聚氧丙烯醚季铵盐表面活性剂水溶液物化性质的研究
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表面活性剂的介绍与分析方法摘要:近年来,随着石油化工的高速发展,为表面活性剂的合成提供了丰富的原料,是表面活性剂的产量和品种迅速增长,成为国民经济的基础工业之一。
由于表面活性剂具有润湿、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、均染、洗涤、抗静电、防腐、杀菌等一系列独特的作用和功能,表面活性剂对改进生产工艺、提高产品质量、降低成本、节约能源、提高生产率、增加附加值等方面发挥了巨大作用,因此有“工业味精”和“工业催化剂”之称。
关键字:表面活性剂;一、简介自然界存在着大量既亲水又亲油的所谓“两亲性”分子。
这类物质通常都具有亲水性链段和亲油性链段两个部分,从而使其具有“两亲”功能。
1930年Freundlich 将加入少量时就能使水的表面张力或者液-液界面张力大为降低的两亲物质称作表面活性剂。
随着人们对这种“两亲”结构物质研究的深入,表面活性剂这一概念从降低表面张力这一表面现象扩展到所有表面性能上,将少量使用即可使表面或界面的一些性质(如乳化、增溶、分散、渗透、润湿)发生显著变化的物质都叫表面活性剂。
近年来,随着石油化工的高速发展,为表面活性剂的合成提供了丰富的原料,是表面活性剂的产量和品种迅速增长,成为国民经济的基础工业之一。
由于表面活性剂具有润湿、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、均染、洗涤、抗静电、防腐、杀菌等一系列独特的作用和功能,表面活性剂对改进生产工艺、提高产品质量、降低成本、节约能源、提高生产率、增加附加值等方面发挥了巨大作用,因此有“工业味精”和“工业催化剂”之称。
随着经济和科学技术的发展,表面活性剂的应用领域从日用化学工业扩展到食品、农业、环保、医药、石油加工、采矿等一切生产及技术领域。
值得一提的是,两亲分子的设计赋予表面活性剂新的功能及应用,成为解决许多实际问题的钥匙。
二、特点及分类1常见表面活性剂的种类任一种表面活性剂的分子都是由两种不同性质的基团所组成,非极性的亲油基团和极性的亲水基团。
也就是说,表面活性剂既具有亲水性,又具有亲油性,形成一种所谓“两亲结构”的分子,如图1-1所示。
季铵盐型三聚表面活性剂的合成与性能研究的开题
报告
一、研究背景
表面活性剂是一类特殊的分子,在水中存在时能够降低表面张力和
界面能,从而改善物质间的吸附和分散性能。
表面活性剂广泛应用于日
用品、化妆品、医药、食品等领域,已成为现代工业中不可缺少的重要
化学品之一。
季铵盐型三聚表面活性剂具有优异的表面活性、生物降解
性和毒性低等优点,在生产和利用过程中具备更好的环保性和安全性,
因此越来越受到人们的关注和研究。
二、研究目的
本次研究旨在合成季铵盐型三聚表面活性剂,并探究其在水中的生
物降解性、表面活性和界面性能等性能指标,为其在实际应用中的优化
和改进提供理论基础和技术支持。
三、研究内容
1.设立实验方案,选择适宜的合成方法和反应条件,采用氮气保护、滴加微量有机物等措施,提高反应效率和产物纯度。
2.通过红外光谱仪、核磁共振等手段,对合成产物进行结构鉴定,
分析化合物的官能团、分子式和分子量等性质。
3.对所得合成产物进行膜法、动态表面张力仪等性能测试,评估其
表面活性和界面性能,建立性能评估指标体系。
4.利用HPLC、GC-MS等方法,检测合成产物在水体中的生物降解情况,研究其降解机理和影响因素,探讨其在环境保护和生态建设中的应
用前景。
四、研究意义
本次研究有望为季铵盐型三聚表面活性剂的合成和应用提供技术支持和理论指导,为推动表面活性剂绿色化发展、支持环境保护和生态建设等方面产生积极影响。
聚氧丙烯醚分子式介绍聚氧丙烯醚是一种重要的高分子化合物,其分子式为(C3H6O)n。
它是由氧化丙烯醚聚合而成的聚合物,具有很多优良的性质和广泛的应用领域。
本文将对聚氧丙烯醚的结构、性质和应用进行全面深入的探讨。
结构聚氧丙烯醚的分子式为(C3H6O)n,其中n表示聚合度,即聚合物中重复单元的个数。
聚氧丙烯醚的结构主要由氧化丙烯醚单体的重复单元组成,这些单体通过共价键连接在一起形成大分子链。
聚氧丙烯醚的结构可以通过不同的聚合条件和单体比例来调控,从而获得不同分子量和分子结构的聚合物。
性质聚氧丙烯醚具有许多优良的性质,使其在各个领域得到广泛应用。
1. 热稳定性聚氧丙烯醚具有良好的热稳定性,能够在高温下保持较好的性能。
这使得聚氧丙烯醚在高温条件下的应用具有优势,例如在高温油田开采中作为增稠剂使用。
2. 溶解性聚氧丙烯醚具有良好的溶解性,能够在水、醇和一些有机溶剂中溶解。
这使得聚氧丙烯醚在化妆品、医药和涂料等领域得到广泛应用,例如作为乳化剂、溶剂和增稠剂使用。
3. 生物相容性聚氧丙烯醚具有良好的生物相容性,不会对人体和环境造成危害。
因此,聚氧丙烯醚在医药和生物医学领域得到广泛应用,例如用于制备药物缓释系统和人工器官材料。
4. 水分散性聚氧丙烯醚具有良好的水分散性,能够在水中形成稳定的分散体系。
这使得聚氧丙烯醚在涂料、胶粘剂和纺织品等领域得到广泛应用,例如作为分散剂和粘合剂使用。
应用聚氧丙烯醚由于其优良的性质,在许多领域得到广泛应用。
1. 化妆品聚氧丙烯醚在化妆品中常用作乳化剂、增稠剂和保湿剂。
它能够改善化妆品的质地和稳定性,使其更易于涂抹和延展,提高产品的使用体验。
2. 医药聚氧丙烯醚在医药领域有着广泛的应用,例如用于制备药物缓释系统、人工器官材料和药物输送载体等。
它能够改善药物的溶解性、稳定性和生物相容性,提高药物的疗效和安全性。
3. 涂料聚氧丙烯醚在涂料中常用作分散剂和粘合剂。
它能够提高颜料的分散性和稳定性,使涂料更均匀、耐久和美观。
表面活性剂的物化特性及应用表面活性剂,也称为表面活性剂剂,是一类具有非常重要的物化特性的化学物质。
它们具有可以在水或油水界面上吸附并降低表面张力的能力,因此广泛应用于许多工业和日常生活中。
一、表面活性剂的化学结构特点表面活性剂的化学结构特点可以分为两个方面。
第一,表面活性剂的分子通常具有小的亲水性和疏水性区域。
也就是说,在表面活性剂的分子中存在着水溶性的羧酸、羟基等亲水性基团和脂肪酸基、芳香环、烷基等疏水性基团。
这样的分子结构可以使表面活性剂吸附于水和油之间的界面,起到悬浮、乳化、抗沉淀等作用。
第二,表面活性剂通常具有离子性质或非离子性质。
离子表面活性剂根据分子的带电性质,可以分为阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和非离子表面活性剂。
二、表面活性剂的三相界面作用机制表面活性剂吸附于水和油之间的三相界面上,并利用其低表面张力,具有悬浮、乳化、泡沫稳定、渗透、溶解、表面扩张等作用。
悬浮作用是表面活性剂分散固体颗粒在水中的能力。
表面活性剂吸附在固体表面降低表面张力,形成一层带状膜,使颗粒变得比较稳定。
乳化作用是表面活性剂吸附于油和水之间的界面,使油滴和水滴能够成为胶体混合物,从而形成均匀、稳定的乳液。
泡沫稳定作用是表面活性剂吸附于气液界面上形成厚膜,形成一个稳定的泡沫。
渗透性作用是表面活性剂利用其亲水性和疏水性区域与水和油相相互作用,发生膨胀和深入渗透现象。
表面活性剂还可以通过与气体、有机物以及金属离子等相互作用中的其他机制,具有很广泛的应用。
三、表面活性剂的应用表面活性剂在日常生活和工业生产中有很多应用。
1.清洁剂。
例如洗涤剂、清洁剂、肥皂、洗发水等。
2.乳化剂。
例如面包、乳制品、染料、暖湿器等。
3.泡沫剂。
如淋浴泡沫、洗浴泡沫、泡沫消毒剂等。
4.润滑剂。
如油漆、墨水、油墨等。
5.胶粘剂。
如胶水、胶带、玻璃胶、乳胶漆等。
6.生物技术领域。
如脂质体、纳米粒子等。
7.其他领域,如饲料和农药等。
总之,表面活性剂具有广泛的应用价值,对工业生产、日常生活、医药、环境保护等方面都有着重要的作用。
山东轻工业学院物理化学综合设计实验(Ⅱ)实验名称:表面活性剂的物理化学性质的研究学生班级:化学10-1学生姓名:田冰冰学生学号:201004011005指导教师:张君完成时间:2013年6月30号表面活性剂的物理化学性质的研究作者:田冰冰学号:201004011005摘要:表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。
临界胶束浓度可体现表面活性剂的性能,本实验采用电导法和表面张力法两种方法求表面活性剂的CMC。
表面张力法即最大气泡法,采用表面张力仪,测量不同浓度的十二烷基硫酸钠水溶液鼓泡时的最大压差值。
电导法中测定不同浓度的十二烷基硫酸钠水溶液的电导值。
作出表面张力(最大压差)与浓度,电导率与浓度的关系图,从图中转折点处找出临界胶束浓度(CMC)。
关键词:临界胶束浓度(CMC)最大气泡法电导法转折点一、综述十二烷基磺酸钠(SDS)是一种无毒的阴离子表面活性剂,其化学性质稳定,在酸性或碱性介质中以及加热条件下都不会分解.它有很好的脱脂能力并能够降低水的表面张力,具有润湿、渗透和乳化的性能,在工业上具有广泛的用途。
表面活性剂(surfactant)被誉为“工业味精”,是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。
表面活性剂,其分子结构由两部分构成。
分子的一端为非极亲油的疏水基,有时也称为亲油基;分子的另一端为极性亲水的亲水基,有时也称为疏油基或形象地称为亲水头。
两类结构与性能截然相反的分子碎片或基团分处于同一分子的两端并以化学键相连接,形成了一种不对称的、极性的结构,因而赋予了该类特殊分子既亲水、又亲油,便又不是整体亲水或亲油的特性。
表面活性剂的这种特有结构通常称之为“双亲结构”(amphiphilic structure),表面活性剂分子因而也常被称作“双亲分子”。
脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯基醚
脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯基醚,是一种常见的非离子性表面活性剂。
它具有优异的渗透性、水溶性和表面张力降低能力,是化妆品和个人
护理产品中常用的功能性成分。
下面将从以下几个方面介绍脂肪醇聚
氧乙烯聚氧丙烯基醚的用途和特点。
1.应用范围:
(1)面霜、乳液、洗发水等化妆品产品中作为乳化剂、稠化剂和泡沫
稳定剂等;
(2)皮肤清洁洗涤剂中,可起到清洁、去污和增强皮肤柔软度的作用;
(3)用于口腔清洁剂中,除菌、消炎和美白功效显著。
2.优点特点:
(1)具有润湿性能良好、调节粘度的特性,可以使其他成分均匀分布,提高产品的稳定性;
(2)产品质地柔和细腻,不会刺激皮肤和眼睛,使用安全性高;
(3)能够很好地溶解在水中,容易清洗。
因此,在环保清洁剂中广泛
应用。
3.注意事项:
(1)脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯基醚为非离子性表面活性剂,与离子性活性剂混合会降低其效果;
(2)在使用中应注意控制浓度,以免对皮肤造成不良影响;
(3)与其它表面活性剂混合后产生的变化要及时测试,以保证产品的质量和效果。
脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯基醚已经成为化妆品行业中不可或缺的原料之一,未来将继续扮演重要角色。
多元醇聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚
多元醇聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚是一种非离子表面活性剂,常用于制备乳液、分散剂、增溶剂、润湿剂等,也可作为助剂添加到个人护理用品、农药、油田化学品等产品中。
其化学结构由聚氧乙烯基和聚氧丙烯基交替连接而成,具有亲水性和亲油性,可以与水和其他有机溶剂混合使用。
在制备乳液时,多元醇聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚可以作为乳化剂使用,能够降低油水界面的张力,促进油水混合,形成稳定的乳液。
在制备增溶剂时,它可以增加难溶性药物的溶解度,提高药物的生物利用度。
在制备润湿剂时,它可以促进液体在固体表面上的铺展和渗透,提高润湿性能。
此外,多元醇聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚还具有优良的生理惰性和化学稳定性,对皮肤和眼睛无刺激性,无毒、无味,因此在个人护理用品、农药、油田化学品等领域得到广泛应用。
总之,多元醇聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚是一种重要的非离子表面活性剂,具有广泛的应用前景。
收稿日期:2007 09 10基金项目:国家高新技术研究发展专项 稠油油藏混气表面活性剂驱 (编号:2006AA06Z227);山东省重大专项 特殊油藏提高采收率关键化学品制备及配套装备研究 (编号:2005GG2107002);山东省自然科学基金项目 稠油油藏蒸汽驱后提高采收率用表面活性剂研究 (编号:Y2006F50); 新世纪优秀人才 支持计划; 山东省泰山学者 资助计划作者简介:梁保红(1981 ),女,主要从事提高采收率及采油化学理论与技术研究工作.文章编号:1673 064X(2008)02 0058 05聚氧丙烯醚型表面活性剂结构及矿化度对油水界面张力的影响Effects of the structure of polyoxypropylene ether surfactants and the salinity of water on oil-water interfacial tension梁保红,葛际江,张贵才,陈文征,成梅华,李浩豪(中国石油大学(华东)石油工程学院,山东东营257061)摘要:实验选用9AS n 0、13AS n 0系列氧丙烯聚醚型表面活性剂,使用T exa 500型界面张力仪在55!时不同矿化度条件下,测定了表面活性剂水溶液与桩西106 x 18 15脱水原油间的界面张力,研究了矿化度及表面活性剂分子结构与油水界面张力的关系.研究发现,随着矿化度的增加,界面张力不断降低,在某一特定值时,界面张力达到最小值;随着氧丙烯链的增长,达到低界面张力所需矿化度的区域是逐渐降低的;研究还发现,含有分支结构的13AS n 0系列表面活性剂的界面活性要比9AS n 0好.关键词:聚氧丙烯醚;表面活性剂;界面张力;矿化度;疏水基;亲水基中图分类号:TE39 文献标识码:A 20世纪末,含氧丙烯链节、亲油基为支链的非离子-阴离子两性表面活性剂开始受到关注[1].2002年,Jayanti 发表了 支链醇聚氧丙烯醚硫酸酯盐是高效的油污地层除油剂 的研究成果[2],鉴于油污地层修复和提高原油采收率的相似性,支链醇聚氧丙烯醚硫酸酯盐作为驱油剂开始受到重视,相关研究展示了该类表面活性剂良好应用前景.2005年,Y Wu 评价了亲油基不同、氧丙烯链节分别为3、5、8的18种聚氧丙烯支链醇醚硫酸酯盐Alfoterra,发现该类表面活性剂在低质量分数(0.1%)下,不需同碱、助溶剂复配即可使盐水/辛烷或原油的界面张力降至0.01mN/m.以质量分数为0.2%的Alfoter ra(C 12,3个氧丙烯)作驱油剂,可使水驱后残余油饱和度降低50%[3].2006年,D.B.Levitt 通过相行为研究表明,C 16 17∀(PO)3∀SO 4Na 与C 20 24AOS 、C 15 18IOS 复配后,对West Texas 原油的增溶参数均大于10(相应于界面张力低于0.003mN/m),可以避免胶或液晶出现,是有潜力的提高采收率用表面活性剂[4].这些研究都表明,该类表面活性剂具有非常好的发展前景,在不加碱和其他助剂的情况下就可以将界面张力降到很低.因此,在此研究背景的基础上,本文合成了系列聚氧丙烯醚型表面活性剂,并对其界面张力进行了研究.1 实 验1.1 试剂及仪器9AS n 0,13AS n 0,实验室内合成;106 x 18 15原油,密度0.9302g/cm 3,桩西采油厂提供;氯化钠,分析纯,淄博临淄天德精细化工研究所.9AS n 0的通式为2008年3月第23卷第2期西安石油大学学报(自然科学版)Journal of Xi #an Shiy ou U niversity(N atural Science Edition)M ar.2008V ol.23No.213AS n 0的通式为其中:M 为阴离子基团;n 为氧丙烯链节数,分别为3,5,7.仪器:Texa 500界面张力仪,美国;石油密度计,沈阳市金城玻璃仪器厂;阿贝折光仪Wzs I 型,上海光学仪器厂;KTS 822电脱水仪,海安县石油科研仪器厂;AE 20精密电子天平,瑞士METTER 公司.1.2 界面张力的测量采用旋转滴定法测定油水的界面张力,即将油珠悬浮于表面活性剂水溶液中,在高速绕水平轴旋转的情况下将油珠拉成柱形,利用Tex a 500界面张力仪测定油柱的直径或长度;用阿贝折光仪测出其折射率,用密度计测定表面活性剂溶液和原油的密度.根据Texa 500界面张力仪使用说明,当油柱长度大于其直径4倍时,界面张力的计算公式为y =1.2336 (Y /n)3/P 2;(1)当油柱长度小于其直径4倍时,界面张力的计算公式为y =1.2336 (Y /n)3/f (Z/Y)/P 2.(2)式中,y 为油水界面张力,mN/m ; 为油水相密度差,g/cm 3;Y 为油柱直径,10-4m ;P 为转速的倒数,ms/r ;n 为水相折光率;Z 为油柱长度,10-4m ;f (Z/Y )为校正因子,查表得到.1.3 原油脱水根据SY/2051 77标准,将实验油样装入电脱水仪中(原油占仪器容积2/3左右),拧紧盖子密封,通电,在100!下恒温脱水24h,冷却,放去脱出水,取出原油待用.2 结果与讨论实验中选用的表面活性剂9AS n 0、13AS n 0系列为含氧丙烯聚醚型表面活性剂,测定了表面活性剂质量分数为0.2%、在55!时不同矿化度下的油水界面张力.2.1 9AS n 0界面张力的研究2.1.1矿化度对9AS n 0界面张力的影响实验中使用NaCl 作为电解质来调节水相的矿化度.NaCl 的浓度不同,界面张力的时间效应不同,从低浓度到高浓度,时间效应一般先降后升,最后进入稳定状态.界面张力随着矿化度的变化见图1∀图3.图1 不同矿化度下9AS 3 0界面张力随时间的变化图2 不同矿化度下9AS 5 0界面张力随时间的变化图3 不同矿化度下9AS 7 0界面张力随时间的变化由图1∀图3可知,随着矿化度的升高,9AS n 0系列表面活性剂的界面张力的总体趋势是先降低,达到最低值后又有所回升.9AS 3 0矿化度达到100000mg/L 时,界面张力已经降低至0.001mN/m,此值符合三次采油对于界面张力的要求;9AS 5 0在矿化度为100000mg/L 时界面张力还没有达到最低值,需要进一步增加矿化度测量其界面张力;9AS 7 0从矿化度为5000mg/L 开始,界面张力随矿化度的升高逐渐下降,矿化度达到50000mg/L 时,界面张力降低至最低值,矿化度为100000mg/L 时界面张力值回升.出现这种现象是因为在低矿化度下,大多数表面活性剂在盐水相中,随着矿化度的升高,表面活性∀59∀梁保红等:聚氧丙烯醚型表面活性剂结构及矿化度对油水界面张力的影响剂分子逐渐从水相中分散到油相中,使得界面张力不断降低,在特定的矿化度下,在水相和油相中的表面活性剂浓度相等,使得分配系数趋近1,界面张力达到最低值.作用机理为NaCl 加入到离子型表面活性剂溶液中,屏蔽了离子的电荷,压缩了表面活性剂离子氛厚度,并破坏了亲水基周围的水化膜,抑制了其亲水性.两种作用都使表面活性剂易于在界面层吸附,从而使界面张力下降.当NaCl 质量浓度继续增大时,大部分表面活性剂进入油相,油 水界面吸附失去平衡,导致界面张力的回升[6].2.1.2 氧丙烯链对9AS n 0界面张力的影响 实验过程中,除个别情况外,各种表面活性剂在90min 后测定的数据基本不再发生较大的变化,因此,取90min 测得的界面张力数据为依据,测定结果如图4.图4 不同矿化度下氧丙烯链对9AS n 0界面张力的影响对于亲油基和阴离子基团都相同的9AS n 0系列表面活性剂,随着氧丙烯链节的增加,其界面张力的变化趋势不同.由图4可以看出,以界面张力降到0.1m N/m 的限度进行比较,矿化度为25000mg/L 时,9AS 3 0油水界面张力高于0.1mN/m;9AS 5 0为0.09mN/m;而9AS 7 0则约为0.07mN/m.上述数据说明,氧丙烯链节的增长,确实提高了表面活性剂趋向油水界面的能力,使表面活性剂在相同矿化度的情况下油水界面张力降低程度增加.以高矿化度的情况进行比较.对于9AS 3 0,当矿化度为100000mg /L 时,界面张力最低,其数值接近10-3mN/m;对于9AS 5 0,在矿化度为100000mg/L 时界面张力并未达到最低,说明其最佳矿化度应大于100000mg/L;9AS 7 0在50000mg/L 时界面张力最低,而当矿化度为100000mg/L 时,界面张力反而升高,说明其低界面张力的矿化度区域应处于50000~100000m g/L.因此,依据上述趋势推断,随着弱亲水的氧丙烯链节的增长,表面活性剂从水相趋向油水界面的能力增强,表现为达到低界面张力所需矿化度的区域随氧丙烯链长的增加而降低.2.2 13AS n 0界面张力的研究2.2.1 矿化度对13AS n 0界面张力的影响 矿化度对13AS n 0界面张力的影响结果如图5∀图7.图5 矿化度对13AS 3 0界面张力的影响图6 矿化度对13AS 5 0界面张力的影响图7 矿化度对13AS 7 0界面张力的影响由图5∀图7可以看出,13AS n 0界面张力随矿化度的变化趋势和9AS n 0相似,随着矿化度的增加,界面张力不断降低.13AS 3 0在矿化度为100000mg /L 时油珠已被拉断,说明此时界面张力应远小于0.001mN/m;13AS 5 0在矿化度为50000mg /L 时界面张力达到最低值,当矿化度为100000mg/L 时,界面张力回升,其最佳矿化度应在50000~100000mg/L;13AS 7 0在矿化度为50000mg /L 时油珠已被拉断,说明此时界面张力∀60∀西安石油大学学报(自然科学版)远低于0.001mN/m,即已达到超低界面张力,当矿化度为100000mg/L 时,界面张力又升高,说明此时已跃过最佳矿化度区.2.2.2 氧丙烯链对13AS n 0界面张力的影响 由图8可知,对于13AS 3 0,当矿化度为100000mg/L 时,界面张力已远远低于10-3mN/m ;对于13AS 5 0和13AS 7 0,当矿化度为50000mg/L 时,都存在最低值,而13AS 7 0界面张力可以达到10-3m N/m 以下,当矿化度为100000mg /L 时,界面张力反而升高,说明其低界面张力的矿化度区域应处于50000mg/L 左右.可以看出,随着弱亲水的氧丙烯链节的增长,13AS n 0达到低界面张力所需矿化度的区域逐渐降低.该规律比9AS n 0系列表面活性剂表现得更为明显.图8 矿化度对13AS n 0界面张力的影响以界面张力降到0.1mN/m 的限度进行比较,规律和9AS n 0类似,即相同矿化度下,随着氧丙烯链个数的增加,界面张力逐渐减小,降低界面张力的能力增强.由图8可以看出,当矿化度为25000mg/L 时,13AS 3 0的油水界面张力高于0.1mN/m;13AS 5 0约为0.1mN/m;而13AS 7 0则约为0.077mN/m.2.3 烷基链结构对界面张力的影响研究了烷基链(疏水基)结构对油水界面张力的影响,其结果如图9∀图11.图9 烷基链不同矿化度下对9AS 3 0、13AS 3 0界面张力的影响图10 烷基链不同矿化度下对9AS 5 0、13AS 5 0界面张力的影响图11 烷基链不同矿化度下对9AS 7 0、13AS 7 0界面张力的影响由图9可以看出,当矿化度小于50000mg/L时,9AS 3 0降低界面张力的能力好于13AS 3 0,而对于矿化度高于50000mg/L 时,则需进一步补充数据对二者的性能进行对比.由图10可以看出,当矿化度在5000~50000mg/L 时,9AS 5 0和13AS 5 0降低界面张力的情况无明显差别,而在50000~100000mg/L 时,13AS 5 0有明显的最低值,而9AS 5 0还并未出现最低值.从图11可以看出,当矿化度为5000~25000mg/L 时,9AS 7 0和13AS 7 0降低界面张力的情况无明显差别,而在25000~100000mg/L 时,虽然9AS 7 0和13AS 7 0都有最低值,但13AS 7 0却可达到超低.可以看出,亲水基相同,烷基链不同的情况下,随矿化度的变化,界面张力的变化趋势是相同的,但是,在达到最佳矿化度时,13AS n 0能使油水界面张力降到更低值,例如,13AS 7 0,当矿化度达到50000mg/L 时,其界面张力能达到10-3mN/m 以下,而9AS 7 0则不能.疏水基团增大,其亲水性降低,降低界面张力的能力增加.但是,9AS n 0中含有一个苯环,而13AS n 0的结构中并没有,研究发∀61∀梁保红等:聚氧丙烯醚型表面活性剂结构及矿化度对油水界面张力的影响现,一个苯环相当于3.5个CH2[7],所以,两种系列表面活性剂的碳链长度相差不多,13AS n 0系列之所以表现出较好的界面活性,是因为其疏水基中含有分支,使表面疏水基覆盖率(特别是CH3基团)增加,密度增大,使表面更接近于液烃表面,其降低界面张力的能力较强,界面张力较低[8].因此,13AS n 0的最低界面张力值较低,从而也证明了含有分支结构的表面活性剂降低界面张力的能力的确比直链表面活性剂好.3结论(1)随着氧丙烯链的增长,油水界面张力是逐渐降低的,说明氧丙烯的亲水性的确比较弱,可以使表面活性剂的表面活性增强;而且,随氧丙烯链增长,其达到低界面张力所需矿化度的区域是逐渐降低的.(2)改变体系的矿化度,能改变体系的界面活性.油水界面张力随着矿化度的增加不断降低,当达到某一特定值时,界面张力达到最低.(3)表面活性剂降低界面张力的能力和其分子结构有着重要的关系,实验发现,同类型、氧丙烯链个数相同的表面活性剂,含有分支结构的表面活性剂降低界面张力的能力较强.参考文献:[1]M ohamed Aoudia,William H Wade,Vinitha Weerasooriya.Opt imum M icroemulsions F ormulated withPropoxylated Guerbet Alcohol and Propox ylated T ridecyl A lco hol Sodium Sulfates[J].Dispersion Sci T echnol,1995,3,16(2):115 135.[2]Shekhar Jayanti,L arryn Britton,Varadarajan Dwarakanath.Laboratory evaluati on of custom designed surfactants to remediate NAPL source zones[J].Environ Sci Technol,2002,36:5491 5497.[3]Wu Y,Shuler,Blanco M.A Study of branched alcoholpropox ylate sulfate surfactants for i mproved oil recovery[J].SPE95404,2005(10):1 10.[4]L ev itt D B,Jackson,Heinson.Identificatio n and evaluation of high performance EOR sur factants[J].SP E100089,2006(4):1 11.[5]王业飞,赵福麟.非离子 阴离子型表面活性剂的耐盐性能[J].油田化学,1999,16(4):336 339.[6]李志刚.三次采油用表面活性剂的合成及其界面性能的研究[D].大连:大连理工大学,2002.[7]肖进新,赵振国.表面活性剂应用原理[M].北京:化工工业出版社,2003.[8]赵国玺,朱土步瑶.表面活性剂作用原理[M].北京:中国轻工业出版社,2003.编辑:权艳梅(上接第51页)即以同时提高驱油效率和体积波及系数等为主要调整方向.∃类开发单元主要针对小油砂体薄油层等非主力油层,以完善注采关系,提高注采对应率、提高储量动用程度、提高驱油效率为主要调整方向.5结论针对孤东水驱油田的基本特征,通过建立 均质系数 概念对开发单元进行分类,综合利用相渗模型法、经验公式法等方法,分析计算了不同水驱开发单元驱油效率、体积波及系数和采收率.提出了不同类型开发单元下步提高采收率的方向,认为%类单元主要是提高纵向波及程度,&类单元主要是提高驱油效率和体积波及系数,∃类单元要进一步提高储量动用程度.分析结果表明,目前孤东油田的三类开发单元均有一定调整潜力,对采收率影响较大的因素首先是内因,即油藏本身的非均质性程度及原油的物性,其次是外因,即井网的完善程度等因素的影响.因此,在开发过程中控制层间层内的非均质程度差异及减小油水黏度比是提高采收率和控制含水上升的有效途径.参考文献:[1]相天章,李鲁斌.驱油效率和体积波及系数的确定[J].新疆石油地质,2004,25(2):202 203.[2]俞启泰,罗洪.我国陆上油田采收率与波及系数评价[J].油气采收率技术,2000,7(2):33 37.[3]鞠斌山,王春田,李师涛,等.变原油黏度油水两相驱替特征研究[J].西安石油学院学报,2003,18(1):17 20.[4]彭长水,高文君,李正科,等.注采井网对水驱采收率的影响[J].新疆石油地质,2000,21(4):315 317.[5]陈元千.水驱体积波及系数变化关系研究[J].油气地质与采收率,2001,8(6):49 51.[6]孙焕泉.胜利油田不同类型油藏水驱采收率潜力分析[J].油气采收率技术2000,7(1):33 37.编辑:田美娥∀62∀西安石油大学学报(自然科学版)54,66Application of multi lateral well technology in Liaohe heavy oil reservoirsAbstract:With the furt her development of t he heavy oil of Liaohe Oilfield,conventional horizontal w ells are difficult to meet t he needs of increasing the sweeping volume of injected steam and single w ell controlled reserves.In or der to improve t he development r esult of the heav y oil in the o ilfield,on the basis of a lot of investigation in home and abroad,the multi later al w ell technology is ap plied to t he dev elopment of the heavy oil according to the actual conditions of L iaohe O ilfield that its crude oil is super heavy o il and its o il layers are thinner.T wo types of multi lateral wells are finished in Du 84and Gao 3blocks separ ately,and they all obtain better de velopment results and economic benefit.Key words:L iaohe O ilfield;multi lateral w ell;heavy oil;development resultZH U Jin li1,2,JIA N G H an qiao1,LI A N G Chun mei2(1.F aculty of O il and N atural Gas Eng ineering,China U niv ersity of Petr oleum(Beijing),Beijing102249,China;2.Research Institute of Engineering T echnolog y,Liaohe Petroleum Exploration Bureau, Panjin124010,L iaoning,China)JXSY U2008V.23N.2p.55 57,70Eff ects of the structure of polyoxypropylene ether surfactants and the salinity of water on oil-water interfacial tension Abstract:T he interfacial tension between the aqueous solution of9AS n 0and13A S n 0ser ies sur factants w ith different salinity and Zhuangx i106 x18 15dehydr atio n crude oil are measur ed at55!by using T ex a 500interfacial tensiometer,and t he ef fects of the structure of t he surfactants and t he salinity of the aqueous solution on the inter facial tension are studied.I t is show n that, t he interfacial tension decreases g radually w ith the increase of the salinity,and it r eaches to t he minimum value at a particular salinit y; t he salinity at minimum inter facial tension is decreasing w ith the incr ease of the chain length of propylene ox ide;and the interfacial ac tiv ity of13AS n 0series sur factants w hich hav e branch structure is better than that of9AS n 0series surfanctants.Key words:polyox ypr opylene ether;surfactant;inter facial tension;salinity;hydrophobic g roup;hydro philic groupL IA N G Bao hong,GE J i j iang,ZH A N G Gui cai,CH EN W en z heng,CH EN G Mei hua,L I H ao hao(Facult y of Petroleum Engineering,China U niversity of Petroleum(East China),Dongying257061,Shandong,China)JX SY U2008V.23N.2p.58 62 Treatment of high salinity produced wastewater by aerobic activated sludgeAbstract:T he high salinity produced w astew ater from Zhong yuan Oilfield i s treated by aer obic activ ated sludg e.T he removal efficiency of chemical ox yg en demand(CO D Cr)under different exposed air times i s evaluated.T he ex perimental results indicate that t he cultivated activated sludge can suit the high salinity environment,and it has higher removal efficiency of t he chemical ox ygen de mand(COD Cr)to the produced wastewater of different concentrations.A fter t he activ ated sludge is cultiv ated4~6days,t he remove efficiency of CO D Cr can reach to above90%.Key words:hig h salinity produced wastewater;activated sludge treatment method;removal efficiency of COD CrZH A O T ian liang1,QIN Fang ling2(1.F aculty of Env ironmental Science and Engineer ing,Kunming U niversity of Science and T echnolog y,K unming650093,Y unnan,China;2.Co llege of Chemistry and Chemical Engineering,Xi∋an Shiyou U niversity,Xi∋an 710065,Shaanx i,China)JXSYU2008V.23N.2p.63 66Preliminary study on the synthesis mechanism of magnesium salt lubricating oil detergentsAbstract:T aking the petroleum ammonium sulfonate as a raw material,magnesium salt lubricating oil detergents are pre par ed.T he synthesis mechanism of them is preliminarily studied based on tradit ional reaction mechanism and micr o reactor theory.It is shown that w ater must be added into t he r eaction system in the preparation of the magnesium salt lubricating oil deterg ents,and the qualified products can be mor e easily obtained when the water is added in the stage of carbonation.Based on infrared spectrum analysis and freeze etching electron microscopy,it is preliminar ily pro ven that the hy drox ide contained water and separated apart w ith oil phase by surfactant is firstly formed in the reaction,and then nex t reaction step is carr ied out.Key words:pet roleum sulfonate magnesium;lubricating oil detergent;sy nthesis mechanism;micro reactorH A O Ping,H UA N G Feng lin,DIN G Li qin(Research Center o f Refining and Chemical Eng ineering T echnique,Xi∋an Shiyou U niversity,X i∋an710065,Shaanx i,China)JXSYU2008V.23N.2p.67 70Screening of polyacrylamide degrading bacteria and evaluation of its degrading capabilityAbstract:T he wide applications of poly mer flooding cause the produced water to contain a lot of polyacr ylamide.It the pr o (。
化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 2 期含表面活性剂溶液的雾化特性及对细颗粒物的强化去除效果顾海林,陈斌康,郭佳琪,冯洁,简青山,王进卿,张光学(中国计量大学计量测试工程学院,浙江 杭州 310018)摘要:喷雾技术在气体净化、粉尘控制、化学合成等领域应用广泛,其中液滴尺寸控制及提高喷雾均匀性是该技术面临的挑战。
为此,本文拟利用表面活性剂对水雾的雾化特性进行调控,以提高喷雾均匀性,并进一步探究其对细颗粒物去除的促进作用。
本文采用实验研究,首先对三种不同性质表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵、吐温80)溶液的雾化特性进行了分析,探究了表面活性剂的种类和浓度对于雾化特性的影响。
结果表明,与去离子水相比,表面活性剂的加入可以显著提升喷雾的均匀性,喷雾总体粒径减小,并且非离子型表面活性剂吐温80雾化形成的小液滴数量占比最高。
当表面活性剂溶液浓度达到临界胶束浓度(CMC )时,三种类型表面活性剂溶液的液滴数达到峰值,以此作为最佳雾化浓度。
此外,通过喷雾去除细颗粒物实验表明,含表面活性剂溶液喷雾可以加快细颗粒物去除速率。
关键词:喷雾;表面活性剂;细颗粒物;液滴粒径中图分类号:X741;TQ021 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)02-0865-07Atomization characteristics of surfactant-containing solutions andenhanced removal of fine particulate matterGU Hailin ,CHEN Binkang ,GUO Jiaqi ,FENG Jie ,JIAN Qingshan ,WANG Jinqing ,ZHANG Guangxue(College of Metrology and Measurement Engineering, China Jiliang University, Hangzhou 310018, Zhejiang, China)Abstract: Spraying technology is widely used in the fields of gas purification, dust control and chemical synthesis. Among them, droplet size control and improvement of spray uniformity are the challenges of this technology. For this reason, this paper intends to use surfactants to regulate the atomization characteristics of water mist to improve spray uniformity and further explore its promotion effect on fine particle removal. In this paper, an experimental study was conducted to analyze the atomization characteristics of three surfactants (sodium dodecylbenzene sulfonate, cetyltrimethylammonium bromide, and Tween 80) solutions with different properties, and to investigate the effects of surfactant type and concentration on the atomization characteristics. The results showed that compared with deionized water, the addition of surfactants could significantly improve the spray uniformity, the overall particle size of the spray decreased, and the nonionic surfactant Tween 80 (TW80) atomized the highest percentage of small droplets formed. The number of droplets of the three types of surfactant solutions peaked when the surfactant solution concentration reached the critical micelle concentration (CMC), which was taken as the optimal atomization concentration. In addition, the fine particulate removal experiments by spraying研究开发DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-1685收稿日期:2023-09-22;修改稿日期:2023-11-06。
脂肪酸酰胺聚氧乙烯聚氧丙烯醚
脂肪酸酰胺聚氧乙烯聚氧丙烯醚是一种非离子表面活性剂,也称为聚醚型表面活性剂。
它是由脂肪酸酰胺和聚氧乙烯、聚氧丙烯聚合而成,具有优良的表面活性和润湿性,常用于各种清洗剂、化妆品、个人护理用品等领域。
脂肪酸酰胺聚氧乙烯聚氧丙烯醚具有良好的溶解性和稳定性,能够在广泛的pH值范围内保持稳定。
它还具有低毒性和低刺激性,对皮肤和眼睛无害,被广泛应用于个人护理用品中。
此外,它还具有优良的抗硬水能力,能够在高硬度水中保持良好的稳定性。
除了在个人护理用品中的应用,脂肪酸酰胺聚氧乙烯聚氧丙烯醚还在石油、采矿、农药、涂料等领域中得到广泛应用。
在石油工业中,它可以作为破乳剂、润湿剂和清洗剂,提高石油采收率和生产效率。
在农药领域中,它可以作为农药的润湿剂和分散剂,提高农药的附着力和渗透力,从而提高农药的防治效果。
在涂料领域中,它可以作为涂料的润湿剂和流平剂,提高涂料的装饰性能和使用性能。
聚氧乙烯醚型高分子表面活性剂的制备及性能曲寒洛;许虎君【摘要】以AEO9、丙烯酸、对甲苯磺酸、对苯二酚、过硫酸铵为原料,分两步合成了一种新型的非离子型高分子表面活性剂聚脂肪醇聚氧乙烯醚丙烯酸酯(P-AAAEO9),中间产物通过FT-IR、1HNMR表征,终产物通过红外、凝胶色谱进行了表征.实验结果表明:终产物的cmc在25,35,45℃时分别为4.348×10-3,2.341×10-3,3.344×10-4,γcmc分别为31.29,29.69和27.93 mN/m;与AEO9相比较,产物的发泡力较低,去污能力和增稠能力更好,但润湿能力一般.【期刊名称】《精细石油化工》【年(卷),期】2018(035)006【总页数】4页(P49-52)【关键词】非离子型;聚合物;表面性能;应用性能【作者】曲寒洛;许虎君【作者单位】江南大学化学与材料工程学院,江苏无锡214122;江南大学化学与材料工程学院,江苏无锡214122【正文语种】中文【中图分类】TQ423非离子表面活性剂在水溶液中不电离,其亲水基主要是由具有一定数量的含氧基团(一般为醚基和羟基)构成[1-2],其具有分散、润湿、去污、增溶多种性能,因此在很多领域中都有重要用途[3-5]。
而高分子表面活性剂是近年来研究热点之一,它毒性小,具有良好的稳泡、乳化和增稠等性能[6-8]。
国内对于非离子型表面活性剂研究较为深入,但对非离子型高分子表面活性剂的报道并不多。
本工作以脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO9)为基础进行研究,以期将非离子表面活性剂与高分子表面活性剂的优点相结合,得到性能更为优良的产物[9-10]。
笔者以AEO9、丙烯酸、对甲苯磺酸、对苯二酚等为原料,通过两步反应合成一种新的聚氧乙烯醚型高分子表面活性剂,并考察了其表面性能及其应用性能。
1 实验1.1 主要试剂与仪器脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO9),工业级,质量分数大于99%,广州穗欣化工有限公司;丙烯酸、对甲苯磺酸、对苯二酚、过硫酸铵,化学纯,质量分数大于98%,南京化学试剂股份有限公司。
聚乙二醇单甲醚化学结构:CH3O(CH2CH2O)n H商品名称:聚乙二醇单甲醚、甲基聚乙二醇商品代号:MPEG性能及用途:本系列产品无毒、无刺激性,具有良好的水溶性,不会水解变质。
并与多种组份有良好的相溶性。
作为聚羧酸系水泥减水剂中主要原材料使用,合成的聚羧酸高效系减水剂有较强的水泥颗粒分散性保持能力,使产品具有掺量低、减水率高、增强效果好、耐久性、不锈蚀钢筋及对环境友好等特点。
可应用在现场搅拌及远距离输送的高性能、高强度(C60以上)的商品混泥土中。
产品具有优良的润滑性、成膜性、保湿性、分散性、粘接性等。
由于比聚乙二醇功能反应性低。
本系列产品及其脂肪酸酯在化妆品工业和制药工业中应用很广泛。
作为稠度调节剂用于膏霜、牙膏和剃须膏等。
在制药工业中,作为软膏、洗剂和栓剂的基质。
质量指标:本系列产品采用国际先进的乙氧基化装置和催化工艺及生产技术,所得的甲基聚乙二醇系列产品分子量准确、外观洁白,分子量分布较窄,二醇含量低。
在合成水泥减水剂时,产品外观好,不出现暴聚及粘度增大的现象。
聚乙二醇单甲醚质量指标包装规格:液体产品采用200Kg镀锌桶包装;片状采用25Kg编织袋包装。
贮存运输:本品无毒、难燃,可按一般化学品运输规定办理,贮存于干燥、通风处,避免阳光照射和雨淋。
产品保质期:二年。
甲基烯基聚氧乙烯、聚氧丙烯醚化学结构:CH2=CH(CH3)CH2CH2O(CH2CH2O)m(CH2CH3CHO)n H商品名称:甲基烯基聚氧乙烯、聚氧丙烯醚商品代号:OXAB性能及用途:本系列产品无毒、无刺激性,具有良好的水溶性,不会水解变质。
并与多种组份有良好的相溶性。
作为聚羧酸系水泥减水剂中主要原材料使用,合成的聚羧酸高效系减水剂有较强的水泥颗粒分散性保持能力,使产品具有掺量低、减水率高、增强效果好、耐久性、不锈蚀钢筋及对环境友好等特点。
可应用在现场搅拌及远距离输送的高性能、高强度(C60以上)的商品混泥土中。
质量指标:本系列产品采用国际先进的烷氧基化装置、催化工艺及生产技术,所得的烯基聚氧乙烯系列产品分子量准确、外观洁白,分子量分布较窄,二醇含量低,双键保留率高。
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表面活性剂的物理化学性质(1)表面张力大家知道,化学物质在不同的温度和压力下有气态、液态和固态三种聚集状态.很明显,当不同聚集状态的物质互相接触的时候,互相之间存在着接触面.例如气体—液体、气体—固体、液体—液体、液体-固体、固体一固体等接触面.由于气体是无形的,人们用眼睛实际上没有办法看见气体与液体或者气体与固体的接触面,我们能够看见的是液体或者固体的表面。
所以,习惯上把其他两种聚集体与气体之间的接触面称为表面,即把气体-液体、气体-固体接触面称之为表面。
严格地说,聚集体与聚集体之间的接触面应该称为界面,也就是说气体—液体、气体—固体、液体—液体、液体—固体、固体-固体等相互间的接触面统称为界面,表面只是界面的一种。
物质是由分子和原子组成的,物质内部的分子或原子间存在着一种相互作用力——范德华力;它是一种吸引力,作用范围只有几十个纳米(nm)。
以液相物质为例,体系中表面层分子与液体内部分子所受范德华力的状态可以用图3来表示。
图3分子所受范德华力的状态图中的分子按照受力状态的不同分为两种类型,即处在液体内部的分子(A)和处在液体表面的分子(B).在液体内部,分子A周围的分子是完全相同的,其他分子对它的作用力是对称的,彼此相互抵消,总的合力为零.所以分子A在液体内部可以自由移动而不消耗功.而处在气相—液相表面的分子B就不同了。
分子B一面受到液体内部分子对它的吸引力,另一面受到液体外部的气体分子对它的吸引力。
Extended表面活性剂异辛醇聚氧丙烯醚硫酸钠的性能研究刘环环;陈骥;方云;陈虹明【期刊名称】《石油化工》【年(卷),期】2016(045)008【摘要】以异辛醇为原料,通过丙氧基化反应合成了4种不同聚氧丙烯加成数的中间体异辛醇聚氧丙烯醚(PxOH,x=3,6,9,12),再经硫酸酯化反应和中和反应合成了4种新型Extended表面活性剂异辛醇聚氧丙烯醚硫酸钠同系物(PxS),采用FTIR和ESI-MS等手段对PxOH和PxS进行结构表征,测定了PxS系列的Krafft点(Tk)、表面张力、泡沫力、去污力、润湿力、乳化力、耐盐能力、耐硬水能力、钙皂分散力等性能,并与十二烷基硫酸钠(SDS)进行了对比。
实验结果表明,PxS同系物的Tk和表面张力均低于SDS,环氧丙烷(PO)数大于6以上PxS的临界胶束浓度随PO数的增大明显减小,且均低于SDS,其去污力和耐硬水能力均优于SDS。
【总页数】5页(P946-950)【作者】刘环环;陈骥;方云;陈虹明【作者单位】江南大学化学与材料工程学院食品胶体与生物技术教育部重点实验室,江苏无锡 214122;江南大学化学与材料工程学院食品胶体与生物技术教育部重点实验室,江苏无锡 214122;江南大学化学与材料工程学院食品胶体与生物技术教育部重点实验室,江苏无锡 214122;江南大学化学与材料工程学院食品胶体与生物技术教育部重点实验室,江苏无锡 214122【正文语种】中文【中图分类】TQ423.9【相关文献】1.聚氧丙烯醚季铵盐表面活性剂水溶液物化性质的研究 [J], 王超;孙永强;智丽飞;张勇;孙晋源;武华萍;Martino Di Serio2.聚氧丙烯醚季铵盐表面活性剂在水/异丙醇混合溶剂中胶束行为的研究 [J], 王超;孙永强;智丽飞;张勇;孙晋源;武华萍;MARTINO D S3.聚氧丙烯链对Extended表面活性剂界面性质的影响 [J], 陈骥;胡学一;方云4.十二烷基聚氧丙烯醚-9硫酸钠@Al2O3新型吸附剂对阿伏苯宗的吸附增溶 [J], 韩璐璐;胡学一;方云5.脂肪醇聚氧丙烯醚硫酸钠的合成及其应用研究 [J], 王正祥;李春喜;刘文胜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
油田生产中表面活性剂的应用1、开采稠油用的表面活性剂由于稠油粘度大、流动性差,给开采带来许多困难。
为开采这些稠油,有时需将表面活性剂的水溶液注入井下,使高粘度的稠油转变为低粘度的水包油型乳状液,抽提到地面。
这种稠油乳化降粘法用到的表面活性剂有烷基磺酸钠、聚氧乙烯烷基醇醚、聚氧乙烯烷基苯酚醚、聚氧乙烯聚氧丙烯多烯多胺、聚氧乙烯烷基醇醚硫酸酯钠盐等。
采出的这种水包油型乳状液,需要将水分离出去,也要使用一些工业表面活性剂作为破乳剂进行脱水。
这些破乳剂是油包水型乳化剂。
常用的有阳离子表面活性剂或环烷酸、沥青质酸及它们的多价金属盐。
特殊的稠油,不能采用常规的抽油机开采法,需要注蒸汽进行热采。
提高热采效果,需要使用表面活性剂。
向注汽井注入泡沫,即注入耐高温的起泡剂及不凝气体是常用的调制方法之一。
常用的起泡剂是烷基苯磺酸盐、α—烯烃磺酸盐、石油磺酸盐、磺烃基化的聚氧乙烯烷基醇醚和磺烃基化的聚氧乙烯烷基苯酚醚等。
由于含氟表面活性剂,表面活性高,对酸、碱、氧、热及油稳定,故含氟表面活性剂是理想的高温起泡剂。
为了使分散的油易于通过地层的孔喉结构,或使地层表面的油易被驱出,需要使用称之为薄膜扩散剂的表面活性剂,常用的是氧烷基化酚醛树脂高分子表面活性剂。
2、开采含蜡原油用表面活性剂开采含蜡原油,需要经常进行防蜡和清蜡。
表面活性剂作为防蜡剂和清蜡剂。
防蜡用的有油溶表面活性剂和水溶性表面活性剂。
前者通过改变蜡晶表面的性质而起防蜡作用。
常用的油溶性表面活性剂是石油磺酸盐和胺型表面活性剂。
水溶性表面活性剂是通过改变结蜡表面(如油管、抽油杆及设备表面)的性质而起防蜡作用。
可用的表面活性剂有烷基磺酸钠、季铵盐、烷烃聚氧乙烯醚、芳烃聚氧乙烯醚及其它们的磺酸钠盐等。
清蜡用的表面活性剂也分两个方面,油溶性用于油基清蜡剂,水溶性的磺酸盐型、季铵盐型、聚醚型、吐温型、OP 型表面活性剂、硫酸酯盐化或磺烃基化的平平加型与OP型表面活性剂等用于水基清蜡剂。
异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚是一种重要的表面活性剂,具有广泛的应用领域。
本文将从异构十醇的结构特点、聚氧乙烯和聚氧丙烯醚的合成方法、异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚的性质和应用等方面对其进行详细介绍。
异构十醇是一类含有十个羟基的化合物,其分子结构中的羟基可以与其他分子发生作用,使异构十醇具有良好的溶解性和表面活性。
聚氧乙烯和聚氧丙烯醚是两种常见的聚合物,它们的聚合度和结构可以通过合成方法进行调控。
聚氧乙烯醚是以环氧乙烷为单体,通过开环聚合反应合成的聚合物。
聚氧乙烯醚的聚合度决定了其分子量的大小,聚合度越高,分子量越大。
聚氧丙烯醚的合成方法与聚氧乙烯醚类似,只是将环氧丙烷作为单体进行聚合反应。
聚氧丙烯醚的聚合度和分子结构也可以通过反应条件的调控来实现。
异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚的合成方法主要是将异构十醇与聚氧乙烯醚和聚氧丙烯醚进行反应。
反应过程中,异构十醇的羟基与聚氧乙烯醚和聚氧丙烯醚的氧原子发生醚化反应,形成异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚的产物。
反应条件的选择和反应时间的控制可以调控产品的结构和性质。
异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚具有良好的表面活性,可以降低液体的表面张力,提高液体的润湿性。
同时,它还具有良好的溶解性和分散性,可以增加物质在溶液中的溶解度和稳定性。
异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚还具有一定的乳化和乳化稳定性,可以用于制备乳液和乳剂。
此外,它还具有一定的抗静电性能和防腐性能,可以用于电子、纺织、化妆品等领域。
在应用方面,异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚广泛用于洗涤剂、柔顺剂、乳化剂、润湿剂以及医药、农药等领域。
在洗涤剂中,它可以提高洗涤剂的清洁能力和脱垢能力,同时降低洗涤剂对皮肤的刺激性。
在柔顺剂中,它可以提高织物的柔软度和抗静电性能。
在乳化剂和润湿剂中,它可以增强物质在溶液中的分散性和稳定性。
在医药和农药领域,它可以作为药物和农药的助溶剂,提高其溶解度和稳定性。
异构十醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚是一种重要的表面活性剂,具有良好的溶解性、分散性和表面活性。