脂肪酸甲酯乙氧基化物
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喜赫化工年产2万吨脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE生产线项目环境影响报告书喜赫化工有限公司年产2万吨表面活性剂生产线项目环境影响报告书,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定,经研究,批复如下:一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定,评价结论可信。
我局批准该《报告书》,原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
项目一期投资1600万元,建设年产2万吨表面活性剂生产线项目。
主要产品为脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE 及其磺酸盐FMES。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》,并接受相关方的咨询。
三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算,确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保各项污染物达标排放。
(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件,确保项目设计按照环境保护设计规范要求,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。
(二)依据《报告书》和本批复文件,对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染,采取相应的防治措施。
(三)项目运行时,外排污染物应满足以下要求:1、废水:按照“雨污分流、清污分流、分质处理、分质利用”的原则设计建设全厂给排水和废水处理回用系统。
纯水制备系统排水全部回用于车间地面冲洗和洗桶用水。
磺化尾气碱洗废水、真空泵废水、磺化装置冲洗废水、干燥设备冲洗废水、干燥尾气洗涤塔废水、洗桶废水、地面冲洗废水和生活污水统一进入污水处理站处理(调节池+絮凝初沉+气浮+厌氧+接触氧化+二沉池+过滤器+消毒池),处理后废水和循环冷却系统排水共同经总排口进入管网。
外排废水水质须满足《化工行业水污染物间接排放标准》(DB41/1135-2016)标准要求和污水处理厂收水标准的要求。
喜赫化工脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE的生产与应用(上海喜赫精细化工有限公司上海金山化学工业区)摘要:脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE是一种低泡沫的非离子表面活性剂,本文探讨了FMEE 的生产工艺与相关应用性能,包括耐硬水、净洗性能、低温流动性、生态环保等性质,也探索了其在造纸、煤碳浮选、硬表面清洗、纺织印染等领域相关应用。
关键词:FMEE;除油;除蜡;造纸;工业清洗;印染Production and application of Nonionic surfactant-Fatty Methyl Ester EthoxysAbstract: Fatty acid methyl ester ethoxyes (FMEE) is a low foam non-ionic surfactant, this paper discusses the FMEE’s production and related application performance, including resistance to hard water, cleaning property, low-temperature fluidity, ecological environmental protection and other properties. On the other hand ,Paper-making, floatation, hard surface cleaning, textile dyeing and finishing, and other fields related applications were also explored in this paper.Key words: FMEE; oil-removing; wax-removing; paper-making; industrial cleaning; dyeing and finishing脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE)是一种低泡沫的非离子表面活性剂,具有优异的净洗性能,特别是分散力出众,在净洗过程中能够有效的防止污垢的反沾污,适用于油脂和蜡质的清洗【1】。
几种常见阴离子表面活性剂使用指南1,脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐AES优点:抗硬水能力好,产品本身是由AEO-2,3获得,因此有较好的除油性能。
AES做出的产品较粘稠,具有一定的增稠作用。
缺点:水溶性差,天气寒冷季节使用不方便,尤其在北方。
产品渗透性能较差。
AES分散性能较差,容易导致污垢反沾污。
生产:基本国内生产,如:台湾和桐、浙江赞宇、湖南丽臣等。
2,十二烷基苯磺酸及其钠盐ABS优点:渗透性能好,价格便宜,具有一定的除油性能,是我国产量最大的表面活性剂。
具有生产工艺简单,原料易得等优点。
缺点:泡沫极高。
不耐硬水,需要搭配使用软水作用的产品。
分散性能差,容易导致污垢反沾污。
生产:台湾和桐、南京佳佳、天津三智等产能较大。
生产工艺简单,在国内也有非常多的小型厂家生产苯磺酸,很多贸易商在销售苯磺酸。
市场上的产品也可谓鱼龙混杂。
有的颜色深,有的颜色浅,有的含量不及90%,有的氨味特别大。
3,仲烷基磺酸钠SAS-60优点:渗透性能好,并且环保。
如果想提高产品的渗透性,SAS是最佳选择。
缺点:不耐碱,净洗力一般,也很贵(只有60%的含量,性价比不高)。
本身泡沫很高,跟非离子复配后泡沫会变得更高。
只可做渗透剂用,不适合净洗用,SAS的净洗性能是比不过LAS。
水溶性差,使用不方便。
生产:国内现在没有生产,在上世纪九十年代河北轻化工厂曾经生产该产品,遗憾的是,1998年4月28日发生爆炸事故,厂毁人亡。
目前只有沙索与科莱恩生产该产品。
SAS由于生产工艺复杂,产品价格较贵,性价比不及其它阴离子净洗剂,九十年代以后SAS逐渐受到冷落,产品已经开始减产,目前沙索和科莱恩已经将产能降到最低,沙索甚至关停了生产SAS的装置。
其它的化工企业诸如三井、巴斯夫、陶氏等并不看好SAS的前景,始终没有在SAS领域投资。
仲烷基磺酸钠SAS在净洗中的使用已经很少。
4,脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES优点:脂肪酸甲酯乙氧基化物的磺酸盐FMES是表面活性剂里面性能比较均匀的产品。
喜赫脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES驱油体系配方优化供应商:上海喜赫精细化工有限公司地址:上海市金山化学工业区脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE、脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES、乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na、羧乙基硫代丁二酸CETSA生产商。
脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐驱油体系配方优化表面活性剂能显著降低驱油体系/油体系的界面张力[1-3],从而能大幅度的提高原油采收率,表面活性剂在应用过程中会受到矿物盐度、高温、强碱等条件限制,因此寻找驱油效果好、耐温抗盐表面活性剂是目前三次采油技术的关键。
脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐(FMES)是一种同时具有阴非离子特性的表面活性剂,既具有非离子表面活性剂优异的乳化驱油、耐盐特点,也具有阴离子表面活性剂良好的高温条件下使用稳定性,是优良的驱油用表面活性剂。
单独使用某一类型的表面活性剂驱油存在驱油效率低的缺点,利用表面活性剂的协同增效作用,通过两种或者多种表面活性剂的复配能解决上述问题。
本节实验的目的就是根据实际原油QK-25的性质与地层水的含盐度状况,考察各添加剂对体系界面张力影响,拟定其合适的配方。
脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸盐(AESO)是一类耐高温、耐盐、耐高价离子的非离子-阴离子型表面活性剂,特别适宜用于高温、高矿化度、高钙镁离子浓度油田的三次采油。
表面活性剂驱提高采收率技术在国内外油田取得了较为广泛的应用,取得了良好的经济和社会效益。
但目前常用的驱油表面活性剂大多耐温抗盐能力较差,不能适用于高温、高盐储层,使其应用范围受到了一定限制。
脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐(FMES)耐温能力达140-160℃,抗Na+能力达15000-50000mg/L,抗Ca2+能力达1500-4500mg/L,具有较好的耐温抗盐及乳化能力;最后对耐温抗盐表面活性剂驱油体系的驱油效果进行评价,驱替试验表明,在水驱的基础上可提高采收率19.3%。
研究的脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐(FMES)驱油体系具有界面活性高、乳化性能好、耐盐能力强、成本低廉、绿色环保等特点,期待在油田推广应用。
浙江大学学报,第33卷,第7期,2011年7月Journal of Zhejiang UniversityVol.33,No.7,Jul 2011文章编号:1988-7821(2011)07-0219-06脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE性能测试报告李雅菲,钟明辉,管敏鑫浙江大学化学工程与生物工程学院,浙江杭州310027摘要:探索和研究新型的表面活性剂一直是人们感兴趣的话题,本文重点探讨了一种新型的表面活性剂-脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE及其衍生物磺酸盐FMES的相关应用性能,包括渗透性、耐碱性、低温流动性等性质,也探索了其在造纸、硬表面清洗、纺织印染等领域相关应用。
关键词:FMEE;FMES;性能测试;造纸;工业清洗;纺织印染脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE是近几年新开发的一种表面活性剂,虽然在国外市场已有广泛的使用,但是在国内仍然刚刚起步,其很多性能仍处于探索,甚至不清楚很模糊的现状,有些中文的相关资料对FMEE 的描述甚至失真、不准确,对于该产品的很多应用性能只能查阅国外的文章、专利。
本文按照科学严谨的态度,对FMEE及其衍生物FMES各种性能设计相关的测试实验,并以第一手实验数据为准,对FMEE和FMES的各种性能做详细介绍,同时也指出和更正了很多中文文献的错误数据和观点。
样品准备:FMEE 70% 含量某外资石化公司提供FMES 70% 含量某外资石化公司提供AEO-9 98% 含量浙江三江化学OP-10 98% 含量美国陶氏化学十二烷基苯磺酸钠LAS 98%含量南京金桐石化脂肪醇醚硫酸钠AES 70%含量浙江赞宇股份有限公司仲烷基磺酸钠SAS-60 65%含量德国科莱恩化工片碱、皂片、机油等均为市场采购。
1,FMEE与FMES外观与pH值FMEE 为浅黄色液体 FMES 为深黄色液体FMEE pH 为6 FMES pH 为62,FMEE 与FMES 质谱分析图 仪器:液相色谱串联质谱仪 型号:API4000 产地:美国3,耐碱性能(GB 5556-2003 表面活性剂耐碱测试标准)测试方法,配制不同浓度梯度的片碱溶液,在不同的片碱浓度下观察表面活性剂的稳定性,并得出耐碱的结论。
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE 及其磺酸盐FMES 的应用脂肪酸甲酯的乙氧基化物(FMEE),即在脂肪酸甲酯上面接上不同EO数目的环氧乙烷,因为脂肪酸甲酯具有与油脂和蜡质相类似的分子结构,根据相似相溶的机理,脂肪酸甲酯的乙氧基化物在各种表面活性剂中是最优秀的除油或除蜡的物质,根据美国洗涤协会Tom Senwelo 博士发表在《国际洗涤标准专刊》上的文章,脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE)的去油能力是脂肪醇聚氧乙烯醚1.5 倍,是三乙醇胺油酸皂的2.5 倍。
在除蜡方面,脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE)的除蜡能力是脂肪醇聚氧乙烯醚1.6 倍,是三乙醇胺油酸皂的1.4 倍。
FMEE 是目前公认的优秀的除油和除蜡的表面活性剂原料,在以下几个领域已经得到了充分利用:1,金属脱脂与除蜡剂代替传统工艺中使用的三氯乙烯等氯化溶剂。
三氯乙烯本身有毒,长期使用对环境和工人造成很大损害,REACH 法案也将三氯乙烯产品纳入受限物质,明确规定:出口欧盟的产品禁止使用三氯乙烯;另一方面,三氯乙烯的价格不断上涨,也使脂肪酸甲酯的乙氧基化物(FMEE)在该领域得广泛应用。
2.造纸脱墨剂纸浆脱墨剂主要作用是破坏油墨对纸纤维的力,使油墨从纤维上剥离分散于水中。
FMEE 脱墨剂使用,不仅具有高乳化力,同时具有的分散作用,可以将油墨与纸浆彻底分离。
的脱墨剂原料包括AEO 系列和OP 系列乳化剂往具有很好的乳化力,但不具备分散作用。
3.针织和化纤织物的除油精练剂经过针织做出纺织品,其表面往往附有一层油剂,需要除油性能特别好的表面活性剂清物后方可染色用。
对于化纤织物,也存在大纺织润滑油剂,也需要将油剂彻底清除方可染目前纺织领域用于除油的表面活性剂主要是醇醚系列,存在除油不彻底,毛效均匀性差,优异的分散性能可防止油污反沾污到织物表从而获得毛效的均匀性。
4.棉纤维的脱蜡剂很多棉纤维本身存在很多疏水性的棉蜡,前不彻底会导致织物在润湿过程中出现蜡丝、蜡对后续染色影响颇大。
脂肪酸甲酯乙氧基化物的生产与应用I. 简介A. 定义脂肪酸甲酯乙氧基化物B. 研究背景和意义C. 研究现状和进展II. 生产方法A. 原材料选择B. 反应条件设计C. 工艺流程D. 产品纯化III. 应用领域A. 生物燃料领域B. 食品添加剂领域C. 化妆品领域D. 医药领域IV. 优势与发展趋势A. 优势分析B. 发展趋势展望V. 总结与展望A. 研究成果概述B. 可能存在的问题C. 未来研究方向和重点毕业论文的提纲包含了以下五个章节:简介,生产方法,应用领域,优势与发展趋势以及总结与展望。
在简介部分,提供了对脂肪酸甲酯乙氧基化物的定义以及该领域的研究背景和意义。
此外,还介绍了目前该领域研究的现状和进展。
生产方法部分详细描述了原材料选择、反应条件设计、工艺流程和产品纯化等细节。
应用领域部分介绍了该物质的生物燃料、食品添加剂、化妆品和医药等多个应用领域。
在优势与发展趋势部分,分析了脂肪酸甲酯乙氧基化物的优势,同时还展望了该领域未来的发展趋势。
总结与展望部分概述了该领域的研究成果,并提出可能存在的问题,同时还探讨了未来研究的方向和重点。
第一章节是脂肪酸甲酯乙氧基化物的简介。
脂肪酸甲酯乙氧基化物是一种化学物质,由脂肪酸甲酯和乙二醇经化学反应而制成。
其化学式为ROCH2CH2OH,其中R代表脂肪酸基。
由于该化合物在不同应用领域中具有广泛的用途,因此它在化学、生物学及工业方面受到广泛重视和研究。
在生物燃料领域中,脂肪酸甲酯乙氧基化物已被广泛应用于柴油燃料的制备和改进。
它具有更高的燃烧效率和更少的环境污染排放。
此外,它还被用作新型生物柴油的前体物。
在食品添加剂领域,脂肪酸甲酯乙氧基化物作为一种表面活性剂,已被用作食品乳化剂、乳化稳定剂和油包涂剂等应用中。
它可以在食品生产过程中帮助保持混合均匀性,增加产品质量。
在化妆品领域中,脂肪酸甲酯乙氧基化物作为一种较轻的粘稠剂被广泛运用作防晒剂、面霜和唇膏等领域的原料。
脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE )是脂肪酸甲酯直接进行乙氧基化得到的醚-酯型非离子表面活性剂,具有低泡、易漂洗、皮肤刺激性小、生态毒性低及对油脂增溶力强等优点。
2001年,中国日用化学工业研究院率先在国内完成FMEE 生产实验,2002年正式转为商品化生产[1]。
脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐(FMES )在国内销售量较大。
查阅文献[2-4]后发现,多数文献提到FMES 是FMEE 与SO 3磺化后生成的磺酸盐。
文献[2]详细介绍了该产品的合成工艺:油酸甲酯分子中的双键与水发生加成反应,在分子中引入羟基与环氧乙烷反应,羟基和酯基同时发生乙氧基化,乙氧基化产物再与SO 3反应,用NaOH 中和即得产物。
酯基α碳和醇羟基与SO 3反应活性差异很大,磺化反应温度较低时,SO 3与醇羟基发生硫酸化反应的程度远高于酯基α碳发生磺化反应的程度;温度过高时,EO 链会发生断裂。
因此从现有文献推断出该产品不完全是脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐,主要成分可能是油酸甲酯乙氧基化物硫酸盐。
本研究选用饱和脂肪酸甲酯直接插入式乙氧基化得到脂肪酸甲酯乙氧基化物,分子中没有醇羟基,霍月青,焦提留,刘晓臣,牛金平,孙永强(中国日用化学研究院有限公司,山西太原030001)摘要:制备了脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸钠(C 1618FMEE-7SO ),研究其基本物化性能,并与脂肪酸甲酯磺酸钠(C 1618MES )进行比较。
结果表明,C 1618FMEE-7SO 的表面活性低于C 1618MES ,耐钙、耐碱性高于C 1618MES ,起泡能力低于C 1618MES ,润湿时间长于C 1618MES ;C 1618FMEE -7SO 与液体石蜡形成的乳液稳定性高于C 1618MES ,与大豆油形成的乳液稳定性低于C 1618MES ;30℃时,C 1618FMEE-7SO 的去污力低于C 1618MES ,低温(11℃)时,C 1618FMEE-7SO 的去污力(JB-02、JB-03污布)高于C 1618MES 。
FMEE
Material Safety Data Sheet
物质安全资料表
第一部分
化学品及企业标识
第二部分
成分组成信息
第三部分
FMEE的MSDS是上海喜赫精细化工有限公司于2011年编辑完成,参与编辑的有技术总监徐铭勋博士,质
第四部分
第五部分
消防措施
第六部分
第七部分
操作处置与储存
第八部分
接触控制个体防护
FMEE的MSDS是上海喜赫精细化工有限公司于2011年编辑完成,参与编辑的有技术总监徐铭勋博士,质
第九部分
理化特性
第十部分
第十一部分
第十二部分
FMEE的MSDS是上海喜赫精细化工有限公司于2011年编辑完成,参与编辑的有技术总监徐铭勋博士,质
第十三部分
废弃处置
第十四部分
第十五部分
FMEE的MSDS是上海喜赫精细化工有限公司于2011年编辑完成,参与编辑的有技术总监徐铭勋博士,质检部刘磊,安全生产部马东经理。
FMEE的MSDS是上海喜赫精细化工有限公司于2011年编辑完成,参与编辑的有技术总监徐铭勋博士,质。
化妆品乙氧基结构原料
化妆品中的乙氧基结构原料是一种常见的化学原料,常用于制作各种化妆品。
这种原料能够为化妆品提供更好的质地、稳定性和保湿效果。
乙氧基结构原料有很多种类,其中一些常见的包括:
1. 乙氧基化植物油脂:这种原料是由植物油脂经过乙氧基化反应制成的。
它具有很好的滋润性和保湿性,常用于制作膏霜、乳液等化妆品。
2. 乙氧基化脂肪酸:这种原料是由脂肪酸经过乙氧基化反应制成的。
它具有很好的乳化性能和稳定性,常用于制作洁面产品、卸妆油等化妆品。
3. 乙氧基化甘油酯:这种原料是由甘油酯经过乙氧基化反应制成的。
它具有很好的保湿性和滋润性,常用于制作面膜、唇膏等化妆品。
需要注意的是,虽然乙氧基结构原料在化妆品中广泛应用,但是它们也可能对皮肤产生一定的刺激性和过敏反应。
因此,在使用含有乙氧基结构原料的化妆品之前,建议先进行皮肤测试,确保不会引起过敏反应。
脂肪酸甲酯乙氧基化物
脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE)是一种低泡沫的非离子表面活性剂,具有优异的净洗性能,特别是分散力出众,在净洗过程中能够有效的防止污垢的反沾污,适用于油脂和蜡质的清洗。
该类产品在工业清洗、日化、煤田选矿、农业、纺织印染等领域的应用广泛.
一、性质
1、表面活性。
表面活性剂的表面张力与其润湿性能或者净洗能力有很大联系。
表面活性剂的洗涤作用是通过降低水洗工作液的表面张力,使污垢结构中的亲油基(憎水基)平铺并吸附于水分子表面,最终脱离被洗物体,完成洗净的过程。
由此可知,只有具有较低表面张力的表面活性剂才能具有较强洗涤性能。
FMEE的表面张力较小,为12.5mN/m (溶液浓度1×10-3mol/L),其临界胶束浓度为0.979×10-4mol/L,属于低张力类表面活性剂,因此FMEE具有较强的润湿、乳化和去污力。
2、抗硬水性。
水中的钙镁离子对任何一种表面活性剂均会有不良的影响。
表面活性剂在硬水中的洗涤能力,或者对钙镁离子的承受度,也是考察表面活性剂净洗能力的重要指标。
钙镁离子对表面活性剂的性能影响机理,
3、分散力。
表面活性剂的分散力是影响净洗性能的重要指标。
一方面表面活性剂与水中的钙、硅离子形成钙垢、硅垢等,会附着于被洗物体和设备的表面,不仅影响洗涤效果,而且影响洗涤设备的使用寿命。
另
一方面,在洗涤过程中,清洗下来的油脂污垢等也会反沾污于被洗物体的表面,形成二次沾污,影响洗涤效果。
表面活性剂的分散性能越好,越能有效阻止各种杂质的反沾污,在降低表面活性剂用量同时,提高净洗效率。
表面活性剂的分散力取决于自身的结构。
分子量大,分子式中具有支链结构的往往分散性能较好,FMEE分子结构中具有18个碳的长分子碳链,同时具有两个乙氧基团,分子结构比AEO、TX等非离子产品更复杂,分子量更大,因此相对也具有更佳的分散性能。
二、应用领域
1、日化领域
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE具有类似油脂和蜡质结构,具有较强的除油脱脂能力,防止二次沾污能力明显好于其他类型表面活性剂,具有洗涤能力出众、泡沫低、易于漂洗等特点,适用于日化洗涤剂的生产,特别是液体洗衣剂产品。
为了追求中性pH值条件下的洗涤效果,使用去污力较强的FMES替代传统的阴离子型表面活性剂提高洗涤力[10]。
2、餐具洗涤剂
餐具洗涤剂中是以LAS/AEO 或AES为主体成分,配以食盐等增稠剂,产品多以10%左右的含固量出售,为了降低成本,LAS或AES 比例较高。
餐具洗涤剂主要针对的洗涤对象为食用油、色拉油等油脂,因此要求其原料有很好的除油脱脂性能。
阴离子原料LAS与AES虽能
降低产品成本,但是去油和脱脂不尽如人意。
配方中通过复配FMEE,可以改善产品的去油污的能力,提高餐具洗涤剂的清洗效。
3、洗衣液
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE具有极佳的去污与分散净洗功能,净洗性能优于LAS与AEO等。
在洗衣液中代替其他表面活性剂可以提高洗衣液的去污力
4、硬表面清洗
硬表面清洗主要包括钢材脱脂与除油、地板清洗以及玻璃品清洗等,对化学品的乳化能力要求较高,因此该领域会大量使用含有APEO 的酚类聚氧乙烯醚类表面活性剂,如NP与OP系列。
随着环保的要求,也会使用脂肪醇醚AEO系列。
AEO系列价格相对便宜,但对于重油污特别是蜡质的去除效果非常不理想。
脂肪酸甲酯乙氧基化物有类似于石蜡的酯基结构,对蜡质去除效果较好,与其他非离子表面活性剂的复配使用,弥补其他非离子产品除蜡与分散效果差缺陷,从而提高整个产品的除蜡清洗效果
4、农业领域
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE具有良好的分散性,对高浓度电解质不敏感,与聚氧乙烯型非离子表面活性剂不同的是耐电解质、泡沫较低,因此适合农业应用。
FMEE作为农药乳化和分散剂具有可生物降解、不
污染农作物和土地以及吸湿性好等特点,适宜作农药乳化剂,并可调整土壤湿度,对草甘膦、毒死蜱和农用灭菌剂均有显著的增效作用。
5、在纺织印染中的应用
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE可用于涤纶、氨纶等化纤织物的除油,针织棉布溢流精练等清洗工艺,具有低泡沫、除油彻底、毛效高等优势。
FMEE的乙氧基化结构存在于其分子链两个不同位置,分别是由羟基和酯基同时乙氧基化获得,同时具有酯-醚和醇-醚结构,从而其净洗性能更加出众,被广泛地应用于洗涤剂、煤矿浮选、油田驱油、农药、印染及生物化学等领域。
三、作用机理
FMEE是非离子表面活性剂,非离子表面活性剂在水中不发生电离,是以羟基(一OH)或醚键(R—O—R′)为亲水基的两亲结构分子,由于羟基和醚键的亲水性弱,因此分子中必须含有多个这样的基团—才表现出一定的亲水性,这与只有一个亲水基就能发挥亲水性的阴离子和阳离子表面活性剂是大不相同的。
正是由于非离子表面活性剂具有在水中不电离的特点,决定了它在某些方面较离子型表面活性剂优越,如在水中和有机溶剂中都有较好的溶解性,在溶液中稳定性高,不易受强电解质无机盐和酸、碱的影响。
曲于它与其他类型表面活性剂相容性好,
所以常可以很好地混合复配使用。
非离子表面活性剂有良好的耐硬水能力,有低起泡性的特点,因此适合作特殊洗涤剂。