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新型聚季铵盐的合成及其性能研究的开题报告

新型聚季铵盐的合成及其性能研究的开题报告

新型聚季铵盐的合成及其性能研究的开题报告一、研究背景及意义聚季铵盐是一类非常重要的离子型表面活性剂,广泛应用于油田、纺织、皮革、造纸等领域。

传统的聚季铵盐合成方法多采用季铵盐单体与丙烯酸类单体进行共聚,但是该方法具有反应条件苛刻、生产成本高等缺点。

基于此,近年来,国内外许多研究学者都利用复配反应等方法开展了聚季铵盐的研究,但其合成路线仍然存在很大改进空间。

因此,本研究拟综合利用当前新型材料和化学合成技术,开展聚季铵盐的新型合成研究。

二、研究内容和方法本研究将采用复配反应法合成新型聚季铵盐,并对其结构与性能进行研究。

具体步骤如下:1. 选用适合材料,准备聚合物单体,包括乙烯基咪唑(VZ)、三乙氧基硅基丙基甲基季铵盐(SiMA)等。

2. 通过复配反应合成聚季铵盐,并通过红外光谱、核磁共振等方法对其结构进行表征。

3. 对聚季铵盐进行表面张力、乳化性、泡沫性能等性能测试,并与传统聚季铵盐进行比较分析。

三、预期成果及意义本研究预计合成新型聚季铵盐,通过对其性能进行测试,对新型合成方法的可行性和优越性进行验证,并通过与传统聚季铵盐性能比较分析,为聚季铵盐的生产和应用提供新的思路和方法。

同时,本研究对于推进我国相关行业技术革新及经济发展也具有重要意义。

四、研究进度计划1. 第1~2周:文献调研和材料采购;2. 第3~4周:聚合物单体制备;3. 第5~7周:通过复配反应合成聚季铵盐;4. 第8周:对聚季铵盐进行表征;5. 第9~10周:聚季铵盐性能测试;6. 第11~12周:数据分析、成果撰写、检查及修改。

五、研究成果预期本研究预计将制备新型聚季铵盐,并对其性能进行测试,最终撰写出相应的论文并提交相关期刊发表。

同时,本研究所得到技术成果将进一步推动离子型表面活性剂领域的技术创新和发展。

聚季铵盐质量检验标准操作规程

聚季铵盐质量检验标准操作规程
东莞泰康泡绵有限公司
聚季铵盐质量检验标准操作规程
文件编码:WI-RD-31/A0
起草人
2012年8月15日
颁发部门:质量管理部
审核人
年 月 日
生效日期:年 月 日
批准人
年 月 日
分发部门:质量管理部
起草原因:□新订 □修订说明:
页码:1 of1
目的:建立聚季铵盐的质量检验标准操作规程。
范围:用于聚季铵盐的质量控制。
标准依据:供应商(德旭)提供质量标准。
职责:化验师对本规程的实施负责,QA经理监督。
内容:
1.品名:
1.1聚季铵盐
2.质量指标
2.1外观:无色液体。
2.2红外:应与标准图谱一致。
3.操作程序
3.1按WI-RD-07/A0红外分光光度计使用与维护标准操作规程测定红外分光光谱,并于供应商提供的标准谱图对照应一致。

聚季铵盐-7 溶解度

聚季铵盐-7 溶解度

聚季铵盐-7 溶解度英文回答:The solubility of ammonium heptamolybdate, also knownas ammonium molybdate, can be influenced by various factors such as temperature, pH, and the presence of other substances. Ammonium heptamolybdate is a white crystalline powder that is commonly used in analytical chemistry and as a reagent for the detection and determination of phosphates, silicates, and arsenates.Temperature plays a significant role in the solubilityof ammonium heptamolybdate. Generally, an increase in temperature leads to an increase in solubility. This is because higher temperatures provide more energy for the dissolution process. However, it is important to note that the solubility of ammonium heptamolybdate may not increase indefinitely with temperature. At a certain point, the solubility may reach a maximum and then decrease withfurther increase in temperature.pH is another important factor that affects the solubility of ammonium heptamolybdate. In acidic solutions, the solubility tends to be higher compared to alkaline solutions. This is because the molybdate ion (MoO4 2-) is more soluble in acidic conditions. On the other hand, in alkaline solutions, the molybdate ion can react with hydroxide ions to form insoluble molybdate precipitates.The presence of other substances can also impact the solubility of ammonium heptamolybdate. For example, the presence of certain cations, such as iron(III) oraluminum(III), can form insoluble complexes with the molybdate ion, reducing its solubility. Similarly, the presence of anions, such as phosphate or silicate, can also form insoluble compounds with the molybdate ion, decreasing its solubility.中文回答:聚季铵盐-7,也被称为聚季铵钼酸盐,其溶解度受到温度、pH 值以及其他物质的影响。

聚季铵盐-7-安全技术说明书MSDS

聚季铵盐-7-安全技术说明书MSDS

第一部分化学品及企业标识
化学品中文名:二甲基二烯丙基氯化铵丙烯酰胺共聚物;聚季铵盐-7
化学品英文名:2-Propen-1-aminium, N,N-Dimethyl-N-2-Propenyl-, chloride polymer with 2-propenamide CAS No.:26590-05-6
分子式:C11H21ClN2O
产品推荐及限制用途:可用于蓬松剂,漂白剂,染色剂,香波,护发素,定形助剂(摩丝)等护发产品中。

第二部分危险性概述
紧急情况概述
对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS危险性类别
根据GB30000-2013化学品分类和标签规范系列标准(参阅第十六部分),该产品分类如下:危害水生环境——长期危险,类别3。

标签要素:
象形图:
警示词:警告
危险性说明:
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响
防范说明
●预防措施:
—— P273 避免释放到环境中。

●事故响应:
——无。

●安全储存:
——无。

●废弃处置:
—— P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险:无资料。

健康危害:无资料。

环境危害:对水生生物有害并具有长期持续影响。

聚季铵盐-1的抑菌活性及其稳定性研究

聚季铵盐-1的抑菌活性及其稳定性研究

聚季铵盐-1的抑菌活性及其稳定性研究贾瑞;贺艳丽【摘要】目的研究聚季铵盐-1的抑菌活性及其稳定性.方法采用营养肉汤试管二倍稀释法测定聚季铵盐-1对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌和黑曲霉的最低抑菌浓度(MIC)和最低杀菌浓度(MBC),并研究紫外光照射、温度、pH和.盐浓度对聚季铵盐-1稳定性的影响.结果聚季铵盐-1对5种试验菌的MIC依次为16,4,16,8,64 μg/mL;对5种试验菌的MBC依次为16,8,32,8,128μg/mL.聚季铵盐-1的抑菌活性不受紫外光和pH的影响,但会随温度和盐浓度的升高而降低.结论聚季铵盐-1在较低浓度具有抑制微生物生长的活性,对紫外照射和pH较稳定,高温易使其分解,在高渗环境下,其抑菌活性也会显著降低.%Purpose To study the bacteriostatic activity and stability of polyquaternium-1 ( PQ-1 ). Methods The minimal inhibitory concentration ( MIC) and minimal bactericidal concentration ( MBC) of PQ-1 to Escherichiacoli ,Staphyloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and Aspergillus niger were determined through double broth dilution method. The effects of UV irradiation, temperature, pH and salt concentration on stability of PQ-1 were also evaluated. Results The MIC of PQ-1 to the test microbes were 16,4,16,8 and 64 μg/mL respectively,and the MBC were 16,8,32,8 and 128 μg/mL respectively. The bacteriostatic activity of PQ-1 was not affected by UV irradiation and pH, but decreased with the rise of temperature and salt concentration. Conclusion PQ-1 with low concentration displayed the strong bacteriostatic activities. And it wasrelatively stable to UV irradiation and pH. However,it was heat-sensitive and easily deactivated in hyperosmotic salt solution.【期刊名称】《中国生化药物杂志》【年(卷),期】2012(033)006【总页数】4页(P782-785)【关键词】聚季铵盐-1;抑菌活性;最低抑菌浓度;稳定性【作者】贾瑞;贺艳丽【作者单位】山东大学药学院,山东济南250012;山东省生物药物研究院博士后科研工作站,山东济南250101;山东大学药学院,山东济南250012;山东省生物药物研究院博士后科研工作站,山东济南250101【正文语种】中文【中图分类】R962;R927.11自1935年德国Domark发现烷基二甲基苄基氯化铵(苯扎氯铵)的杀菌作用并利用其处理军服以防止伤口感染以来,季铵盐类抗菌剂的研究一直是研究者关注的重点,用于抑菌的季铵盐类阳离子表面活性剂新品种陆续问世[1]。

聚季铵盐-1结构-概述说明以及解释

聚季铵盐-1结构-概述说明以及解释

聚季铵盐-1结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述聚季铵盐-1是一种具有特殊结构和性质的化合物,属于聚离子类化合物中的一种。

其分子结构中含有季铵基团,具有较强的阳离子表面活性和离子交换能力。

聚季铵盐-1在许多领域具有重要的应用价值,如水处理、医药、油田开发等。

本文将重点介绍聚季铵盐-1的结构特点、应用领域以及未来发展前景。

通过对聚季铵盐-1的研究,可以更深入地了解其在不同领域中的作用和潜力。

1.2 文章结构:本文将首先介绍聚季铵盐-1的定义,包括其化学性质和特点。

接着将详细探讨聚季铵盐-1的结构特点,包括其分子结构、晶体结构等方面的特征。

随后将探讨聚季铵盐-1在各个领域的应用,包括在材料科学、生物医药等领域的应用情况。

最后,将总结聚季铵盐-1的重要性,并展望其未来在科学研究和应用方面的发展前景。

1.3 目的本文旨在探讨聚季铵盐-1的结构和特性,以及其在各个领域的应用。

通过对聚季铵盐-1的定义、结构特点和应用领域进行详细阐述,旨在深入了解这种物质的性质和作用机制,为相关领域的研究和应用提供参考和指导。

同时,通过对聚季铵盐-1未来发展的展望和总结,希望能够为聚季铵盐-1的进一步研究和应用提供启示和帮助,推动其在科技领域的广泛应用和发展。

2.正文2.1 聚季铵盐-1的定义聚季铵盐-1是一种具有多个季铵基团的聚合物,通常由季铵离子和相应的阴离子组成。

季铵基团是含有氮原子的阳离子,通常带有长链烷基基团,这使得聚季铵盐-1具有良好的表面活性性质和溶解能力。

在聚季铵盐-1中,季铵基团之间通过共价键或离子键连接在一起,形成线性或支链结构。

这种聚合物常用于表面活性剂、离子交换树脂、药物载体等领域,在工业和科研中具有广泛的应用。

其独特的结构和性质使得聚季铵盐-1在各种领域均具有重要意义。

2.2 聚季铵盐-1的结构特点:聚季铵盐-1是一种具有特殊结构的阳离子表面活性剂,其分子结构中含有季铵基团。

在聚季铵盐-1的结构中,季铵基团通过共轭结构相互连接,形成链状结构。

聚季铵盐

聚季铵盐

聚季铵盐定义:聚季铵盐就是由季铵化的脂肪烷基接枝在改性天然聚合物(糖类、纤维素、蛋白质)或含双键的阳离子单体合成的聚合物制成的。

其部分结构与季铵盐相似,每个分子中有很多阳离子位置,具有较高的相对分子质量,通过离子静电的吸引力牢固地吸附在头发蛋白结构中带负电荷的表面,使得具有脂肪性的碳氢链被保留在头发角质层的表面。

其中沉积在头发表面的脂肪部分起到很好的调理作用,使头发表面平滑、润滑、柔软、容易梳理;而季铵盐的导电性则可以减少头发静电的积聚,从而降低头发飘拂与改善头发的梳理性。

分类:根据原料来源与聚合物的结构,聚季铵盐可分为如下两类:(1)半合成类聚季铵盐,即天然高分子经过季铵化改性而制成的高分子。

(2)合成类聚季铵盐,即含有双键的阳离子单体发生均聚或与其它单体发生共聚而成的聚合物。

半合成类聚季铵盐:1、阳离子纤维素阳离子羟乙基纤维素由羟乙基纤维素与2,3-环氧丙烷三甲基氯化铵反应制备,美国CTFA命名为聚季铵盐-10。

目前制备阳离子纤维素的方法主要有湿法与干法。

湿发制备就是将羟乙基纤维素分散在醇水溶液中,在碱催化剂的作用下与阳离子醚化剂发生醚化反应制得阳离子羟乙基纤维素。

干法制备就是用少量的水溶解碱催化剂,然后喷洒在羟乙基纤维素上,均匀混合,在一定温度下与阳离子醚化剂反应一段时间,即得阳离子羟乙基纤维素。

目前发展现状:美国爱美高公司研制推出了新一代的SoftCAT SL阳离子调理聚合物,就是一系列高黏度、以三甲基胺与月桂基二甲基胺阳离子取代的季铵化羟乙基纤维素,命名为聚季铵盐-67。

聚季铵盐-67不仅保留了聚季铵盐-10结构原型的优良性能,还具有中等的亲油基改性特点,在香波评估中表现出优异的湿梳理与干梳理性,对不同发质有优良的触感,提高头发的光泽度,提高硅油的吸附能力,且不会产生积聚现象等。

改性:对羟乙基纤维素的改性可以从三个方面进行:①化学改性:对纤维素类物质化学改性主要包括醚化、酯化、氧化、接枝共聚等反应。

聚有机季铵盐的合成与应用性能研究

聚有机季铵盐的合成与应用性能研究

聚有机季铵盐的合成与应用性能研究聚有机季铵盐的合成与应用性能研究引言有机季铵盐是一类具有广泛应用潜力的化合物,其具有优良的表面活性性能、抗菌性能以及抗静电性能等特点,因此在药物、抗菌剂、润滑剂、洗涤剂等领域得到广泛关注。

本文旨在研究合成聚有机季铵盐的方法,并评估其在不同应用领域的性能。

一、聚有机季铵盐的合成方法聚有机季铵盐的合成可以通过季铵盐的离子聚合、双官能团反应或通过先得到相应单体后聚合等方法实现。

其中,以季铵盐的离子聚合为例,具体步骤如下:1. 配制反应液:根据所需合成目标,选择相应的季铵盐阳离子和阴离子,并以适当比例将它们溶于溶剂中,得到反应液。

2. 引发聚合:在反应液中加入引发剂,通过热或光引发剂的作用,启动聚合反应。

反应温度和时间可以根据所需目标进行调控。

3. 提取纯化:聚合完成后,通过适当的方法(如浓缩、结晶等)将聚合物提取出来,并进行纯化处理,以去除未反应的单体和引发剂等杂质。

二、聚有机季铵盐的应用性能研究聚有机季铵盐具有一系列优异的性能,并在多个领域得到了广泛的应用。

1. 表面活性性能:由于有机季铵盐的阳离子部分具有亲水性,可以使聚合物在水中形成胶束结构,从而具有优良的表面活性,可用作优质洗涤剂和润滑剂。

2. 抗菌性能:有机季铵盐具有优良的抗菌性能,可以与细菌细胞膜相互作用,导致细胞膜破裂,从而实现抑制细菌生长和杀灭菌种的效果。

因此,聚有机季铵盐可以作为抗菌剂广泛应用于医药、食品等领域。

3. 抗静电性能:有机季铵盐具有良好的抗静电性能,能有效地降低摩擦带电现象的产生,从而减少静电产生的不良影响,在塑料、纺织等工业领域具有广泛的应用前景。

4. 环境友好性:与传统的防腐剂、洗涤剂相比,聚有机季铵盐具有可降解性和生物可分解性,不会对环境造成持久性污染,因此在环境友好型产品中得到了广泛应用。

结论本文探讨了聚有机季铵盐的合成方法,并评估了其在表面活性性能、抗菌性能、抗静电性能和环境友好性等方面的应用性能。

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聚季铵盐定义:聚季铵盐是由季铵化的脂肪烷基接枝在改性天然聚合物(糖类、纤维素、蛋白质)或含双键的阳离子单体合成的聚合物制成的。

其部分结构与季铵盐相似,每个分子中有很多阳离子位置,具有较高的相对分子质量,通过离子静电的吸引力牢固地吸附在头发蛋白结构中带负电荷的表面,使得具有脂肪性的碳氢链被保留在头发角质层的表面。

其中沉积在头发表面的脂肪部分起到很好的调理作用,使头发表面平滑、润滑、柔软、容易梳理;而季铵盐的导电性则可以减少头发静电的积聚,从而降低头发飘拂和改善头发的梳理性。

分类:根据原料来源和聚合物的结构,聚季铵盐可分为如下两类:(1)半合成类聚季铵盐,即天然高分子经过季铵化改性而制成的高分子。

(2)合成类聚季铵盐,即含有双键的阳离子单体发生均聚或与其它单体发生共聚而成的聚合物。

半合成类聚季铵盐:1、阳离子纤维素阳离子羟乙基纤维素由羟乙基纤维素与2,3-环氧丙烷三甲基氯化铵反应制备,美国CTFA命名为聚季铵盐-10。

目前制备阳离子纤维素的方法主要有湿法和干法。

湿发制备是将羟乙基纤维素分散在醇水溶液中,在碱催化剂的作用下和阳离子醚化剂发生醚化反应制得阳离子羟乙基纤维素。

干法制备是用少量的水溶解碱催化剂,然后喷洒在羟乙基纤维素上,均匀混合,在一定温度下与阳离子醚化剂反应一段时间,即得阳离子羟乙基纤维素。

目前发展现状:美国爱美高公司研制推出了新一代的SoftCAT SL阳离子调理聚合物,是一系列高黏度、以三甲基胺和月桂基二甲基胺阳离子取代的季铵化羟乙基纤维素,命名为聚季铵盐-67。

聚季铵盐-67不仅保留了聚季铵盐-10结构原型的优良性能,还具有中等的亲油基改性特点,在香波评估中表现出优异的湿梳理和干梳理性,对不同发质有优良的触感,提高头发的光泽度,提高硅油的吸附能力,且不会产生积聚现象等。

改性:对羟乙基纤维素的改性可以从三个方面进行:①化学改性:对纤维素类物质化学改性主要包括醚化、酯化、氧化、接枝共聚等反应。

②生物改性:利用酶的生物活性对纤维素进行水解或者氧化而得到具有不同性能和要求的产品。

③物理改性:微波和超声波处理;高能电子辐射处理;蒸气爆破技术。

2、阳离子瓜尔胶阳离子瓜尔胶被美国CTFA命名为聚季铵盐-55,结构式如图1-2(a)所示,是目前使用最广泛的阳离子调理剂,宝洁、欧莱雅、联合利华等国际大公司均使用阳离子瓜尔胶作为洗护发用品中的调理剂。

阳离子瓜尔胶的制备方法主要有:有机溶剂法、水溶剂法、离子液体溶剂法、半干法、相转移催化法、微波辐照法。

改性:原因:阳离子瓜尔胶制成洗发水的透明性较差。

法国罗地亚公司推出了以羟丙基瓜尔胶为原料与醚化剂反应而成的阳离子瓜尔胶C-162,这种从新鲜的甜菜碱中提取的改性的聚合物在调理性和透明度方面更胜一筹,可以用在透明洗发水里面。

3合成类聚季铵盐:多为阳离子单体的均聚或阳离子单体与其它可聚合单体之间的二元甚至多元共聚。

常见的阳离子单体有:二甲基二烯丙基氯化铵、甲基丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵、甲基丙烯酰胺丙基十二烷基二甲基氯化铵等。

常见的与阳离子单体发生共聚的其它单体有:丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯酸酯、乙烯基吡咯烷酮等。

聚季铵盐的作用:1、增溶性聚季铵盐与表面活性剂形成的络合物具有显著的增溶作用。

2、增稠性聚季铵盐溶于水后,由于其自身的分子结构,聚合物链拓扑化形成缠结网格,而疏水链也可与周围水分子形成氢键,使得聚合物分子体积增大,自由活动空间减少,从而体系的黏度增大,所以聚季铵盐有一定的增稠效果。

3、增泡稳泡性有些聚季铵盐的结构中既有亲水基团,也有疏水基团,使得其溶于水后具有一定的表面张力,为发用品的增泡稳泡性作出一定的贡献。

改性:(具体方案)改性原因:洗发水体系中为增加洗发水的调理性而增加阳离子聚合物的使用量但却使洗发水起泡性降低,成本增高这一问题,设计合成了一种具有高阳离子度的聚季铵盐P(AM-co-NVI),试图在不增加阳离子用量的情况下,保证产品的调理作用和起泡性能。

通过丙烯酰胺(AM)与乙烯基咪唑双季铵盐(NVI)的共聚反应合成二元共聚物P(AM-co-NVI)分子结构:单体选择原因:丙烯酰胺单体是一种发用聚季铵盐常用的聚合单体,可与其它阳离子单体共聚形成多元共聚物,水溶性好,它也是制备水溶性高分子材料的最常用的单体,它具有耐腐蚀、抗温性好、抗盐性好、工艺成熟、价格低廉和易聚合等优点,所以目标分子结构选用其作为亲水主链。

乙烯基咪唑双季铵盐单体是一种双季铵盐,双季铵盐化合物具有杀菌效果好、具有广泛生物活性、杀菌好、水溶性好等特点,目标产物带有两个季铵头基,阳离子电荷密度增大,进而导电性增强,亲水性也增强,通过对乙烯基咪唑的季铵化,一方面改善聚乙烯基咪唑的水溶性,另一方面通过连接长链脂肪胺,使其表面活性增加,起到一定的增泡作用,也会有一定的增稠性。

增稠的原因是因为疏水长链在水中发生长链缠绕和疏水缔合,疏水基团由于疏水作用发生聚集,使聚合物分子内和分子间缔合,增大了流体力学体积,水溶液黏度增加。

实验步骤:首先合成乙烯基咪唑双季铵盐单体。

然后将丙烯酰胺与乙烯基咪唑双季铵盐发生共聚,通过对实验条件的探索,寻求既能与洗发水的各成分复配性好,又能具有较高阳离子电荷密度的聚季铵盐。

最后将目标产物聚季铵盐应用于洗发水配方中,通过对洗发水黏度、泡沫性以及发束的干湿梳理性测试,检测目标产物的应用效果。

(这里可以通过smartart转变成流程图)1、乙烯基咪唑双季铵盐(NVI)的合成:首先向叔胺中通入干燥的HCl 制得叔胺盐酸盐,再由叔胺盐酸盐和环氧氯丙烷反应制得中间产物CHDDAC(N-3-氯-2-羟丙基-N,N-二甲基十二烷基氯化铵)。

然后,乙烯基咪唑与中间产物CHDDAC进行亲核取代反应。

2、P(AM-co-NVI)的合成:即水溶液自由基聚合,由K2S2O8/NaHSO3水溶性氧化-还原引发体系作引发剂进行自由基聚合反应。

有实际实验结果得出合成高阳离子度和高粘度的聚季铵盐P(AM-co-NVI)的最优合成条件,即单体配比AM:NVI=8:1,单体浓度为20%,引发剂用量为0.3%,反应温度为50℃,反应时间5h,制得的P(AM-co-NVI)的阳离子度为1.53mmol/g,1%水溶液的表观粘度可达473.5mpa•s。

3、P(AM-co-NVI)的表征从图3-1 可以看出,3408.2cm-1处为空气中的水峰,3238.4cm-1处为氨基N-H 键的伸缩振动吸收峰,2933.2cm-1,2852.0cm-1处为甲基和亚甲基的伸缩振动峰,1653.5cm-1处为酰基-C=O-的伸缩振动峰,1457.6cm-1处为季铵基团-C-N+-的特征吸收峰,1165.9 cm-1处为-C-O-的伸缩振动峰,722.2cm-1处为长碳链特征吸收峰。

4、P(AM-co-NVI)洗发水性能研究配制分别添加聚季铵盐商品一、商品二(具体商品介绍如下表)和P(AM-co-NVI) 的三种洗发水,每种洗发水又分别按聚季铵盐添加量为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%的 5 种不同浓度配制,其他组分均相同,以期探索出不同浓度的聚季铵盐和不同种类的聚季铵盐添加在洗发水中对整个体系的泡沫性能、黏度、梳理性能、感官评估的影响。

(1)泡沫性能结论:添加不同种类不同浓度的聚季铵盐的洗发水产生的泡沫高度不同,随着聚季铵盐浓度的增加,无论添加何种聚季铵盐配制的洗发水均会呈现起泡性下降的趋势。

原因:聚季铵盐作为阳离子高分子在洗发水体系里会与作为主表面活性剂的阴离子表面活性剂相互作用造成的。

在洗发时,体系逐渐被稀释到主表面活性剂的cmc,聚季铵盐和体系中的阴离子、两性表面活性剂形成凝聚络合物,聚季铵盐的浓度增加后,形成的络合物增多,则阴离子表面活性剂在整个体系中的自由活动的分子数目相对减少,故阴离子表面活性剂就不能充分发挥其表面活性,产生的泡沫量减少。

所以,试图靠增加阳离子调理剂的使用量来提高洗发水的调理性是不可行的,这样会降低洗发水的起泡性。

(2)黏度结论:添加不同种类不同浓度的聚季铵盐的洗发水的黏度变化,随着聚季铵盐浓度的增加,无论添加何种聚季铵盐配制的洗发水均会呈现黏度上升的趋势,可见聚季铵盐具有一定的增稠性。

而因为三种聚季铵盐产品本身黏度不同,所以加入洗发水中,对洗发水黏度的影响也不同。

三种聚季铵盐的黏度大小为商品一>P(AM-co-NVI)>商品二,可以看出制得的洗发水黏度与聚季铵盐本身的黏度成线性关系,这也更加验证了聚季铵盐具有增稠作用。

同时发现添加聚季铵盐商品一的洗发水,黏度过万,出现了严重的拉丝现象,这会影响消费者的使用,难于均匀涂抹在头发上,而商品二的添加量在0.2~0.6%时,黏度过低,太易流动,也会影响使用,而自制聚季铵盐P(AM-co-NVI) 的添加量在0.2~0.6%时,均在较合适的黏度范围内,符合消费者使用要求。

(3)干湿梳理性结论:①自制聚季铵盐P(AM-co-NVI) 的梳理功整体值比其它两种商品梳理功略低,表明聚季铵盐P(AM-co-NVI) 确实在湿梳理性方面有所改善,同时发现添加浓度为0.4%、0.6%的P(AM-co-NVI) 的梳理功与其它两种商品1.0 %的添加量的梳理功接近,可见实验有望达到不提高聚季铵盐使用量而对梳理性仍有改善效果的目的。

②无论添加何种聚季铵盐配制的洗发水,梳理性曲线的走势是基本相同的,自制聚季铵盐P(AM-co-NVI)的梳理功整体值比其它两种商品梳理功略低,表明聚季铵盐P(AM-co-NVI)在干梳理性方面也有所改善。

其中商品二改善干梳理性的效果更佳,自制的聚季铵盐P(AM-co-NVI)在这方面的效果与商品一接近,添加0.6%低浓度的P(AM-co-NVI)的梳理功与商品一0.8%的添加量的梳理功接近,可见自制的聚季铵盐P(AM-co-NVI)在改善干梳理性方面效果不够突出,但仍达到降低聚季铵盐使用量而对梳理性有改善的目的。

补充:。

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