中国衣物柔软剂的现状及对未来发展趋势的思考

来源 :2004(第八届)国际表面活性剂和洗涤剂会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:opp2781062
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衣物柔软剂是一种能赋予衣物和织物在穿着和使用时有种柔软愉悦感觉的日用化工产品。它是随着合成洗涤剂的发展而渐渐从纺织品工业领域进入普通百姓家庭,成为人们日常洗涤护理用品。上世纪50年代衣物柔软剂首先出现在美国市场,后渐渐进入其他国家。到上世纪80年代,衣物柔软剂已经成为西方发达国家的家庭常备的日用洗涤用品。本文介绍了衣物柔软剂的现状,阐述了未来发展趋势的思考。
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表面活性剂化学复合驱是继聚合物之后又一提高采收率的新技术方法.该方法提高采收率的幅度可比水驱提高加个百分点以上,本文针对表面活性剂化学复合驱的应用方面,开展了表面活性剂的筛选、碱剂的筛选、化学复合驱油体系的综合性能评价、复合驱配方的物理模拟实验,并完成了5个表面活性剂化学复合驱的矿场试验,取得了很好的技术效果和经济效果。为油田的可持续发展提供了技术保证。
无磷已成为家用衣物洗剂的主要趋势,然而,以A4沸石取代三聚磷酸盐后,在水硬度高的水质下洗净力会明显的下降。首先是选择适当的表面活性剂,而阴离子界面活性与钙离子的解离常数(Ksp)对于在硬水下的洗净力有决定性的影响。选择与钙镁离子的解离常数较大的阴离子表面活性剂对洗净力有明显的提升。同时搀配部份非离子表面活性剂可有效改善在硬水下的洗净力,最佳的组成为α-烯基磺酸钠(AOS)、抗污物再附着的助剂及非离
绘制了3-十二烷氧基-2-羟丙基三甲基溴化铵(R12TAB)/正丁醇/正癸烷/水体系的拟三元相图。用电导法测定了微乳液区域内微乳液结构的变化过程。用2H NMR和差示扫描量热法(DSC)并与液晶纹理对照,探讨了该体系的液晶结构特征。结果表明,固定R12TAB和正丁醇的质量比例,随含水量的增加,体系的液晶相结构发生如下变化,从层状液晶→层状与六角状液晶共存→层状、六角状与立方状液晶共存→层状液晶与微
测定了由刚性基团联接的特殊双亲水基型阴离子表面活性剂——十六烷基二苯醚二磺酸钠(C16-MADS)的表面化学性能及胶柬聚集数(Nm),并考察了表面活性剂浓度和体系温度对Nm的影响。结果显示,其cmc为4.51×10-4mol·L-1(25℃)、4.98×10-4mol·L-1(35℃)、6.04×10-4mol·L-1(45℃);γcmc为46.75mN·m-1(25℃)、45.13 mN·m-1
用滴定式微量量热法研究了新型阳离子表面活性剂3-烷氧基-2-羟丙基三甲基氯化铵(CnNCl)和十二烷基硫酸钠(SDS)之间的相互作用。根据量热数据和滴定曲线计算出了混合表面活性剂体系的拟临界胶束浓度和混合胶束的形成热力学参数。依据表面活性剂的结构和冰山结构模型讨论了混合胶束的形成焓、形成熵以及变化趋势,解释了在阴阳离子表面活性剂之间的协同作用中,CnNCl和SDS疏水链之间的相互作用强弱随一种表面
分别用无毒的两性表面活性剂(DSB)与阴离子表面活性剂(AOT);及无毒的两种表面活性即仿生磷酯类阳离子表面活性剂(PTA)与阴离子表面活性剂(SDS)自发形成囊泡。用其作为药物瑞香素的载体,用负染色透射电镜和动态光散射对其进行了表征。并开展了囊泡组成、温度对包封率影响的研究。结果表明:在DSB/AOT体系中,表面活性剂总浓度为0.015mol/L,DSB/AOT=5:5(mol/mol)时,囊泡
从油田采出水中分离到一株芽孢杆菌(Bacilluslicheniformis)。菌种发酵液具有高表面活性,经分离提取获得浅黄色固体产物,其临界胶束浓度(cmc值)为30.0mg/L,可将水的表面张力由76.6 mN/m降至35.5 mN/m,该产物经聚丙烯酰胺凝胶电泳、红外光谱(IR)、色谱-质谱联用(GC-MS)和纸层析(PC)分析表明,其疏水基半分子为β-甲基十四碳脂肪酸及β-羟基十八碳脂肪酸
以非极性有机溶剂如烷烃为油相的油包水微乳液的增溶力、相行为、渗滤等性能已有大量深入的研究和报道。在这些微乳体系中,中度链长的正构醇(如C5-C8醇)常被用来作为助表面活性剂以调节油-水之间的界面张力、相行为和增溶力。本文以正戊醇为油相,研究了AOT为表面活性剂时体系对水的增溶能力,并研究了在添加剂水杨酸钠和氯化钠对AOT/戊醇体系的增溶能力的影响。发现水杨酸钠提高了水增溶能力,而氯化钠降低了水增溶
本文以中子衍射技术,配合以表面张力和表面压力的测试,对十二烷基三甲基溴化铵阳离子表面活性剂与小牛胸腺DNA(50,000碱基对),鲑鱼精DNA(300碱基对)之间的作用进行了研究。
采用电导法、荧光法、pH等方法研究了明胶与CTAB的相互作用。结果表明,在CTAB/明胶/水体系中,明胶浓度的增大使得CTAB分子的cac1、cac2、cmc值均上升,胶束的聚集数下降。冷冻蚀刻透射电镜实验(FFTEM)的结果证实了明胶分子与CTAB分子之间形成了复合物,随着CTAB浓度的增加,结构从线状、卷曲、珍珠项链状、棒状至网状依次变化。