适合于在低温下使用 表面活性剂概述 非离子型表面活性剂 包括多元醇型非离子型表面活性剂 聚氧乙烯型非离子型表面活性剂和其它非离子型表面活性剂 两性型表面活性剂 阴 非两性表面活性剂 阳 非两性表面活性剂 两性离子型表面活性剂和阴 阳 非表面活性剂 表面活性剂概述 按亲水基种类不同分类表面活性剂表面活性剂 表面活性剂概述 如离子型表面活性剂 表面活性剂概述 脂肪醇硫酸酯钠 十二烷基三甲基氯化铵 1231 非离子表面活性剂 甜菜碱 C12H25 O CH2CH2O 25H 平平加 脂肪族高级醇环氧乙烷加成物 按亲油基分类 炭氢表面活性剂 疏水的碳氢基团 氟表面活性剂 疏水基为全氟化或部分氟化的碳氢链 碳氢表面活性剂疏水基中氢全部或部分被氟原子取代 硅表面活性剂 疏水基为由亚甲基化的Si O Si Si C Si或Si Si主干 一般是二甲基硅烷的聚合物 聚氧丙烯链 由环氧丙烷齐聚物得到 主要用来与环氧乙烷一起制备聚合型表面活性剂 表面活性剂概述 按照分子量大小分类 低分子量表面活性剂 一般表面活性剂 高分子量表面活性剂 如 PVA 聚丙烯酸 聚丙稀酰胺 聚乙烯吡啶为主链的聚合物 聚乙烯吡啶酮 顺丁烯二酸共聚物 PEO 半酯 根据表面活性剂的用途进行分类包括润湿剂 乳化剂 泡沫剂 分散剂 增溶剂 抗静电剂 杀菌剂 缓蚀剂 破乳剂 消泡剂 去污剂 柔软剂等等 表面活性剂概述 四 表面活性剂 的历史公元前2000年以前古罗马 在美索不达米亚的Sapo山上进行祭祀 要焙烧大量的山羊肉做为祭品供奉罗马股神 焙烧时流出的油脂流到草木灰中 从而生成大量的肥皂物质 后被雨水冲到sapo山脚下 被北河岸的泥土吸收 这里的泥土的去污效果 被善男信女误认为是神意 表面活性剂概述 19世纪初期比利时的雷希勒 报告他在实验室中制作出一种类似肥皂的物质 19世纪中叶一方面肥皂开始实现工业化大生产 另一方面 也出现了化学合成的表面活性剂1831年 福海梅最先用橄榄油和苦杏油制作出土耳其红油土耳其红油即蓖麻油与硫酸反应的产物 蓖麻油为蓖麻油酸的三甘酯 该产品深度磺化后 耐酸耐硬水 1875年 土耳其红油被用于工业生产中 表面活性剂概述 1900年左右 有一种新的土耳其红油流入欧洲市场 被广泛使用1916年 德国禁止用食用油制造肥皂1917年 德国知名的染料 苏打公司BASF厂的居恩持尔博士 完全不用油脂而是用丁基奈 从煤焦油中提取 制造出异丙基萘磺酸钠 商品名称为 Nekal A1925年 Nekal A在美国和德国投入生产1928年 油酸丁酯硫酸酯钠 商品名阿维罗 表面活性剂概述 1930年 发展出高级醇洗涤剂 比如月桂醇硫酸钠 商品名Gardinol 功能多 还有Igepon A T Vel 脂肪酸单甘油酯 1933年 IG公司完成Aerosol和Decersol等琥珀酸衍生物二战结束 美国阿特拉斯制粉公司发明 span和tween 成为非离子表面活性剂的先驱 表面活性剂概述 五 怎样学好 表面活性剂 课 1 要肯吃苦2 作好笔记3 要及时复习 加强联想 增进知识4 要多问 多看 多想 表面活性剂概述 六 重要的参考资料 1 图书 乳状液理论与实践 表面活性剂物理化学 表面活性剂理论 实践及应用 表面活性剂合成工艺 阳离子表面活性剂 阴离子表面活性剂 非离子型表面活性剂 两性型表面活性剂 等书 2 杂志 Journal 日用化学工业 日用品化学译丛 精细化工 精细石油化工 以及 日用化学品科学 等 JPT JournalPetroleumTechnology SPE SocietyPetroleumEngineering JCPT JournalCanadaPetroleumTechnology 3 文摘 Abstract 化工文摘 日用化学品文摘 CA ChemistryAbstract 表面活性剂概述 CP1阴离子型表面活性剂 1 定义 亲水基团是阴离子结构的表面活性剂 2 分类 根据阴离子型活性剂的亲水基不同 可将这类活性剂分为四大类 即 羧酸盐型表面活性剂 例如肥皂等 磺酸盐型表面活性剂 例如ABS AS等 硫酸酯 也叫硫酸盐 型表面活性剂 SDS等 磷酸酯 也称为磷酸盐 型表面活性剂 CP1阴离子型表面活性剂 1 1羧酸盐型表面活性剂 一 概述1 定义 亲水基是羧基 COO 的阴离子型表面活性剂 2 分类 根据亲水基与亲油基连接方式的不同 羧酸盐型表面活性剂包括两类 羧基直接与亲油基连接 即脂肪酸盐 也叫皂 其通式为 R COO M 羧基通过中间基团与亲油基相连接 其中最常见的是与酰胺键相连接 其通式为 CP1阴离子型表面活性剂 3 合成反应 皂化 水解 反应 中和反应 CP1阴离子型表面活性剂 胺化反应皂类洗涤剂不耐硬水 在硬水中生成钙皂这是众所周知的 通过增加皂类表面活性剂分子中亲水基的总数 可以提高羧酸盐类表面活性剂的抗硬水性能 增加此类表而活性剂分子亲水性的最有实际意义的方法 就是在亲油基与羧基之间通过极性的中间键连接 沿着这一合成路线已出现了相当数量的发明 其中梅迪兰 medialan 和雷米邦 lamegon A己成为重要的商品 合成反应的基本思路 高级酰氯与胺基酸酸盐类化合物反应 即可合成出产品 CP1阴离子型表面活性剂 二 生产原料 天然油脂油脂 1 油脂精制工艺 其工艺流程见下图 CP1阴离子型表面活性剂 2 脂肪酸的制备 经精制的油脂是制备脂肪酸的油脂原料 工业上通常采用水解蒸馏的方法制备组成油脂经水解后 得到粗脂肪酸和甘油废渣 粗脂肪酸经四次水洗 除去分解剂和小分子的极性物质和杂质后 在120 干燥 然后将干燥后的粗脂肪送入减压蒸馏塔中进行蒸馏 分割出不同馏分的脂肪酸 经整理 静止后即可制备出精制的脂肪酸 CP1阴离子型表面活性剂 3 天然脂肪酸 饱和脂肪酸 CP1阴离子型表面活性剂 不饱和脂肪酸 油酸 9 十八烯酸 亚油酸 9 12 十八 二烯酸 亚麻酸 9 12 15 十八 三烯酸 桐油酸 9 11 13 十八 三烯酸 其它脂肪酸 蓖麻油酸 12 羟基 9 十八烯酸 松香酸 CP1阴离子型表面活性剂 三 皂化工艺 CP1阴离子型表面活性剂 四 常见的羧酸盐型表面活性剂 1 硬脂酸钠 为水溶性活性剂 具有很强的去污能力 无毒 易生物降解 是良好的O W型乳化剂 起泡剂 而且价格低 来源广 但是其抗盐 抗钙能力差 硬脂酸钠是具有脂肪气味的白色粉末 易溶于热水和热乙醚中 在冷乙醇中处于混浊状态 不溶于乙醚 轻汽油 丙酮及类似的有机溶剂中 也不溶于食盐和氢氧化钠等电解质浓溶液中 利用此性质可进行硬脂酸钠的提纯和精制 CP1阴离子型表面活性剂 硬脂酸钠的表面活性较高 下表列出了不同温度下不同浓度的硬脂酸钠水溶液的表面张力 由表可知 在较高温度下的使用硬脂酸钠有利于其表面活性的发挥 表硬脂酸钠水溶液的表面张力 mN m CP1阴离子型表面活性剂 硬脂酸钠在水中溶解后 溶液呈碱性 pH值一般大于8 5 因此对人体皮肤有较强的脱脂作用和一定的刺激性 硬脂酸钠的最主要应用是制造皂类洗涤剂 一般与其他碳链的饱和或不饱和脂肪酸钠形成不同组成的混合物 构成皂基 然后与功能性填料混合后 成型为洗衣皂和香皂等块状洗涤制品 硬脂酸钠皂体坚硬 在块状皂中兼具赋形剂与活性剂的双重作用 CP1阴离子型表面活性剂 硬脂酸钠的另一个主要应用是在化妆品中作乳化剂 例如 以雪花膏为代表的O W型膏霜中 硬脂酸钠是必不可少的乳化剂 在剃须膏 洗发膏制备中 硬脂酸钠亦为最常用的乳化剂 此外 一些工业用乳化产品 如油墨清洗剂 奶制品清洗剂等 亦常使用硬脂酸钠作为O W型产品的乳化剂 CP1阴离子型表面活性剂 2 油酸钠 为水溶性活性剂 具有很强的去污能力 无毒 易生物降解 是良好的O W型乳化剂 起泡剂 而且价格低 来源广 但是其抗盐 抗钙能力差 CP1阴离子型表面活性剂 3 松香酸钠 松香酸钠是由松香 含有80 90 的松香酸 制得的 其制备方法是 将松香加热熔融 在搅拌的条件下加入Na2CO3进行中和 当生成物能溶解于水则说明是松香酸钠 反应方程式为 性能特点 水溶性好 良好的起泡剂 价格低 CP1阴离子型表面活性剂 松香是一种天然树脂 原料来自于可再生的松林资源 松树中的松脂 松脂从化学成分来说 它是树脂酸溶解在萜烯中的一种溶液 松脂加工后可以得到松香 主要组分为树脂酸 和松节油 主要组分为萜烯 全世界松香年产量约为110 120万吨 松节油产量约为25万吨 按原料来源和加工方法的不同 松香可分为 脂松香 木松香 浮油松香 松节油可分为 脂松节油 木松节油 硫酸盐松节油 CP1阴离子型表面活性剂 4 梅迪兰脂肪酰氯与肌氨酸反应 就合成出的通途广泛的梅迪兰 MediaLan 脂肪酰氯可以用椰子油或油酸与三氯化磷反应制得 CP1阴离子型表面活性剂 肌氨酸原来是昂贵的化学品 当发明了由甲胺 甲醛 氢化氰等基本化工原料合成肌氨酸的方法并工业化之后 使肌氨酸成本降低 并大规模生产了 其反应式为 肌氨酸也可以由甲胺与氯乙酸钠反应制得 把氯乙酸溶于水中制成12 的水溶液 加入NaOH水溶液于25 30 中和成氯乙酸钠 然后加入2 甲胺水溶液在75 85 1 8atm下加热1h 冷至25 过量甲胺用蒸汽赶出 CP1阴离子型表面活性剂 Medialan具有良好溶解性和洗涤力 有效地抗硬水 对皮肤有温和性和良好的泡沫性质 兼有肥皂和合成洗涤剂的良好性能 适合作个人卫生洗涤用品 常被称为改良型肥皂 modifiedsoap 其中I G公司著名的商品名称为MedialanA 其制法为 550kg油酰氯与196kg肌氨酸反应加热到50 搅拌36min 用碱作催化剂 反应后用稀盐酸中和 再加入126kg硫酸钠 经干燥 粉碎得到粉状产品 CP1阴离子型表面活性剂 类似于medialan产品的化学结构 油酰氯还可以与其他氨基酸反应如a 氨基丙酸钠 氨基乙酸钠等 反应式如下 CP1阴离子型表面活性剂 5 雷米邦用多肽混合物代替氨基酸与油酰氨缩合制成表面活性剂 雷米邦A 多肽混合物经常由蛋白质水解来得到 水解蛋白常用皮屑 角质屑 蹄屑进行碱性水解 也可以将头发进行碱性水解制成水解蛋白 蛋白质也可以来自蚕蛹 猪毛 鸡毛 骨胶 豆饼 菜籽饼等 CP1阴离子型表面活性剂 原料来源不同 其中的蛋白质含量和杂质含量不同 所采取的水解蛋白处理方法亦不同 要求处理后的产物干燥无味 蛋白水解的方法很多 可以用碱水解 也可以用酸水解 亦可以用酶作催化剂进行温和水解 CP1阴离子型表面活性剂 下面介绍一种工厂常用的用石灰作碱催化剂的蛋白质水解液的制取方法 将干燥无臭味的皮屑或脱脂蚕蛹加一定量的水投入密封的加压水解釜中 加入皮屑重量的10 14 的小块石灰 通入直接蒸汽 压力3 3 5kg cm2 不断搅拌约2h 然后压滤 滤液浓度3 4 Be 然后将水解液再加入新皮屑继续水解 再压滤 可得到浓度5 7 Be的多缩氨基酸钙溶液 在压滤液中加入碳酸钠 并进行搅拌 将多缩氨基酸钙转变成多缩氨基酸钠 过滤除去碳酸钙 将滤液送至不锈钢薄膜蒸发器 进行蒸发浓缩 将滤液浓缩至20 20 Be浓缩被不能久存 否则应加入防腐剂 CP1阴离子型表面活性剂 油酰氯的工业制取方法是 将油酸加热 除去其中的水分 将干燥的油酸加入到搪瓷反应釜中 在干燥条件下加入三氯化磷 加入量为油酸的20 22 反应温度40 50 最后升至60 上层反应产物为油酰氯 密封保存不超过3 4d 否则分解失效 CP1阴离子型表面活性剂 雷米邦A在碱性和中性溶液中稳定 pH 5时则有沉淀析出 乳化能力强 22份雷来帮A可乳化1000份植物油 是良好的乳化剂 它在碱性介质中有优良的去污力和良好的钙分散力 它的吸湿性强 不适合制成粉状产品 通常是黄棕色的粘稠液体 活性物含量在32 40 CP1阴离子型表面活性剂 该产品多用于毛纺 丝绸 合成纤维的印染工业 作为洗涂剂 乳化剂 扩散剂等 也可以用于制革业作制革脱脂剂 也可用于工业清洗 作金属表面去油剂 以皮屑为原料制成的产品其多肽部分与皮肤蛋白质的化学结构相似 对皮肤无刺激性 可用于化妆品和个人洗涤卫生用品 以毛 发为原料制成的产品其多肽部分与头发的蛋自质化学结构相似 适合作洗发护发香波 也很适合洗涤蛋白质类纤维如毛丝织品 洗后柔软有光泽并富于弹性 CP1阴离子型表面活性剂 6 石油酸盐石油酸盐即环烷酸盐 是环烷羟的羟基衍生物 它是一种从石油产品精致分离出来的有机酸 精致后为淡黄至褐色油状液体 有特殊气味 环烷酸盐是一种宝贵的精细有机化工原料 主要可用于油漆油墨吹干剂 化学合成中的催化剂 石油添加剂和用于生产胶粘剂 乳化剂 加脂剂等 CP1阴离子型表面活性剂 粗 低值酸 环烷酸是生产柴油和煤油的石化炼油厂的副产物 生产厂家一般将粗环烷酸经减压蒸馏生产一 二 三级环烷酸 其中只得到少量一级酸 三级酸 低酸值酸 占总产量50 以上 三级酸需进一步处理才能得到部分一 二级酸 仍有不少三级酸 造成滞销 不能利用 CP1阴离子型表面活性剂 五 羧酸盐型活性剂的用途 1 一价皂 包括钠皂 钾皂 铵皂 锂皂等 一般用作洗涤剂 O W型乳化剂 起泡剂等 2 二价皂 包括锌 铅 钡 钙 铝 锰等皂 可用作油品的增稠剂 润滑剂 油漆用的催干剂等 CP1阴离子型表面活性剂 脂肪酸盐的主要用途和性能 CP1阴离子型表面活性剂 1 2磺酸盐阴离子型表面活性剂 一 概述定义 亲水基是磺酸基的阴离子型表面活性剂 性能特点 水溶性好 去污能力强 优良的抗盐 抗钙能力 耐酸能力较强 价格低来源广 不足之处是这种活性剂的生物降解性较差 而且低毒 不能用于食品 CP1阴离子型表面活性剂 二 烷基磺酸盐 AlkylSulphonate AS 1 通式 2 合成 用石油的220 230 的馏分为原料 C12 C18 进行氧化 其反应式为 磺氯化反应 该反应属自由基反应 机理如下 CP1阴离子型表面活性剂 磺氧化反应 反应机理为 CP1阴离子型表面活性剂 3 性能特点 具有磺酸盐型阴离子活性剂的优点 是种良好的O W型乳化剂 起泡剂 而且生物降解性较好 对环境污染小 但是它在冷水中的溶解度较低 烷基磺酸盐的去污能力与直链烷基苯磺酸 LAS 相似 发泡力稍低 是配制重垢液体洗涤剂的主要原料 它的毒性和对皮肤的刺激性都比LAS低 生物降解性好 使用时常与醇醚硫酸 AES 烯基磺酸盐 AOS 复配 以弥补SAS在硬水中泡沫性差的缺点 可做个人卫生盥洗制品 各种洗衣物以及硬表面清洗剂 CP1阴离子型表面活性剂 三 烷基苯磺酸盐阴离子型表面活性剂 ABS或LAS AlkylBenzeneSulphonateorLinearAlkylBenzeneSulphonate ABSorLAS 烷基苯磺酸盐是阴离子表面活性剂中最重要的一种品种 也是中国合成洗涤剂的主要活性成分 烷基苯磺酸钠去污力强 起泡力和泡沫稳定性以及化学稳定性好 而且原料来源充足 生产成本低 在民用和工业用清洗剂中有着广泛的用途 CP1阴离子型表面活性剂 通式 烷基苯磺酸钠 LAS或ABS 烷基苯磺酸钠通常是一种黄色油状液体 其疏水基为烷基苯基 亲水基为磺酸基 其早期产品为四聚丙烯苯磺酸钠 ABS 由于烷基部分带有支链 所以生物降解性差 60年代各国相继改为生产以正构烷烃为原料的直链烷基苯磺酸钠 LAS 烷基苯磺酸盐不是纯化合物 烷基组成部分不完全相同 因此烷基苯磺酸盐性质受烷基部分碳原子数 烷基链支化度 苯环在烷基链的位置 磺酸基在苯环上的位置及数目以及磺酸盐反离子种类影响而发生很大变化 CP1阴离子型表面活性剂 支链烷基苯磺酸盐 ABS 当高级烯烃 如十二碳烯 与苯发生反应时 生成支链烷基苯 再与浓硫酸发生磺化反应 得到支链型烷基苯磺酸 与碱 NaOH 中和后得到支链型烷基苯磺酸钠盐 其中十二烷基苯磺酸钠是最常见的产品 CP1阴离子型表面活性剂 十二烷基苯磺酸钠是一种性能优良的合成阴离子表面活性剂 它比肥皂更易溶于水 是一种黄色油状液体 易起泡由于它的泡沫粘度低所以泡沫易于消失 它有很好的脱脂能力并有很好的降低水的表面张力和润湿 渗透和乳化的性能 它的化学性质稳定 在酸性或碱性介质中以及加热条件下都不会分解 CP1阴离子型表面活性剂 ABS与次氯酸钠 过氧化物等氧化剂混合使用也不会分解 它可以用烷基苯经过磺化反应制备 原料来源充足 成本低 制造工艺成熟 产品纯度高 因此自1936年由美国国家苯胺公司开始生产烷基苯磺酸钠以来 迄今历经60多年一直受到使用者的欢迎和生产者的重视 成为消费量最大的民用洗涤剂 在工业清洗中也得到广泛应用 CP1阴离子型表面活性剂 ABS的不足之处是用它洗过的纤维手感不好 皮肤与它长时间接触会受到刺激 它易在洗涤物体表面形成吸附膜残留在物体上 这种吸附膜在低温下不易被水冲洗去除 它起泡性好 因此在不希望产生泡沫的情况下又是不受欢迎的 CP1阴离子型表面活性剂 十二烷基苯磺酸钠特别容易与其他物质产生协同作用 把两种物质混合后能产生比原来各自性能更好的使用效果叫协同作用 因此它常与非离子表面活性剂和无机助洗剂复配使用 以提高去污效果 CP1阴离子型表面活性剂 它在硬水中不会像肥皂那样生成钙皂沉淀 但生成的烷基苯磺酸钙不易溶于水 只能分散在水中使它的洗涤能力降低 使用时如果与三聚磷酸钠等络合剂复配 把钙 镁离子络合 就可以在硬水中使用而不影响它的洗涤效果 支链结构的烷基苯磺酸钠由于难被微生物降解 对环境污染严重 所以从60年代中期 逐渐被直链烷基苯磺酸钠代替 CP1阴离子型表面活性剂 直链烷基苯磺酸钠 LAS 直链烷基苯磺酸盐是由直链烷烃与苯在特殊催化剂作用下合成直链烷基苯 再经过磺化 中和反应制得的 典型代表结构为 对位 直链十二烷基苯磺酸钠 它的性能与支链烷基苯磺酸钠相同 其优点是易于被微生物降解 从环境保护角度看是性能更优良的产品 目前使用的烷基苯磺酸钠已全部是直链烷基结构的了 CP1阴离子型表面活性剂 2 制备 用石油的185 250 的馏分为原料 C12 C18 进行烷基化后 再进行磺化 经水解后即可制备出LAS 其反应式为 CP1阴离子型表面活性剂 LAS是一种黄色油状液体 经纯化后可形成六角形或斜方型薄片状结晶 其分子由亲油性烷基基团 离子性的亲水磺酸基团及作为连接手段的亲油性苯环基团三部分构成 经过对LAS结构与性能之间关系的研究 从其表面活性与生物降解性两方面综合考虑 理想的LAS结构应该是C10 C14的直链烷基 苯环在烷基的第三或第四个碳原子上连接 亲水基为苯环对位单磺酸基 LAS溶于水后呈中性 对水硬度较敏感 对酸碱水解的稳定性好 不易氧化 主要表面活性作用表现为起泡能力强 去污力高 易与各种助剂复配 兼容性好 且成本较低 合成工艺成熟 因此应用领域广泛 LAS的最主要用途是配制各种类型的液体 粉状 粒状 浆状洗涤剂 擦净剂 清洁剂 还可作为农药浓缩乳化剂 油井空气钻井起泡剂 软质陶瓷 水泥 石膏用泡沫剂 纺织用抗静电涂布剂 染色助剂 石灰分散剂 明胶凝聚剂 铝增亮剂 电镀工业脱脂剂 造纸工业脱墨剂等 在农业方面 可作为防化肥结块剂 杀菌剂和协同杀虫剂 LAS在上述理想结构时 生物降解性可大于90 它对黑鼠的经口急性毒性LD50为1 3 2 5g kg属于微毒性制品 被国际卫生组织认定为安全化工原料 可在餐具及水果清洗剂中使用 LAS是洗衣粉的主要且重要的成份 其水溶性好 是优良的乳化剂 起泡剂 润湿剂 在硬水中遇钙 镁离子也不沉淀 而LAS比ABS有更好的生物降解性 其用途十分广泛 在实验室里 可用烷基苯与氯磺酸反应 制得烷基苯磺酸 然后中和 以制备烷基苯磺酸钠 十八烷基甲苯磺酸钠 SMBS 常温下微溶于水 高温下可溶于水 用于油田热采工艺中作高温 300 400 下注蒸汽时的表面活性剂 CP1阴离子型表面活性剂 四 烯烃磺酸盐 AlphaOlephinSulphonate AOS 1 分子结构式为 2 制备 烯烃的制备 齐聚反应 以乙烯为原料 在乙基铝的催化下 进行插入聚合 得到具有一定长度的 烯烃 烯烃磺酸盐 将 烯烃经磺化 中和后即可制备出活性剂 其反应方程式为 CP1阴离子型表面活性剂 反应机理为 3 性能特点具有低的界面张力 是优良的乳化剂 分散剂 润湿剂 耐高温 抗钙 抗盐性好 价格稍高 生物降解性比AS LAS还好 4 用途AOS最初用于制取重垢粒状洗涤剂 后来由于AOS的原料 烯烃质量的提高及磺化工艺的改进 使其产品色泽 质量和使用性能都有所改进 AOS开始用于低磷或无磷洗涤剂中 AOS与酶有良好的协同作用 是制造加酶粉状洗涤剂的良好原料 AOS与非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂都有良好的配伍性能 也适合制造重垢液体洗涤剂和中性液体洗涤剂 AOS除适用于重垢 轻垢 洗涤剂和合成皂之外 还可以作为表面活性辅助剂用于其它方面如淀粉加工 泡沫浴 丙烯酸酯乳液聚合 锦的丝光处理 羊毛洗涤 纺织和造纸的湿润等 C20 C40单烯烃低聚物制得磺酸盐是油溶性的 可用于干洗中的表面活性剂 AOS是一种性能优良的洗涤剂 尤其是在硬水中和有肥皂存在时具有很好的起泡力和优良的去污力 由于它的毒性低对皮肤刺激性小以及性能温和的优点 在家庭和工业 清洗中均有广泛的用途 常用作个人保护 卫生用品 手洗餐具清洗剂 重垢衣物洗涤剂 毛羽 毛清洗剂 洗衣用合成皂 液体皂以及家庭用和工业用硬表面清洗剂的主要成分 CP1阴离子型表面活性剂 五 烷基萘磺酸盐 BX 1 合成 它是由烷基与萘进行烷基化反应 然后经磺化 中和 制备出的一种磺酸盐型表面活性剂 其反应式为 其中 最常见的烷基是丁基 称为丁基萘磺酸钠 butylNaphtheleneSulphonate 所以习惯上称为BNS 制备时 是用丁醇为原料开始合成的 2 性能特点 优良的起泡剂 乳化剂 水溶性好 耐酸 耐碱性好 但是生物降解性差 一般用于纺织印染等方面 CP1阴离子型表面活性剂 六 石油磺酸盐 石油皂 PetroleumSulfonate PS 石油磺酸盐是用发烟硫酸 三氧化硫处理高沸点石油馏分 然后中和而得到的混合物 石油磺酸是制造白油的副产物 与废硫酸在一起 最初 石油磺酸和磺酸盐是按被处理的石油的颜色分类的 凡溶解在油中呈棕黑色的 都称为 赤褐 酸或 赤褐 磺酸盐 凡溶解在硫酸层中而显绿色的 都称为绿酸 这些名称到现在仍在使用 CP1阴离子型表面活性剂 绿酸 在水中比在油中更容易溶解 但要除去绿酸中的无机杂质 使其达到适用的表面活性剂的质量是相当困难的 加之许多价廉物美的水溶性磺酸盐可以取自其它原料 故绿酸目前的工业用途是有限的 油溶性 赤褐 磺酸盐能在油中显示其优良的表而活性 且价格低廉 因此它是一种有价值的油溶性表面活性剂 石油磺酸盐尤其是其碱土金属盐 如石油磺酸钙 石油磺酸钡 石油磺酸镁等可以作为防锈剂或润滑油清净添加剂 有着广泛的工业用途 CP1阴离子型表面活性剂 1 合成 石油的磺化 主反应 副反应 中和 主反应 副反应 CP1阴离子型表面活性剂 后处理 CP1阴离子型表面活性剂 2 PS的性能指标 PS的当量 石油磺酸盐的分子量与分子中磺酸基的数目之比 通常 PS的当量在250 520之间 当PS的当量 450时 PS为水溶性的 PS的当量 450时为油溶性的 3 PS的特点 价格低 是一混合型活性剂 能使油水界面张力降低到较低的程度 而且降低的范围很宽 CP1阴离子型表面活性剂 4 用途石油磺酸盐可以应用于润滑油和润滑脂添加剂 作为发动机润滑油的清净剂和防锈剂用量可达总产量的60 高碱性石油磺酸钙盐和镁盐作为内燃机油中的清净分散剂 可以洗涤和分散内燃机燃烧时产生的积炭和油泥 使气缸和活塞的清净性提高 同时 可以中和油燃烧 氧化 裂解产生的酸性物质 石油磺酸盐是高档内燃机油润滑油和润滑脂配方中不可缺少的组分 CP1阴离子型表面活性剂 石油磺酸盐可用于金属加工 以石油磺酸盐为基础配成切剥油乳液 在金属加工中增加润滑性 中等当量的石油磺酸盐配制成金属净洗剂可以有效地除去油性污垢 并且有防锈作用 在石油生产中石油磺酸盐的应用也日益增加 可用于钻井泥浆和石油破乳剂 也可以作为油井压裂液的组分与醇和水混合成乳液注入地下 增加石油的三次采收率 石油磺酸盐还可以作为矿石浮选剂 燃料油添加剂 羊毛加工 揉制皮革 印刷油墨等方面 还可以用作农药和杀虫药的乳化剂 橡胶增塑剂等方面 CP1阴离子型表面活性剂 七 木质素磺酸盐 LignoSulfonate LS 主要来源与亚硫酸盐法造纸废液的木质素磺化产物 其可能的结构式为 具有较好的发泡性 主要优点是价格特低 耐高温 抗盐 抗钙性好 但降低表面张力的能力较差 CP1阴离子型表面活性剂 木质素磺酸盐用于石油钻井泥浆配方 木质素磺酸盐能有效地控制钻井泥浆的流动性 使无机泥土和无机盐杂质在钻井中保持悬浮状态 而防止泥浆絮凝化 同样能起到鳌合作用 它还可以作为若干矿物的矿石浮选剂和矿泥分散剂 还可以作为管道输送矿物成分的流体助剂 精制的水质素磺酸盐作为有效的分散剂还有其它用途如将碳墨掺入橡胶 配制沥清乳液 生产喷雾水泥和陶 瓷器制造中防止粘土的絮凝 精制木质素磺酸盐还可以用于工业净洗制品 CP1阴离子型表面活性剂 1 3硫酸酯 盐 阴离子型表面活性剂 一 概述1 定义 亲水基是硫酸基的阴离子型表面活性剂 2 性能特点 水溶性好 去污能力强 优良的发泡性性能 具有一定的抗盐 抗钙能力 价格较低来源广 不足之处是这种活性剂的耐酸能力差 生物降解性较差 不耐高温 3 分类 硫酸酯盐型阴离子表面活性剂主要有脂肪醇硫酸酯盐 又称伯烷基硫酸酯盐 仲烷基硫酸酯盐和烷基醇醚硫酸盐阴离子型表面活性剂 以及其他种类 CP1阴离子型表面活性剂 脂肪醇硫酸 酯 盐阴离子型表面活性剂 FatAlcoholSulphate FAS 通式为 ROS03 M R为烷基 M 为钠 钾 铵 乙醇胺基等阳离子 又名伯烷基硫酸盐 英文简写为FAS FAS是肥皂之后出现的最早阴离子表面活性剂 是由椰子油氢解生成的C12 C14脂肪醇与硫酸酯化并中和制得 CP1阴离子型表面活性剂 它有合适的溶解性 泡沫性和去污性 大量应用于洁齿剂 香波 泡沫浴和化妆品中 也是轻垢 重垢洗涤剂 地毯清洗剂 硬表面清洗剂配方中的重要组分 如月桂基硫酸钠 C12H25OSO3Na 商品名为K12 SDS的洗涤剂在洁齿剂中有润湿 起泡和洗涤的作用 而月桂基硫酸酯的重金属盐有杀灭真菌和细菌的作用 用牛脂和椰子油制成的钠肥皂与烷基硫酸酯的钠 钾盐配制成的富脂香皂泡沫丰富 细腻 还能防止皂钙的生成 高碳脂肪醇硫酸盐与两性离子表面活性剂复配制成的块状洗涤剂有良好的研磨性和物理性能 并具有调理作用 CP1阴离子型表面活性剂 高碳脂肪醇硫酸盐可用作工业清洁剂 柔软平滑剂 纺织油剂组分 乳液聚合用乳化剂等 它们的铵盐和三乙醇胺盐用于香波和溶剂中 商品名为阴离子洗涤剂ASEA的表面活性剂成分为脂肪醇硫酸酯单乙醇胺盐 结构为ROSO3 NCH2CH2OH CP1阴离子型表面活性剂 仲烷基硫酸盐通式 烷基硫酸盐的合成有两种途径 一是由脂肪族仲醇 如石蜡氧化得到的仲醇 和硫酸化试剂发生反应 生成仲烷基硫酸 酯 盐 另一种合成途径是用石蜡裂解得到的 烯烃与硫酸进行加成反应 得到硫酸酯 此类产品也叫硫酸化烯烃 在欧洲的商品名叫TeePo1 梯波尔 CP1阴离子型表面活性剂 与伯烷基硫酸 酯 盐不同 其硫酸酯盐部分 OSO3Na 是与烷基链上的仲碳原子相连 烷基链的碳原子数为10 18 梯波尔 Teepol 与FAS相似 也是一种性能良好的表面活性剂 但由于结构上的差异 它的溶解性和润湿性更好 因制成粉状产品易吸潮结块 一般制成液体或浆状洗涤剂 CP1阴离子型表面活性剂 烷基醇醚硫酸盐阴离子型表面活性剂 AlkylAlcoholEtherSulphate AES通式为 脂肪醇聚氧乙烯醚是一种非离子表面活性剂 它的端基是羟基 当其与硫酸化试剂作用 然后中和得到硫酸酯盐 AES 实际上AES是非离子 阴离子型两性混合表面活性剂 一般也将它归在阴离子型硫酸酯盐表面活性剂中 CP1阴离子型表面活性剂 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯盐 简称醇醚硫酸盐 AES 由于它的溶解性能 抗硬水性能 起泡性 润湿力均比脂肪醇硫酸盐 FAS 好且刺激性低 因此常作为FAS的替代晶广泛应用于香波 浴用品 剃须膏等盥洗卫生用品中 也是轻垢 重垢洗涤剂 地毯清洗剂 硬表面清洗剂的重要组分 其它 例如硫化油等 CP1阴离子型表面活性剂 二 合成 1 FAS AES的合成 其反应方程式为 注意 AES活性剂的特点 具有FAS的所有性质 同时因为分子中有聚氧乙烯链结构 当聚氧乙烯链足够长时 该链也同样具有亲水性 使得AES活性剂具有耐盐 抗钙 耐酸等FAS不具有的优点 而这些优点正是非离子型表面活性剂所具有的优点 所以AES是新一代阴 非两性型表面活性剂 CP1阴离子型表面活性剂 2 硫化油 原料 不饱和脂肪 含有羟基的脂肪 例如 土耳其红油的合成 土耳其红油具有润湿 乳化 分散 润滑等作用 广泛用于纺织 制革 造纸 金属加工等工业 也用作农药乳化剂 CP1阴离子型表面活性剂 1 4磷酸盐阴离子型表面活性剂 一 概述1 定义 亲水基是磷酸基的阴离子型表面活性剂 2 分类烷基磷酸酯盐包括烷基磷酸单 双酯盐 也包括脂肪醇聚氧乙烯醚的磷酸单双酯盐和烷基酚聚

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