TMDD非离子型表面活性剂
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非离子表面活性剂的特性及应用非离子表面活性剂是分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂,其表面活性由中性分子体现出来。
非离子表面活性剂具有很高的表面活性,良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能,刺激性小,还有优异的润湿和洗涤功能。
可应用pH值范围比一般离子型表面活性剂更宽广,也可与其他离子型表面活性剂共同使用,在离子型表面活性剂中添加少量非离子表面活性剂,可使该体系的表面活性提高。
非离子表面活性剂按照亲水基的结构可以分为聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等。
非离子型表面活性剂是一种在水溶液中不产生离子的表面活性剂。
区别于阴离子表面活性剂和阳离子表面活性剂。
非离子表面活性剂和阴离子类型相比较,乳化能力更高,并具有一定的耐硬水能力,是净洗剂、乳化剂配方中不可或缺的成分。
随着石油工业的发展,原料来源丰富,工艺不断改进,成本日渐降低,其产量占表面活性剂总产量的比重越来越高,逐渐有超过其他表面活性剂的趋势。
应用的非离子表面活性剂的亲水基,一类主要是由聚乙二醇基即聚氧乙烯基构成,另外一类就是以多醇(如甘油、季戊四醇、蔗糖、葡萄糖、山梨醇等)为基础的构成的。
由于非离子表面活性剂在溶液中不是以离子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。
非离子表面活性剂的优点是:具有优异的润湿和洗涤功能,去污力强,还同时具有良好的乳化、渗透性能及起泡、稳泡、抗静电、杀菌等作用;稳定性高,在水溶液中不电离,并且不受强电解质、强酸、强碱的影响,也不受硬水中钙、镁离子的影响;与其他类型表面活性剂的相容性好,与阴离子和阳离子表面活性剂都可兼容;无毒、无刺激、生物降解性好,是新一代“绿色产品”。
非离子表面活性剂的缺点是:其通常都是低熔点的蜡状物或膏体,所以很难把它们复配成粉状。
非离子表面活性剂非离子表面活性剂在水溶液中不电离。
其分子结构中的亲油基团与离子型表面活性剂大致相同,但亲水基主要是由羟基和聚氧乙烯链(即含氧基团)构成。
正是由于这一结构特点,非离子表面活性剂则较离子型表面活性剂有一系列优点。
如在水溶液中不是呈离子状态,所以稳定性高,不易受强电解质的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型的表面活性剂的相容性好,在水和有机溶剂中皆有较好的溶解性能。
由于亲水基中羟基的数量不同和聚氧乙烯链长度不同,可以合成仅微溶于水到强亲水性的多种系列非离子表面活性剂。
由于这一差异,HLB值不同,其溶解、润湿、浸透、乳化、增溶等特性也就不同。
非离子表面活性剂大部分呈液态或低熔点蜡状物,这也与离子型表面活性剂不同。
随温度的升高,许多种非离子表面活性剂溶解度降低,甚至变得不溶。
1 .多元醇型多元醇型非离子表面活性剂是将多元醇与脂肪酸进行酯化,使其中的部分羟基合成为脂肪酸酯,并以残余的羟基作为亲水基团的一类非离子表面活性剂。
常用的多元醇如丙二醇、丙三醇、三羟甲基丙烷、季戊四醇、山梨醇、甘露醇、木糖醇以及聚甘油等。
所用的脂肪酸为。
8~22直链饱和或不饱和酸。
这类表面活性剂主要用作乳化剂。
常用的品种有:单硬脂酸甘油酯,单硬脂酸二甘醇酯,单月桂酸丙二醇酯,单月桂酸缩水山梨醇酯,单硬脂酸缩水山梨醇酯,单油酸缩水山梨醇酯。
各种脂肪酸的山梨醇酯商品名为SPan(斯盘)O2 .烷基醇酰胺这是一类用途广泛、使用频率较高的非离子表面活性剂,主要用作发泡剂、稳泡剂、增溶剂、增稠剂和调理剂等。
烷基醇酰胺是由脂肪酸或脂肪酸甲酯与乙醇胺类直接缩合而成,乙醇胺类包括一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺和异丙醇胺等。
脂肪酸通常用椰子油或月桂酸。
常与其他表面活性剂复合使用,借以提高去污力和泡沫稳定性。
3 .聚氧乙烯型聚氧乙烯型是非离子表面活性剂中数量最大、用途最广泛的一大类产品。
亲油基包括高级脂肪醇、高级脂肪酸、烷基酚类、烷基酰胺类、多元醇酯类以及其他带有活性基的化合物。
非离子表面活性剂
非离子表面活性剂是一种合成有机高分子材料,其分子中有一部分含有水溶性
和油溶性,这种分子结构使之具有很强的润湿性。
它主要由苯醌和乙烯醯的称为假丝氨酸的衍生物,以及脂肪酸衍生物所组成,它们之间结合成有机高分子物质,是目前最安全、最结实的表面活性剂。
非离子表面活性剂的特性使它们被广泛应用于家产品、化妆品、医药和汽车清
洗剂中,特别是牙膏、洗发香波和沐浴露中用得较多,保湿性使它们更安全、更有效。
另外,非离子表面活性剂对于人体也是安全的,因为它们不会毒害人体或者其
他生物,不但不会产生致癌物质,而且医学专家表示,非离子表面活性剂可以消毒细菌,防止皮肤病以及某些病毒传播,所以它们也被广泛应用于外用药物中。
总而言之,非离子表面活性剂因其有效、安全、多用途而受到许多行业的青睐,也作为家居、美容、汽车以及医学领域使用的理想材料,性能优异,令人信服。
非离子表面活性剂非离子表面活性剂是一种化学物质,常用于清洁、乳化和增稠等工业和家居应用中。
它具有许多独特的性质和优点,因此被广泛应用于各个领域。
本文将介绍非离子表面活性剂的定义、分类、特性、应用和安全性等方面内容。
非离子表面活性剂是一类在水溶液中不离解的表面活性剂,其分子结构中不含带电离子基团。
根据其分子结构,非离子表面活性剂可分为烃基聚氧乙烯醚类、烃基聚氧乙烯醚和烃基聚氧丙烯醚类等多种类型。
这些表面活性剂具有较强的渗透性、增溶性和润湿性,对水和油脂都有良好的分散和乳化作用。
在应用方面,非离子表面活性剂广泛用于日化产品、清洁剂、农药、润滑剂、医药、纺织、塑料、橡胶等行业。
例如,非离子表面活性剂被用于制造洗发水、沐浴露、洗衣液、洗洁精等家居清洁用品。
它能够有效去除污垢、渗透纤维,增强清洁效果。
非离子表面活性剂还被广泛应用于农药和农产品保护中,可以提高农药在植物表面的附着性、分散性和吸附性,提高农药的药效,增加农作物的产量。
此外,在药物制剂中,非离子表面活性剂可以作为辅料,帮助药物分散、溶解和吸收。
非离子表面活性剂不仅具有广泛的应用领域,还有许多其他特点。
首先,它们对环境友好,不会产生污染物。
其次,非离子表面活性剂具有较高的温度稳定性和抗硬水性,适用于各种环境条件下的使用。
同时,它们对皮肤和眼睛刺激性较低,毒副作用较小,符合环保和安全要求。
尽管非离子表面活性剂具有许多优点,但也存在一些潜在的风险。
在使用过程中,人们需要注意避免长时间接触、吸入或摄入非离子表面活性剂,防止对人体健康造成影响。
此外,合理使用和储存非离子表面活性剂也非常重要,避免与其他化学物质混合反应或引发火灾。
综上所述,非离子表面活性剂作为一种重要的化学物质,在工业和家居应用中发挥着巨大的作用。
我们应充分了解和认识非离子表面活性剂的特性、应用和安全性,合理使用和管理这些化学物质,以保障人体健康和环境的安全。
非离子表面活性剂非离子表面活性剂在产量上是仅次于阴离子表面活性剂的重要品种,在各种工业和民用领域被大量使用。
这类表面活性剂在结构上的特点是含有能与水生成氢键的醚基、自由羟基等亲水基。
非离子型表面活性剂因其结构上的特点,而具有不同于离子型表面活性剂的物理化学性质。
随着石油化工的发展,合成这类表面活性剂所用的原料——环氧乙烷等的成本不断降低,因此消费量正在逐渐增长。
一、非离子型表面活性剂的定义。
所谓的非离子型表面活性剂是一类在水溶液中不电离出任何形式的离子,亲水基主要由有一定数量的含氧非离子表面活性剂(性能)集团(一般为醚基或羟基)构成亲水性,靠与水形成氢键实溶解的表面活性剂。
正式由于非离子型表面活性剂在水中不电离,不以离子形式存在,因此决定了它在某些方面比离子型表面活性剂优越,具有以下特点:①稳定性高,不易受强电解质无机盐类存在的影响;②不易受Mg2+、Ca2+的影响,在硬水中使用性能好;③不易受酸碱的影响;④与其他类型表面活性剂的相容性好;⑤此类表面活性剂的产品大部分呈液态和浆态,使用方便;⑥随着温度的升高,很多种类的非离子表面活性剂变得不溶于水,存在“浊点”,这也是这类表面活性剂的一个重要特点。
二、非离子表面活性剂的分类。
非离子表面活性剂的疏水基多是由含有活泼氢原子的输水基团,按其亲水基结构的不同,非离子型表面活性剂主要分为聚乙二醇型和多元醇型两大类,其他还有聚醚型、配位键型非离子表面活性剂。
①聚氧乙二醇型聚乙二醇型非离子表面活性剂包括高级醇环氧乙烷加成物,烷基酚环氧乙烷加成物,脂肪环氧乙烷加成物,高级脂肪酰胺环氧乙烷加成物。
②多元醇型多元醇型非离子表面活性剂主要有甘油的脂肪,季戊四醇的脂肪酸脂,山梨醇及失水山梨醇的脂肪酸脂。
三、非离子表面活性剂的性质非离子表面活性剂在水中不电离,其表面活性是由中性分子体现出来的。
该类表面活性剂具有较高的表面活性,其水溶液的表面张力低,临界胶束浓度亦低于离子型表面活性剂;胶束聚集数大,导致其增溶作用强,并具有良好的乳化能力和润湿能力。
洗涤剂常用的非离子表面活性剂-脂肪醇聚氧乙烯醚
非离子表面活性剂(Nonionic Surfactants)在水中不电离, 其表面活性是由溶于水的极性基团及不溶于水的非极性基团共同提供的。
其亲水基团为含有能与水生成氢键的醚基、自由羟基等, 而亲油基则是长链的烷基、醇基、脂肪胺等。
非离子表面活性剂具有较高的表面活性,其表面张力、临界胶束浓度都较低,从而导致有很好的润湿、乳化、分散、渗透、抗硬水、脱脂及增溶能力,与阴离子表面活性剂相比,非离子表面活性剂泡较低。
在使用上,非离子表面活性剂的另一显著的特点就是它有浊点。
由于醚基与水的结合是氢键结合,此结合力很弱,约为29.3kJmol-1。
当水溶液受热时,温度升高使水分子的热运动加快,导致醚基与水分子结合的氢键断裂,发生脱水作用,表面活性剂不溶于水而析岀,并使溶液混浊。
当温度下降,非离子表面活性剂又溶于水成透明。
相变转折点即为浊点。
浊点的高低通常与溶液浓度无关, 但含有大量助剂或溶剂时例外。
非离子表面活性剂的析岀对洗涤过程有重要影响。
在高温下表面活性剂析出,覆盖在织物上,使织物上的油性污垢由于增溶而得到溶解,温度降低后,表面活性剂与水重新结合,并将油污携带到洗涤液中,从而除去油污。
同时,对泡沫的影响也很大,在浊点以上,非离子表面活性剂的泡沫很小。
非离子表面活性剂的性能比较非离子表面活性剂的性能比较(很实用哦,谢谢作者)非离子表面活性剂和阴离子类型相比较,乳化能力更高,并具有一定的耐硬水能力,是净洗剂、乳化剂配方中不可或缺的成分。
当然,与阴离子表面活性剂相比,非离子表面活性剂也存在一些缺陷,如浊点限制、不耐碱、价格较高等。
非离子表面活性剂种类相对较少,在工业及公共设施洗涤剂中,非离子表面活性剂中作为洗涤剂使用的主要可分为醚类和非醚类两大类。
本文综述了几种最常见的非离子型表面活性剂。
一,烷基酚的聚氧乙烯醚(TX、 NP 、OP)TX与NP是同一产品,为壬基酚的聚氧乙烯醚。
OP则是辛基酚的聚氧乙烯醚。
两种烷基酚醚的区别在于OP为14碳的碳链,TX/NP多出一个碳,为15个碳的碳链。
OP的乳化性和渗透性能好于TX/NP,分散性能差于TX/NP。
OP的浊点和HLB 值均高于TX/NP, OP的泡沫要低于TX/NP。
具体在应用方面,OP更适合做乳化剂和较高温度条件下使用。
TX/NP适合温度低的条件下使用,性能更加全面,多用于净洗领域。
最后,OP的价格远远高于NP/TX的价格。
烷基酚聚氧乙烯醚虽然对环境不友好,但是其乳化净洗效果还是相当出众,在农业、工业硬表面清洗等不要求APEO的领域,仍然发挥巨大作用。
目前生产烷基酚聚氧乙烯醚的厂商较多,陶氏、汉姆等国外公司有较大的产量。
甚至出现了进口货比国产货的价格还便宜的现状。
二,脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO、MOA、TO、SOFTANOL等)主要种类:月桂醇聚氧乙烯醚(AEO系列)-14碳伯醇聚氧乙烯醚(MOA系列) 1212-14碳仲醇聚氧乙烯醚(触媒SOFTANOL和陶氏的S系列)支链化13碳格尔伯特醇聚氧乙烯醚(巴斯夫TO和沙索13系列)支链化10碳格尔伯特醇聚氧乙烯醚(巴斯夫XL)直链的10碳醇聚氧乙烯醚(巴斯夫XP)直链的8碳辛醇聚氧乙烯醚(JFC)直链的8碳异辛醇聚氧乙烯醚(JFC-2或JFC-E)各自特点AEO系列:价格最便宜,生产工艺最成熟,并且成品AEO月桂醇残余较低,但是乳化效果和分散效果跟其它醇醚相比较差,长期储存亦有分层现状。
非离子表面活性剂简介非离子表面活性剂是一类在水中形成胶束的化学物质。
它们是由一个或多个亲水性基团和一个或多个疏水性基团组成的。
在水溶液中,非离子表面活性剂的疏水基团聚集在一起,形成核心,亲水基团则面向溶液。
这种结构使得非离子表面活性剂能够在水与油之间起到界面活性剂的作用,降低液体表面的张力,促进乳化和分散作用。
物理性质非离子表面活性剂通常是无色或微黄色液体,具有良好的溶解性。
它们在水中具有较低的临界胶束浓度(CMC),即在低于CMC浓度时,非离子表面活性剂分子单独存在,而在高于CMC浓度时,它们会自组装形成胶束结构。
非离子表面活性剂的临界胶束浓度通常与温度、平均分子量和链长度有关。
通常情况下,随着温度的升高,临界胶束浓度会减小。
链长度较长的非离子表面活性剂,其临界胶束浓度较低。
应用领域非离子表面活性剂在各个领域有广泛的应用,下面我们来介绍几个常见的应用领域:清洁剂非离子表面活性剂在清洁剂中起到了重要的作用。
由于其较低的表面张力,能够很好地湿润油污和水垢,使其容易被清洗掉。
同时,非离子表面活性剂还具有良好的乳化性能,可以将油脂和水乳化,使清洁效果更好。
涂料非离子表面活性剂可以用作涂料中的分散剂和增稠剂。
它们能够将颜料和助剂均匀分散在涂料中,并提供流动性和增加涂膜的附着力和耐久性。
医药非离子表面活性剂在医药领域具有广泛的应用。
它们可以用作药物的溶剂和帮助药物渗透进入细胞膜。
此外,非离子表面活性剂还可以用于制备纳米药物载体,提高药物的稳定性和控释性。
农业非离子表面活性剂在农业中的应用也越来越多。
它们可以用作农药的增效剂,可以提高农药在叶面的粘附性和渗透性,增加作物对农药的吸收量,提高防治效果。
安全性一般来说,非离子表面活性剂具有较低的毒性,并且在广泛的应用中被认为是相对安全的。
然而,一些非离子表面活性剂存在潜在的环境和健康风险。
例如,一些较长链的非离子表面活性剂可能会对水生生物产生毒性影响,影响水体生态系统的健康。
非离子型表面活性剂简介非离子型表面活性剂是指在水溶液中不会离解成离子的表面活性剂。
与离子型表面活性剂相比,非离子型表面活性剂具有许多优点,如不敏感于硬水、温度和pH值的变化,对皮肤和环境的刺激小等。
非离子型表面活性剂在许多领域中得到广泛应用,如洗涤剂、乳化剂、润滑剂等。
结构与特性非离子型表面活性剂分子结构中一般包含一定数量的氧原子和氢原子,较少或不含氯、硫等元素。
它们通常是具有两个亲水基团和一个亲油基团的复合物,这使得它们既可以在水相中溶解,又可以在油相中溶解。
非离子型表面活性剂的特点主要包括以下几个方面:1.界面活性:非离子型表面活性剂能够在液体-液体或液体-气体界面上降低表面张力,使两种不相溶的物质混合在一起,形成较为稳定的分散体系。
2.乳化性:非离子型表面活性剂可以将两种不相溶的液体混合在一起形成乳液,使其形成更加均匀的分散体系。
3.渗透性:非离子型表面活性剂具有一定的渗透能力,能够渗透到固体表面并改变其表面性质,提高固体的润湿性和粘性。
4.稳定性:非离子型表面活性剂具有较好的热稳定性和化学稳定性,能够在不同温度、pH值和阳离子存在下保持其功能和性质。
应用领域非离子型表面活性剂在许多领域中得到广泛应用,下面介绍几个常见的应用领域:1. 洗涤剂非离子型表面活性剂在洗涤剂中起着清洁和乳化的作用。
它们能够有效地溶解油脂、污垢等污染物,使其分散在水中,从而起到清洁的作用。
同时,非离子型表面活性剂还能够稳定洗涤液的性质,防止污垢和沉淀的重新沉积,提高洗涤剂的效果。
2. 乳化剂非离子型表面活性剂具有良好的乳化性能,可以将油水两相分散均匀,形成乳状液体。
这在许多行业中都得到了应用,如食品工业中的乳化剂、制药工业中的胶囊填充剂等。
3. 润滑剂非离子型表面活性剂在润滑剂中起着润滑和减摩的作用。
它们能够降低固体表面的摩擦系数,减少固体间的接触力,从而减少磨损和热量产生,延长机器设备的使用寿命。
4. 染料辅助剂非离子型表面活性剂在染料工业中常被用作染料的分散剂和分散助剂。
名词解释非离子表面活性剂
非离子表面活性剂(Nonionicsurfactants)是一种类型的表面活性剂,指的是不带电荷的表面活性剂。
这类表面活性剂是最常用的,其主要功能是改善液体的流动性,增强界面的活性,减少悬浮体之间的热力学压力,调节液体的粘度,抑制结垢及抑制水垢形成等。
非离子表面活性剂主要由体积较大的芳烃或格氏体积小的醚类组成,有多种形式,其中,双醚氧基化合物和乙二醇系列非离子表面活性剂最为常用。
双醚氧基化合物由一个芳烃或无机性化合物与两个受电子影响强度较低醚基组成,如乙二醇甲基磺酸酯(抗表表示为C_8H_17-[ON(CH_3)_2]_2)。
双醚氧基化合物具有较低的比表面张力,能够有效的低温稳定系统;能有效的抑制发泡,且抗氧化性较强,因此常被用于洗涤剂,化妆品,染料,润滑剂等行业。
乙二醇系列非离子表面活性剂由乙二醇(表示为
C_2H_4(OH)_2)和一个受电子影响强度较高的醚基组成,如天然醋酸类、醋酸类非离子表面活性剂(抗表示为
CH_3COO[CH_2CH(OH)CH_2COO]_mCH_3,m为数字)。
乙二醇系列非离子表面活性剂具有高的温和性以及耐水性良好,具有良好的抑制水垢的作用,且抗冲洗性优良,能显著改善洗涤剂的分散性及洗涤性能,因此,被用于压滤液,滤料,肥皂,洗发水,护肤品,漂白剂等行业。
总之,非离子表面活性剂对于广泛的工业应用十分重要,它既具有低温稳定性,又具备良好的抑制水垢作用,能显著改善洗涤剂的分散性及洗涤性能。
因此,其在下列行业都有广泛的应用:洗涤剂,化妆品,染料,润滑剂,压滤液,滤料,肥皂,洗发水,护肤品,漂白剂等。
未来,非离子表面活性剂的研究及应用将进一步拓展和发展。
非离子型表面活性剂的分类与发展前景表面活性剂(surfactants)属于双亲化合物,即其分子中包括了一个长链疏水基团和一个亲水基团。
亲水基团倾向于溶于水中,但受到疏水基团的阻碍,疏水基团倾向于溶于油中或者脱离水相,于是整个分子会自发地吸附到水/空气界面和油/水界面,形成定向单分子层,亲水基团和疏水基团各得其所,此时自由能最低。
表面活性剂在界面的定向吸附导致水的表(界)面张力下降,因而称表面活性剂具有表面活性(surface activity)。
一般地,表面活性剂分子的两个基团大小或尺寸是不对称的。
疏水基通常是C10-C20的烷基链,而亲水基为球状(离子型)或链状(非离子型)。
1、非离子型表面活性剂的分子结构与分类从分子结构看,非离子型表面活性剂亦是由亲水部分和疏水部分构成的。
其中疏水部分要是碳氢链,来自天然油脂和石油化学原料,而亲水部分主要是聚氧乙烯基团和多元醇(羟基基团),此外还有醇酰胺、氧化胺等。
用于制备非离子型表面活性剂的疏水性原料主要包括脂肪醇(包括天然醇和合成醇)、烷基酚、脂肪酸、肪胺、环氧丙烷等;亲水性原料则为环氧乙烷、多元醇、葡萄糖等。
因此,按亲水基分类法,非离子型表面活性剂包括聚氧乙烯型、多元脂肪酸酯型、烷基糖苷型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等大类。
聚氧乙烯型非离子表面活性剂根据疏水基的种类可分为长链脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、聚氧乙烯烷基胺、聚氧乙烯烷基酰胺和聚醚类等。
2、非离子型表面活性剂的发展前景非离子型表面活性剂在水溶液中不能离解为离子,呈中性分子状态,因此化学稳定性高,基本不受水相中酸、碱、盐的影响。
非离子表面活性剂大多为液态和浆状态,它在水中的溶解度随温度升高而降低。
非离子型表面活性剂耐硬水性强,在固体表面上可强烈吸附,与其它表面活性剂的相容性好,可与阴离子型、阳离子型、两性离子型表面活性剂混合使用,并可以在有机溶剂中溶解。
无毒、无刺激、生物降解性好,是新一代“绿色产品”。
TMDD非离子型表面活性剂中文名称:2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇英文名称:2,4,7,9-Tetramethyl- -5-decyne4,7-diol(CAS NO:126-86-3)外观:类白色蜡状固体纯度:99%分子式:C 14 H 26 O 2 ;(CH 3 ) 2 CHCH 2 C(CH 3 )(OH)C≡CC(CH 3 )(OH)CH 2 CH(CH 3 )TMDD是一种非离子型表面活性剂,TMDD系列产品具有润湿,消泡,改善分散性,提高流动和流平性等多种功能, 可有效降低表面张力,控制泡沫,稳定稠度和粘度, 与传统表面活性剂相比具有更低的水敏性, 适用于水性体系。
优势:一,表面张力具有较低的动/静态表面张力,能够迅速降低体系的动/静态表面张力并快速向表面迁移,保证基材的良好润湿:TMDD 表面张力比较数据显示,TMDD的动态表面张力与静态时变化不大,这一特点可使体系在剧烈运动时依然可以很好地润湿基材,如喷涂,滚涂,刷涂及高速印刷等界面快速形成过程。
并且在过程中发挥抑泡和消泡功能。
二,消泡TMDD 可作消泡剂,不同于一般消泡剂受温度影响大的特点,本身不具备浊点现象,可以提供更宽的消泡温度范围。
而且TMDD 在水中的溶解性有限,仅加入少量即可获得满意的效果。
TMDD可与传统的消泡剂一起使用,这样可降低传统消泡剂的用量来避免弊病,如鱼眼,针孔,蠕变纹。
另外,TMDD对控制微泡有很好的作用。
三,应用:涂料TMDD 可解决涂料配方中的多种问题,包括泡沫以及对难以润湿基材的覆盖问题。
由于它可以降低动态表面张力,TMDD被用于喷涂,浸涂,滚涂中。
可增强对油面或非正常清洗表面的润湿。
也可以用来解决水性涂料对低表面张力基材(如塑料)的覆盖问题。
与一般表面活性剂不同,TMDD不会引起泡沫,相反还具有消泡能力。
此外,TMDD与传统消泡剂的相容性很好,并且有助于涂料研磨过程。
工业维护涂料TMDD用于水性工业漆中来减少调漆和喷涂过程中的微泡,可提高漆膜光泽度,流动及流平性能。
聚氧乙烯型非离子表面活性剂是用具有活泼氢原子的疏水性原料与环氧乙烷或聚乙二醇进行反应制得的。
所谓活泼氢原子,是指-OH、-COOH、-NH2和-CONH2等基团中的氢原子。
这些基团中的氢原子化学活泼性大,易与环氧乙烷或聚乙二醇发生反应,而生成聚氧乙烯型非离子表面活性剂。
1.长链脂肪醇聚氧乙烯醚长链脂肪醇聚氧乙烯醚是用长链脂肪醇与环氧乙烷进行加成反应制得的,反应如下:实际上,此反应是环氧乙烷不断加成而进行的,首先加成上一个环氧乙烷分子,继而加成上第二个,第三个,……,当加成上l0~15个环氧乙烷分子后,则显现出最佳的去污洗涤能力。
这类表面活性剂稳定性较高,生物降解性和水溶性均较好,并且有良好的润湿性能。
制造此类产品用的长链脂肪醇有椰子油还原醇(主要成分为C12醇)、月桂醇、十六醇、油醇及鲸蜡醇等。
????2.烷基酚聚氧乙烯醚????合成烷基酚聚氧乙烯醚所用的酚可以是苯酚、甲苯酚、萘酚等。
虽然烷基酚在化学上与脂肪醇相差甚远,但两者的性质却相似。
当选用壬基酚合成这种非离子表面活性剂时,与4个分子环氧乙烷加成的产物不能溶于水;与6个、7个分子环氧乙烷加成的产物,在室温下即能完全溶于水;与8~12个分子环氧乙烷加成的产物具有良好的润湿、渗透和洗涤能力,乳化能力也较好,故应用广泛,可用作洗涤剂和渗透剂;与l5个以上分子的环氧乙烷加成的产物没有渗透和洗涤能力,可用作特殊乳化分散剂。
这种非离子表面活性剂的合成反应如下:????????烷基酚聚氧乙烯醚的化学稳定性高,即使在高温下也不易被强酸、强碱破坏,因此还可用于金属酸洗液中及强碱性洗涤剂中。
烷基酚聚氧乙烯醚较脂肪醇聚氧乙烯醚难生物降解。
3.脂肪酸聚氧乙烯酯在催化剂的存在下,脂肪酸与环氧乙烷起加成反应,生成脂肪酸聚氧乙烯酯,反应如下:另一种制法是以脂肪酸与聚乙二醇进行酯化反应制得,。
反应如下:??????在此反应中,聚乙二醇有两个羟基,若无特殊催化控制,酯化所得的非离子酯总会有一定比例的双酯,此外通过酯交换亦形成双酯:????????这种表面活性剂与脂肪醇聚氧乙烯醚及烷基酚聚氧乙烯醚比较,渗透和洗涤能力都较差,主要用作乳化剂、分散剂、纤维油剂及染色助剂等。
非离子表面活性剂名词解释非离子表面活性剂是一类有机物,它具有很强的表面活性能力,可以使得其他物质在水中能够稳定分散。
它们是现代工业生产必不可少的原料,被广泛应用在吆喝、洗涤、石油化学工业等领域。
非离子表面活性剂还能增强物质之间的相互作用,使其成分更加混合,使材料的物理性能得到改善。
非离子表面活性剂主要由非离子极性分子和聚合物分子组成,具有一定的分子量和分子结构。
根据它们的分子结构,非离子表面活性剂可以分为以下几类:磺酰胺类、萘基类、芳烃类、羧基类、油酰类等。
其中,磺酰胺类非离子表面活性剂的活性主要来源于磺酰胺的断裂,可以在液体表面形成稳定的分子层,具有优异的低温、高温、耐腐蚀、耐酸碱的性能,是一类典型的非离子表面活性剂。
萘基类非离子表面活性剂是由萘基类化合物组成,它们具有很强的亲水性和疏水性,可以有效地抑制水中离子的沉淀,具有很强的抗结垢,能够使液体保持稳定,并且具有温和的活性性能。
芳烃类非离子表面活性剂是由多种芳烃类化合物制成,它们具有良好的疏水性和耐高温性,可在高温条件下维持稳定,因此是一类非常有用的非离子表面活性剂。
羧基类非离子表面活性剂是由羧基类物质组成的,它们具有良好的低温性能,可在低温下保持稳定,并具有良好的抗菌性,可以有效地抑制细菌的生长,是一类常用的表面活性剂。
油酰类非离子表面活性剂是由油酰类物质组成,它们具有良好的抗结垢和抗氧化性能,可以有效地抑制水中物质的沉淀,是一类应用十分广泛的表面活性剂。
非离子表面活性剂的种类多样,具有不同的分子结构和性能。
它们的优点是在相同的条件下,多种物质可以很好地混合,从而改善了材料的物理性能,而且价格相对较低,从而节省了生产成本。
然而,非离子表面活性剂也有一些缺点,比如它们容易被水和湿气腐蚀,易分解,它们在使用过程中应注意控制有害物质的释放,以避免对环境造成伤害。
总之,非离子表面活性剂在吆喝、洗涤、石油化学工业等领域中的应用是不可或缺的,它们具有优良的抗结垢、抗菌、耐酸碱、耐高温等性能,可以改善材料的物理性能,节省生产成本。
非离子表面活性剂的分类1.聚氧乙烯型非离子表面活性剂这种类型的表面活性剂又称聚乙二醇型,是环氧乙烷与含有活泼氢的化合物进行加成反应的产物;(1)烷基酚聚氧乙烯醚(1)烷基酚聚氧乙烯醚 (APEO) 主要产品包括辛基酚聚氧乙烯醚 ( )和壬基酚聚氧乙烯醚。
作为洗涤剂,分子中加成的环氧乙烷数n=9~12。
由于亲水基是由羟基和醚键构成的,而且只在分子的端基存在一个羟基,亲水性很小,要使分子有足够的亲水性,必须增加环氧乙烷加成的分子数n,即含的醚键越多,亲水性越好。
因此可通过结合不同的环氧乙烷分子数目来调节亲水性。
一般得到的环氧乙烷加成产物都是具有不同分子数(n)的混合物,通常n是一个平均值。
壬基酚聚氧乙烯醚向加成环氧乙烷分字产物的HLB值,HLB值越大亲水性越好。
对于聚乙二醇型非离子表面活性剂,一个突出的性质表现为具有浊点,这是由它的结构特点所决定的。
在无水状态下,聚乙,二醇型非离子表面活性剂中的聚氧乙烯链呈锯齿形状态,溶于水后醚键上的氧原子与水中的氢原子形成微弱的氢键,分子链呈曲折状,亲水性的氧原子位于链的外侧,而次乙基 (—CH2CH2—)位于链的内侧,因而链周围恰似一个亲水的整体。
形成氢键的反应是放热的,而且这种氢键结合力较弱,所以聚氧乙烯型非离子表面活性剂水溶液在温度升高时,由于结合的氢键被破坏,使其亲水性减弱,因而由原来的透明溶液变成白色混浊的乳浊液。
而这种变化是可逆的,当温度降低时溶液又恢复透明。
将聚氧乙烯型非离子表面活性剂的透明水溶液缓慢加热时,溶液开始呈现白·色混浊的温度称为它的“浊点”。
浊点反映非离子表面活性剂亲水性大小,亲水性越大的,浊点也越高。
为保证非离子表面活性剂处于良好的溶解状态,一般应控制在其浊点以下使用,HLB值以及使用性能都与非离子表面活性剂分子中加成的环氧乙烷分子数(n)有一定关系。
例如壬基酚与n=9的环氧乙烷反应加成物,当其质量分数为0.2%~10%时的浊点为53℃,HLB值为12,这种产物的渗透力和去污力都很好,乳化力也相当强,因此用途广泛,是洗涤剂的争主要成分;而当环氧乙烷的加成数达到12扩时,HLB值上升到14,浊点上升到70℃,这种产品虽然去污力有所提高,但渗透力稍差;当加成的环氧乙烷n>15时,浊点超过i00℃,渗透力和去污力都很差,只能做特殊用途的乳化分散剂。
TMDD非离子型表面活性剂
中文名称:2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇
英文名称:2,4,7,9-Tetramethyl- -5-decyne4,7-diol(CAS NO:126-86-3)外观:类白色蜡状固体
纯度:99%
分子式:C 14 H 26 O 2 ;(CH 3 ) 2 CHCH 2 C(CH 3 )(OH)C≡CC(CH 3 )(OH)CH 2 CH(CH 3 )
TMDD是一种非离子型表面活性剂,TMDD系列产品具有润湿,消泡,改善分散性,提高流动和流平性等多种功能, 可有效降低表面张力,控制泡沫,稳定稠度和粘度, 与传统表面活性剂相比具有更低的水敏性, 适用于水性体系。
优势:
一,表面张力
具有较低的动/静态表面张力,能够迅速降低体系的动/静态表面张力并快速向表面迁移,保证基材的良好润湿:
TMDD 表面张力比较
数据显示,TMDD的动态表面张力与静态时变化不大,这一特点可使体系在剧烈运动时依然可以很好地润湿基材,如喷涂,滚涂,刷涂及高速印刷等界面快速形成过程。
并且在过程中发挥抑泡和消泡功能。
二,消泡
TMDD 可作消泡剂,不同于一般消泡剂受温度影响大的特点,本身不具备浊点现象,可以提供更宽的消泡温度范围。
而且TMDD 在水中的溶解性有限,仅加入少量即可获得满意的效果。
TMDD可与传统的消泡剂一起使用,这样可降低传统消泡剂的用量来避免弊病,如鱼眼,针孔,蠕变纹。
另外,TMDD对控制微泡有很好的作用。
三,应用:
涂料
TMDD 可解决涂料配方中的多种问题,包括泡沫以及对难以润湿基材的覆盖问题。
由于它可以降低动态表面张力,TMDD被用于喷涂,浸涂,滚涂中。
可增强对油面或非正常清洗表面的润湿。
也可以用来解决水性涂料对低表面张力基材(如塑料)的覆盖问题。
与一般表面活性剂不同,TMDD不会引起泡沫,相反还具有消泡能力。
此外,TMDD与传统消泡剂的相容性很好,并且有助于涂料研磨过程。
工业维护涂料
TMDD用于水性工业漆中来减少调漆和喷涂过程中的微泡,可提高漆膜光泽度,流动及流平性能。
印刷墨水
TMDD在水基柔版和胶印印刷墨中应用具有很多优点。
它帮助墨水渗入底材中,如纸,合成树脂薄膜(PET)。
可以消除印刷水墨中棘
手的泡沫问题。
书写墨水
TMDD 在水性书写墨水中(如水性圆珠笔,中性笔,美术笔墨水等)应用具有很多益处。
它帮助控制墨水稳定的粘度及颜料的分散稳定性。
TMDD具有优秀的动态润湿能力,保障书写流畅,连续。
由于TMDD具有很好的抑泡/消泡能力,可以消除墨水生产和灌注过程中的泡沫问题。
另外和普通表面活性剂相比TMDD具有更低的水敏性。
水性木器漆
用于木器漆中能够解决喷涂中普遍存在的问题,微泡,无光泽,流动/流平性差,附着力和水敏性降低等。
加入TMDD可以消除工减少这些问题的存在。
水性上光油
在水性上光油系统中,TMDD提供良好润湿能力保证了水性上光油对基材的很好覆盖能力,降低系统中泡沫,降低水敏性。
润版液
TMDD 可用于履质版的润版液而不会发生乳化现象,并且可以抑制泡沫的产生。
压敏胶
在压敏胶的生产过程中需要很强润湿剂才能将胶涂于塑料带上,TMDD正好满足这一要求,并得到普遍应用。
皮革化学品
水性皮革化学品,要求能够很好地润湿皮革基材,随着涂布工艺的发展,对皮革化学品的润湿性能要求逐步提高,尤其是动态润湿性能。
TMDD表面活性剂结构的特点使其能够满足皮革化学产品的要求,如鞋油,光油,涂饰剂等。