表面活性剂的合成、纯化、及应用论文
生物表面活性剂的制备及应用研究

生物表面活性剂的制备及应用研究生物表面活性剂是由活性分子组成的界面活性物质。
生物表面活性剂具有优良的表面活性能力,可以改善物质的亲疏水性质,调节分子间的相互作用力,从而发挥各种生物学功能。
对于很多领域来说,生物表面活性剂具有广泛的应用前景,因此其制备及应用研究一直是人们关注的热点领域。
生物表面活性剂的制备生物表面活性剂的制备方法主要包括化学合成和生物法制备两种方式。
化学合成法是通过化学方法合成表面活性剂分子,反应控制条件的不同可以制备出不同星形、分子量和支链结构的表面活性剂分子。
生物法制备是利用单细胞及其代谢产物,通过发酵、压力释放等手段获得表面活性剂。
生物法是制备表面活性剂的一种绿色方法,生物表面活性剂具有低毒性、高生物降解性和良好的环保性等优点,与化学合成法相比,更加符合可持续发展的理念。
利用微生物发酵技术可以合成一些高效环保的生物表面活性剂分子,通过控制发酵条件,优化微生物株的选用等手段,可以实现表面活性剂的高效生产。
目前市场上最为常见的生物表面活性剂之一就是Sophorolips表面活性剂,其结构简单,生物降解性能高,应用广泛。
生物表面活性剂的应用生物表面活性剂具有广泛的应用前景,其应用范围可以分为工业、环境保护和医药三大领域。
工业领域:生物表面活性剂在工业生产中具有重要应用,如合成高分子膜、改进医用高分子材料等。
它可以用于液体洗涤剂、酸性缓冲剂、发酵和乳化等工业领域。
环境保护:生物表面活性剂具有较强的膜分离能力,可以作为污水处理中去除有害重金属等物质的重要手段。
另外,它还可以作为生物降解剂用于油脂污染物的处理。
医药领域:生物表面活性剂可以用于组织等生物材料的表面活性剂改性,以提高药物在组织中的渗透能力、加强治疗效果。
总结生物表面活性剂在未来发展中具有重要应用前景,无论是它在工业、环境保护和医药领域中的应用,都可以起到很大的作用。
值得注意的是,生物表面活性剂制备和应用过程中还需注意一些问题,如发酵条件的选择、对不同微生物的筛选、缺乏国际标准等。
表面活性剂的合成与应用研究

表面活性剂的合成与应用研究表面活性剂是一类化学物质,具有使界面张力降低、增进液体的分散、乳化、增稠等性质。
表面活性剂是活性分子,是一类分子表面处具有亲水基团和疏水基团的分子,最具有代表性的是十二烷基硫酸钠(SDS)等。
表面活性剂广泛用于日常生活、化工、医药等领域。
在家庭清洁用品中,洗涤剂是应用最为广泛的表面活性剂;在工业上,除油剂、泡沫剂、乳化剂、润滑油和浮选剂等中,也都含有少量的表面活性剂。
表面活性剂的分子结构表面活性剂的结构通常由疏水基团和亲水基团组成。
疏水基团也称为油性基团,这是表面活性剂分子的一部分,能够与油、脂肪等非极性物质相容,但却与水等极性溶剂不相容。
亲水基团也称为水性基团,与水分子相容并满足它的氢键。
在表面活性剂分子中疏水基团和亲水基团相互作用,形成它特殊的物化性质。
表面活性剂的合成方法表面活性剂的合成是化学合成的一种,通常包括以下几个步骤:1. 合成原料准备准备表面活性剂的原料需要符合化学合成的要求。
常见的原料包括:油脂酸、烷基磺酸等。
2. 合成反应根据所需的表面活性剂,将合成原料加入反应釜中,加入酸、碱等催化剂,进行处理,反应温度和时间根据不同的反应体系进行调整,通常情况下温度在150-200度之间,时间在数小时到十几个小时。
3. 后处理反应结束后,将表面活性剂进行后处理,包括酸碱中和、干燥等处理。
表面活性剂的应用研究表面活性剂在日常生活、化工、医药等领域应用广泛。
以下是几个应用方面的例子:1. 应用于生物医学制品中表面活性剂在化药物时具有乳化、负载、稳定作用,以及在生物医学中的作用。
2. 应用于化工产品中表面活性剂在化工产品中应用广泛。
包括乳化剂、印染助剂、纸张助剂、防锈剂等。
3. 应用于食品工业中表面活性剂在食品工业中的应用主要是增香易溶、防结块、抗氧化等功效。
综上所述,表面活性剂是一种非常普及的化学物质,它在大量应用中发挥着至关重要的作用。
表面活性剂的合成方法通过化学反应来合成,同时在生物医药、化工、食品工业中的应用也十分广泛。
表面活性剂的合成、纯化、及应用论文

摘要表面活性剂是一类易于富集于界面、并对界面性质及相关工艺过程产生明显影响的物质。
从发展历史看,表面活性剂源于洗涤剂,但随着技术发展而脱离了洗涤剂,形成了独立的工业。
随着表面活性剂的发展和整体工业水平的提高,表面活性剂已从日常生活中的家用洗涤与个人保护用品,进入了国民经济各个领域和国家支柱产业本文将简单介绍一下表面活性剂的合成、纯化、表征及在精细化学品中的应用。
关键词:表面活性剂纯化鉴定合成AbstractSurfactant is a kind of easily enriched in the interface, and have a significant effect on the interfacial properties and related process material. From the development history, surfactants in detergent, but with the development of technology and from the detergent, formed an independent industrial. With the development of surfactant and the overall industrial level, surface active agent has been from the household cleaning and personal care products in daily life, in all fields of national economy and the national pillar industry, this article will introduce the surfactant synthesis, purification, characterization and application of fine chemicals.Key words : Surfactant, Purification, Identification摘要 (I)前言 (1)第一章.表面活性剂 (2)第一节.表面活性剂概述 (2)第二节.分类及常用 (2)第二章.表面活性剂的合成 (3)第三章.表面活性剂的纯化 (5)第一节.萃取和重结晶方法 (5)第二节.浊点析相法 (5)第三节.泡沫分离法 (6)第四节.渗析和电渗析 (6)第五节.色谱法 (6)第四章.表面活性剂在精细化学品中的应用 (7)第一节.实验:表面张力及CMC的测定 (7)第二节.基本原理 (8)第三节.仪器和试剂 (8)结束语 (9)参考文献 (10)致谢 (11)前言表面活性剂是一大类有机化合物,它们的性质极具特色,应用极为灵活、广泛,有很大的使用价值和理论意义。
表面活性剂的合成及其在界面科学中的应用

表面活性剂的合成及其在界面科学中的应用表面活性剂是一类能够降低液体表面或界面张力的化学物质。
它们由一个或多个亲水性(亲水)头基和一个或多个疏水性(疏水)烷基或烷基链组成。
表面活性剂的独特结构使它们具有广泛的应用领域,特别是在界面科学领域。
表面活性剂的合成通常使用有机合成方法来实现。
最常用的方法包括酯化、酸碱中和和醚化等。
例如,通过将一种疏水性溶剂(如脂肪醇)与一种亲水性溶剂(如硫酸钠)混合,在高温下反应,可以合成出一种常见的非离子型表面活性剂。
此外,还可以通过氧化、还原、取代和缩合等反应来合成各种类型的表面活性剂。
合成表面活性剂的过程需要考虑到反应的控制、纯度和产率等因素,以确保所得产物的质量和稳定性。
表面活性剂在界面科学中有着广泛的应用。
首先,表面活性剂可以用于改变界面的性质。
通过在液体-液体界面或液体-气体界面上引入表面活性剂,可以降低界面张力,使两种物质能够更好地混合。
此外,表面活性剂还可以形成胶束结构,将疏水性物质包裹在其亲水性外壳中,从而增强分散性和溶解性。
这些特性使表面活性剂在乳化、分散、润湿和湿润等过程中发挥着关键作用。
其次,表面活性剂在界面科学中还可以用于表征界面的性质。
通过测量表面活性剂在界面上的吸附行为、表面张力和胶束形成等参数,可以研究界面的物理和化学性质。
这些数据可以为界面现象的解释和理解提供重要的依据,同时也为界面科学的理论建模和应用提供了参考。
此外,表面活性剂还被广泛应用于浮选、分离和萃取等过程中。
在浮选过程中,通过在矿物颗粒表面吸附表面活性剂,来改变其表面性质,从而实现固液分离。
类似地,在分离和萃取过程中,表面活性剂可以与特定物质形成络合复合物,从而实现目标物质的分离和富集。
这些应用不仅在矿物加工和环境工程中具有重要意义,还在生物学、医学和食品工业等领域中得到了广泛应用。
总之,表面活性剂的合成和应用在界面科学中具有重要的意义。
通过合成不同类型的表面活性剂,可以调控界面的性质,实现液体和液体、液体和气体之间的有效相互作用。
表面活性剂小论文

表面活性剂摘要:随着社会进步科技发展,高新技术突出,化工产业为满足生产的高效率和能源最大效率的利用,减少能源损失和开发新产品,表面活性剂这一起着活性的物质日显重要。
表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。
表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。
为了更好利用它,我们要对其有一个充分了解。
本文从分类和作用、机理来分析。
关键词:表面活性剂、阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性离子表面活性剂、非离子表面活性剂、基本性质、结构和应用引言:要充分利用和把握表面活性剂我们首先就要了解其的基本性质和分类。
我们从阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性离子表面活性剂、非离子表面活性剂、基本性质来分析。
一、表面活性剂概述:1.概念:表面活性剂(surfactant)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。
2.组成:分子结构具有两亲性,非极性烃链: 8个碳原子以上烃链,极性基团:羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,也可是羟基、酰胺基、醚键等。
3.吸附性:溶液中的正吸附:增加润湿性、乳化性、起泡性,固体表面的吸附:非极性固体表面单层吸附,极性固体表面可发生多层吸附。
二、表面活性剂的分类根据疏水基结构进行分类,分直链、支链、芳香链、含氟长链等;根据亲水基进行分类,分为羧酸盐、硫酸盐、季铵盐、PEO衍生物、内酯等;有些研究者根据其分子构成的离子性分成离子型、非离子型等,还有根据其水溶性、化学结构特征、原料来源等各种分类方法。
但是众多分类方法都有其局限性,很难将表面活性剂合适定位,并在概念内涵上不发生重叠。
按极性基团的解离性质分类:1、阴离子表面活性剂:硬脂酸,十二烷基苯磺酸钠;2、阳离子表面活性剂:季铵化物; 3、两性离子表面活性剂:卵磷脂,氨基酸型,甜菜碱型;4、非离子表面活性剂:脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦(司盘),聚山梨酯(吐温)三、阴离子表面活性剂1、肥皂类系高级脂肪酸的盐,通式: (RCOOˉ)n M。
表面活性剂小论文

表面活性剂小论文学生姓名学号学院专业题目指导教师(姓名)(专业技术职称/学位)2014 年 1 月淮阴师范学院表面活性剂的应用目录表面活性剂的应用 (2)一、氟碳杂化表面活性剂的研究 (3)二、表面活性剂在建筑材料中的应用进展 (4)三、在药物中的应用 (4)3.1 增溶效果强 (5)3.2 良好的乳化作用 (5)3.3 具有极强的保湿作用 (5)3.4 具有起泡与消泡的作用 (5)3.5 极强的去污效果 (5)3.4 其他 (5)四、生物表面活性剂应用 (5)4.1 生物表面活性剂的特性 (5)4.2 在石油工业的应用 (6)五、表面活性剂在抛光液中应用 (6)六.磷酸酯类表面活性剂在农药剂型加工中的应用 (7)参考文献 (9)表面活性剂的应用表面活性剂在我们的生活中无处不在,涉及方方面面。
在工业领域,表面活性剂有很重要的作用,享有“工业味精”的美称。
在全球许多国家,表面活性剂的发展水平都被认为是高新化工技术产业的重要标志。
进入21世纪以后,我国表面活性剂工业得到了迅速发展,目前已有相当大的生产规模,设备和技术越来越接近或达到国际水平,产品的产量和质量都有大幅度增长和提高,品种日益增多,在各行各业也得到了广泛应用,但日化行业使用量仍是最大。
在我国日化行业中,最常用的是阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂,两性表面活性剂多用于个人洗护用品中,阳离子表面活性剂的应用则相对较少(表1)。
随着环境问题的日益突出,无论是生产企业还是消费者都更加关注。
表1 近年来表面活性剂的产量(万吨)类型2008年2009年2010年2011年阴离子61.3 78.1 88.0 92.2非离子24.8 40.9 50.3 56.7阳离子 4.4 5.6 5.8 3.4两性 1.9 1.9 3.6 3.5总计92.4 126.5 147.7 155.8 表面活性剂,指的是一类在很低浓度时,就能显著降低水的表面张力的化合物,它达到一定浓度后,就可缔合形成胶团从而具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡、消泡,以及增溶、分散、防腐、洗涤、抗静电等一系列物理化学作用,表面活性剂是一种用途广泛的精细化工产品,应用灵活而多样,应用于相应的各种实际化工行业中。
生物表面活性剂的制备与应用技术

生物表面活性剂的制备与应用技术生物表面活性剂是一类用于改善生物液体表面张力的分子,能够降低液滴状液体的表面张力,使其能够扩展到很大的面积。
生物表面活性剂广泛应用于生物医学、食品、日用化学品等领域,如乳化剂、分散剂、吸附剂、抗氧化剂等,其制备与应用技术也呈现出多样化的特点。
一、生物表面活性剂的制备方法1. 微生物法微生物法是一种制备生物表面活性剂的重要方法,可利用大肠杆菌、放线菌、生黄芽孢、酵母菌等微生物制备生物表面活性剂。
其中,大肠杆菌制备生物表面活性剂的过程是细菌在碳氮源限制的环境下,通过合成菌体膜以及菌体外表面的脂多糖等物质来产生生物表面活性剂。
2. 植物发酵法植物发酵法制备生物表面活性剂是一种环保的技术,该方法以植物为原料,选用多种质量优良的植物发酵菌株,经过人工培养,从菌株分泌的代谢产物中提取纯化生物表面活性剂。
3. 合成法生物表面活性剂的合成法主要包括两部分,一个是通过化学手段加工制作得到新的表面活性剂,另一个是通过改造和修饰天然表面活性剂来得到新的表面活性剂。
二、生物表面活性剂的应用技术1. 生物医学领域生物表面活性剂在生物医学领域的应用非常广泛,可以用于制备口腔护理剂、注射剂、外科手术抗菌剂等。
此外,还可以制备抗菌结石剂、生物支架材料、药物输送系统等。
2. 食品领域生物表面活性剂在食品领域中的应用集中在乳制品中,可以用作稳定乳液、干酪、奶油、黄油、鲜奶等的乳化剂和分散剂。
3. 日用化学品领域生物表面活性剂在日用化学品领域中的应用较广,可以用于制备洗涤剂、杀虫剂、肥皂、口红、洗发水、护发素等。
有些生物表面活性剂还可以用于改善护肤品的敏感性和亲水性。
4. 其他领域生物表面活性剂还可以用于土壤恢复、环境治理、动物营养增强等领域,如制备农药、肥料、添加剂等。
三、生物表面活性剂的市场前景生物表面活性剂是未来发展的重要方向之一,具有广阔的市场前景和潜力。
随着环保与可持续发展意识的不断提高,生物表面活性剂的制备与应用技术也将得到大力发展,有望成为代替传统表面活性剂的新型环保产品。
表面活性剂的制备与应用研究

表面活性剂的制备与应用研究表面活性剂是一种广泛应用于日常生活和工业生产中的化学物质。
它可以降低液体表面的表面张力,使分子在水和油等不同介质中相互分散。
表面活性剂的制备和应用研究已经得到了广泛的关注和探索。
一、表面活性剂的定义和分类表面活性剂是一种具有亲水和疏水性质的分子,在水和油等介质中起到降低表面张力和稳定分散作用的化学物质。
根据它们的亲水性和疏水性,表面活性剂可以分为两类:阳离子表面活性剂和阴离子表面活性剂。
二、表面活性剂的合成方法表面活性剂可以通过化学合成或微生物发酵方法进行制备。
其中,化学合成方法包括碳氢化合物基础上的合成方法、氧化合成方法、环合成方法等。
而微生物发酵方法则是利用微生物代谢或酶反应对物质进行转化和合成的方法。
三、表面活性剂的应用1.清洁剂表面活性剂在清洁剂中的应用是最为广泛的。
清洁剂包括洗涤剂、洗洁精、去污剂等,通过表面活性剂的降低表面张力,使污渍分散在水中,达到清洁的效果。
2.医药领域表面活性剂在医药领域中的应用也十分广泛,主要用于人体外用药物的制剂中。
例如,软膏、药膏、口腔清洁剂等,利用表面活性剂的稳定分散作用,使药物分散在介质中,具有更好的治疗效果。
3.食品加工领域表面活性剂在食品加工领域中的应用也逐渐扩展。
例如,乳化剂、泡沫剂、稳定剂等,可以在食品中起到保持质地和口感的效果。
四、表面活性剂的环境影响虽然表面活性剂在生产中和使用中具有很多优点,但其环境影响也是不可忽视的。
表面活性剂的排放会对水环境和土壤环境造成污染,并对生态环境和人体健康造成一定的威胁。
因此,在表面活性剂的生产和使用中,必须合理控制其排放和使用量,采用环保型表面活性剂,避免对环境造成污染。
总之,表面活性剂的制备和应用研究已经得到了广泛的关注和探索。
在未来的发展中,我们需要更加关注其环境影响,并采取有效的措施来减少其对环境的负面影响,实现可持续发展。
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摘要表面活性剂是一类易于富集于界面、并对界面性质及相关工艺过程产生明显影响的物质。
从发展历史看,表面活性剂源于洗涤剂,但随着技术发展而脱离了洗涤剂,形成了独立的工业。
随着表面活性剂的发展和整体工业水平的提高,表面活性剂已从日常生活中的家用洗涤与个人保护用品,进入了国民经济各个领域和国家支柱产业本文将简单介绍一下表面活性剂的合成、纯化、表征及在精细化学品中的应用。
关键词:表面活性剂纯化鉴定合成AbstractSurfactant is a kind of easily enriched in the interface, and have a significant effect on the interfacial properties and related process material. From the development history, surfactants in detergent, but with the development of technology and from the detergent, formed an independent industrial. With the development of surfactant and the overall industrial level, surface active agent has been from the household cleaning and personal care products in daily life, in all fields of national economy and the national pillar industry, this article will introduce the surfactant synthesis, purification, characterization and application of fine chemicals.Key words : Surfactant, Purification, Identification摘要 (I)前言 (1)第一章.表面活性剂 (2)第一节.表面活性剂概述 (2)第二节.分类及常用 (2)第二章.表面活性剂的合成 (3)第三章.表面活性剂的纯化 (5)第一节.萃取和重结晶方法 (5)第二节.浊点析相法 (5)第三节.泡沫分离法 (6)第四节.渗析和电渗析 (6)第五节.色谱法 (6)第四章.表面活性剂在精细化学品中的应用 (7)第一节.实验:表面张力及CMC的测定 (7)第二节.基本原理 (8)第三节.仪器和试剂 (8)结束语 (9)参考文献 (10)致谢 (11)前言表面活性剂是一大类有机化合物,它们的性质极具特色,应用极为灵活、广泛,有很大的使用价值和理论意义。
表面活性剂的应用范围涵盖了人们生活和工作的各个方面,在20世纪90年代人们已经开始系统的研究表面活性剂。
可以说没有表面活性剂就没有现在干净的我们。
表面活性剂分子在溶液中和界面上可以自行结合形成分子有序组合体,从而在各种重要过程,如润湿、铺展、起泡、乳化、加溶、分散、洗涤中发挥重要作用。
研究表面活性剂的合成、纯化、表征及在精细化学品中的应用对提高我们的生活水平,促进人类社会和科学技术水平的进步有重大意义。
随着世界经济的发展以及科学技术领域的开拓,表面活性剂的发展更加迅猛,其应用领域从日用化学工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、新型材料等技术部门,起到改进工艺、降低消耗、节约资源、减轻劳动量、增加产量、提高品质等作用,大大提高生产效率,收到极佳的经济效益。
现在我国表面活性剂工业已有相当大的生产规模,设备和技术已越来越接近国际水平,产品数量、种类和质量都有大幅度增长和提高。
因此,研究“表面活性剂的合成、纯化、表征及在精细化学品中的应用”对表面活性剂工业,乃至我国整体工业经济有着非常重要作用和意义。
第一章.表面活性剂第一节.表面活性剂概述表面活性剂是指一类在很低浓度时就能显著降低水的表面张力的化合物,依其亲水基的结构分为阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂及非离子表面活性剂[1]表面活性剂具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列[2],分子结构具有两亲性:一端为亲水基团,另一端为憎水基团;亲水基团常为极性的基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,也可是羟基、酰胺基、醚键等;而憎水基团常为非极性烃链,如8个碳原子以上烃链[3]。
它达到一定浓度后可缔合形成胶团,从而具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、防静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品[4]。
近年来中国表面活性剂工业得到了迅速的发展。
2005年全国主要生产企业表面活性剂的总产量(不含皂类)至少达115万吨,其中a-SAA 仍占主导地位,约占总量的74.9%,n-SAA占22.7%;c-SAA 占1.6%;z-SAA占0.8%[5]。
图1表面活性剂结构示意图第二节.分类及常用(1)阴离子表面活性剂:硬脂酸,十二烷基苯磺酸钠等(2)阳离子表面活性剂:季铵化物等(3)两性离子表面活性剂:卵磷脂,氨基酸型,甜菜碱型等(4)非离子表面活性剂:脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦(司盘),聚山梨酯(吐温)等。
表面活性剂一般是低分子量分散剂。
表面活性剂分子具有改性作用,特别是降低颜料和树脂溶液间表面张力。
表面活性剂结构上含有两种溶解性或极性相反的基团,使表面活性增加。
在水性体系中,极性基团是一些亲水基,非极性的则是憎水基或亲油基。
在非水性体系中,极性基团是憎油基,非极性的为亲油基。
表面活性剂按其化学结构分类,特别是极性基团包括:阴离子、阳离子、电中性粒子和非离子。
聚合物分散剂作用下效力由以下因素确定:颜料表面极性基团的吸附作用。
锚固基团可以是氨基、羧酸、磺酸、磷酸及其盐。
介质中围绕在微粒周围的非极性链段的行为。
分子的一些部分(脂肪族或脂肪族-芳香族片断)必须与粘接剂体系高度的相容。
类似表面活性剂的分散剂的稳定机理是静电稳定:围绕颜料粒子的极性基团形成了双层带电的结构。
由于布朗运动,液体介质中颜料粒子时常碰撞在一起,因此在其减速进程中具有强烈的重絮凝趋势。
根据其化学结构(如:低的分子量)和静电稳定理论[6],表面活性剂有以下缺陷:水敏感性:表面活性剂通常使最终涂层产生水敏感性,不适于室外应用。
易产生泡沫:许多表面改性剂会产生泡沫,在涂层上产生缺陷(如鱼眼、凹坑)。
如果泡沫在研磨进程出现,则导致生产能力的下降。
干扰涂层间的粘接。
经过多年发展,特殊的表面活性剂得到改进,使涂层缺陷最大程度地降低,并且某些还能使涂层具有一些别的优点,如消泡/抗腐蚀能力或使基材难以润湿。
用于颜料分散作用的最常用表面活性剂有如下品种:脂肪酸衍生物,磷酸酯,聚丙烯酸钠/聚丙烯酸,乙炔二醇和大豆卵磷脂。
第二章.表面活性剂的合成(1)肥皂:天然动植物的油脂与碱的水汽液加热发生皂化反应制得,其反应方程式为:RCOOCH2 RCOOCHRCOOCH2CH2OHCHOHCH2OH +3NaOH 3RCOOMe+(2)烷基苯磺酸盐H 2SO 4SO 3H NaOH SO 3HR -+浓R -R -(3)烷基磺酸盐磺氯化工艺(氯磺化工艺) SO 2Cl 2RSO 2Cl RH +++HCl hv RSO 2Cl RSO 3Na +2NaOH +NaCl +H 2O 磺氧化工艺(氧磺化工艺)SO 2O 2RSO 3H RH ++30℃(4)SO3作硫酸化试剂R-OH SO 3R-OSO 3H ROSO 3Na+NaOH RO(C 2H 4O)H SO 3OSO 3HC 2H 4O n OSO 3NaC 2H 4O n+RO N a O H RO (5)浓H2SO4硫酸化C 12H 25OH H 2SO 4C 12H 25OSO 3H ++H 2O(7)氯磺酸硫酸化RCH 2OH ClSO 3H R-CH 2OSO 3H R-CH 2OSO 3Na +NaOH (8)氨基磺酸化硫酸化试剂CH 2CH 2O n H 2NSO 3HCH 2CH 2O nSO 3NH 2CH 2CH 2O n SO 3NaR O H+R O NaOH RO总之,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;亲水基团常为极性的基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,也可是羟基、 酰胺基、醚键等;而憎水基团常为非极性烃链,如8个C 原子以上烃链。
人们根据亲水基团的带电特性,首先分成阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂和两性表面活性剂四大类。
除这四大类外,还有特殊的其他活性剂,如:氟碳类、硅化合物类,高分子聚醚类及硼化合物类。
第三章.表面活性剂的纯化在表面活性剂溶液的物性和表面研究中,经常因表面活性剂中含有微量杂质,尤其是具有表面活性的杂质,给研究结果带来偏差。
例如,微量杂质会给测定临界胶束浓度处的表面张力,研究表面吸附、界面行为带来偏差。
一般来说,表面活性剂在合成过程中不可避免地带来杂质,即使是符合化学试剂标准的表面活性剂[6],有时也不一定能满足表面化学研究的要求。
因此,表面活性剂的纯化成为使用表面活性剂时首要的一个步骤。
不少胶体化学及分析工作者对此作了大量的研究。
表面活性剂的纯化方法:从40年代起,表面活性剂的纯化方法和仪器层出不穷。
表面活性剂既具有一般物质的通性,又具有其特殊的表(界)面性质。
由于官能团结构和组合不同,每一类表面活性剂又各自有其相应性能。
纯化表面活性剂归根到底是以这些性质为基础的。
第一节.萃取和重结晶方法此法属于传统方法,主要基于表面活性剂与杂质在溶剂中的溶解度不同。
此法生产能力大,在某些时候对除去杂质十分有效。
例如对脂肪醇硫酸酯盐的纯化[7],如果不纯物是未反应的醇和硫酸钠以及没有完全中和的无机酸或无机碱。
可用醚萃取除去脂肪醇硫酸钠晶体表面的醇;再用水重结晶,可将内部的醇携带到表面,同时还可以除去无机杂质。
此法对其它离子型表面活性剂的精制也都有效。
但这种方法收率低,且很难除去与活性剂结构相似的杂质。
第二节.浊点析相法此法主要利用非离子表面活性剂在浊点以上不溶于水的特性。
例如,要除去非离子表面活性剂中的聚乙二醇,可将非离子表面活性剂水溶液(一般溶度约为20%)加热至高于其浊点,静置使分层(静置时亦须保温在浊点以上),非离子表面活性剂形成新相,弃去水相(此时大部分聚乙二醇仍在水相);再在低于浊点的温度下加入纯水,表面活性剂将重新溶入水相。
如此重复析相数次。
由于聚乙二醇无浊点现象,故可用此法除去,效果相当好。