烷基苯磺酸盐定量分析

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烷基苯磺酸盐的应用领域

烷基苯磺酸盐的应用领域

烷基苯磺酸盐的应用领域烷基苯磺酸盐是一种阴离子表面活性剂,简称LAS。

它是由烷基苯经SO3磺化而得。

5.1 用于洗涤剂烷基苯磺酸盐是阴离子表面活性剂中最重要的一个品种,也是我国合成洗涤剂活性物的主要品种。

烷基苯磺酸盐去污力强,泡沫力和泡沫稳定性好,它在酸性、碱性和某些氧化物(如次氯酸钠、过氧化物等)溶液中稳定性好,是优良的洗涤剂和泡沫剂。

烷基苯磺酸盐是由烷基、苯环和磺酸根组成,溶于水成离子状态,其表面活性比较强,尤其表现在去污上。

加入助剂可配制成诸多洗涤剂。

烷基苯磺酸盐近二十余年来一直是生产洗衣粉和民用洗涤剂的主要原料,在各类配方中比例达10%以上。

烷基苯磺酸盐作为洗涤剂,可用于原毛、皮革、丝绸、合成纤维、纸浆、金属清洗等。

烷基苯磺酸盐是中性的,对水硬度较敏感,不易氧化,起泡力强,去污力高,易与各种助剂复配,成本较低,合成工艺成熟,应用领域广泛,是非常出色的表面活性剂。

烷基苯磺酸盐对颗粒污垢,蛋白污垢和油性污垢有显著的去污效果,对天然纤维上颗粒污垢的洗涤作用尤佳,去污力随洗涤温度的升高而增强,对蛋白污垢的作用高于非离子表面活性剂,且泡沫丰富。

但烷基苯磺酸盐存在两个缺点,一是耐硬水较差,去污性能可随水的硬度而降低,因此以其为主活性剂的洗涤剂必须与适量螯合剂配用。

二是脱脂力较强,手洗时对皮肤有一定的刺激性,洗后衣服手感较差,宜用阳离子表面活性剂作柔软剂漂洗。

近年来为了获得更好的综合洗涤效果, LAS 常与 AEO 等非离子表面活性剂复配使用。

LAS 最主要用途是配制各种类型的液体、粉状、粒状洗涤剂,擦净剂和清洁剂等。

烷基苯磺酸盐一直是我国合成洗衣粉主要活性物,国家标准规定为16%(浓缩、超浓缩粉及液体洗涤剂中比例不一样)。

在餐用洗涤剂中,常加入AES(脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐),以降低刺激性,增加油脂切除能力;在合成洗衣粉中,常配合AES(脂肪醇聚氧乙烯醚),以增加结构浓稠性。

烷基苯磺酸盐的亲油基为烷基苯、亲水基为磺酸盐。

烷基苯磺酸盐Gemini的合成与性能

烷基苯磺酸盐Gemini的合成与性能

2009年第28卷第9期CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS ·1635·化工进展烷基苯磺酸盐Gemini的合成与性能蔡明建1,张明杰1,马朋高2(1天津大学理学院化学系,天津 300072;2中国石油兰州化工研究中心,甘肃兰州730060)摘要:以十二烷基苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三乙醇胺、NaOH等为原料,经傅-克烷基化反应、磺化及中和反应,合成出4种不同结构的烷基苯磺酸盐Gemini表面活性剂异构体,用FTIR和1H NMR鉴定了中间产品的结构,用滴体积法测定表面活性剂水溶液25℃时的表面张力,确定了临界胶束浓度(CMC),并对其在乳液聚合中的应用做了研究。

结果表明增加侧链烷基或桥链基碳原子的个数,表面活性剂的CMC和γCMC减小,三乙醇胺中和形成的烷基苯磺酸盐表面张力值最小;随着乳化剂浓度增加,乳胶粒子平均粒径减小,平衡时间缩短,转化率提高。

关键词:傅-克烷基化;Gemini;表面张力;临界胶束浓度;乳液聚合中图分类号:TQ 423 文献标识码:A 文章编号:1000–6613(2009)09–1635–04Synthesis and surface properties of alkylbenzenesulfonate salts GeminiCAI Mingjian1,ZHANG Mingjie1,MA Penggao2(1 School of Science,Tianjin University,Tianjin 300072,China;2Lanzhou Petrochemical Research Center,Petrochina,Lanzhou 730060,Gansu,China)Abstract:Four isomers of alklybenzenesulfonate salts,Gemini surfactents,were synthesized from dodecylbenzene,triethanolamine,dichloromethane,1,2-dichloroethane and sodium hydroxide througha three-step process,which involves Fried-Crafts reaction,sulfonation and neutralization. The structuresof intermediates were characterized by FTIR and 1H NMR. The surface tension of dilute aqueous solution of the product was measured at 25℃ by drop-volume method,and then the critical micelle concentration(CMC) was determined.One of the Gemini surfactants was employed as emulsifier in emulsion polymerization. The results indicated that the γCMC decreases with increasing the carbon atomsin the side alkyl or the bridge chains. It was also found that the surface tension value of Gemini surfactent neutralized with triethanolamine is the lowest in all the alklybenzenesulfonate salts. With the increase of emulsifier concentration,the latex particle size reduces in average,the polymerization equilibrium is improved and the conversion is increased.Key words:Fried-Crafts reaction;Gemini;surface tension;CMC;emulsion polymerization烷基苯磺酸盐类表面活性剂具有较好的降低油-水界面张力的能力,而且价格低廉[1],所以,烷基苯磺酸盐类表面活性剂在提高石油采收率方面得到了广泛的研究和应用[2-4]。

烷基苯磺酸盐定量分析

烷基苯磺酸盐定量分析

烷基苯磺酸盐定量分析王帅;郭兰磊;祝仰文;王红艳;潘斌林;郭勇【摘要】结合同步监控技术,优化纯化工艺,获得总烷基苯磺酸盐活性物组分以及单烷基苯和双烷基苯磺酸盐活性物组分,纯度大于90%;分别以总磺酸盐活性物和单磺酸盐、双磺酸盐活性物为定量标准物质,对烷基苯磺酸盐样品中的活性物百分比进行高效液相色谱分析.结果表明,烷基苯磺酸盐样品中单磺酸盐的量远高于双磺酸盐;总磺酸盐、单磺酸盐和双磺酸盐活性物组分均在224 nm处有最大吸收,吸收系数强弱顺序为单磺酸盐≈ 总磺酸盐>双磺酸盐;以总磺酸盐和单磺酸盐活性物组分为标准物质,最小检测量为5 mg/L,以双磺酸盐活性物组分为标准物质,最小检测量为10 mg/L;由于双磺酸盐活性物组分紫外吸收系数较弱,导致以总磺酸盐活性物为标准物质测试的百分比结果较同时以单磺酸盐、双磺酸盐活性物为标准物质时低3%左右.%Combined with synchronized monitoring techniques ,purification processes for active constituent of alkylbenzene sulfonate have been optimized ,and the total alkylbenzene sulfonate ,mono-alkylbenzene sulfonate and di-alkylbenzene sulfonate can be obtained with purity over 90% .With the above active constituents as standard substances respectively ,the determination of alkylbenzene sulfonate content in the original samples was carried out by high performance liquid chromatograph .The results showed the sample contained mono- and di-alkylbenzene sulfonate simultaneously , and the content of mono-alkylbenzene sulfonate was much higher than that of di-alkylbenzene sulfonate .They had maximum absorption at the wavelength of 224 nm , and the absorption coefficients of total alkylbenzene sulfonate and mono-alkylbenzene sulfonate were similar ,higher than that of di-alkylbenzene sulfonate .With total ,mono- and di-alkylbenzene sulfonate as standard substances respectively ,the limits of quantitation were 5 mg/L ,5 mg/L and 10 mg/L ,respectively .The determination result of active constituent was about 3%lower with total alkylbenzene sulfonate as standard substance than that with mono- and di-alkylbenzene sulfonate as standard substances simultaneously ,owing to the weaker absorption coefficient of di-alkylbenzene sulfonate .【期刊名称】《石油化工高等学校学报》【年(卷),期】2017(030)006【总页数】5页(P1-5)【关键词】烷基苯磺酸盐;活性组分;高效液相色谱;标准物质;定量【作者】王帅;郭兰磊;祝仰文;王红艳;潘斌林;郭勇【作者单位】中国科学院兰州化学物理研究所西北特色植物资源化学重点实验室,甘肃兰州 730000;中国石化胜利油田勘探开发研究院,山东东营 257015;中国石化胜利油田勘探开发研究院,山东东营 257015;中国石化胜利油田勘探开发研究院,山东东营 257015;中国石化胜利油田勘探开发研究院,山东东营 257015;中国科学院兰州化学物理研究所西北特色植物资源化学重点实验室,甘肃兰州 730000【正文语种】中文【中图分类】TE357.46化学驱在矿场试验中取得了显著的增油降水效果,已成为一种重要的提高采收率技术并获得广泛应用[1]。

十二烷基苯磺酸

十二烷基苯磺酸

项目名称:十二烷基苯磺酸质量控制检验实验时间:2012年12月02日一、实验目的1、范围本标准规定了工业直链烷基苯磺酸的产品结构式、要求、实验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由烷链长度主要为C10~13的工业直链烷基苯经SO3气体模式磺化工艺产生的工业直链烷基苯磺酸。

2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用二成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘错的内容)或修改版均不适用于本标准,GB/T5173 表面活性剂和洗涤剂阴离子活性物的测定直接两相滴定法(GB/T5173—1995,cqvISO2271:1989)GB/T5177 工业直链烷基苯GB/T5178 表面活性剂工业直链烷基苯磺酸钠平均相对分子质量的测定气液色谱法(GB/T5178—2008,ISO6841:1988,MOD)GB/T6366 表面活性剂无机硫酸盐含量的测定滴定法3、认识相关仪器及试剂,懂得如何使用和如何配制。

二、实验仪器和试剂试剂:三氯甲烷(GB 682)硫酸(GB 625),245g/L溶液硫酸0.5mol/L标准溶液氢氧化钠(GB 629),(NaOH)=0.5mol/L标准溶液月桂基硫酸钠,c(CH3(CH2)11OSO3Na)=0.004mol/L标准溶液。

按GB/T51734.5配制氯化苄苏鎓,c(C27H42ClNO2)=0.004mol/L标准溶液。

按GB/T51734.6配制酚酞(GB 10729),10g/L乙醇溶液混合指示剂,按GB/T51734.8配制仪器:具塞玻璃量筒,100mL滴定管,25mL和50mL容量瓶,250mL,500mL和1000mL移液管,25mL三、实验原理在水和三氯甲烷的两相介质中,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的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。

烷基苯磺酸盐的应用领域

烷基苯磺酸盐的应用领域

烷基苯磺酸盐的应用领域烷基苯磺酸盐是一种阴离子表面活性剂,简称LAS。

它是由烷基苯经SO3磺化而得。

5.1 用于洗涤剂烷基苯磺酸盐是阴离子表面活性剂中最重要的一个品种,也是我国合成洗涤剂活性物的主要品种。

烷基苯磺酸盐去污力强,泡沫力和泡沫稳定性好,它在酸性、碱性和某些氧化物(如次氯酸钠、过氧化物等)溶液中稳定性好,是优良的洗涤剂和泡沫剂。

烷基苯磺酸盐是由烷基、苯环和磺酸根组成,溶于水成离子状态,其表面活性比较强,尤其表现在去污上。

加入助剂可配制成诸多洗涤剂。

烷基苯磺酸盐近二十余年来一直是生产洗衣粉和民用洗涤剂的主要原料,在各类配方中比例达10%以上。

烷基苯磺酸盐作为洗涤剂,可用于原毛、皮革、丝绸、合成纤维、纸浆、金属清洗等。

烷基苯磺酸盐是中性的,对水硬度较敏感,不易氧化,起泡力强,去污力高,易与各种助剂复配,成本较低,合成工艺成熟,应用领域广泛,是非常出色的表面活性剂。

烷基苯磺酸盐对颗粒污垢,蛋白污垢和油性污垢有显著的去污效果,对天然纤维上颗粒污垢的洗涤作用尤佳,去污力随洗涤温度的升高而增强,对蛋白污垢的作用高于非离子表面活性剂,且泡沫丰富。

但烷基苯磺酸盐存在两个缺点,一是耐硬水较差,去污性能可随水的硬度而降低,因此以其为主活性剂的洗涤剂必须与适量螯合剂配用。

二是脱脂力较强,手洗时对皮肤有一定的刺激性,洗后衣服手感较差,宜用阳离子表面活性剂作柔软剂漂洗。

近年来为了获得更好的综合洗涤效果, LAS 常与 AEO 等非离子表面活性剂复配使用。

LAS 最主要用途是配制各种类型的液体、粉状、粒状洗涤剂,擦净剂和清洁剂等。

烷基苯磺酸盐一直是我国合成洗衣粉主要活性物,国家标准规定为16%(浓缩、超浓缩粉及液体洗涤剂中比例不一样)。

在餐用洗涤剂中,常加入AES(脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐),以降低刺激性,增加油脂切除能力;在合成洗衣粉中,常配合AES(脂肪醇聚氧乙烯醚),以增加结构浓稠性。

烷基苯磺酸盐的亲油基为烷基苯、亲水基为磺酸盐。

石油磺酸盐驱油效果评价

石油磺酸盐驱油效果评价

烷基苯磺酸盐驱油效果评价综述1 三元复合驱及其发展过程1.1 油田的三次开采石油的开采目前一般经历3个阶段:第l阶段是利用油田原有的能量开采,采收率只有10%~20%;第2阶段为注水阶段,通过注水维持地层压力,据统计,我国油田早期注水驱采收率最终也只有25%~45%;第3阶段为强化开采阶段,即三次采油阶段,主要依靠物理化学方法。

近20年来,世界各国石油界一直在探索从地下(包括枯竭的油层中)采出更多石油的技术。

在众多的三次采油技术当中,化学驱油是目前效果比较好的方法,而化学驱中又当属三元复合驱效果最佳。

1.2 三元复合驱原油的采收率是指采出原油与原油地质储量的百分比,而原油的采收率则是由驱油效率和波及效率这两个因素来决定的。

三元复合驱(碱A+表面活性剂S+聚合物P,简称ASP体系)提高采收率最本质的作用是从两个方面同时发挥作用:即降低油水间的界面张力,同时也扩大波及体积,因而比单一组分具有更高的采收率。

在这其中,表面活性剂所起的作用是降低油水界面张力,使其降至1O mN/m数量级,从而提高驱油效率,以达到提高采收率的目的1.3 三元复合驱的发展我国的三次采油化学驱的工作开展较早,1979年,原石油工业部就将三次采油列为我国油田开发十大科学技术之一,成立了专项领导小组,开始组织国内有关科研单位和油田着手进行了国内外三次采油技术调研,并组织与国外技术合作,引进先进技术,揭开了我国三次采油高速发展的序幕。

1982年,在对国外5个主要石油生产国l0余种三次采油方法筛选、综合分析的基础上,对我国23个主力油田进行了三次采油方法粗筛选;l984年开始,与日本、美国、英国和法国等国,在大港、大庆和玉门等油田进行聚合物驱油和表面活性剂驱油技术合作,为我国在较短时间内吸收和掌握20世纪80年代国际三次采油先进技术创造了条件;“七五”、“八五”期间连续列为国家重点科技攻关项目,遵循“立足国情,着眼三次采油转化为生产力,加快实现工业化应用步伐”的指导思想,组织了国内中国科学院、大学、石油院校和油田有关科研单位,组成了“产、学、研”大型联合技术攻关,取得了重大的成果圈。

阴离子表面活性剂(LAS)(烷基笨磺酸钠)亚甲蓝分光光度法

阴离子表面活性剂(LAS)(烷基笨磺酸钠)亚甲蓝分光光度法

阴离子表面活性剂(LAS)(烷基笨磺酸钠)亚甲蓝分光光度法阴离子表面活性剂(LAS)(烷基苯磺酸钠)亚甲蓝分光光度法GB 7497-87《水和废水监测分析方法》(第四版)P694一、方法的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。

在实验条例下,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比色皿,试样为100ml时,本方法的最低检出浓度为0.050mg/L LAS;检测上限为2.0mg/L LAS。

二、仪器1.分光光度计:能在652nm进行测量,配有5、10、20mm比色皿。

2.250ml分液漏斗,最好用取四氟乙烯(最好用PTFE活塞)3.索氏抽提器(150ml平底烧瓶,Φ35×160mm抽出筒,蛇形冷凝管)。

三、试剂1.氢氧化钠(NaOH):1mol/L。

2.硫酸(H2SO4):0.5mol/L。

3.氯仿(CHCl3)。

4.直链烷基苯磺酸钠标准贮备溶液:称取0.100g标准物LAS(平均分子量344.4,称准至0.001g),溶于50ml水中,转移到100ml容量瓶中,稀释至标线,混匀,每毫升含1.00mgLAS。

保存于4℃冰箱中。

每周配制一次。

5.直链烷基笨磺酸钠标准溶液:准确吸取10.0ml直链烷基苯磺酸钠标准贮备液,用水稀释至1000ml,每毫升含10.0μgLAS。

当天配制。

6.亚甲蓝溶液:称取50g一水合磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)溶于300ml水中,转移到1000ml容量瓶内,缓慢加入6.8ml浓硫酸(H2SO4,=1.84g/ml),摇匀。

另称取30mg亚甲蓝(指标剂级),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。

7.洗涤液:称取50g一水磷酸二氢钠(NaH2PO4?H2O)8.酚酞批示剂溶液:将1.0g酚酞溶于50ml乙醇,然后边搅过加入50ml水,滤去沉淀物。

化工设计一 烷基苯磺酸盐

化工设计一 烷基苯磺酸盐

烷基苯磺酸盐表面活性剂项目总论:油田的开采主要分为一次采油、二次采油和三次采油。

油田的一次采油和二次采油大约只能采出原油总量的1/3左右剩余的2/3.原油就需要通过三次采油技术进行开采。

在三次采油中。

主要是通过加入一定量的聚合物、表面活性剂、碱等物质, 提高注入水的波及范围、改变原油粘度和降低油水界面张力。

达到调节地层表面的润湿性,提高毛细管数,增加原油在水中的分散性,改变原油流变性的目的,从而大幅度提高原油的采收率。

而表面活性剂在三次采油中起着降低油水界面张力、提高洗油效率的重要作用。

三次采油技术已经成为我国提高原油采收率的主要措施。

一、项目背景:20世纪20年代提出了用多环磺化物和木质素亚硫酸盐废液。

并用脂肪酸盐等表面活性剂降低界面张力。

提高原油采收率, 由此产生了低张力表面活性剂驱油方法。

此后相继提出了微乳驱和浓度表面活性剂驱。

70年代两次石油危机刺激并加速了表面活性剂驱油技术的应用研究。

而90年代中期,由于石油价格的下跌,使西方一些主要的石油公司停止了化学驱的矿场试验研究。

中国由于经济发展的需要,复合驱的研究和应用得到了较大的发展。

胜利油田、大庆油田、新疆油田、辽河油田等大型油田都开展了含表面活性剂的复合驱先导试验和先导扩大实验。

中原油田还进行了表面活性剂吞吐试验。

近年来,由于原油价格持续居高不下,表面活性剂驱作为一种极有潜力的提高采收率的方式。

二、产品介绍:阴离子表面活性剂是表面活性剂中发展历史最悠久、产量最大、品种最多的一类产品,其中,磺酸盐又是阴离子表面活性剂中产量最大、应用领域最广的一种。

磺酸盐表面活性剂按亲油基或磺化原料可分为 1)石油磺酸盐(磺酸基在芳环或环烷环上) ; 2)烷基芳基磺酸盐(磺酸基在芳环上) ; 3)烷基和烯基磺酸盐; 4)聚氧乙烯醚磺酸盐(磺酸基在氧乙基链端) ; 5)多环芳烃磺酸盐缩合物(磺酸基在芳环上)等。

除此之外,还有烷基苯醚磺酸盐。

目前常用的表面活性剂有3种: 石油磺酸盐、烯烃磺酸盐和烷基苯磺酸盐。

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盐活性物组分 , 纯度大于 9 分别以总磺酸盐活性物和单磺酸盐 ㊁ 双磺酸盐活性物为定量 标 准 物 质 , 对烷基苯磺酸 0% ; 总磺酸盐 ㊁ 单磺酸盐和双磺酸盐活性物组分均在 2 吸收系数强弱顺序为单磺酸盐ʈ总磺酸盐 2 4n m 处 有 最 大 吸 收, / 以总磺酸盐和单磺酸盐活性物组分为标准物质 , 最小检 测 量 为 5 m 以双磺酸盐活性物组分为标准 > 双磺酸盐 ; L, g / 物质 , 最小检测量为 1 由于双磺酸盐活性物组分紫外吸收系数较弱 , 导致以总磺酸盐活性物为标准物质测试 0m L; g 的百分比结果较同时以单磺酸盐 ㊁ 双磺酸盐活性物为标准物质时低 3% 左右 ㊂ 中图分类号 : T E 3 5 7. 4 6 文献标志码 :A 关键词 : 烷基苯磺酸盐 ; 活性组分 ; 高效液相色谱 ; 标准物质 ; 定量 : / d o i 1 0. 3 9 6 9 i . s s n . 1 0 0 6 3 9 6 X. 2 0 1 7. 0 6. 0 0 1 j2 0 1 7年1 2月来自第3 0卷第 6期
石 油 化 工 高 等 学 校 学 报 J OUR NA L O F P E T R O CHEM I C A L UN I V E R S I T I E S
V o l. 3 0
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) 中国石化胜利油田勘探开发研究院 , 山东 东营 2 2. 5 7 0 1 5
勇1
( 中国科学院兰州化学物理研究所 西北特色植物资源化学重点实验室 , 甘肃 兰州 7 1. 3 0 0 0 0;

要 : 结合同步监控技术 , 优化纯化 工 艺 , 获得总烷基苯磺酸盐活性物组分以及单烷基苯和双烷基苯磺酸
: C , A b s t r a c t o m b i n e dw i t hs n c h r o n i z e dm o n i t o r i n e c h n i u e s u r i f i c a t i o np r o c e s s e sf o ra c t i v ec o n s t i t u e n to fa l k l b e n z e n e y gt q p y
( 1. K e a b o r a t o r h e m i s t r o r t h w e s tP l a n tR e s o u r c e, L a n z h o uI n s t i t u t eo h e m i c a lP h s i c s, yL yo fC yo fN fC y C h i n e s eA c a d e m c i e n c e s, L a n z h o uG a n s u7 3 0 0 0 0, C h i n a; yo fS
盐样品中的活性物百分比进行高效液相色谱分析 ㊂ 结果表明 , 烷基苯磺酸盐样品中单磺酸盐的量远高于双磺酸盐;
, ,m s u l f o n a t eh a v eb e e no t i m i z e d a n d t h e t o t a l a l k l b e n z e n e s u l f o n a t e o n o a l k l b e n z e n e s u l f o n a t ea n dd i a l k l b e n z e n e s u l f o n a t e p y y y , c a nb eo b t a i n e dw i t hp u r i t v e r 9 0%. W i t h t h e a b o v e a c t i v e c o n s t i t u e n t s a s s t a n d a r ds u b s t a n c e s r e s e c t i v e l t h ed e t e r m i n a t i o n yo p y o f a l k l b e n z e n es u l f o n a t ec o n t e n t i n t h e o r i i n a l s a m l e sw a s c a r r i e do u t b i hp e r f o r m a n c e l i u i dc h r o m a t o r a h . T h e r e s u l t s y g p yh g q g p
2. S I NO P E CR e s e a r c hI n s t i t u t eo x l o r a t i o n& D e v e l o e n t, S h e n l iO i l i e l d, D o n i n h a n d o n 5 7 0 1 5, C h i n a) fE p pm g f g y gS g2
) 文章编号 : 1 0 0 6 3 9 6 X( 2 0 1 7 0 6 0 0 0 1 0 5
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N o. 6
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烷基苯磺酸盐定量分析
王 帅1,郭兰磊2,祝仰文2,王红艳2,潘斌林2,郭
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