阳离子表面活性剂的合成与应用

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阳离子表面活性剂的合成与应用

阳离子表面活性剂的合成与应用

摘要:表面活性剂是具有表面活性的物质能改变物质的张力。本文对阳离子表面

活性剂的含义、种类、用途以及在工业领域中的应用进行了详细的阐述。

关键词:阳离子表面活性剂:含义、种类、用途及应用

1.阳离子表面活性剂:

阳离子表面活性剂,是其分子溶于水发生电离后,与亲油基相连的亲水基是带阳电荷的面活性剂。亲油基一般是长碳链烃基。亲水基绝大多数为含氮原子的阳离子,少数为含硫或磷原子的阳离子。分子中的阴离子不具有表面活性,通常是单个原子或基团,如氯、溴、醋酸根离子等。阳离子表面活性剂带有正电荷,与阴离子表面活性剂所带的电荷相反,两者配合使用一般会形成沉淀,丧失表面活性。它能和非离子表面活性剂配合使用

2,.种类:

<1>季铵盐:

季铵盐型阳离子表面活性剂通式为[ ]x-,式中R为C10~C18。长链烷基,Rl、R2、R3 一般是甲、乙基,也可以有一个是苄基或长链烷基,X是氯、溴、碘或其他阴离子基团:多数情况下是氯或溴。季铵盐型阳离子表面活性剂是产量高、应用广的阳离子表面活性剂。一般由叔胺与醇、卤代烃、硫酸二甲酯等烃基化试剂反应制得。:吡啶《》(C5H5N)也可以看成一种特殊的叔胺,通常把吡啶与卤代烷的反应产物也归于季铵盐中。如溴代十六烷与吡啶反应得到的产物十六烷基溴化吡啶是一种常用的杀菌剂。季铵盐阳离子表面活性剂水溶性好,既耐酸又耐碱且大多数具有杀菌作用。由于大部分纤维表面带负电,用季铵盐阳离子表面活性剂可中和其电荷,因此有较好的抗静电作用。它们能在纤维表面形成疏水油膜,降低纤维的摩擦系数使之具有柔软、平滑的效果所以可作柔软剂。这种表面活性剂除可作抗静电剂柔软剂外,还可作护发产品中的头发定型调理剂,纺织工业中的匀染固色剂。但它有使机械生锈的缺点,价格也较贵。在清洗剂中常与非离子表面活性剂复配成杀菌、消毒清洗剂。

<2>杂环类阳离子表面活性剂:

杂环类阳离子表面活性剂可以有咪唑啉、吗啉胍类、三嗪类衍生物等。

眯唑啉是含有二个氮原子的五元杂环的单环化合物,如2—烷基咪唑啉,它与硫酸二甲酯肛反应可生成季铵盐;如脂肪酸与二亚乙基三胺反应生成2—烷基氨基乙基咪唑啉,得到的产物乙酰化再与甲酸中和或季铵化都得到阳离子表面活性剂。它们都可做纤维柔软剂或杀菌剂。

一般阳离子表面活性剂去污力较差,因此通常不用阳离子表面活性剂作洗涤剂。但在特殊的清洗剂中如杀菌消毒洗涤剂中会加入阳离子特别是季铵盐型阳离子表面活性剂。

3.应用:

1. 阳离子表面活性剂主要起匀染和缓染作用,其基本原理都是延缓染料的吸附速度和减慢上染率,染料和表面活性剂对纤维表面上染座的竞争,匀染剂首先占领部分染座。随染色的不断进行,被匀染剂占领的染座又被阳离子染料所代替,

从而使染色缓慢进行,获得匀染效果。

阳离子表面活性剂一般用于含负电荷染座的纤维的染色过程,含负电荷染座的纤维一般利用阳离子染料来进行染色。阳离子表面活性剂和阳离子染料与纤维都有亲和作用和扩散性,对染座进行竞争,以获得匀染效果。

用阳离子表面活性剂来延缓上色,而使碱性染料对羊毛和丙烯腈系纤维染色均匀。数据表明:当十八烷基三甲基溴化铵的浓度为0.02(mol/L)时,此两种纤维使染料吸附速率最慢,缩短烷基链长使上色速率增加。

使用阴离子染料染色时,降低离子型染料“有效”浓度的方法是应用带有与染料相反电荷的阳离子表面活性剂,它和染料生成染料.表面活性剂复合物。为了防止产生沉淀,应加入超过化学计算量的阳离子表面活性剂或加入非离子表面活性剂,使溶解度很小的复合物分散在溶液中。

阴离子染料C.I.直接红l的吸收光谱随着阳离子表面活性剂的加入而不断变化,阳离子表面活性剂一直加到相当于染料的化学计算量,从而生成染料.阳离子表面活性剂复合物的沉淀为止。如继续加入过量的表面活性剂,则由于复合物增溶在胶束之中,使吸收光谱不再变化。

当用阴离子染料染羊毛时,可用阳离子表面活性剂来减少羊毛尖端染色较深的问题,因为即使在纤维表面存在不均匀性的情况下,染料.表面活性剂复合物总是先吸附在纤维表面。

2.抗静电剂

具有抗静电作用的非离子型、阴离子型、阳离子型和两性型表面活性剂。常用的阳离子型有:脂肪胺、聚氧乙烯脂肪胺、季铵盐、聚氧乙烯季铵盐。主要有抗静电剂SN,它是十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐,国外名称为卡塔纳克SN;抗静电剂TM,它是甲基三羟乙基季铵甲基硫酸酯,国外同类商品名称为泰马斯。3.乳化剂

用作乳化剂的表面活性剂有阴离子型、阳离子型及两性型表面活性剂。常用的阳离子型乳化剂有:脂肪胺、聚氧乙烯脂肪胺、季铵盐、聚氧乙烯季铵盐。

腈纶油剂中提供抗静电性能的一般为阳离子表面活性剂,毛型腈纶短纤维油剂中常加入阳离子表面活性剂SN或TM,因为腈纶吸湿性能差,匀染色性能差。抗静电柔软整理剂

合成纤维和织物由于摩擦而产生静电,故在加工过程中需进行一系列抗静电处理,即使如此,成品形成后,仍不能根除产生静电的原因,所以合成纤维织物还要进行专门的抗静电处理。在纺织工业中所用的抗静电剂分暂时性的和持久性的两类。加工中所用的多为暂时性的,而在织物整理中用的抗静电剂为持久性的。阳离子型抗静电整理剂用含季铵基的乙烯类聚合物[国外名称为Zelec DX(DuP),Zelec DP(DuP)]和含季铵基的丙烯酰胺。这些整理剂由于它们会影响染料变色,一般只用于织物的后整理。氧化胺的抗静电性、热稳定性、良好的润滑性及乳化增溶能力使其在纺织工业有一定用途。十八烷基聚氧丙基聚氧丁基甲基氧化胺可以作为聚酰胺、聚酯纺丝油剂的抗静电抗磨损剂,十二烷基二甲基氧化胺可以做尼龙-66的染色助剂、丙烯酸碳纤维制造油剂、合成纤维抗静电剂、聚酯多股丝的松开剂等。

参考文献:

1.赵剑曦,阳离子表面活性剂.化学进展,1999,11(4):348-357

2.黄建滨,韩锋.bola型表面活性剂与Gemini型表面活性剂,大学化学,2004,19

(4):2-11

3.冯先华,董爱娥,表面活性剂与聚合物的相互作用,日用化学工业,2002,32

(3):43-46

4.赵国玺.表面活性剂与高分子化合物的相互作用.日用化学工业,1996,5:27-31

5.表面活性剂介绍及应用.

6.刘彩娟.表面活性剂的应用与发展EJ].河北化工,2007,30(4):20-21

表面活性剂离子性检测方法

表面活性剂离子性测试方法 1 方法来源染整专业教科书、《印染试化验》。 2 适用范围适用于表面活性剂离子性的测试。 3 测定方法 3.1 亚甲基蓝—氯仿试验法 3.1.1 试剂 3.1.1.1 亚甲基蓝溶液准确称取0.03g亚甲基蓝(A.R),加入12g 浓硫酸(C.R)及50g无水硫酸钠(C.R),用蒸馏水溶解并稀释至1L。 3.1.1.2 氯仿:分析纯; 3.1.1.3 磺化琥珀酸辛酯钠盐溶液(或已知阴离子助剂溶液):0.05%。 3.1.2 试验步骤 在25mL具塞试管中加入3mL亚甲基兰溶液和2mL氯仿,然后逐滴加入0.05%的阴离子表面活性剂溶液,每加一滴均盖上塞子并用力摇晃使之分层,继续滴加直至上下两层呈现出同一色调(约需该种阴离子表面活性剂溶液10~12滴)。然后加入1mL 0.1%〔如现象不明显,可配制更高浓度(如1%)〕的待测溶液,剧烈摇动,静置分层,观察上下层颜色深浅情况。如氯仿层颜色变深,而水层近乎无色,则表示待测样为阴离子表面活性剂,反之,若水层颜色变深,则待测样为阳离子表面活性剂。如果两层颜色近乎相同,且水层呈乳液状,则表示待测样为非离子表面活性剂。 注:①无机物对本试验无干扰;②由于试剂呈酸性,故对皂类不

适用,但可用此法检验是否含皂类。根据具体情况可采用如下简便方法 a.阴、非离子表面活性剂检测: 在25mL具塞试管中加入2mL亚甲基蓝溶液和2mL氯仿,然后加入1mL 1%待测溶液,上下剧烈摇动,静置分层,观察上下层颜色深浅情况。如氯仿层颜色呈蓝色,则表示待测样为阴离子表面活性剂。如水层呈乳浊状,则表示待测样为非离子表面活性剂。注:离子性的判断应以明显的颜色为主,如下层仅呈现极浅的蓝色则忽略,不能判断为阴离子,如上层仅呈现极浅的乳浊状也应忽略,不能判断为非离子,如果下层蓝色和上层乳浊状均较明显,则判断为阴、非离子。 b.阳离子表面活性剂检测 在25mL具塞试管中加入5mL亚甲基蓝溶液和5mL氯仿,向其中滴加已知阴离子表面活性剂数滴,使氯仿层呈蓝色,然后加入1%浓度的待测溶液,边加边剧烈摇晃,如果随着待测液加入量的提高,氯仿层颜色逐渐变淡,则表明待测样是阳离子表面活性剂。 3.2 百里酚兰试验法 3.2.1试剂配制百里酚兰溶液:配制0.005mol/L的盐酸(C.R)溶液1L,向其中滴入3滴0.1%百里酚兰液。 3.2.2 试验步骤在试管中加入5mL已调为中性的0.01~0.1%的待测溶液,再加如上试剂5mL,若溶液呈红紫色,则表示待测样为阴离子表面活性剂。

表面活性剂含量测定方法

表面活性剂含量测定方法 1.阴离子表面活性剂含量测定(两相滴定) 1.1主要试剂 (1)十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),分析纯; (2)十二烷基磺酸钠,分析纯; (3)二氯甲烷(CH2Cl2)、硫酸钠、浓硫酸,百里酚蓝(T.B.)、次甲基蓝(M.B.)分析纯; (4)百里酚蓝(T.B.)贮藏液:称取0.05g百里酚蓝,溶于50ml20%乙醇中,待溶解后过滤,滤液用水稀释至500ml; (5)次甲基蓝(M.B.)贮藏液:称取0.036g次甲基蓝,用蒸馏水溶解合并,转入1L容量瓶中,加水稀释至刻度; (6)混合指示剂:混合225ml百里酚蓝(T.B.)贮藏液和30ml次甲基蓝(M.B.)贮藏液,用水稀释至500ml; (7)酸性硫酸钠溶液:称取100g硫酸钠和12.6ml浓硫酸,用蒸馏水溶解合并,转入1L容量瓶中,加水稀释至刻度; (8)十二烷基磺酸钠标准溶液:称取1.06~1.12g十二烷基磺酸钠(准确至0.0001g),用蒸馏水溶解,转入1L容量瓶中,加水稀释至刻度, 其浓度为C1=取样质量*样品纯度/272.38,单位mol/L; (9)C TAB阳离子表面活性剂标准溶液:称取CTAB0.36~0.37g(准确至 0.0001g),用蒸馏水溶解,转入1L容量瓶中,加水稀释至刻度,其 准确浓度C2可用十二烷基磺酸钠标准溶液标定; 1.2实验原理 阴离子型表面活性剂的测量,其原理是亚甲基蓝无机酸盐属于阳离子染料,溶于水而不溶于氯仿,但阴离子活性物与亚甲基蓝反应生成的络合物溶于氯仿。用CTAB阳离子表面活性剂标准溶液滴定溶液中的阴离子活性物,当接近终点时,

阳离子表面活性剂与络合物发生复分解反应,释放出亚甲基蓝,蓝色逐渐从氯仿层转移到水层,当氯仿层与水层为同一蓝色时为滴定终点。 1.3 实验步骤 取10ml阴离子表面活性剂溶液于100ml具塞量筒中(或碘量瓶、分液漏斗),加入混合指示剂及酸性硫酸钠各5ml,加水使水相保持在30ml,加入15ml二氯甲烷,摇匀后静置,用浓度为C2的CTAB标准溶液滴定,下相由浅紫灰色变为明亮的黄绿色即为终点,临近终点时上相逐渐变为无色,有助于避免滴定过量。 测定样品的浓度C=CTAB标准溶液体积*C2/10 注意:二氯甲烷具有弱毒性,且易于挥发,滴定过程应在通风橱中进行,操作人员需戴手套。 2.两性离子表面活性剂含量测定 2.1 所需试剂 (1)磷钨酸、盐酸、硝酸、硫酸、硝基苯均为分析纯; (2)乙醇95%; (3)海明1622、二硫化蓝VN-150; (4)十二烷基硫酸钠,分析纯; (5)溴化底米迪鎓; (6)刚果红指示剂; (7)苯并红紫4B指示剂(溶解0.1g苯并红紫4B(特级试剂)于纯水中,稀释至100mL)。 2.2.方法原理 在酸性条件下甜菜碱类两性活性剂和苯并红紫4B络合成盐。这种络盐溶在过量的两性表面活性剂中,即使酸性,在苯并红紫4B的变色范围也不呈酸性色。两性表面活性剂在等电点以下的pH溶液中呈阳离子性,所以同样能与磷钨酸定量反应,并生成络盐沉淀,而使色素不显酸性色。

阳离子表面活性剂

https://www.360docs.net/doc/1910199599.html, 淮南华俊新材料科技有限公司 https://www.360docs.net/doc/1910199599.html, 阳离子表面活性剂主要是含氮的有机胺衍生物,由于其分子中的氮原子含有孤对电子,故能以氢键与酸分子中的氢结合,使氨基带上正电荷。因此,它们在酸性介质中才具有良好的表面活性;而在碱性介质中容易析出而失去表面活性。除含氮阳离子表面活性剂外,还有一小部分含硫、磷、砷等元素的阳离子表面活性剂。 阳离子表面活性剂生产厂家哪家好?淮南华俊新材料科技有限公司来为您解答! 阳离子表面活性剂在工业上大量使用的历史不长,需求量逐年都在快速增长,但是由于它的主要用途是杀菌剂、纤维柔软剂和抗静电剂等特殊用途,因此与阴离子和非离子表面活性剂相比,使用量相对较少。 我国阳离子表面活性剂的研发和使用起步较晚,但发展速度较快。1981年工业用阳离子表面活性剂品种为18个,占工业用表面活性剂总品种数的13.5%。到1990年便上升为45个,占15.5% ,

https://www.360docs.net/doc/1910199599.html, 淮南华俊新材料科技有限公司 https://www.360docs.net/doc/1910199599.html, 包括民用品种在内,总计有105个品种。但由于阳离子表面活性剂应用范围窄、使用量较小,因此产量极少,直至2002年年产量仍然仅有几千吨,不足表面活性剂总产量的1%。 阳离子表面活性剂一般都具有良好的乳化、润湿、洗涤、杀菌、柔软、抗静电和抗腐蚀等性能,由于其特殊的性能与应用,具有良好的发展潜力,随着工业用和民用应用范围不断扩大,其品种和需求量都将继续增加。 淮南华俊新材料科技有限公司是安徽省高新技术企业,目前增设上海、广州两家办事处。 是以表面活性剂和聚丙烯酸及丙烯酰胺系列

阳离子表面活性剂的合成与应用

阳离子表面活性剂的合成与应用 摘要:表面活性剂是具有表面活性的物质能改变物质的张力。本文对阳离子表面 活性剂的含义、种类、用途以及在工业领域中的应用进行了详细的阐述。 关键词:阳离子表面活性剂:含义、种类、用途及应用 1.阳离子表面活性剂: 阳离子表面活性剂,是其分子溶于水发生电离后,与亲油基相连的亲水基是带阳电荷的面活性剂。亲油基一般是长碳链烃基。亲水基绝大多数为含氮原子的阳离子,少数为含硫或磷原子的阳离子。分子中的阴离子不具有表面活性,通常是单个原子或基团,如氯、溴、醋酸根离子等。阳离子表面活性剂带有正电荷,与阴离子表面活性剂所带的电荷相反,两者配合使用一般会形成沉淀,丧失表面活性。它能和非离子表面活性剂配合使用 2,.种类: <1>季铵盐: 季铵盐型阳离子表面活性剂通式为[ ]x-,式中R为C10~C18。长链烷基,Rl、R2、R3 一般是甲、乙基,也可以有一个是苄基或长链烷基,X是氯、溴、碘或其他阴离子基团:多数情况下是氯或溴。季铵盐型阳离子表面活性剂是产量高、应用广的阳离子表面活性剂。一般由叔胺与醇、卤代烃、硫酸二甲酯等烃基化试剂反应制得。:吡啶《》(C5H5N)也可以看成一种特殊的叔胺,通常把吡啶与卤代烷的反应产物也归于季铵盐中。如溴代十六烷与吡啶反应得到的产物十六烷基溴化吡啶是一种常用的杀菌剂。季铵盐阳离子表面活性剂水溶性好,既耐酸又耐碱且大多数具有杀菌作用。由于大部分纤维表面带负电,用季铵盐阳离子表面活性剂可中和其电荷,因此有较好的抗静电作用。它们能在纤维表面形成疏水油膜,降低纤维的摩擦系数使之具有柔软、平滑的效果所以可作柔软剂。这种表面活性剂除可作抗静电剂柔软剂外,还可作护发产品中的头发定型调理剂,纺织工业中的匀染固色剂。但它有使机械生锈的缺点,价格也较贵。在清洗剂中常与非离子表面活性剂复配成杀菌、消毒清洗剂。 <2>杂环类阳离子表面活性剂: 杂环类阳离子表面活性剂可以有咪唑啉、吗啉胍类、三嗪类衍生物等。 眯唑啉是含有二个氮原子的五元杂环的单环化合物,如2—烷基咪唑啉,它与硫酸二甲酯肛反应可生成季铵盐;如脂肪酸与二亚乙基三胺反应生成2—烷基氨基乙基咪唑啉,得到的产物乙酰化再与甲酸中和或季铵化都得到阳离子表面活性剂。它们都可做纤维柔软剂或杀菌剂。 一般阳离子表面活性剂去污力较差,因此通常不用阳离子表面活性剂作洗涤剂。但在特殊的清洗剂中如杀菌消毒洗涤剂中会加入阳离子特别是季铵盐型阳离子表面活性剂。 3.应用: 1. 阳离子表面活性剂主要起匀染和缓染作用,其基本原理都是延缓染料的吸附速度和减慢上染率,染料和表面活性剂对纤维表面上染座的竞争,匀染剂首先占领部分染座。随染色的不断进行,被匀染剂占领的染座又被阳离子染料所代替,

特种阳离子表面活性剂1

几种特殊阳离子表面活性剂性能简介 1.聚氧乙烯基阳离子表面活性剂 该类表面活性剂包括脂肪醇聚氧乙烯醚单季铵盐、烷基酚聚氧乙烯醚季铵盐、失水山梨醇单脂肪酸酯聚氧乙烯醚季铵盐。这些产品由于分子结构中含有氧乙烯基团(EO),降低了表面活性剂离子的电荷密度,从而能减弱阴离子和阳离子间的静电作用,并增大阴离子-阳离子复合物的亲水性,使得阴阳离子表面活性剂能够完全混溶而不产生沉淀,从而使阴阳混合体获得良好的应用可能性。 通常在人们的观念中阴阳离子表面活性剂无法进行混溶复配,一般阳离子表面活性剂和阴离子表面活性剂复配时由于强烈的静电作用使混合体系超过cmc 时即产生沉淀,甚至低于cmc时就会发生相分离,特别是等摩尔混配时,更易产生沉淀,而含有乙氧基团的季铵盐恰恰能解决这个问题,只要有足够的EO 基团,它几乎能和所有的阴离子表面活性剂相混溶、复配。 阴离子表面活性剂体系中由于这种相溶的特殊阳离子表面活性剂的添加,其性能会发生以下几种明显变化:①表面张力得以降低,加入极少量的阳离子表面活性剂就可以明显降低体系表面张力;②可显著降低临界胶束浓度cmc,且降低效率可高达104倍,这样就可产生强烈的协同效应;③显著增效效应,阳离子表面活性剂的添加可使去污力大大提高,使泡沫“寿命”延长,粘度增大,稳定性增加,润湿性得以提高,表面接触角减小,乳化力明显提高,乳化剂用量大幅减少。 由于添加的阳离子表面活性剂特别是双生、三生阳离子表面活性剂具有较好的抗静电、杀菌防霉、柔软防尘功效,因而可以开发出具有多种新功能的“专

利产品”,如洗护二合一的洗发香波、洗消二合一的餐具洗涤剂等。 该类阳离子表面活性剂由于可以直接加入到阴离子体系中,因此不需采用“包裹”技术,在配方设计和产品制造中非常方便,由于制备工艺相对复杂,过程不易控制,目前国内工业化产品为数尚不多,但在国外具有特殊功效的产品中已广泛采用,如“防尘柔软洗衣粉”。 2.双生和三生阳离子表面活性剂 双生和三生阳离子表面活性剂是Gemini表面活性剂中的一种,而Gemini 表面活性剂也以阳离子型为最多,所谓Gemini表面活性剂是指一个分子内含有两个亲水基(或多个),两个亲油基(或多个)的一类表面活性剂。该类表面活性剂具有以下性质:①与传统表面活性剂相比更易吸附在两相界面,其吸附能力是传统活性剂的10~10000倍,因而在降低表面张力、发泡、稳泡、乳化方面具有特佳的效率和能力;②具有较低的临界胶束浓度(cmc),其cmc仅为传统表面活性剂的1/10~1/100,这就意味着其刺激性小,并具有超强的增溶效果和成本优势;③具有更多紧密的胶团结构和双倍的电荷基头,当和其它表面活性剂复配时具有更为强烈的协同增效作用,特别是带有EO基团的双生或多生阳离子表面活性剂和阴离子表面活性剂相复配时,协同功效更加明显;④由于所带电荷的成倍增加,因而对电解质不敏感,复配性能优异;⑤该类阳离子表面活性剂具有比单生阳离子表面活性剂更强的杀菌能力;⑥具有更强的相转移催化能力(比CTAB要强许多)。 由于双生或多生阳离子表面活性剂具有的特殊性质(其稳定囊泡甚至可达数月)因而可被用作优良的润湿剂、增泡剂、稳泡剂、增稠剂、强力杀菌剂(杀菌力比1227、新洁尔高100倍),、乳液乳化剂、相转移催化剂(远远好于

阴离子表面活性剂的测定模板

阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-87 本标准规定了测定水溶液中的阴离子表面活性剂的亚甲蓝分光光度法。 阴离子表面活性剂是普通合成洗涤剂的主要活性成分,使用最广泛的阴离子表面活性剂是直链烷基苯磺酸钠(LAS)。本方法采用LAS作为标准物,其烷基碳 链在C 10~C 13 之间,平均碳数为12,平均分子量为344.4。 1 适用范围 本方法适用于测定饮用水、地面水、生活污水及工业废水中的低浓度亚甲蓝活性物质(MBAS),亦即阴离子表面活性物质。在实验条件下,主要被测物质是LAS、烷基磺酸钠和脂肪醇硫酸钠,但可能存在一些正的和负的干扰。(见第8章)。 当采用10mm光程的比色皿,试份体积为100ml时,本方法的最低检出浓度为0.05mg/LLAS,检测上限为2.0mg/LLAS。 2 原理 阴离子染料亚甲蓝与阴离子表面活性剂作用,生成蓝色的盐类,统称亚甲蓝活性物质(MBAS)。该生成物可被氯仿萃取,其色度与浓度成正比,用分光光度计在波长652nm处测量氯仿层的吸光度。 3 试剂 3.1 氢氧化钠(NaOH):1mol/L。 3.2 硫酸(H 2SO 4 ):0.5mol/L。 3.3 氯仿(CHCl 3 )。 3.4 直链烷基苯磺酸钠贮备溶液 秤取0.100g标准物质LAS(平均分子量344.4),准确至0.001g,溶于50ml 水中,转移到100ml容量瓶中,稀释至标线并混匀。每毫升含1.00mgLAS。保存于4°C冰箱中。如需要,每周配置一次。

3.5 直链烷基苯磺酸钠标准溶液 准确吸取10.00ml直链烷基苯磺酸钠贮备溶液(3.4),用水稀释至1000ml,每毫升含10.0μgLAS。当天配置。 3.6 亚甲蓝溶液 先秤取50g一水磷酸二氢钠(NaH 2PO 4 ·H 2 O)溶于300ml水中,转移到1000ml 容量瓶内,缓慢加入 6.8ml浓硫酸(H 2SO 4 ,ρ=1.84g/ml),摇匀。另秤取30mg 亚甲蓝(指示剂级),用50ml水溶解后也移入容量瓶,用水稀释至标线,摇匀。此溶液贮存于棕色试剂瓶中。 3.7 洗涤液 秤取50g一水磷酸二氢钠(NaH 2PO 4 ·H 2 O)溶于300ml水中,转移到1000ml 容量瓶内,缓慢加入6.8ml浓硫酸(H 2SO 4 ,ρ=1.84g/ml),用水稀释至标线。 3.8 酚酞指示剂溶液 将1.0g酚酞溶于50ml乙醇[C 2H 5 OH,95%(V/V)]中,然后边搅拌边加入50ml 水,滤去形成的沉淀。 3.9 玻璃棉或脱脂棉 在索氏抽提器(4.3)中用氯仿(3.3)提取4h后,取出干燥,保存在清洁的玻璃瓶中待用。 4 仪器 一般实验室仪器和: 4.1 分光光度计:能在652nm进行测量,配有5、10、20mm比色皿。 4.2 分液漏斗:250ml,最好用聚四氟乙烯(PTFE)活塞。 4.3 索氏抽提器:150ml平底烧瓶,Φ35×160mm抽出筒,蛇形冷凝管。 注:玻璃器皿在使用前先用水彻底清洗,然后用10%(m/m)的乙醇盐酸清洗,最后用水冲洗干净。 5 样品 取样和保存样品应使用清洁的玻璃瓶,并事先经甲醇清洗过。短期保存建议冷藏在4°C冰箱中,如果样品需保存超过24h,则应采取保护措施。保存期为4

活性物含量测定

本标准修改采用国家标准GB/T5173 《表面活性剂和洗涤剂阴离子活性物的测定直接两项滴定法》 1 主题内容与适用范围 本标准规定了测定阴离子表面活性剂和洗涤剂中阴离子活性物的两项滴定法。 本标准适用于分析烷基苯磺酸盐、烷基磺酸盐、烷基硫酸盐、烷基羟基磺酸盐、烷基酚硫酸盐、脂肪醇甲氧基及乙氧基硫酸盐和二烷基琥珀酸酯磺酸盐,以及每个分子含一个亲水基的其他阴离子活性物的固体或液体产品。 本标准不适用于阳离子表面活性剂存在的产品。 若以质量百分含量表示分析结果时,阴离子活性物的相对分子量必须已知或预先测定。 2 原理 在水和三氯甲烷的两项介质中,在酸性混合指示剂存在下,用阳离子表面活性剂[氯化苄苏鎓]滴定,测定阴离子活性物。 注:滴定反应过程如下:阴离子活性物和阳离子染料生成盐,此盐溶解于三氯甲烷中,使三氯甲烷层呈粉红色。滴定过程中水溶液中所有阴离子活性物与氯化苄苏鎓反应完,氯化苄苏鎓取代阴离子活性物-阳离子染料盐内的阳离子染料(溴化底米鎓),因溴化底米鎓转入水层,三氯甲烷层红色褪去,稍过量的氯化苄苏鎓与阴离子染料(酸性蓝-1)生成盐,溶解于三氯甲烷层中,使其呈蓝色。 3 试剂 3.1 所用水为蒸馏水 3.2 三氯甲烷(氯仿) 3.3 10g/L酚酞溶液 3.4 0.004M氯化苄苏鎓标准溶液 3.5 酸性混合指示剂 4 仪器 4.1量筒10ml×2 4.2具塞量筒(或滴定瓶):100ml. 59

4.3 容量瓶500ml 4.4 移液管25ml、10ml×2 4.5 25ml酸式滴定管 5 步骤 5.1选取有代表性的样品 5.2准确称量1.2~1.5g(准确到0.0001g)样品,放入50ml小烧杯中加入少量蒸馏水加热溶解。待样品完全溶解后,冷却。用0.1N氢氧化钠溶液调PH值,酚酞作指示剂,使溶液呈为粉红色,即停。 5.3定量转移至500ml容量瓶中用去离子水稀释至刻度。 5.4移取10ml此溶液到具塞量筒中 5.5加10ml混合酸性指示剂,15ml三氯甲烷于此瓶中,10ml蒸馏水,盖上塞子振摇并迅速反转30秒,确保塞子塞严。 5.6用氯化苄功鎓标准溶液滴定,在终点前盖上盖子振摇,仔细观察颜色的改变。 5.7近终点前逐滴加入充分振摇。终点如下: 5.8在三氯甲烷中铬锡红颜色完全消失呈现浅灰蓝色-阴离子。 5.9蓝色完全消失呈现浅粉红色-阳离子 6 结果表示 活性物摩尔浓度=V 3×V 1 ×M×100/W×1000×V 2 式中:W=样品量 g M=滴定剂浓度 V 1 =样品稀释体积 V 2 =所取样品体积 V 3 =消耗滴定剂体积 当只有一种活性物质存在时,其活性水平可以用摩尔浓度与分子量的乘积表示, 即:活性物摩尔浓度×分子量=活性水平 60

阳离子表面活性剂

第五组 资料查找:王杰24 ppt: 张小宽34 汇报:潘雷19

阳离子表面活性剂 ——胺盐型阳离子表面活性概述 阳离子表面活性剂主要是含氮的有机胺衍生物,由于它们分子中氮含量有孤对电子故能以氢键与酸分子中的氮结合,使氮基带上正电荷。因此,它们在酸性介质中才具有良好的表面活性;在碱性介质中容易与负离子相结合而析出,失去表面活性。 除含氮阳离子表面活性剂外,还有一小部分含硫,磷等元素的阳离子表面活性剂。阳离子表面活性剂除具有良好的

乳化,润湿,洗涤等良好的性能外,还具有特殊的杀菌,柔软,抗静电,抗腐蚀等性能。 一.用途 1.阳离子表面活性剂主要起匀染和缓染作用,阳离子表面活性剂和阳离子染料与纤维都有亲和作用和扩散性,对染座进行竞争,以获得匀染效果。 2.抗静电剂 具有抗静电作用的非离子型、阴离子型、阳离子型和两性型表面活性剂。常用的阳离子型有:脂肪胺、聚氧乙烯脂肪胺、季铵盐、聚氧乙烯季铵盐。。

3.乳化剂 用作乳化剂的表面活性剂有阴离子型、阳离子型及两性型表面活性剂。常用的阳离子型乳化剂有:脂肪胺、聚氧乙烯脂肪胺、季铵盐、聚氧乙烯季铵盐。 二.分类 1.胺盐型阳离子表面活性剂 2.季铵盐型阳离子表面活性剂 3.其他阳离子表面活性剂

三.胺盐型阳离子表面活性剂 基本内容 高级伯胺,仲胺,叔胺与酸中和形成的铵盐,总称为胺盐型阳离子表面活性剂。这类表面活性剂的疏水基的碳原子数在12-18之间,中和脂肪胺所用的酸有盐酸,甲酸,乙酸,硫酸等。 1.高级胺盐型阳离子表面活性剂 (1)高级伯胺盐可由脂肪酸,脂肪醇来制取。

脂肪酸法制备高级伯胺盐是以铁盐等为催化剂,使脂肪酸与氨在260-290摄氏度下进行反应生成脂肪腈,然后在氨和镍催化剂存在下将腈氢化转变为高级仲胺,最后以酸中和而制得。 (2)高级仲胺盐制备高级仲胺盐首先需制取高级仲胺。高级仲胺盐的主要产品是高级卤代烷与乙醇胺,或高级胺与环氧乙烷的反应产物。高级仲胺盐在实际生产中用的较少,可用作纤维染色助剂。 (3)高级叔胺盐高级叔胺盐是胺盐型阳离子表面活性剂中用途最广泛的,是制备季铵盐阳离子表面活性剂的原料。

氯金酸共振光散射探针测定阳离子表面活性剂

氯金酸共振光散射探针测定阳离子表面活性剂 摘要在hcl naac缓冲溶液(ph 2.0)中,十六烷基三甲基溴化铵(ctmab),十六烷基三甲基氯化铵(ctmac 六烷基吡啶(cpb)3种阳离子表面活性剂,与氯金酸(haucl4)的酸根离子由于静电引力能形成稳定的离子缔合物,引起共振光散射信号的增强。在400 nm左右,ctmab, ctmac和cpb分别在8.00 ×107 1.50×105 mol/l 1.00×10 -7 1.50×105 mol/l和2.50×107 1.00×105 mol/l浓度范围内与共振光散射强度(δi)呈良好的线性关系。实验研究了影响共振光散射测定阳离子表面活性剂的各种因素,表明本方法具有较好的选择性,是一种快速、环保的检测污水中表面活性剂的方法。 关键词 [htss]氯金酸;阳离子表面活性剂;共振光散射 1 引言 表面活性剂是人类生活生产中常用的一种化学物质,近年来的大量使用,使其残留物对环境造成了一定的污染。阳离子表面活性剂(cs)是指水解后亲水基是带正电荷的一类表面活性剂,其毒性在各种表面活性剂中最大[1] 年来,cs在电化学[2][3,4] [5]cs的方法主要有分光光度法[6][7]

[8,9][10] [11]rls)光谱是20世纪新发展起来的一项技术,具有分析快速、操作简便、灵敏度高以及选择性好等优点12][13][14] 生物技术[15,16][17][18] 子表面活性剂形成粒径较大的缔合物,从而引起光散射峰的明显增强,本实验利用氯金酸为探针,建立了一种测定cs的方法,避免 了分光光度法中有害显色剂的使用,检出限达到108 mol/l。 2 实验部分 2.1 仪器和药品 rf5301 pc 荧光分光光度计(日本岛津公司),参数设置为:采用氙灯,同步扫描模式,波长扫描范围220~800 nm,激发与发射光的狭缝带宽5 nm,选择低灵敏度模式,响应时间 2 s gbc cintra 10e 紫外 gbc 仪器公司);delta 320 ph 酸度计(梅特勒 十六烷基三甲基溴化铵(ctmab),十六烷基三甲基氯化铵(ctmac)(天津光复精细化工研究所);溴化十六烷基吡啶(cpb,上海化学试剂总厂);717型阴离子交换树脂;氯金酸(haucl4,国药集团化学试剂有限公司),naac hcl缓冲溶液;所有试剂均为分析

洗涤剂中常用的阳离子表面活性剂

阳离子表面活性剂,一个具有良好的杀菌、杀藻、防霉、柔软、抗静电和调理性能的成分,在洗涤用品中的角色有:柔软剂、杀菌剂、抗静电剂、调理剂等。 洗涤剂中常用的阳离子表面活性剂有烷基季铵盐、酯基季铵盐和聚合型阳离子表面活性剂。其中,季铵盐是产量最大、应用最广泛的一类阳离子表面活性剂,主要用作柔软剂、抗静电剂、杀菌剂等。 下面介绍七种常用的阳离子表面活性剂: 1十二烷基二甲基苄基氯化铵 (商品名:1227,洁尔灭,苯扎氯铵) 性质:具有良好的泡沫和化学稳定性,耐热、耐光,还具有杀菌、乳化、抗静电、柔软调理等多种性能,1227易溶于水,并且不受水硬度影响,但需要注意的是1227长期暴露空气中易吸潮。安全性方面,在体内无积累,但对眼和皮肤微有刺激性。 应用:织物柔软剂和抗静电剂,餐馆、食品加工设备等的消毒杀菌剂,还可以用作杀藻、杀菌剂等。 2十六烷基三甲基氯化铵 (商品名:1631) 性质:具有良好的抗静电和柔软性能,并有优良的杀菌防霉作用。对眼睛有点刺激性。 应用:护发剂和织物柔软剂,还可以用作杀菌消毒剂。 3十八烷基三甲基氯化铵 (商品名:1831) 性质:具有优良的渗透、柔软、抗静电及杀菌性能,易溶于醇和热水中,去污力和起泡性差。在安全性方面有微小的刺激性。 应用:1831是护发素的主要成分之一,也可用作合成纤维的抗静电剂、杀菌剂和消毒剂。 4甲基二牛脂酰乙基-2-羟乙基硫酸甲酯铵 性质:灰白色膏状物或固体,有较好的贮存稳定性,在冷水中易分散,可在少量电解质下配制2.5%-3.0%的分散体,具有良好的再润湿性。

应用:家庭及工业的漂洗柔软剂、洗涤柔软剂等。 5N-甲基-N-牛脂酰胺基乙基-2-牛脂基咪唑啉硫酸甲酯盐 性质:黏稠液体并显浑浊,50℃可变为透明液体。具有极好的柔软、抗静电作用,再润湿性和生物降解性好。 应用:柔软洗涤剂及织物柔软剂。 6聚季铵盐-16 性质:有护发、调理、定型作用,以及滋润皮肤作用。 应用:发用化妆品及护肤化妆品。 在洗发香波及洗头膏中,其低浓度就能有很好的效果,并能加强和稳定香波泡沫,同时赋予头发以极佳的润滑性、易梳理性及光泽感。 在香波中使用的产品浓度为0.5~5%。在头发定型胶及定型液中,可使头发具有高度的滑动性,保持卷发牢固而不松散,使头发具有柔软健康及富有光泽的外观及手感,添加量约1~5%。 在护肤品中如剃须膏、淋浴乳及除臭剂中加入量约0.5~5%。 7阳离子瓜尔胶 性质:对头发和皮肤具有调理性。作为调理剂使用时,它能提高阴离子表面活性剂的效果。 应用:可用作香波增稠剂、乳化稳定剂和织物柔软剂等。

阳离子表面活性剂

阳离子表面活性剂 阳离子表面活性剂,是其分子溶于水发生电离后,与亲油基相连的亲水基是带阳电荷的面活性剂。亲油基一般是长碳链烃基,亲水基绝大多数为含氮原子的阳离子,少数为含硫或磷原子的阳离子,分子中的阴离子不具有表面活性,通常是单个原子或基团,如氯、溴、醋酸根离子等。阳离子表面活性剂带有正电荷,与阴离子表面活性剂所带的电荷相反,两者配合使用一般会形成沉淀,丧失表面活性。它能和非离子表面活性剂配合使用,主要用作织物柔软剂、油漆油墨印刷助剂、抗静电剂、杀菌剂、沥青乳化剂。阳离子表面活性剂在水溶液中电离时生成的表面活性离子带正电荷,其疏水基与阴离子表面活性剂相似。阳离子表面活性剂的亲水基离子中含有氮原子,根据氮原子在分子中的位置不同分为胺盐、季铵盐和杂环型三类。以下主要介绍季铵盐阳离子表活性剂: 季铵盐型阳离子表面活性剂通式为[ ]x-,式中R为C10~C18。长链烷基,Rl、R2、R3 一般是甲、乙基,也可以有一个是苄基或长链烷基,X是氯、溴、碘或其他阴离子基团:多数情况下是氯或溴。 季铵盐的合成比较简单,主要是季铵化反应。一般由叔胺与醇、卤代烃、硫酸二甲酯等烃基化试剂反应制得。吡啶(C5H5N)也可以看成一种特殊的叔胺,通常把吡啶与卤代烷的反应产物也归于季铵盐中。如溴代十六烷与吡啶反应得到的产物十六烷基溴化吡啶是一种常用的杀菌剂,并且季铵盐阳离子表面活性剂水溶性好,既耐酸又耐碱且大多数具有杀菌作用。季铵盐与胺盐不同,其性质不受pH变化的影响,在碱性介质中也不会析出自由胺,因季铵盐是强酸、强碱形成的盐,不会发哼水解。季铵盐还有一个除表面活性之外的特性,即其水溶液有很强的杀菌能力,故常用作消毒、灭菌剂,一个典型的杀菌剂是“新洁尔灭”。季铵盐这类阳离子表面活性剂容易吸附于固体表面(因一般在水介质中固体表面常带负电荷),使表面变得疏水;于是阳离子表面活性剂具有某些特殊用途。如常用作矿物浮选剂、沥青乳状液(铺路用)乳化剂、纺织纤维柔软剂及抗静电剂,以及颜料分散剂等。 季铵盐型阳离子表面活性剂是产量高、应用广的阳离子表面活性剂。在用作织物柔剂时,由于大部分纤维表面带负电,用季铵盐阳离子表面活性剂可中和其电荷,因此有较好的抗静电作用。它们能在纤维表面形成疏水油膜,降低纤维的摩擦系数使之具有柔软、平滑的效果所以可作柔软剂。这种表面活性剂除可作抗静电剂柔软剂外,还可作护发产品中的头发定型调理剂,纺织工业中的匀染固色剂。但它有使机械生锈的缺点,价格也较贵。在清洗剂中常与非离子表面活性剂复配成杀菌、消毒清洗剂。 另外,阳离子表面活性剂作为表面活性剂的主要分支,其规模发展呈稳步增长趋势,阳离子表面活性剂在全球稳定增长的趋势为我国相关行业的发展和壮大提供了良好的外部环境,但由于与发达国家在产品结构与技术上的差距,行业也面临着严峻的考验。随着阳离子表面活性剂在工业和民用领域中的应用越来越广,对品种和性能也提出了越来越高的要求,所以需要新品种的开发,有很大的发展空间。

阴离子表面活性剂的测定作业指导书

阴离子表面活性剂的测定作业指导书 1.目的; 本作业指导书的制定,是为了能在工作中对样品进行表面活性剂的测定提供正确的操作方法。 2.适用范围; 本作业指导书适用于测定饮用水、地面水、生活污水及工业废水中的低浓度亚甲蓝活性物质(MBAS),亦即阴离子表面活性物质。在实验条件下,主要被测物是LAS、烷基磺酸钠和脂肪醇硫酸钠,但可能存在一些正的和负的干扰。 当采用10mm光程比色皿,试份体积为100mL时,本方法的最低检出浓度为 0.05mg/LLAS,检测上限为2.0mg/LLAS。 3.编制依据; 编制依据为GB7494-87水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法。 4.干扰和消除; 主要被测物以外的其他有机的硫酸盐、磺酸盐、羧酸盐、酚类以及无机的氰酸盐、氰酸盐、硝酸盐和氯化物等,它们或多或少地与亚甲蓝作用,生成可溶于氯仿的蓝色络合物,致使测定结果偏高。通过水溶液反洗可消除这些正干扰(有机硫酸盐硫酸盐除外),其中氯化物和硝酸盐的干扰大部分被去除。 经水溶液反洗仍未除去的非表面活性物引起的正干扰,可借气提萃取法将阴离子表面活性剂从水相转移到有机相而加以消除。 一般存在于未经处理或一级处理的污水中的硫化物,它能与亚甲蓝反应,生成无色的还原物而消耗亚甲蓝试剂。可将试样调至碱性,滴加适量的过氧化氢(H2O2,30%),避免其干扰。 存在季铵类化合物等阳离子物质和蛋白质时,阴离子表面活性剂将与其作用,生成稳定的络合物,而不与亚甲蓝反应,使测定结果偏低。这些阳离子类干扰物可采用阳离子交换树脂(在适当条件下)去除。 生活污水及工业废水中的一般成分,包括尿素、氨、硝酸盐,以及防腐用的甲醛和氯化汞(II)已表明不产生干扰。然而,并非所有天然的干扰物都能消除,因此被检物总体应确切地称为阴离子表面活性物质或亚甲蓝活性物质(MBAS)。

阳离子表面活性剂

表面活性剂 阳离子表面活性剂 ●带正电荷,起表面活性作用的是阳离子。 ●其分子结构主要部分是一个五价氮原子,所以也称为季铵化合物。其特点是水溶性 大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。 ●常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等。 ●本类因有很强的杀菌作用,故主要用于皮肤、粘膜、手术器械等的消毒。某些品种 如苯扎氯铵,可作为抑菌剂用于眼用溶液。 两性离子表面活性剂 ●结构中同时具有正电荷和负电荷基团,在不同pH值介质中可表现出阳离子或阴离子 表面活性剂的性质。 ●卵磷脂是天然的两性离子表面活性剂。主要来源于大豆和蛋黄。 ●氨基酸型:R-NH+2-CH2CH2COO- 甜菜碱型:R-N+(CH3)2-COO-。 在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有很强的杀菌能力。 临界胶束浓度 表面活性剂在溶液中超过一定浓度时会从单体(单个离子或分子)缔合成为胶态聚合物,即胶束(或称胶团)。开始形成胶束的浓度称为临界胶束浓度(critical micelle concentration) ,用CMC表示。当溶液中形成胶束后溶液的性质如渗透压、浓度、界面张力、摩尔电导等都存在突变现象 (一)胶束的形成、大小与形状 胶束的形成: 在临界胶束浓度时水分子的强大凝聚力把表面活性剂分子从其周围挤开,迫使表面活性剂分子的亲油基和亲水基各自互相接近,排列成亲油基在内、亲水基在外的球形缔合体,即胶束。 因此胶束的形成并不是由于亲油基和水分子间的斥力或亲油基彼此间的Vander waals引力所致,而是受水分子的排挤所致 若在表面活性剂浓溶液中加入适量的非极性液体,则可形成亲水基指向胶束内,烃链指向非极性液体的胶束,称为反胶束。 胶体粒子范围(1~100nm) 临界浓度通常在0.02%~0.5%左右

表面活性剂离子性测试方法

表面活性剂离子性测试方法 1 方法来源 染整专业教科书、《印染试化验》。 2适用范围 适用于表面活性剂离子性的测试。 3 测定方法 3.1亚甲基蓝—氯仿试验法 3.1.1试剂 3.1.1.1 亚甲基蓝溶液 准确称取0.03g亚甲基蓝(A.R),加入12g浓硫酸(C.R)及50g无水硫酸钠(C.R),用蒸馏水溶解并稀释至1L。 3.1.1.2氯仿:分析纯; 3.1.1.3 磺化琥珀酸辛酯钠盐溶液(或已知阴离子助剂溶液):0.05%。 3.1.2试验步骤 在25mL具塞试管中加入3mL亚甲基兰溶液和2mL氯仿,然后逐滴加入0.05%的阴离子表面活性剂溶液,每加一滴均盖上塞子并用力摇晃使之分层,继续滴加直至上下两层呈现出同一色调(约需该种阴离子表面活性剂溶液10~12滴)。然后加入1mL 0.1%〔如现象不明显,可配制更高浓度(如1%)〕的待测溶液,剧烈摇动,静置分层,观察上下层颜色深浅情况。如氯仿层颜色变深,而水层近乎无色,则表示待测样为阴离子表面活性剂,反之,若水层颜色变深,则待测样为阳离子表面活性剂。如果两层颜色近乎相同,且水层呈乳液状,则表示待测样为非离子表面活性剂。 注:①无机物对本试验无干扰; ②由于试剂呈酸性,故对皂类不适用,但可用此法检验是否含皂类。 根据具体情况可采用如下简便方法 a.阴、非离子表面活性剂检测: 在25mL具塞试管中加入2mL亚甲基蓝溶液和2mL氯仿,然后加入1mL 1%

待测溶液,上下剧烈摇动,静置分层,观察上下层颜色深浅情况。如氯仿层颜色呈蓝色,则表示待测样为阴离子表面活性剂。如水层呈乳浊状,则表示待测样为非离子表面活性剂。 注:离子性的判断应以明显的颜色为主,如下层仅呈现极浅的蓝色则忽略,不能判断为阴离子,如上层仅呈现极浅的乳浊状也应忽略,不能判断为非离子,如果下层蓝色和上层乳浊状均较明显,则判断为阴、非离子。 b.阳离子表面活性剂检测 在25mL具塞试管中加入5mL亚甲基蓝溶液和5mL氯仿,向其中滴加已知阴离子表面活性剂数滴,使氯仿层呈蓝色,然后加入1%浓度的待测溶液,边加边剧烈摇晃,如果随着待测液加入量的提高,氯仿层颜色逐渐变淡,则表明待测样是阳离子表面活性剂。 3.2百里酚兰试验法 3.2.1试剂配制 百里酚兰溶液:配制0.005mol/L的盐酸(C.R)溶液1L,向其中滴入3滴0.1%百里酚兰液。 3.2.2试验步骤 在试管中加入5mL已调为中性的0.01~0.1%的待测溶液,再加如上试剂5mL,若溶液呈红紫色,则表示待测样为阴离子表面活性剂。 3.3 溴酚蓝试验法 3.3.1试剂配制 准确称取1.23g醋酸钠(A.R)和11.10g醋酸(A.R),用适量的蒸馏水分别溶解后混合,再用蒸馏水稀释至1L。往其中加入20mL 0.1%溴酚蓝(95%乙醇溶液),此试剂溶液pH应在3.6~3.9。 3.3.2试验步骤 先将待测液调pH≈7,然后向1mL试剂中滴入(2~5)mL 1%待测溶液,若溶液呈天蓝色或蓝紫色或介于两者之间,则表示待测样为阳离子表面活性剂。 3.4辅助试验法 3.4.1 对甲苯胺盐酸试验法 加少量5%对甲苯胺盐酸溶液于试管中,滴加数滴1%待测溶液,如有白色

阴离子表面活性剂检测方法研究进展

阴离子表面活性剂检测方法研究进展 摘要:随着工业的快速发展,洗涤剂被广泛运用于工业生产和人们日常生活中,未经处理直接排放的生产废水或生活污水,含有大量的表面活性剂,特别是阴离子表面活性剂占表面活性剂总产量的40%以上,导致水体严重污染,对人类和水生物造成极大危害。因此,本文对目前环境水样中阴离子表面活性剂进行检测的方法进行综述,希望对于人们研究提高阴离子表面活性剂的检测方法有一定的意义。 关键词:阴离子表面活性剂;检测方法;综述 表面活性剂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。表面活性剂的分子结构具有两亲性:一端为亲水基团,另一端为憎水基团;将在水中电离后起表面活性作用的部分带负电荷的表面活性剂称为阴离子表面活性剂。阴离子表面活性剂分子的水溶性表面活性部分带有负电荷,例如肥皂(羧酸盐)、烷基苯磺酸钠(磺酸盐)、硫酸酯盐[1]。阴离子表面活性剂是合成洗涤剂的重要原料,在洗涤、化工、纺织、浮选等行业中和日常生活使用较多,排放的工业废水和生活污水中的洗涤剂已被公认为环境水质的污染物之一[2-3]。因此,建立快速准确地测定环境中阴离子表面活性剂显得非常重要[4]。现有的目前对阴离子表面活性剂的测定方法主要有:两相滴定法、分光光度法、电化学分析法、荧光分析法、高效液相色谱法等[5-7]。 1 阴离子表面活性剂的介绍 1.1阴离子表面活性剂 分子的水溶性表面活性部分带有负电荷,从结构上把阴离子表面活性剂分为脂肪酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐四大类。例如肥皂(羧酸盐)、烷基苯磺酸钠(磺酸盐)。阴离子表面活性剂是应用最广的表面活性剂。它的憎水基通常是C12~C8的烃基或含有其他基团的烃基。它的亲水基可以是羧酸盐、磺酸盐、硫酸盐与磷酸基,与极性基结合的阳离子通常是水溶性的钠、钾。多价金属离子如钙、镁、钡的阴离子表面活性剂是油溶性的,阴离子表面活性剂的三乙醇胺盐有良好的乳化性能。表面活性剂的四大类中,各类所占比例为:阴离子65%、非离子25%、阳子和两性离子占10%[8]。直链烷基苯磺酸盐是世界上产量和消费量最大、最重要的阴离子表面活性剂,因此本文主要研究阴离子表面活性剂为主[9]。在阴离子表面活性剂中最具有代表性的3类物质是直链烷基苯磺酸钠(LAS)、烷基苯磺酸钠(ABS)和烷基硫酸钠(AS)。其中使用最广泛的是十二烷基磺酸钠(DOSO3Na) 、十二烷基苯磺酸钠

阳离子表面活性剂

阳离子表面活性剂及其应用 药物制剂八班徐崇印 131060828 摘要 阳离子表面活性剂在水中能离解,具有表面活性的分子结构,部分显示出憎水性的阳离子行为。此类活性剂称为阳离子型表面活性剂。早在1896年 F.Kraft 等人发现十六烷基胺的盐酸盐具有皂类发泡性质,但直到1928年以后,阳离子表面活性剂在工业上才得到采用,如用作纤维柔软剂、静电防止剂、憎水剂、染色助剂、矿物浮选和杀菌剂等。但是它的消费量低于阴离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂,一般主要用在减少摩擦及杀菌作用等特殊用途方面。 阳离子表面活性剂与其他类型的表面活性剂一样,在界面或表面上吸附,达到一定浓度(临界胶束浓度,即CMC)时在溶液中形成胶团,从而,降低溶剂的表面张力,表现出表面活性。它具有乳化、加溶、润湿、洗涤和分散等作用。阳离子表面活性剂的洗涤作用是有限的,其抑菌性和对硬表面吸附的亲合性较突出。一般,硬表面带有负电荷,带正电荷的阳离子表面活性剂对其有着十分明显的活性。阳离子表面活性剂很易被人的皮肤、头发和牙齿所吸附。 阳离子表面活性剂溶于水则发生离解,形成的阳离子具有表面活性,其亲水基可以含氮、磷或硫,但目前工业上具有实际意义的主要是含氮的阳离子表面活性剂。在含氮的阳离子表面活性剂中,按氮原子在分子结构中的位置又可分为胺盐、季铵盐、氮苯和咪唑啉四类,其中以季铵盐类用途最广,其次是胺盐类。阳离子表面活性剂具有许多优越性能,除可做纤维用柔软剂、抗静电剂、防水剂和染色助剂外,还可用作矿物浮选剂以及杀菌剂、防锈剂和特殊乳化剂等。 阳离子表面活性剂在水中离解出具有表面活性的阳离子,它的电荷与阴离子表面活性剂相反,故常称为“逆性肥皂”。就其化学结构而言,它至少含有一个长链的疏水基和一个带有正电荷的亲水基团。长链的疏水基通常是由脂肪酸或石油化学品衍生而来的。表面活性阳离子的正电荷一般由氮原子携带,也可以由硫和磷原子携带,但目前有商业价值的几百种阳离子表面活性剂中,绝大部分都含有带正电荷的氮原子。因此,脂肪胺是阳离子表面活性剂的重要原料。 关键词阳离子表面活性剂分类应用 1.前言 常用的阳离子表面活性剂多为季铵盐,即铵的四个氢原子皆被有机基团所取代,成为R1R2N+R3R4?X-。季铵盐的合成比较简单,主要是季铵化反应。季铵盐与胺盐不同,其性质不受pH变化的影响,在碱性介质中也不会析出自由胺,因季铵盐是强酸、强碱形成的盐,不会发哼水解。季铵盐还有一个除表面活性之外的特性,即其水溶液有很强的杀菌能力,故常用作消毒、灭菌剂,一个典型的杀菌剂是“新洁尔灭”。季铵盐这类阳离子表面活性剂容易吸附于固体表面(因一般在水介质中固体表面常带负电荷),使表面变得疏水;于是阳离子表面活性剂具有某些特殊用途。如常用作矿物浮选剂、沥青乳状液(铺路用)乳化剂、纺织纤维柔软剂及抗静电剂,以及颜料分散剂等。也正由于易于吸附,洗涤能力差,不能作洗涤剂的主要成分,价格也较高。 2.阳离子表面活性剂的分类 2.1季铵盐型阳离子表面活性剂 从结构上看,季铵盐型阳离子表面活性剂是铵盐的4个氢原子被有机基团取代而形成的,通常是用叔胺与烷基化剂进行反应制得。所用的烷基化剂

表面活性剂常见种类分类全新

1.阳离子表面活性剂:伯仲叔胺盐,季铵盐(杀菌剂)最常用 咪唑啉(缓蚀剂) 有的用于乳化剂,绝大多数为含氮原子的阳离子,少数为含硫或磷原子的阳离子。 一般基质的表面带有负离子,当带正电的阳离子表面活性剂与基质接触时就会与其表面的污物结合,而不去溶解污物所以一般不做洗涤剂。 2.阴离子表面活性剂分为羧酸盐(皮肤清洁剂)、硫酸酯盐、磺酸盐和磷酸酯盐,。去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性。广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂。 ①肥皂,水溶液的pH在9.0~9.8 ②烷基苯磺酸钠(LAS直ABS支),是阴离子表面活性剂中最重要的一种品种,烷基苯磺酸盐不是纯化合物合成洗涤剂的主要活性成分。 ABS支,十二烷基苯磺酸钠是最常见的产品。 烷基磺酸盐(AS和SAS),琥珀酸酯磺酸盐(渗透剂OT), JFC,脂肪酸甲酯磺酸盐(MES) ③硫酸酯盐。它与磺酸盐结构的区别在于硫酸酯盐中的硫原子不与烃基中的碳原子直接相连。 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯盐(AES) ,是非离子—阴离子型两性混合表面活性剂,一般也将它归在阴离子型硫酸酯盐表面活性剂中。 3. 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。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。 (1)聚氧乙烯型 ①烷基酚聚氧乙烯醚(APEO) 包括OP系列和TX系列产品。 OP—10属于壬基酚聚氧乙烯醚中的一种。TX—10 属于辛基酚聚氧乙烯醚中的一种。 ②高碳脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO) 平平加O (2)多元醇型 ①失水山梨醇酯,单酯的商品代号叫Span(司盘) ,若把司盘类多元醇表面活性剂再用环氧乙烷作用就得到相应的吐温(Tween) ②烷基醇酰胺型尼纳尔(Ninol), 6501、6502椰子油脂肪酸二乙醇酰胺,6501结构式C11H23CON(CH2CH2OH)2 4.主要是甜菜碱型、氨基酸型和咪唑啉型。

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