【摘 要】
:
糖苷衍生物因保留了烷基糖苷的部分优点同时弥补了糖苷的不足而受到广泛关注.本文主要从表面性能、泡沫性能、乳化及润湿性能三方面介绍了日化院开发的三种烷基糖苷衍生物—醇醚糖苷、烷基糖苷柠檬酸酯和烷基糖苷磺基琥珀酸酯.醇醚糖苷改善了烷基糖苷抗硬水能力差的缺点,烷基糖苷柠檬酸酯在硬水中的泡沫性能优于烷基糖苷,烷基糖苷磺基琥珀酸酯具有出色的泡沫稳定性.烷基糖苷衍生物弥补了烷基糖苷的不足,丰富了APG的功能性,
【机 构】
:
中国日用化学工业研究院 山西太原030001
【出 处】
:
2016(第十四届)国际表面活性剂和洗涤剂会议
论文部分内容阅读
糖苷衍生物因保留了烷基糖苷的部分优点同时弥补了糖苷的不足而受到广泛关注.本文主要从表面性能、泡沫性能、乳化及润湿性能三方面介绍了日化院开发的三种烷基糖苷衍生物—醇醚糖苷、烷基糖苷柠檬酸酯和烷基糖苷磺基琥珀酸酯.醇醚糖苷改善了烷基糖苷抗硬水能力差的缺点,烷基糖苷柠檬酸酯在硬水中的泡沫性能优于烷基糖苷,烷基糖苷磺基琥珀酸酯具有出色的泡沫稳定性.烷基糖苷衍生物弥补了烷基糖苷的不足,丰富了APG的功能性,拓展了烷基糖苷的应用领域.
其他文献
Viscoelastic solutions formed in the mixed aqueous solutions of 3-tetradecyloxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium bromide (R14HTAB) and organic salts like sodium salicylate (NaSal) and sodium 3-hydrox
A comparative study of the rheological properties of cationic surfactants 3-hexadecyloxy-2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride, referred to as R16HTAC, and cetyltrimethylammonium chloride (CTAC)
研究了三种脂肪醇醚糖苷产品的表面化学性能与应用性能,显示其除泡沫和乳化性能外,其它性能均优于烷基糖苷.用其配制洗洁精、洗衣液及沐浴露,均显示出优良的产品性能,而且克服了烷基糖苷在配方产品中不耐硬水洗涤、不易增稠的缺点.
综述了国内外胍基表面活性剂的技术进展,重点介绍了长链烷基胍、长链烷基酰胺胍、双头单链季铵盐改性胍、不对称Gemini胍、精氨酸衍生胍、长链烷基双胍等新型表面活性的制备、性能及应用,同时也概述了胍基化合物的合成及应用.
设计并配制了一系列固含量>60%的超浓缩液体洗涤剂,测试了所配制液体洗涤剂的耐寒和耐热及冻融稳定性,并采用Ross-Miles泡沫仪、立式去污机、pH计及表面张力仪分别对产品的泡沫性能、去污力、pH值和节水性能进行了评价,优化了配方组成.结果表明:所配制的洗涤剂具有很好的稳定性;液体洗涤剂浓度为0.05%时的泡沫高度略低于指标液洗0.2%时的泡沫高度;液体洗涤剂的pH小于9,产品性能温和,不伤手;
目前国内柔顺剂主要使用的原料有酯基季铵盐、咪唑啉季铵盐、酰胺季铵盐、双烷基二甲基季铵盐以及有机硅类.通过研究这六种柔顺剂原料对织物的白度,柔软性能,表面抗静电性能及再润湿性能的影响,得出以下结果:氨基硅油乳液、酰胺季铵盐与咪唑啉季铵盐对方巾白度影响较大;双烷基二甲基季铵盐柔软效果最好,聚醚硅油柔软效果最差;季铵盐类柔顺剂抗静电效果优于硅油类柔顺剂;酯基季铵盐与双烷基二甲基季铵盐的再润湿性能较差.
本文对改性油脂乙氧基化物(SOE)的水溶性、低温流动性、去污力、泡沫和乳化力等性能进行研究,以SOE/LAS/AES三元复配体系为基础,研究其凝胶相区,考察配方体系的稳定性、去污力和泡沫等性能.结果表明,改性油脂乙氧基化物可与水任意比例互溶,凝点低于-10℃,去污力与AEO9相当,具有较强的乳化力,泡沫低,适用于高浓缩洗涤剂配方;SOE/LAS/AES三元复配体系的凝胶范围窄,泡沫低,其去污力和稳
考察一系列不含卤素的新型季铵盐杀菌剂的抑菌、杀菌效果.用含10mg/L的新型高效杀菌剂QY系列对悬液内金黄色葡萄球菌和大肠杆菌作用2min,抑菌率均为100%.用含10mg/L的新型高效杀菌剂QY201-1对悬液内金黄色葡萄球菌和大肠杆菌作用0.5min,平均杀灭对数值均>7.1.QY201-1与AEC-9Na的复配体系也表现出非常优异的抑菌性能.
碱-表面活性剂-聚合物三元复合体系(ASP)能够同时发挥增大波及体积,提高驱替效率的作用,提高采收率效果显著.ASP体系与油田原油能否形成超低界面张力是评价该ASP体系是否适合该油田的一个重要指标.针对Z油田油藏条件,在固定聚合物FT60及表面活性剂浓度为分别为1500mg/L和2000mg/L基础上,将NaOH与三种表面活性剂(S1、S2及S3)进行复配形成了3个系列的15种ASP体系,在65℃
以异辛醇、环氧乙烷和三氧化硫为原料,经乙氧基化和硫酸化合成了一种阴-非离子表面活性剂异辛醇聚氧乙烯醚硫酸盐(i-OE3S),对其结构进行了表征,并对其相关物化性能进行了系统地研究.实验结果表明:i-OE3S的Krafft点低于0℃,在25℃其临界胶束浓度(cmc)和最低界面张力(γcmc)分别为21.67mmol·L-1和27.4mN·ml,i-OE3S在气液界面上的吸附机理为混合动力控制吸附,且