糖酰胺改性有机硅表面活性剂的研究进展
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有机硅表面活性剂的应用及发展状况摘要:有机硅表面活性剂由于其结构中既含有有机基团,又含有硅氧键(Si-O-Si),因而不但具有一般烃类表面活性剂较高的表面活性,而且具有无机物二氧化硅的耐高低温、耐气候老化、无毒、无腐蚀和生理惰性等优异性能。
有机硅表面活性剂能应用于纺织、农药、日化产品等等。
因而成为表面活性剂领域的研究热点。
关键词:有机硅表面活性剂;结构;应用Abstract Silicone surfactants contain both organic group and silicon-oxygen bond (Si-O-Si), which not only has high surface activity, just like normal surfactants, but also has the property of silica, like, resistance to high temperature and ageing, non-toxic, non-corrosive and physiologically inert. It can be used in many fields, such as, textiles, pesticides, daily chemical products and so on. That make silicone surfactants becoming a hot research field.Keywords Silicone surfactant; Structural; Applications一、有机硅表面活性剂简介有机硅是含有硅氧烷键(Si-O-Si)的高分子合成材料。
有机硅表面活性剂是以聚二甲基硅氧烷为其疏水主链,在其中间位或端位连接一个或多个有机硅极性基团而构成的一类表面活性剂。
有机硅材料性能优异,应用十分广阔,目前发展迅速,在很多领域作为一种新型的功能材料受到人们的青睐,如聚醚改性有机硅、氨基改性有机硅和环氧改性有机硅等[1]。
有机硅表面活性剂对农药制剂的影响的开题报告【摘要】有机硅表面活性剂是一类重要的新型表面活性剂,在农业领域中应用广泛。
本文以有机硅表面活性剂为研究对象,探究其对农药制剂的影响。
首先介绍了有机硅表面活性剂的结构、性质和应用,然后论述了有机硅表面活性剂对农药制剂的影响,包括农药稳定性、分散性、吸附性、降解性等方面。
最后对有机硅表面活性剂的未来应用方向进行了展望。
【关键词】有机硅表面活性剂;农药制剂;稳定性;分散性;吸附性;降解性【Abstract】Organosilicon surfactants are an important type of new surfactants widely used in agriculture. This paper aims to investigate the effects of organosilicon surfactants on pesticide formulations. Firstly, the structure, properties and applications of organosilicon surfactants are introduced. Then, the effects of organosilicon surfactants on pesticide formulations are discussed, including pesticide stability, dispersibility, adsorption, degradation and so on. Finally, the future application direction of organosilicon surfactants is prospected.【Key words】Organosilicon surfactants; Pesticide formulations; Stability; Dispersibility; Adsorption; Degradation【正文】一、引言有机硅表面活性剂是一种新型表面活性剂,具有较好的物理化学特性和广泛的应用前景。
word整理版表面活性剂最新研究进展人类的日常生活,各类生产活动,多种科学和技术的进步对表面活性剂品种和性能提出越来越高的要求,促使表面活性剂科学不断发展,迄今方兴未艾,表面活性剂已经深入到生命起源以及膜材料、纳米材料、对映体选择性的反应等各个领域中,设计新的有特殊用途和应用价值的表面活性分子仍不断受到人们的关注。
新的功能型表面活型剂与附加的官能基团的性质和位置有密切关系, 对传统的表面活性剂分子结构的修饰会导致其结构形态有很大的变化,近几年国内外的相关研究单位在表面活性剂领域的最新研究进展主要有以下方面。
一、高分子表面活性剂高分子表面活性剂的合成成为近年来表面活性剂合成研究的热点课题之一。
高分子表面活性剂是相对一般常言的低相对分子质量表面活性剂而讲的,通常指相对分子质量大于1000且具有表面活性功能的高分子化合物。
它像低分子表面活性剂一样,由亲水部分和疏水部分组成。
高分子表面活性剂具有分散、凝聚、乳化、稳定泡沫、保护胶体、增溶等性质,广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、絮凝剂、分散剂、乳化剂、破乳剂、增溶剂、保湿剂、抗静电剂、纸张增强剂等。
因此,高分子表面活性剂近年来发展迅速,目前已成为表面活性剂的重要发展方向之一。
高分子表面活性剂可根据在水中电离后亲水基所带电荷分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型四类高分子表面活性剂。
如阴离子型的高分子表面活性剂有聚(甲基)丙烯酸(钠)、羧甲基纤维素(钠)、缩合萘磺酸盐、木质素磺酸盐、缩合烷基苯醚硫酸酯等。
两性离子型的高分子表面活性剂有丙烯酸乙烯基吡啶共聚物、丙烯酸-阳离子丙烯酸酯共聚物、两性聚丙烯酰胺等。
非离子型的高分子表面活性剂有羟乙基纤维素、聚丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、聚氧乙烯类共聚物等。
阳离子型的高分子表面活性剂有聚烯烃基氯化铵阳离子表面活性剂、亚乙基多胺与表氯醇共聚季铵盐、淀粉或纤维素高取代度季铵盐、多聚季铵盐、聚多羧基季铵盐等。
开发低廉、无毒、无污染和一剂多效的高分子表面活性剂将是今后高分子表面活性剂的研究趋势。
新型酰胺糖基表面活性剂的合成与性能研究的开题报告题目:新型酰胺糖基表面活性剂的合成与性能研究一、研究背景和意义:表面活性剂是一种具有亲水性和亲油性的化合物,可用于降低液体表面张力,增加液体的界面活性和溶解性。
表面活性剂广泛应用于化妆品、洗涤剂、润滑剂、食品、制药等领域。
目前市场上的表面活性剂主要包括烷基苯磺酸盐、醚硫酸盐、十二烷基磺酸钠等。
这些表面活性剂具有良好的性能,但由于其毒性和环境污染等问题,对人体和环境造成一定的危害。
近年来,酰胺糖基表面活性剂因其良好的生物相容性和低毒性,而成为研究热点。
酰胺糖基表面活性剂是一种由糖基和酰胺基组成的化合物,具有良好的表面活性和乳化性,可用于油水分离、浓缩和乳化等应用。
目前已有研究合成了若干种酰胺糖基表面活性剂,并在油水分离和乳化等应用中得到了广泛的应用。
本研究旨在设计合成一种新型的酰胺糖基表面活性剂,并测试其在油水分离、乳化和生物相容性等方面的性能,为环保型表面活性剂的研究提供新思路和新材料。
二、研究方法和技术路线:1.合成新型酰胺糖基表面活性剂:选取糖分子和酰胺分子进行反应合成酰胺糖基表面活性剂,并通过核磁共振(NMR)和质谱分析(MS)等手段进行结构表征。
2.测试酰胺糖基表面活性剂的表面活性和界面性质:通过测定酰胺糖基表面活性剂的表面张力和临界胶束浓度等参数,评价其表面活性和乳化性能。
3.测试酰胺糖基表面活性剂在油水分离和乳化中的应用性能:采用不同类型的油水体系,测试酰胺糖基表面活性剂对油水界面的降张和乳化稳定性等性能,并比较其与常规表面活性剂的性能差异。
4.测试酰胺糖基表面活性剂的生物相容性:通过体外细胞毒性测试、小鼠皮肤敏感性测试、急性毒性试验等,评估酰胺糖基表面活性剂的生物相容性和安全性。
三、预期研究成果和创新点:本研究预期合成一种新型的酰胺糖基表面活性剂,并测试其在油水分离、乳化和生物相容性等方面的性能。
具体的预期研究成果如下:1. 合成新型酰胺糖基表面活性剂,并对其结构进行表征。
高分子表面活性剂研究进展卢先博;雒香;王学川;袁绍彦;罗忠富;张勇【摘要】This paper introduces research situation on polymeric surfactants, with focus on the study of natural polymeric surfactants, including starch, celulose and chitosan, and of special surfactants, such as silicone, fluorocarbon and polyurethane.%介绍了近年来高分子表面活性剂的研究概况,着重介绍了淀粉、纤维素、壳聚糖类天然高分子表面活性剂以及硅类、氟类、聚氨酯类等特种表面活性剂的研究概况。
【期刊名称】《中国洗涤用品工业》【年(卷),期】2016(000)008【总页数】5页(P87-91)【关键词】淀粉;纤维素;壳聚糖;天然高分子表面活性剂;特种高分子表面活性剂【作者】卢先博;雒香;王学川;袁绍彦;罗忠富;张勇【作者单位】金发科技股份有限公司,广东广州,510663; 上海交通大学化学化工学院,上海,200240;上海交通大学化学化工学院,上海,200240;陕西科技大学,陕西西安,710021;金发科技股份有限公司,广东广州,510663;金发科技股份有限公司,广东广州,510663;上海交通大学化学化工学院,上海,200240【正文语种】中文【中图分类】TQ423表面活性剂是一类能够显著提高表面活性的精细化学品,广泛用在人们的日常生活中。
这类化学品一般都具有润湿、乳化、分散、起泡、消泡、渗透、柔软、印染、洗涤以及杀菌等多种功能。
其用量一般不大,但是必不可少,因此与人们的生活密不可分。
高分子表面活性剂是一类区别于一般表面活性剂的精细化学品,一般是指相对分子质量在高于103~106的表面活性剂,使用时可以形成尺度在10~1000 nm区间的介观相区,根据相对分子质量以及使用条件不同,介观相区可以形成球状、柱状、层状、囊泡、胶束等有序结构[1-3]。
有机硅季铵盐表面活性剂的合成及应用研究进展傅中【摘要】有机硅季铵盐表面活性剂是性能最为优良的表面活性剂之一,兼具有机硅材料的优良性能和无机季铵盐的良好抗菌活性,在工农业各领域具有广阔的应用,综述了有机硅季铵盐表面活性剂的合成方法及在抗菌、日用化学品、农药等行业中的应用.【期刊名称】《广东轻工职业技术学院学报》【年(卷),期】2017(016)002【总页数】9页(P5-13)【关键词】表面活性剂;合成;季铵盐;研究进展;有机硅【作者】傅中【作者单位】广东食品药品职业学院,广东广州 510520【正文语种】中文【中图分类】TQ264.17有机硅季铵盐化合物是一类在硅原子上连有链状有机季铵基团的化合物,兼具有机物和无机物的特性,并且具有季铵盐的抗菌、抑菌和表面活性等特性,在纺织、印染、医药、日用品及农业等各个领域均有广泛的应用,同时由于其优异的性能而受到研究者的青睐,成为近年来国内外研究的热点。
普通季铵盐表面活性剂由于其化学活性低,使用时呈游离态,且毒性和刺激性相对较大,因而其应用受到限制。
将有机硅基团引入季铵盐后形成的有机硅季铵盐表面活性剂具有表面张力小、安全性好和生理惰性等优点而受到研究者的广泛关注[1,2]。
本文就近年来有机硅季铵盐表面活性剂的合成及应用进展情况予以总结,旨在推动其在合成和应用领域的进一步发展,引起更多研究者的兴趣和关注。
根据使用的反应原料不同,较常见的合成有机季铵盐表面活性剂的方法有环氧基硅烷与叔胺的加成开环反应、卤烃基硅烷与叔胺的取代反应、氨基硅烷或氨基硅油的季铵化反应等。
黄良仙等[3]以环氧基三硅氧烷(ETS)为原料,将其与四甲基乙二胺(TMDEA)进行加成开环反应得到一种新型的三硅氧烷季铵盐表面活性剂(TQAS),该反应分两步进行,首先以1,1,1,3,5,5,5-七甲基三硅氧烷(HMTS)和烯丙基缩水甘油醚(AGE)为最初原料,在铂催化下经硅氢加成反应制得原料ETS,然后再与叔胺TMDEA进行加成得到TQAS,反应式如下:用红外光谱法(IR)对TQAS的结构进行了表征,并优化了反应的条件,同时对TQAS的界面性能和发泡性能进行了研究。
有机硅表面活性剂的应用及研究进展
一、引言
有机硅表面活性剂是一类植物提取的特殊表面活性剂,其分子式为(CH3)3SiO(CH2)nOSi(CH3)3,它同时具有非布氏体和非离子性表面活性剂的特性,具有非常优良的表面活性性能和乳化作用,这使它能够广泛应用于各种表面活动剂中,如洗涤剂、护肤品、抗菌剂等。
二、有机硅表面活性剂的应用
1、洗涤剂
2、护肤品
有机硅表面活性剂在护肤品中的应用也是广泛的,因为它具有很强的乳化作用,可以有效地改善皮肤的滋润度,可以使皮肤更加柔顺光滑,有助于护肤品的吸收和分散。
此外,它还具有良好的水溶性,可以有效地促进护肤品的吸收,使皮肤清洁和滋润。
3、抗菌剂
有机硅表面活性剂可以有效地抑制细菌的生长,减少因细菌而引起的感染。
它可以清除皮肤上的细菌污染物,并可以帮助皮肤抵抗各种病毒和细菌的侵袭,减少皮肤的受损。
它还具有良好的抗过敏性,可以有效地减少皮肤过敏的发生。
有机硅表面活性剂的研究进展首先,有机硅表面活性剂具有优异的表面活性。
有机硅表面活性剂的分子结构中含有一个或多个有机基团与一个或多个硅氧链相连,以及一个能够与溶剂相互作用的末端基团。
这种结构使得有机硅表面活性剂具有很好的界面活性,能够在水和有机溶剂之间形成微乳液,并能有效降低液体表面的表面张力。
此外,由于有机硅表面活性剂中硅氧键的极性和C-Si 键的偶极性,使得其在表面上形成一层极薄的硅氧化物膜,进一步提升了其表面活性。
其次,有机硅表面活性剂在界面化学、胶体化学和纳米材料的合成等领域有着广泛的应用。
有机硅表面活性剂具有可调控表面能的特点,可以在界面上形成独特的结构,如胶囊、胶束和纳米粒子等。
这些结构可以应用于药物的传递与释放、催化剂的制备、乳液的稳定等方面。
此外,有机硅表面活性剂还可以用于纳米材料的合成,如金属纳米颗粒、量子点等,通过调整有机硅表面活性剂的种类和浓度,可以控制纳米材料的尺寸、形态和分散性,进而改变其光学、电子和磁学等性质。
此外,有机硅表面活性剂也在油田化学与环境保护领域有着重要的应用。
有机硅表面活性剂可以用于油田增油、地下储气库的建设以及废水处理等领域。
有机硅表面活性剂能够在油水界面形成一层稳定的胶束结构,进而减小压降并提高原油的采收率。
另外,有机硅表面活性剂还可以用于废水处理中的污染物的吸附和分离,通过改变表面活性剂的种类和结构,可以提高废水处理效果并减少对环境的影响。
总的来说,有机硅表面活性剂在界面化学、纳米材料合成及油田化学等领域有着广泛的应用,并且其研究也在不断深入。
随着对有机硅表面活性剂的认识和应用的进一步深化,相信未来会有更多有机硅表面活性剂的新型结构和应用被发现,并为相关领域的科学研究和工业应用带来更大的突破。
氨基有机硅表面活性剂的合成及性能研究谢妃军;成晓玲;余林;余培荣;张兆宏【摘要】采用八甲基环四硅氧烷与四甲基二氢基二硅氧烷在浓硫酸作用下合成含氢硅油,然后以氯铂酸为催化剂,烯丙基缩水甘油醚与含氢硅油发生硅氢加成合成环氧改性有机硅,最后通过二乙醇胺对环氧改性有机硅进行开环反应得到氨基有机硅.采用FTIR和1HNMR对产物结构进行表征,研究氨基有机硅的润湿性能,测定得到其临界胶束浓度为0.102 g·L-1,并与嵌段硅油9906和共聚改性嵌段硅油进行比较研究.结果表明,润湿力随氨基有机硅含量的增加而增强,相同含量下,氨基有机硅的氨值越大,其对帆布的润湿力越强,所合成氨基有机硅微乳液的稳定性、整理后织物的亲水性和柔软手感均比嵌段硅油9906和共聚改性嵌段硅油好.【期刊名称】《日用化学工业》【年(卷),期】2014(044)001【总页数】5页(P26-30)【关键词】氨基有机硅;稳定性;润湿性;亲水性;手感【作者】谢妃军;成晓玲;余林;余培荣;张兆宏【作者单位】广东工业大学轻工化工学院,广东广州 510006;广东工业大学轻工化工学院,广东广州 510006;广东工业大学轻工化工学院,广东广州 510006;广州市椰氏化工有限公司,广东广州 510640;广东工业大学轻工化工学院,广东广州510006【正文语种】中文【中图分类】TQ423.4氨基有机硅是一种新型高分子材料,除了表面张力低和对生态环境友好[1]等特性外,还具有优异的柔软性能[2],广泛用于棉、丝、羊毛及涤纶等纺织品的后整理。
整理后的织物表面通常形成连续光滑薄膜,可以降低织物表面的摩擦系数,从而为织物提供柔软和滑爽手感[3-4]。
但近年来国内市场供应的氨基改性有机硅,其应用仍存在不足[5-6],如经其整理的织物呈疏水性,整理后的白色及浅白色织物高温焙烘后易泛黄及氨基改性有机硅乳液稳定性差,在储运和应用过程中经常出现“破乳漂油”现象。
新型酰胺糖基表面活性剂的合成与性能研究的开题
报告
一、选题背景
近年来,随着人们对环境友好型表面活性剂的需求不断增加,新型
酰胺糖基表面活性剂逐渐成为研究热点。
相对于传统的烷基苯磺酸盐和
醚硫酸盐表面活性剂,酰胺糖基表面活性剂具有环境友好、生物降解和
生物相容性好的优点。
因此,研究新型酰胺糖基表面活性剂的合成方法
以及性能具有重要的意义。
二、研究内容
本研究旨在合成几种新型酰胺糖基表面活性剂,并对其进行性能研究。
具体研究内容如下:
1. 合成不同结构的酰胺糖基表面活性剂,并对合成产物进行表征。
2. 系统研究酰胺糖基表面活性剂的气液界面性能和低表面张力性能。
3. 研究酰胺糖基表面活性剂的生物降解性能和生物相容性。
三、研究意义
本研究将有助于发掘新型环境友好型表面活性剂,为人类建设生态
文明社会作出贡献。
此外,本研究结果也可为其他相关领域的研究提供
参考。
四、研究方法
合成方法采用化学合成法,合成产物通过质谱分析等手段进行表征。
表面活性剂的气液界面性能和低表面张力性能采用Wilhelmy平台法和滴定法进行测试。
生物降解性能和生物相容性通过生物降解实验和生物毒
性测试进行评估。
五、预期成果
本研究预期合成几种新型的酰胺糖基表面活性剂,并对其进行性能研究,从而探索一种新型环境友好型表面活性剂,推动环保和健康方向的发展。
表面活性剂最新研究进展人类的日常生活,各类生产活动,多种科学和技术的进步对表面活性剂品种和性能提出越来越高的要求,促使表面活性剂科学不断发展,迄今方兴未艾,表面活性剂已经深入到生命起源以及膜材料、纳米材料、对映体选择性的反应等各个领域中,设计新的有特殊用途和应用价值的表面活性分子仍不断受到人们的关注。
新的功能型表面活型剂与附加的官能基团的性质和位置有密切关系,对传统的表面活性剂分子结构的修饰会导致其结构形态有很大的变化,近几年国内外的相关研究单位在表面活性剂领域的最新研究进展主要有以下方面.一、高分子表面活性剂高分子表面活性剂的合成成为近年来表面活性剂合成研究的热点课题之一。
高分子表面活性剂是相对一般常言的低相对分子质量表面活性剂而讲的,通常指相对分子质量大于1000且具有表面活性功能的高分子化合物.它像低分子表面活性剂一样,由亲水部分和疏水部分组成。
高分子表面活性剂具有分散、凝聚、乳化、稳定泡沫、保护胶体、增溶等性质,广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、絮凝剂、分散剂、乳化剂、破乳剂、增溶剂、保湿剂、抗静电剂、纸张增强剂等。
因此,高分子表面活性剂近年来发展迅速,目前已成为表面活性剂的重要发展方向之一.高分子表面活性剂可根据在水中电离后亲水基所带电荷分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型四类高分子表面活性剂。
如阴离子型的高分子表面活性剂有聚(甲基)丙烯酸(钠)、羧甲基纤维素(钠)、缩合萘磺酸盐、木质素磺酸盐、缩合烷基苯醚硫酸酯等。
两性离子型的高分子表面活性剂有丙烯酸乙烯基吡啶共聚物、丙烯酸-阳离子丙烯酸酯共聚物、两性聚丙烯酰胺等。
非离子型的高分子表面活性剂有羟乙基纤维素、聚丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、聚氧乙烯类共聚物等。
阳离子型的高分子表面活性剂有聚烯烃基氯化铵阳离子表面活性剂、亚乙基多胺与表氯醇共聚季铵盐、淀粉或纤维素高取代度季铵盐、多聚季铵盐、聚多羧基季铵盐等.开发低廉、无毒、无污染和一剂多效的高分子表面活性剂将是今后高分子表面活性剂的研究趋势。
Vol 138No 13・4・化 工 新 型 材 料N EW CH EMICAL MA TERIAL S 第38卷第3期2010年3月基金项目:北京市教委科研计划项目(KM201010011003)作者简介:韩富(1972-),男,副教授,博士,主要从事表面活性剂等精细化学品的教学与科研工作。
糖酰胺改性有机硅表面活性剂的研究进展韩 富 陈艳红 周雅文 徐宝财(北京工商大学化学与环境工程学院北京市植物资源研究开发重点实验室,北京100048)摘 要 综述了糖酰胺改性有机硅表面活性剂的合成方法及应用。
详细叙述了糖酰胺改性有机硅表面活性剂的合成方法,简单介绍了糖酰胺改性有机硅表面活性剂的应用,并对其今后的发展进行了展望。
关键词 有机硅表面活性剂,糖酰胺,合成,应用Progress in glucosamide 2containing organosilicon surfactantsHan Fu Chen Yanhong Zhou Yawen Xu Baocai(Beijing Key Lab.of Plant Resource Research and Develop ment ,School of Chemical andEnvironmental Engineering ,Beijing Technology and Business University ,Beijing100048)Abstract The preparation and application of glucosamide 2containing organic silicone surfactants were reviewed.The synthetic methods were related in detail.The applications were described in brief.Meanwhile ,the development of glu 2cosamide 2containing organic silicone surfactants in the f uture was prospected.K ey w ords organosilicon surfactant ,glucosamide ,preparation ,application 硅氧烷表面活性剂除具有普通表面活性剂的性质外,还具有比普通表面活性剂更多的优越性。
可以应用于非水体系、具有更低的表面张力、良好的润湿和铺展性、更大的乳化作用、低温不沉淀、极低的生理毒性、耐高低温性能、耐氧化性、高透气性等。
将糖酰胺接枝在聚硅氧烷中间或端位上,就形成了糖酰胺改性的有机硅表面活性剂,这是一类高效、绿色的表面活性剂新品种。
由于原料来自天然可再生资源,环境相容性好,有很好的皮肤兼容性和极佳的生物可降解性,使得它们在化妆品、洗涤剂和化工行业中的应用日益广泛;另外糖酰胺改性的有机三硅氧烷表面活性剂在低能表面有很好的润湿、铺展的特性,使得这类表面活性剂在农药制剂方面有着很大的潜在应用前景。
近年来,糖酰胺改性聚硅氧烷表面活性剂成为非常活跃的研究领域。
1 糖酰胺改性聚硅氧烷的合成111 氨基改性硅氧烷与糖内酯反应Wagner [123]等通过氨基改性聚硅氧烷与糖内酯反应,合成了一系列含糖酰胺基的有机硅表面活性剂,并比较系统地研究了低分子量的糖基改性有机硅表面活性剂的物化性能与结构之间的关系。
还比较系统地研究了糖基改性有机硅表面活性剂在低能表面(FEP,四氟乙烯六氟丙烯的共聚物)的润湿性和铺展性。
多数糖基改性有机硅表面活性剂水溶液的表面张力为20~22mN/m ,硅氧烷链对性能的影响非常大,而间隔基和糖基的影响不明显。
该类表面活性剂具有很高的表面活性,CMC 和最低表面张力都很低,是很好的乳化剂。
此反应收率较高,但烯丙基胺单体在硅氢加成反应中所得产物易交联。
Braunm ühl [4]在聚硅氧烷上引入淀粉的办法,为了避免副反应,加成前将淀粉的羟基用乙酰氧基完全保护起来,完全保护的不饱和单体中酰胺键的存在造成普通的Speier ’s 催化剂和Karstedt ’s 催化剂对此反应并没有催化能力,他们找到另外一种昂贵的催化(COD )2Rh 2Cl 2来保证反应的发生。
由于所选原料价格昂贵,没有得到推广。
Kaneko Y 等[5]在三乙胺和DMF 存在条件下,将氨基改性聚硅氧烷和糖内酯反应,制成含糖多羟基聚硅氧烷化合物,通过红外和氢2核磁光谱对其产物进行测定,显示氨基改性聚硅氧烷的氨基和糖中的功能基团结合率为75%;X 2射线衍射显示,含糖多羟基聚硅氧烷比氨基改性聚硅氧烷有更加规则的六角形构象。
韩富等[6212]合成了一系列含葡糖酰胺的三硅氧烷表面活性剂,其中包括葡糖酰胺基三硅氧烷、乙氧基改性的葡糖酰胺基三硅氧烷和葡糖酰胺基二聚有机硅表面活性剂,通过测定表面张力、临界胶束浓度、铺展性和水解性对其进行了系统的研究。
众所周知,伯胺与糖内酯反应很容易,但一般不用氨基改性聚硅氧烷与糖内酯反应,这是因为:①氨基改性聚硅氧烷是由烯丙基胺通过硅氢化反应而得到,该反应收率低,且易交联;②烯丙基胺的毒性很大。
因此,一般用环氧改性聚硅氧烷或聚醚改性聚硅氧烷作为反应物。
112 氨基改性硅氧烷与糖反应马庆宇[13]将具有高柔性、低表面能的聚硅氧烷链段作为第3期韩 富等:糖酰胺改性有机硅表面活性剂的研究进展・・5化工新型材料第38卷2 糖酰胺改性聚硅氧烷的应用聚硅氧烷表面活性剂在工农业各领域的应用非常广泛,由于它独特的性能以及产品的多样性,使其应用日益广泛。
目前人们还在不断开发新型的改性聚硅氧烷衍生物,以适应不同领域的需要。
由于糖酰胺改性聚硅氧烷是新型表面活性剂,其应用方面的报道很少,但鉴于硅氧烷的优越性质和糖的生物活性,糖酰胺改性聚硅氧烷有很广阔的应用前景。
211 在农药中的应用有机硅表面活性剂与一般表面活性剂相比,表面张力极低、具有超级润湿和铺展性能、配伍性能好,无毒副作用,还具有气孔渗透性和良好的抗雨水冲刷性能等特点。
张晓光等[17]研究了w(阿维菌素)=3%微乳剂,w(仲丁威)=15%微乳剂稀释液在一种含葡萄糖酰胺基的有机硅表面活性剂存在时的表面张力和接触角。
对于阿维菌素微乳剂稀释液,当有机硅表面活性剂质量分数由0增加到010014%时,表面张力由3214mN/m迅速降低到2014mN/m。
对于仲丁威微乳剂稀释液,当有机硅表面活性剂质量分数由0增加到01014%时,表面张力由3014mN/m迅速降低到2211mN/m。
阿维菌素微乳剂稀释液接触小麦叶面瞬间的接触角(95°),比在梨树叶面的接触角(64°)高。
稀释液在植物叶面的接触角随时间的推移和有机硅表面活性剂质量分数的增加而减小,并且稀释液在梨树叶面比小麦叶面润湿铺展快得多。
212 在化妆品中的应用Dietz等[14]将含糖酰胺基、聚醚基的有机硅三元共聚物应用于化妆品中,可作为W/O或O/W的乳化剂,该聚合物对热、水解稳定性好,其特殊的性能是不能通过聚醚、糖基硅氧烷二者的简单混合而得到。
在化妆品配方中不仅可以使肌肤具有卓越的柔润性,用于香波中可以增加泡沫、提高调理性,而且对眼睛、皮肤无刺激,是一种非常温和的表面活性剂,是个人护理品中的理想组份。
213 其它方面的应用含糖酰胺基有机硅表面活性剂还可以作纺织助剂,涂料添加剂和塑料改性剂等。
这类表面活性剂具有良好的泡沫稳定性及发泡性,非常适合作聚氨酯泡沫的添加剂,也可用作合成或天然油脂、蜡的乳化剂。
3 展 望随着精细化学品工业的发展,有机硅表面活性剂将会得到进一步发展,在科学研究及工农业生产各领域有更广泛的应用。
寻求具有高效、绿色的表面活性剂新品种一直是有机硅表面活性剂发展的主导方向,而从其分子结构出发,合成高效、易生物降解的新型有机硅表面活性剂更具有重要的理论和实际意义。
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