第二章表面活性剂
- 格式:doc
- 大小:50.50 KB
- 文档页数:10
第二章表面活性剂的类型一、选择题1. 阴离子型表面活性剂在水中电离后,其亲水端通常是以下哪类官能团?()A. 羧酸基B. 硫酸基C. 磷酸基D. 季铵基2. 以下哪种物质是常见的阴离子型表面活性剂?()A. 十二烷基硫酸钠(SDS)B. 十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)C. 聚氧乙烯(20) 脂肪醇醚(Brij 58)D. 氨基酸型两性表面活性剂3. 阳离子型表面活性剂的主要应用领域不包括以下哪项?()A. 洗发水B. 纺织品柔软剂C. 消毒剂D. 油田开采4. 下列哪种表面活性剂在分子结构上同时具有阳离子和阴离子特性?()A. 肥皂B. 季铵盐C. 氨基酸型表面活性剂D. 烷基硫酸盐5. 非离子表面活性剂的亲水性主要来源于以下哪种结构?()A. 羟基B. 羧基C. 硫酸酯基D. 聚氧乙烯链二、填空题1. 阴离子型表面活性剂在水中电离产生______,其亲水基团通常是______,如______。
2. 阳离子型表面活性剂在水中电离产生______,其亲水基团通常是______,如______。
3. 两性表面活性剂具有______和______两种性质,其分子结构中通常含有______和______基团,例如______。
4. 非离子表面活性剂在水中不电离,其亲水基团通常是______或______,常见的非离子表面活性剂有______和______。
5. 特种表面活性剂是指具有特殊______或______的表面活性剂,如______和______,它们在特定应用领域具有重要作用。
三、简答题1. 简述阴离子型表面活性剂的主要特点,并举例说明其在家庭洗涤剂中的应用。
2. 解释阳离子型表面活性剂在水中电离的过程,并讨论其在个人护理产品中的作用。
3. 两性表面活性剂与阴离子型和阳离子型表面活性剂相比,有哪些独特性质?请举例说明两性表面活性剂在化妆品中的应用。
4. 非离子表面活性剂为何在高温和硬水中比离子型表面活性剂更为稳定?请举例说明非离子表面活性剂在食品工业中的应用。
精细化学工艺学主讲教师:张心亚华南理工大学化学与化工学院二O二一年三月1表面活性剂基础——表面活性剂的胶束化性质232.2表面活性剂在溶液中的性质目录①水体系——胶束重点难点②油体系——反胶束③油水混合体系——乳液重点42.2表面活性剂在溶液中的性质一、水溶液——胶束(micelle )表面活性剂溶解在水中达一定浓度时,其非极性部分会互相吸引,从而使得分子自发形成有序的聚集体,使憎水基向里、亲水基向外,减小了憎水基与水分子的接触,使体系能量下降,这种多分子有序聚集体称为胶束。
胶束2.2表面活性剂在溶液中的性质一、水体系——胶束(micelle )1912年英国胶体化学家McBain等首次提出了胶束假说。
1988年美国密歇根大学直接观察到表面活性剂水溶液中胶束的存在。
52.2表面活性剂在溶液中的性质6一、水体系——胶束(micelle)2.2表面活性剂在溶液中的性质7一、水体系——胶束(micelle )临界胶束浓度——CMC (Critical Micelle Concentration表面活性剂在溶液中开始形成胶束的最低浓度。
2.2表面活性剂在溶液中的性质8一、水体系——胶束(micelle )胶束形状2.2表面活性剂在溶液中的性质9一、水体系——胶束(micelle )胶束量胶束量=表面活性剂的分子量×缔合度缔合度:胶束中表面活性剂的分子个数胶束数量——形成胶束的表面活性剂的平均数目,即聚集数n 来衡量。
一般表面活性剂亲油端的碳链越长,胶束聚集数会增加。
胶束结构示意图2.2表面活性剂在溶液中的性质10一、水体系——胶束(micelle )胶束结构疏水内核亲水外壳疏水内核亲水外壳双电层2.2表面活性剂在溶液中的性质11一、水体系——胶束(micelle )胶束的微观结构球形胶束2.2表面活性剂在溶液中的性质12胶束形状一、水体系——胶束(micelle)棒状胶束2.2表面活性剂在溶液中的性质13胶束形状一、水体系——胶束(micelle)2.2表面活性剂在溶液中的性质14胶束形状一、水体系——胶束(micelle)层状胶束2.2表面活性剂在溶液中的性质15胶束形状一、水体系——胶束(micelle)脂质双层与细胞膜2.2表面活性剂在溶液中的性质16胶束形状一、水体系——胶束(micelle)2.2表面活性剂在溶液中的性质17二、油体系——反胶束表面活性剂在油中达到一定浓度时,自发形成的有序聚集体。
第二章表面活性剂基本要求:了解什么是表面活性剂、其特点,分类、性质、合成方法,特点和应用范围。
重点:掌握各种表面活性剂的分类方法。
难点:懂得各种表面活性剂的特性。
学时:3学时第一节表面张力与表面活性剂一、表面张力液体的表面张力来源于物质的分子或原子间的范德华力。
范德华引力包括取向力、诱导力和色散力,是永远存在于分子或原子间的一种作用力。
它是一种吸引力,作用范围约有几个埃。
范德华引力中最重要的是色散力。
取向力存在于极性分子之间;诱导力存在于极性分子之间或极性分子与非极性分子之间;而色散力无论是极性分子或非极性分子都有。
所以表面张力是分子间吸引力的一种量度。
接触角由于界面张力的影响,在暴露于空气中的固体表面上,液滴形成如图2-1所示的形状。
二、表面活性剂作为表面活性剂,必须是少量的溶入液体中就能显著降低液体的表面张力和界面性质的化合物。
临界胶束浓度表面活性剂水溶液在很低的浓度范围内是以单个有机离子或分子分散的。
从某一浓度开始,加入的表面活性剂则以由多个离子或分子缔合而成的胶束分散于水中。
表面活性剂开始形成胶束的浓度为临界胶束浓度,简称CMC。
当溶液浓度低于CMC时,由于表面活性剂分子的界面吸附和在界面上定向排列,溶液的表面张力随浓度的增高而迅速降低,其使用性能亦相应地提高。
直至达到CMC时,表面活性剂已在溶液的界面上排列成单分子膜,此时表面张力降至最低点。
此后活性物浓度的增高对于表面张力和使用性能的影响不大,如图2-3所示。
因此CMC是反映表面活性剂的一个重要指标。
亲水亲油平衡值HLB表面活性剂的应用性能取决于分子中亲水和亲油两部分的组成和结构,这两部分的亲水和亲油能力的不同,就使它的应用范围和应用性能有差别。
表面活性剂分子中亲水基的强度与亲油基的强度之比值,就称为亲水亲油平衡值,简称HLB值。
HLB值的表示方法有两种:一种是以数值表示,数值为零的亲水性最小(亲油性最强),数值为40的亲水性最强,大多数表面活性剂的HLB值在20以下;另一种则粗略地以符号表示,以HH、H、N、L、LL等分别表示其亲水性强、较强、中等和亲油性略强、亲油性强等性质。
HLB值极高和极低,对降低表面张力的作用是有限的,但对调配乳化体系有影响。
HLB值越大,其亲水性越好。
一般情况如表2-2。
第二节表面活性剂的分类和应用性能一、表面活性剂的分类表面活性剂的性能取决于其亲水基和亲油基的构成,但亲水基在种类和结构上的改变较亲油基的改变对表面活性剂的影响大。
因此,最常用的分类方法是按分子结构中亲水基团的带电性分为阴离子、阳离子、非离子和两性表面活性剂四大类,然后在每一类中再按官能团的特征加以细分。
二、表面活性剂的应用性能1.洗涤2.乳化一种液体以微滴状态均匀分散在另一液相所成的物系称为乳(浊)液。
分层的液体混合物变成乳液的现象称为乳化。
乳化可使物料分布均匀并充分地接触,因此在化妆品、洗涤剂、食品、医药、纺织、印染、农药、水性涂料、高分子合成等方面有广泛而重要的应用。
3.分散4.增溶第三节阴离子表面活性剂亲水基团带有负电荷的表面活性剂称为阴离子表面活性剂。
肥皂也是一种阴离子表面活性剂,但由于习惯上已把它与合成表面活性剂分为两大类,所以在这里不讨论它。
一、烷基苯磺酸盐烷基苯磺酸盐不论从生成量或消耗量来说都仅次于肥皂,而在合成表面活性剂中占第一位。
早期生成的烷基苯磺酸盐采用石油化工提供的原料丙烯进行齐聚生成四聚丙烯,与苯发生付-克反应得到支链十二烷基苯。
再进行磺化而成。
这种烷基苯磺酸盐的结构如下,简称TPS:TPS在40年代及50年代是一种当时认为新型的表面活性剂。
它具有良好的发泡能力及洗涤功能。
石油化工又可提供大量丙烯原料,因此发展非常迅速。
合成洗涤剂的发展也带来了新问题,因为大量的TPS随污垢一起排入下水道,进入江、河、湖泊、海洋。
这样很快就出现表面活性剂的环境污染问题。
遗憾的是带支链的TPS的生化降解性很差。
因此到1964年就被直链十二烷基苯磺酸钠(LAS)所取代。
LAS的主要优点是烷基中没有支链,这种结构与天然油脂中的憎水端烷基类似,有良好的生化降解性。
随着LAS代替TPS,水面上的泡沫也就基本消失。
二、仲烷烃磺酸盐(SAS)仲烷烃磺酸盐是较新的商品表面活性剂,是二氧化硫商品表面活性剂。
由二氧化硫及空气作用于C14~C18的正烷烃制得。
其通式为:这一反应与用硫酸酯化明显不同,称为氧磺化。
SAS有与LAS类似的发泡性和洗涤效果,且水溶性好。
SAS目前只在西欧生产,其主要用途是复配成液体洗涤剂,如液体家用餐具洗涤剂。
这一工艺方法最早是由德国赫斯脱公司开发的。
商品牌号为Hastapm SAS60,该产品中含有60%的有效成分。
SAS的缺点是,用它作为主要成分的洗衣粉发粘、不松散。
因此只用于液体配方中。
三、α-烯烃磺酸盐(AOS)α-烯烃磺酸盐是采用石蜡油裂解或齐格勒乙烯齐聚法制得的。
总体来说,AOS与LAS的性能相似。
但对皮肤的刺激性稍弱,生化降解的速度也稍快。
由于它的生成工艺简便,原料成本低廉,因此,AOS一直有很大的吸引力。
从生产技术上考虑,过去对工艺的控制有一定的困难。
近年来通过设备结构的改进已基本上解决了问题。
从1980年开始AOS的生产和应用均有上升的趋势。
AOS的主要用途是配制液体洗涤剂和化妆品。
四、脂肪醇硫酸盐(FAS)脂肪醇硫酸盐从1930年开始就有商品生产。
现在FAS已成为相当重要的表面活性剂之一。
目前约有40%的椰油醇用于生成FAS。
除此之外,增塑剂醇和牛油醇硫酸盐虽也有生成,但产量远不如椰油醇硫酸盐产量大。
FAS的主要用途是配制液状洗涤剂、餐具洗涤剂、各种香波、牙膏、纺织用润湿和洗净剂以及化学工业中的乳化聚合。
此外,粉状的FAS可用于配制粉状清洗剂、农药用润湿粉剂。
五、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐(AES)脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐又称脂肪醇硫酸盐。
以往,AES一直是单独地与LAS复配用于配制香波、和轻垢洗涤剂,例如餐具洗涤剂。
这是由于它不刺激皮肤并可反复产生泡沫。
当然产生泡沫并不一定是洗涤剂有效的唯一标志,但过去一般人的概念却经常把是否有泡沫作为衡量相应效能的指标。
现在AES也逐步进入重垢洗涤剂的领域。
这是由于在洗衣粉或洗涤剂之类的配方中已出现了降低磷酸盐含量的倾向。
AES可认为是家用洗涤剂配方中最重要的表面活性剂之一,它很可能会大量与非离子表面活性剂复配后使用。
在可预见的未来一段时间内,AES将是市场需求增长最快的一种阴离子表面活性剂。
六、酯、酰胺的磺酸盐其中较重要的品种有丁二酸双酯磺酸盐、N-甲基牛磺酸盐。
两者都是较重要的纺织印染助剂。
渗透剂T为淡黄至棕黄色粘稠液体,可溶于水。
由于分子内有酯键故不耐酸、强碱。
它的渗透性快速均匀,润湿性、乳化性、起泡性均良好。
主要用途有:不需漂白的原棉制品用它处理后,可不经煮练,直接染色;采用渗透剂T可练、漂、染一起进行;此外,也可用作农药乳化剂等。
七、磷酸酯磷酸酯阴离子表面活性剂是磷酸单酯和双酯。
烷基磷酸酯不耐酸、硬水,它的钙和镁盐是不溶的。
酸式磷酸盐在水中的溶解度较低,但其碱金属盐的溶解度则较大。
它们的表面活性作用很好。
为改善其性能R基亦可用聚氧乙烯醚基。
磷酸酯阴离子表面活性剂由于价格高并有上述局限性,所以只在一些特殊的情况下使用。
其最主要的用途是与其它表面活性剂复配成合成纤维纺丝用的油剂。
在这种用途中磷酸酯盐起平滑、抗静电和抱合作用。
八、其它阴离子型表面活性剂第四节非离子表面活性剂这类表面活性剂在分子中不含离子键,它的亲水性是靠多个聚氧乙烯链基-(OCH2CH2)n-OH或多个羟基以及酰胺基等基团的作用。
非离子表面活性剂有优异的润湿和洗涤功能,可与阴离子和阳离子表面活性剂兼容,又不受硬水中钙、镁离子的影响。
由于有上述优点,非离子表面活性剂从70年代起发展得很快。
目前,从世界范围看,非离子型表面活性剂的增长速度最快,已超过阴离子型表面活性剂而跃居首位。
它的缺点是通常都是低熔点的蜡状物或液体,所以很难把它们复配成粉状。
尽管近年来发展了用它来复配成低泡洗衣粉,但手感还是发粘。
另一个缺点是温度增高或增加电解质浓度时,聚氧乙烯醚链的溶剂化效应会下降,有时会产生沉淀。
一、脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)脂肪醇聚氧乙烯醚是近代非离子型表面活性剂中最重要的一类产品。
在最近十年内,AEO产量的增长速度非常快,其原因主要有:家用重垢洗涤剂消耗量很大、生化降解性优良、价格低廉,几乎是所有表面活性剂中价格最低者,大量消耗于加工AES。
由于AEO的应用性能在很大程度上取决于聚氧乙烯醚的聚合度n,所以如何使得到的产品中n的分布曲线最窄,是AEO生产中提高产品质量的关键。
AEO的物理性能使之不利于复配成洗衣粉,但却是液状洗涤剂的理想原料,它对各种纤维都有较LAS为佳的去垢能力,特别适用于由化纤织物上洗去人体排泄出的油脂污垢。
在国外AEO的主要用途是作合成洗涤剂。
国内的商品牌号为平平加系列产品,除部分用于复配液状洗涤剂外,主要在印染行业中作匀染剂、脱色剂,在毛纺工业中作原毛净洗剂,而在化纤工业中作纺丝油剂。
根据国外的预测,今后一段时间内,AEO还会继续增长,并有可能成为家用洗涤剂中的主导品种。
二、烷基酚聚氧乙烯醚烷基酚聚氧乙烯醚从它的物理和应用性能来看基本上与AEO类似。
三、羧酸酯1.脂肪酸羧酸酯脂肪酸甘油单脂或双酯都不是纯品,而是随工艺条件变化有不同组分比的混合物。
一般都采用脂肪酸与甘油在碱催化剂作用下加热到180~250℃反应制得。
它的应用性能有乳化、分散、增溶和润湿。
在食品工业中常用它作烘烤制品(如烤面包)时的脱模剂,以及制备各种冷饮制品的乳化剂,在化妆品方面用它作乳膏的基质,在金属加工中可作润滑和缓蚀剂。
与脂肪酸甘油酯相似,脂肪酸聚乙二醇酯也是多组分的混合物,并含有未酯化的聚乙二醇。
脂肪酸聚乙二醇酯的性能与脂肪酸的碳链有关,但更重要的是聚乙二醇的分子量。
它的主要用途是在纺织工业中当采用油剂时作为乳化剂使用。
2.脂肪酸失水山梨醇酯失水山梨醇由山梨醇脱水而成,它是以下两种化合物的混合体:在工业生产中脂肪酸失水山梨醇酯是用山梨醇直接在225~250℃下用酸催化使脂肪酸与反应中生成的失水山梨醇酯化而成。
产品是单、双、三酯的混合物。
商品牌号为乳化剂-S系列产品。
乳化剂-S不溶于水但溶于许多矿物和植物油中。
是水-油型乳化剂,主要用于纤维、农业、医药、食品、化妆品以及在石油工业中作乳化剂。
脂肪酸失水山梨醇聚氧乙烯醚主要用于复配成纺织油剂以及金属切削用冷却润滑剂。
3.天然油脂聚氧乙烯醚在这一类产品中占主导地位的是蓖麻油聚氧乙烯醚,食品牌号为乳化剂EL。
乳化剂EL采用蓖麻油为原料,利用蓖麻油中含有的羟基与环氧乙烷发生氧乙基化反应。
主要用途有配制纺丝用油剂以及油脂的乳化剂。