聚合物在洗涤剂中的应用
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阳离子性聚合物的合成及其应用随着人们对新材料的需求日益增长,合成阳离子性聚合物已经成为一种越来越被关注的研究方向。
阳离子性聚合物具有许多优异的性质,例如电荷密度高、吸附能力大等,这些性质为其在各个领域中的应用提供了基础。
在本文中,我们将讨论阳离子性聚合物的合成方法、常见的应用领域以及未来的发展方向。
一、阳离子性聚合物的合成方法阳离子性聚合物的合成方法主要分为两类:碳碳键开环聚合和离子协同聚合。
碳碳键开环聚合是将含有双键、环氧基、环丙基等不饱和键的单体进行聚合,一般需要催化剂的作用。
离子协同聚合是以离子为引发剂,引发带电单体的自由基聚合,常见的单体有甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸(AA)等。
在合成过程中,常使用一些交联剂以提高阳离子聚合物的物理性质和稳定性。
此外,阳离子性聚合物还可以通过掺杂有机或无机染料、纳米粒子等来调节其性质和应用。
二、阳离子性聚合物的应用领域1. 生物医学在生物医学领域中,由于阳离子聚合物具有高度的阳离子性和吸附能力,在药物传递和癌症治疗中有着广泛的应用。
例如,聚(2-甲基-5-乙烯基吡啶)(PMEP)可以被降解为酸性代谢物,在靶向性和药物释放方面具有潜力。
6-(2-(3-取代基丙烯基)吡啶)-6-氟-1,6-异氰酸酯基-3,9-二氧-12H-5,12-氧代-4,9-氨基-2,10-二奥基-4,8,11-三氮杂-5-环十二烷(FITC-C12)阳离子聚合物可以通过特异性和非特异性靶向性和药物释放递送到肿瘤组织内。
此外,阳离子聚合物也可以用于构建人工器官、组织工程等领域。
2. 污水处理由于阳离子聚合物具有良好的吸附和沉淀能力,可以有效地去除水中的悬浮物和有机物等。
例如,聚乙烯亚胺和聚乙烯酸甲酯(PAMMA)可以作为污水处理剂,具有良好的吸附性能和快速沉淀速度。
3. 墨水阳离子性聚合物可以被用于制造印刷墨水。
墨水的粘稠度可以被阳离子性聚合物的溶液浓度、分子量等因素所控制,反应条件可通过改变 pH 值或添加离子之类的方式进行调节。
洗涤剂变胶水的方法和原理
洗涤剂变成胶水的方法和原理主要涉及两个过程,即凝胶化和聚合。
一种通常使用的方法是将洗涤剂和一定的添加剂(如黏合剂、硅胶等)混合在一起,经过一定的温度和时间处理,使洗涤剂中的成分发生凝胶化反应。
凝胶化反应主要是指洗涤剂中含有一种或多种成分,在一定条件下聚集形成胶体粒子,使溶液变得黏稠和具有胶状。
凝胶化的原理涉及分子间的相互作用力,如静电斥力、范德华力、氢键、疏水相互作用等。
通过调节温度、pH值和添加剂的类型和浓度,可以实现洗涤剂的凝胶化。
另一种方法是将洗涤剂中的表面活性剂与添加剂进行聚合反应。
表面活性剂是洗涤剂的主要成分,其分子结构中通常含有两端具有亲水性和疏水性的基团。
通过添加某些化学物质,可以使表面活性剂分子之间的亲水性基团或疏水性基团进行聚合反应,形成聚合物链。
聚合反应的原理涉及自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合等机理,最终使洗涤剂变成胶水。
总的来说,洗涤剂变成胶水的方法和原理主要是通过凝胶化和聚合两个过程实现的。
具体的方法和原理会根据洗涤剂的成分和使用的添加剂而有所不同。
二、在洗洁精中的作用洗洁精专用型CMC溶于水后具有良好的增稠、分散、乳化作用,它能吸附在油污质点周围或被洗物品表面,形成一层亲水性膜,防止油污与被洗物品直接接触。
尤其是洗洁精中有活性物质时,吸附量更多。
因洗洁精专用型CMC带有大量的负电荷,产生静电排斥力,使油污质点被很好地悬浮、分散在水中。
三、洗洁精专用型CMC指标名称指标HV-3000 HV-1000水份% ≤10.0粘度mPa·s ≥3000取代度DS ≥0.70pH值 6.0~8.5 7~9纯度% ≥90 ≥70四、使用方法:1、先用烧碱将水的PH值调至9-10,在搅拌下慢慢撒入CMC粉,继续搅拌使其溶解。
配成CMC溶液,浓度1.4-2.2%2、将余水、烧碱、磺酸配成磺酸钠溶液。
3、将磺酸钠溶液与CMC溶液混合,再加入其它助剂混合即可。
洗洁精专用增稠剂,高粘度(2000-2400),高透明度,性质稳定,可节约成本,提高产量.粉状洗洁精增稠剂,溶解速度快,入水即溶,系高分子聚合物,是日化产品的增稠剂,也是液体增稠剂6501,6502的最佳替代品,适合于阴离子体系产品的使用.产品透明,特效增稠,0.8%使用量即可把水增稠至理想程度,成本远低于650 1,保质期2年,适合散装洗洁精的生产。
658洗洁精新型增稠剂,溶解快,特高粘,完全弥补传统6501和638增稠效果的不足,可生产0.20--0.30元/斤不等成本的洗洁精,产品透明、稳定、泡沫丰富、手感细腻、易于漂洗。
可根据需要任意调节稠度。
保质期1年,不返稀,具有很强的市场竞争力,适合散装洗洁精的生产.本品外观:白色或微黄粉状物陶瓷专用型羧甲基纤维纤维素钠CMC【C6H7O2(OH)2OCH2COONa】n一、产品型号及质量指标型号粘度mPa.S取代度产品特点目前使用状况D.S釉用C15921200-1500≥0.90性能良好,物美价廉大众化产品,陶瓷行业广泛使用CH9FH10CH101000-1200≥1.0反应彻底,高溶解性,用于高级墙地砖及卫生洁具属于新产品,处于推广阶段,少数名厂使用C1000GFVH9-A1400-1600≥0.90C25G20-30≥1.0超低粘度,具高分散性,用于高级釉面砖国外陶瓷企业使用,国内少数厂用9H≥2000≥0.90高溶解性,高粘度,减少加量、大幅降低成本专业印油及釉浆使用坯用OM6300-500≥0.60物美价廉,高效坯体增强剂大众化产品,陶瓷行业已广泛使用 IM6600-800≥0.60IH7900-1200≥0.70坯釉兼用CVH81300-1500≥0.80通用性能好,可用于陶瓷釉浆及坯体。
鼠李糖脂应用场景石油上应用鼠李糖脂是一种天然生物表面活性剂,它可以提高原油开采率、优化管道输送和改善储罐清洗。
发酵得到的鼠李糖脂与其他生物聚合物复配,可以建立新的生物驱油体系,显著提高采收率。
鼠李糖脂构成的新型环保纳米片,可以在高温高盐条件下提高低渗透油藏的采收率。
提高石油开采率采用鼠李糖脂可以改善水、油及岩石之间的作用关系,达到提高原油采收率的目的。
鼠李糖脂可以降低石油与岩石的亲和力,减少石油在驱油过程中的流动阻力,提高石油的可动性和开采率。
同时,鼠李糖脂还可以在水驱过程中优化驱替相图,增强驱油效果。
物理模拟实验表明,鼠李糖脂可以使原油开采率显著提高。
新的李糖脂生物驱油体系通过发酵法获得鼠李糖脂后,与其他生物聚合物如黄原胶复配,可以建立新的生物驱油体系。
5%鼠李糖脂发酵液的生物复合体系可使采收率达到17.4%,表明在微生物采油领域有良好应用前景。
鼠李糖脂-二硫化钼纳米片提高低渗透油藏鼠李糖脂-二硫化钼纳米片是一种新型环保生物两性纳米片,可以在高温高盐条件下提高低渗透油藏的采收率。
0.005wt%的超低浓度纳米流体可以在天然岩心上观察到25.3%的额外采油量。
其机理是通过原油乳化、改善润湿性、降低界面张力和产生结构分离压力等。
作为原油管道减阻剂和降粘剂鼠李糖脂可以溶解在有机溶剂中,然后添加到原油,用作原油管道的减阻剂和降粘剂。
100-1000ppm的鼠李糖脂可以使管道阻力下降20-50%,100-9000ppm的鼠李糖脂可以使原油粘度下降10-90%以上。
罐底油泥的洗脱发酵鼠李糖脂液可以提高储油罐罐底油泥中原油的回收率,实现对罐底油泥的有效洗脱。
鼠李糖脂液可以使溶液表面张力达到0.037N/m,显示出很好的表面活性作用。
作为抗结蜡添加剂,在石油炼化过程中鼠李糖脂可以降低某些石油馏分的凝固点,防止在低温下析出固体蜡质,从而提高石油的低温流动性和抗结蜡性能。
这在燃料油和润滑油方面具有重要作用。
作为粘度指数改进剂。
聚丙烯酰胺在洗涤剂生产中的作用
聚丙烯酰胺阴离子与我们的生活休戚相关。
比方,我们生活中常用的洗涤剂、清洗剂、洗洁精等,都会用到阴离子聚丙烯酰胺。
那么,大家知道阴离子聚丙烯酰胺在洗涤剂中时起到什么样的做用吗?
一、阴离子聚丙烯酰胺概述
阴离子聚丙烯酰胺,外观为白色粉末颗粒,具有絮凝性,增稠性,抗剪切性等多种功能,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂,广泛用于采油,造纸,化工,选矿等行业。
阴离子聚丙烯酰胺(PAM)产品描述:阴离子聚丙烯酰胺分子量从600万到2500万水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。
有用的PH值规模为7到14,在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性,与盐类电解质灵敏,与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。
二、阴离子聚丙烯酰胺在洗涤剂中的应用
洗涤剂为日常生活中的消耗品,是环保安全产品,洁净温文,泡沫柔细,敏捷分化油腻,快速去污、除菌,有用完全清洗不残留。
阴离子聚丙烯酰胺在洗涤剂中运用时,起到的是增稠效果。
在洗涤剂中运用阴离子聚丙烯酰胺之后,具有手感光滑,去污效果好等特色。
不过在使用阴离子聚丙烯酰胺的时候,因为阴离子聚丙烯酰胺具有一定的螯合效果,添加量通常推荐是千分之一到千分之五之间,详细用量依据自个运用的实际状况以及配方状况。
不然阴离子聚丙烯酰胺具有很强的拉丝效果,会在一定程度上影响到洗涤剂的使用效果。
异构醇聚氧乙烯醚异构醇与环氧乙烷的聚合物,乳化能力强,表面活性高,抗硬水,在较宽的PH值范围内化学稳定性和环境相容性好。
可用作分散剂、润湿剂、渗透剂、洗涤剂,广泛用于家用和工业洗涤领域,对皮革具有明显的脱脂作用;特别适用于做乳化剂,性能较好。
不可长时间与皮肤直接接触。
异构十三醇聚氧乙烯醚易分散或溶于水,具有优良的润湿性,渗透性和乳化性。
在前处理配方中添加少量的本品,就可获得极佳的精练效果。
在纺织工业和皮革加工业上,用作脱脂剂、净洗剂、乳化剂和精练剂的组分。
对氨基硅油和二甲基硅油有特别的乳化效果,并能提高使用后的功效,比一般硅油乳化剂用量更少,乳液更稳定,且有极强的渗透力,可渗透到纤维的内部,从而获得更满意的柔软手感。
作金属加工助剂,多功能洗涤剂、去污增溶剂、家居护理清洗剂、车辆、公共设施、超声波清洗不含苯环结构,由此制备的产品成为新一代环保产品。
用途具有高性能的洗涤性和油污分散能力,是非常有效的乳化剂和润湿剂,因此广泛的应用于洗涤、清洗以及工业生产等需要这些性能的地方,也适用于相关的化学领域,在清洁、洗净领域的应用设计家庭、工业、及公共设施。
能够和其它非离子、阴离子和阳离子活性剂及助剂复配使用,并与烷基磺酸盐等产品有良好的兼容性。
主要应用于家庭、工业以及教学科研的洗涤和清洗其他用途:用于乳液聚合中乳化单体;研磨过程中有效的分散剂;应用于各种提纯精炼、混合、浸透和表面处理工艺;在皮革、油漆、造纸、建筑行业有很多其他用途聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段型聚醚聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段型聚醚按聚氧乙烯和聚氧丙烯的摆列分为:聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段型聚醚(E0/P0,简称EP),聚氧乙烯聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段型聚醚(E0/P0/E0,简称EPE)聚氧丙烯聚氧乙烯聚氧丙烯(C3H6)嵌段型聚醚(P0/E0/P0,简称PEP)乙烯。
疏水基是聚氧丙烯链,亲水基是聚氧乙烯链。
常用的是EP 型聚醚。
此类乳化剂毒性很小,在食物产业顶用作乳化剂、赋型剂,也用作煮糖助剂;在纺织产业顶用作低泡乳化剂;在化装品产业顶用作乳化剂和增稠剂;在洗涤剂产业用于配制餐具洗涤剂、金属清洗剂;在塑料、涂料等产业中可用作腐化克制剂、破乳剂、添加剂。
脂肪醇聚氧乙烯醚烷基酚聚氧乙烯醚
脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基酚聚氧乙烯醚是两种常见的表面活性剂,也被称为非离子表面活性剂。
它们在许多工业和消费品应用中都有广泛的用途,例如洗涤剂、清洁剂、化妆品、药品等。
脂肪醇聚氧乙烯醚是由脂肪醇和氧乙烯反应而成的聚合物。
脂肪醇是一种长链醇,通常来自植物或动物脂肪的加工过程。
氧乙烯是一种无色气体,可以与脂肪醇反应形成聚合物,其聚合度可以根据需要进行调整。
脂肪醇聚氧乙烯醚具有良好的表面活性和乳化性能,可以在水和油之间形成稳定的乳液,因此被广泛应用于洗涤剂和清洁剂中。
烷基酚聚氧乙烯醚是由烷基酚和氧乙烯反应而成的聚合物。
烷基酚是一种芳香族化合物,通常来自石油化工过程。
与脂肪醇聚氧乙烯醚相比,烷基酚聚氧乙烯醚具有更强的表面活性和乳化性能,可以在更宽的温度和pH范围内形成稳定的乳液。
因此,烷基酚聚氧乙烯醚被广泛应用于化妆品、药品和工业清洁剂中。
虽然脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基酚聚氧乙烯醚在许多应用中都有广泛的用途,但它们也存在一些潜在的环境和健康风险。
例如,它们可能会在水中累积,对水生生物产生毒性影响。
此外,它们也可能对人体产生一定的刺激性和过敏性反应。
因此,在使用这些表面活性剂时,需
要注意使用量和浓度,以及对环境和健康的影响。
总的来说,脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基酚聚氧乙烯醚是两种常见的表面活性剂,具有广泛的用途。
但是,在使用这些化学品时,需要注意它们的环境和健康风险,并采取适当的措施来减少这些风险。
洗涤剂配方复配知识讲解洗涤剂属于配方密集型产品,洗涤剂是将不同的洗涤剂成分按一定比例混合,使以达到最佳的清洁效果和经济效益。
常见的复配原理包括:1、互补复配:将具有不同清洁功能的洗涤剂成分混合使用,如表面活性剂和酶类洗涤剂的互补复配。
2、协同复配:将具有相同或相似清洁功能的洗涤剂成分混合使用,以增强清洁效果,如表面活性剂和助剂的协同复配。
3、对抗复配:将具有相反作用的洗涤剂成分混合使用,以达到平衡效果,如表面活性剂和缓蚀剂的对抗复配。
表面活性剂和泡沫抑制剂的复配。
洗涤剂中的各种成分经过精确的复配,相互作用,协同发挥作用,以达到更好的清洁效果和节约成本的目的。
常见的复配原理包括下面是洗涤剂各种成分之间的相互作用:1、表面活性剂:洗涤剂中最重要的成分,表面活性剂可以使污垢分散在水中,并在洗涤水溶液中形成泡沫。
它们能够在水和油之间降低表面张力,使油和污垢从衣物表面剥离并被水冲走。
不同类型的表面活性剂对不同污垢有不同的清洁能力,因此需要在复配过程中选择最佳比例,以达到最佳的清洁效果。
例如,阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂的复配增加提高清洁效果和去污能力;两性表面活性剂和阴离子表面活性剂的复配可以提高清洁效果,泡沫稳定性和减少刺激性。
2、生物酶类制剂:洗涤剂中的酶类制剂可以瓦解某些污垢,如蛋白质和淀粉等,提高清洁效果。
同时,酶类制剂与表面活性剂相互作用,可以增加表面活性剂的清洁能力。
3、抗污垢再沉积剂:和表面活性剂有强的互补作用,指抗污垢再沉积剂可以与表面活性剂结合,形成一种复合物,从而增强其去污能力和防止再沉积能力。
可互相促进洗涤效力。
一般来说,抗污垢再沉积剂中的聚合物可以与表面活性剂形成交联结构,从而增强其稳定性和去污能力。
4、酸碱度控制剂:洗涤剂中的酸碱度对其清洁效果有很大影响。
酸碱度控制剂可以在洗涤过程中稳定洗涤剂的酸碱度,并与硬度调节剂相互作用,减少水垢的形成,提高洗涤效果。
5、配制中的水硬度调节剂:硬水中含有大量的钙、镁等离子,容易形成水垢,降低洗涤剂的清洁效果。
聚丙烯酸钠作为洗涤助剂,在洗涤剂行业,磷酸盐、硅酸盐与碳酸盐一直是重要的助洗剂,特别是三聚磷酸钠(STPP),其显著特点在于能与水中的Ca2+、Mg2+生成可溶性整合物,从而起到软化硬水的作用,并且有分散、乳化、增溶污垢的能力。
但随着某些地区水体富磷,导致赤化的现象出现,无磷洗涤剂的呼声越来越高,从而掀起了代磷助剂开发与应用高潮。
国外于20世纪80年代开始研制新的助洗剂——聚丙烯酸钠。
聚丙烯酸钠虽然对Ca2+、Mg2+的螯合能力弱,但它具有良好的分散污垢和防止污垢在织物上的再沉积能力以及优于STPP的抗酸能力等优点,被大量应用于低磷及无磷洗衣粉中。
聚丙烯酸钠相对分子质量的分布是影响助洗性能的决定因素,作为洗涤助剂的聚合物其相对分子质量分布,平均为5万~8万。
凌爱莲[21]初步考查了聚丙烯酸钠对十二烷基苯磺酸钠和十二烷基醇硫酸钠等阴离子表面活性剂的助洗作用,试验证实聚丙烯酸钠的去污力可达到或超过单独使用三聚磷酸钠时的数值,是一种能够部分或完全取代三聚磷酸钠的聚合物洗涤剂。
为了改善丙烯酸均聚物对Ca2+、Mg2+螯合能力弱的缺点,人们开始研究在其分子链上共聚一些其它功能单体。
目前采用较多的是马来酸和丙烯酸的共聚物[22,23],聚合物分子中含有更多的-COO-Na+,其水溶性及螯合金属离子的能力显著增强。
丙烯酸-马来酸酐共聚物具有很好的整合性能和分散性能,应用在洗涤剂中能缓冲pH值,丙烯酸的含量越高,产物的螯合力越低,分散力越高;马来酸酐的含量越高,产物的整合力就越高。
按1:4的比例与4A沸石复配取代三聚磷酸钠制得无磷洗衣粉,其去污指数超过标准粉。
聚丙烯酸钠作为絮凝剂聚丙烯酸钠是一种线状、可溶性的高分子化合物,其分子链上的羧基由于静电相斥作用,使得曲绕的聚合物链伸展,促成具有吸附性的功能团外露到表面上来,由于这些活性点吸附在溶液中悬浮粒子上,形成粒子间的架桥,从而加速了悬浮粒子的沉降。
聚丙烯酸钠是20世纪70年代末作为絮凝剂开始应用于赤泥沉降分离,其对赤泥的沉降速度通常比用淀粉高10倍。