皮革加脂剂_染料_植物鞣剂的生物降解性研究进展_王学川

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皮革加脂剂研制新进展

皮革加脂剂研制新进展

皮革加脂剂研制新进展
魏竹波
【期刊名称】《皮革化工》
【年(卷),期】1996(000)003
【摘要】皮革加脂剂研制新进展魏竹波(中国日化所030001)皮革加脂剂是制革生产中用量最大的皮化材料,有关皮革加脂剂在动植物油加工产品、合成加脂剂、加脂剂新原料、各种离子型的加脂剂及多功能加脂剂的国内外研制新进展,作者已有文章介绍这些方面的情况(参见《皮革化...
【总页数】2页(P16-17)
【作者】魏竹波
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TS529
【相关文献】
1.合成脂皮革加脂剂的研制 [J], 李云雁
2.阳离子皮革加脂剂的研制及应用进展 [J], 崔元臣;赵永丽;林国然
3.乙醇胺型阳离子皮革加脂剂的研制 [J], 韦文珍;张玲
4.SWG高效结合型皮革加脂剂的研制与应用 [J], 栾寿亭;范东言
5.“BX型多组分乳化型高档皮革加脂剂的研制及其工业化开发”项目通过验收鉴定 [J], 陈玲
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磷酸酯类皮革加脂剂的绿色合成

磷酸酯类皮革加脂剂的绿色合成
中 图分 类 号 : S 2 . T 594 文献标识 码 : A 文 章 编 号 :0 4—8 6 (0 2 0 10 9 0 2 0 )3—0 0 —0 01 3
Gr e nt ss o e n Sy he i f Pho pho i i t r‘ ba e s r c Ac d Es e _ _ sd 。 Fa _lqu r n e o a he t‘ o i g Ag ntf r Le t r 。i

1 一
维普资讯

t , i p t o wa d t e n c s i fb oo y d m mp st n o e t e h mia r d c s a d i i me t u s f r r h e e s t o il g e y o i o fla h r c e c l p o u t n t i s
W AN G e— c a L2 HAN G i Xu hu n Z M ng— r ng a
( . i u n Unv r t , 1 Sc a ie s y h i “6 0 6 ,C ia 1 0 5 hn ;2. rh s I s t fL t n No twe n t g d,X z y n 1 0 1 t io I in a g 7 2 8 , z )
维普资讯
第1 卷 9





第3 期
理 论探 讨 ・
磷 酸 酯 类 皮 革 加 脂 剂 的绿 色 合 成
王 学 川 L2 张 铭 让 .
( .四川大 学, 1 四川 成都 6 0 6 ; .西北轻工 业学院, 105 2 陕西 成阴 72 8 ) 10 1

Ab t a t Th s a t l u sr c : i r i e s mma ie h ea i n h p b t e r e h m ity a d la h r i d s r c rz d t er l t s i e we n g e n c e s r n e t e n u ty o

天然植物鞣剂研发生产方案(二)

天然植物鞣剂研发生产方案(二)

天然植物鞣剂研发生产方案一、实施背景随着消费者对绿色、环保、可持续的关注度日益提高,传统合成鞣剂因含有有害化学物质逐渐被淘汰。

在此背景下,研发天然植物鞣剂成为行业发展的必然趋势。

植物鞣剂是以天然植物为原料,经过提取、分离、纯化等工艺制成的绿色环保型鞣剂。

与合成鞣剂相比,植物鞣剂具有更好的生物相容性、环保性和可持续性,因此被广泛应用于皮革、纺织品、木材等行业的染色和鞣制。

二、工作原理植物鞣剂主要通过与皮革、纺织品等材料的胶原蛋白发生化学反应,使材料发生交联,从而提高其硬度和耐磨性。

同时,植物鞣剂还可以通过改变材料表面的电荷性质,提高其抗静电性能。

此外,植物鞣剂还可以作为染料的载体,帮助染料更好地渗透和固定在材料表面。

三、实施计划步骤1.资源收集与筛选:收集多种具有鞣制功能的植物资源,筛选出适用于工业化生产的植物原料。

2.实验室研究:在实验室中研究植物原料的鞣制原理和工艺条件,优化提取和纯化工艺。

3.中试生产:在实验室研究的基础上,进行中试生产,验证工艺条件的可行性。

4.工业化生产:在中试生产成功的基础上,进行工业化生产,并不断优化生产工艺。

5.产品检测与认证:对生产出的植物鞣剂进行各项性能指标的检测,确保其符合行业标准;同时,申请相关认证,如ISO 12687等。

6.市场推广:通过各种渠道进行产品宣传和推广,如参加行业展会、举办产品发布会等。

四、适用范围1.皮革行业:用于制作皮鞋、皮衣、皮包等皮革制品的鞣制和染色。

2.纺织行业:用于制作棉麻布料、丝绸制品的鞣制和染色。

3.木材行业:用于制作家具、地板等木材制品的鞣制和染色。

4.其他行业:如毛皮、纸张、橡胶等行业也可应用植物鞣剂。

五、创新要点1.原料创新:利用新的天然植物原料提取鞣质,替代传统合成鞣剂,实现绿色环保。

2.技术创新:优化提取、分离和纯化工艺,提高植物鞣剂的性能和品质。

3.应用创新:探索植物鞣剂在新型材料中的应用,拓宽其应用领域。

4.商业模式创新:建立线上线下销售平台,实现产销对接;开展技术咨询和培训服务,推动行业发展。

皮革加脂剂的研发进展

皮革加脂剂的研发进展

皮革加脂剂的研发进展汪晓鹏(甘肃省皮革塑料研究所有限公司,甘肃兰州730046)摘要:文章介绍皮革加脂剂的概况和研究进展及未来的展望。

关键词:皮革加脂剂;研究进展;展望中图分类号:TS529.4文献标识码:A文章编号:1671-1602(2018)11-0038-02前言数千年以来,真皮胶原材料一直是人类使用的最主要纤维材料,要得到高质量的皮革需要很多的加工工序,而加脂工序是得到高品质皮革的重要工序之一。

油脂或润滑材料作为皮革加脂剂加入到皮革中可以有效地提高皮革柔软度和丰满性,并可改善皮革的物理机械性能。

加脂剂能渗透到胶原纤维交织的结构中,提高革纤维强度,改善其机械性能。

而多功能加脂剂可赋予皮革更多的新功能,如更高的柔软度、防水、耐光、低雾化值、耐汗性等。

加脂剂是由天然油脂和乳化成分组成。

稳定性是皮革加脂剂的重要性能,常用表面张力、水和油之间的界面膜、乳胶粒子的变化来反映。

影响乳液稳定性的因素主要有乳化剂、pH、水的硬度等。

在环境问题日益严重的今天,通过绿色工艺制备加脂剂是非常必要的。

现在研究人员对加脂剂的研究主要集中在加脂剂的稳定性和与胶原纤维的结合能力两个方面。

皮革经过加脂可以表现出良好的丰满性、柔软性、耐水性、弹性、滑爽性等,可以满足人们的要求。

皮革加脂是皮革生产过程中的重要工序之一,是用加脂材料处理皮革,使皮革吸收一定量的油脂而赋予革一定的物理、机械性能和使用性能的过程,它能润滑皮革纤维,防止皮革板结、折裂,又使皮革具有相应的弹性、韧性、延伸性和柔软性等良好的物理力学性能。

皮革加脂的方法包括乳液加脂和干加脂,其中乳液加脂是轻革加脂的主要方法。

所用加脂剂主要是由中性油和乳化成分组成的。

加脂剂中的油成分不同,经其加脂处理的皮革也具有不同的风格。

加脂剂中的乳化成分实际上就是表面活性剂。

可以直接添加相应类别的表面活性剂于油成分中,制成外乳化体系的加脂剂。

用这种方法制备的加脂剂其应用性能差,目前很少使用。

CPMPS皮革加脂剂的制备及性能

CPMPS皮革加脂剂的制备及性能

CPMPS皮革加脂剂的制备及性能雒香;王学川;贺宝元;强涛涛【摘要】以聚醚醇胺硅油(PAPS)和马来酸酐(MA)为原料,对甲苯磺酸(PTSA)为催化剂,90℃下反应4.5h,制备得到有机硅琥珀酸酯PMPS.将其与硫酸化牛蹄油、亚硫酸化鱼油复配,制备得到以PMPS为主要组分的皮革加脂剂CPMPS.采用纳米激光粒度仪测定其平均粒径为62.65 nm,并对该加脂剂的制备原理和应用性能进行了探讨,从加脂革的组织结构、理化指标分析等验证了CPMPS皮革加脂剂具有良好的加脂效果.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2010(032)021【总页数】5页(P12-16)【关键词】有机硅琥珀酸酯;加脂剂;制备;性能【作者】雒香;王学川;贺宝元;强涛涛【作者单位】陕西科技大学轻化工助剂化学与技术省部共建教育部重点实验室,陕西,西安,710021;陕西科技大学轻化工助剂化学与技术省部共建教育部重点实验室,陕西,西安,710021;陕西科技大学轻化工助剂化学与技术省部共建教育部重点实验室,陕西,西安,710021;陕西科技大学轻化工助剂化学与技术省部共建教育部重点实验室,陕西,西安,710021【正文语种】中文【中图分类】TS529.4有机硅材料广泛应用于日化[1]、表面处理[2-4]、化学稳定剂[5]、膜分离[6-8]等领域。

随着人们生活水平的不断提高,对皮革及其制品的质量要求越来越高,高度柔软,质轻,富有弹性,手感优良,富丝光感等。

由于有机硅具有良好的综合性能,特别是其能保持革的卫生性能,因而有机硅类皮化产品已成为近年来人们研究的热点。

皮革加脂是皮革生产的重要工序,加脂剂的质量直接影响着皮革的性能。

多功能性的加脂剂除具有加脂作用外,还能赋予皮革某些特殊的性能,如防水、匀染、丝光感及特殊的柔软滑爽感等。

由于有机硅化合物具有较低的表面张力和较好的疏水性,因此开发新型的有机硅皮革加脂剂无疑具有十分广阔的应用前景。

本文以聚醚醇胺硅油和马来酸酐为原料,制备得到了一种有机硅琥珀酸酯PMPS,并将其与硫酸化牛蹄油、亚硫酸化鱼油复配,得到了混合型皮革OH加脂剂CPMPS。

CPMPS皮革加脂剂的制备及性能

CPMPS皮革加脂剂的制备及性能
Abta t T esioesciaeple e(M S w ssnh s e ya o o a iem df d plsoae src: h icn ucn t o t r P ) a ytei db l h l m n o ie oyi sn l yh P z c i l
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L O X ag WA G X e c u n, eB o y a , I N a-a U i , N u - h a H a - un Q A G T o to n (e a oa r h mir n e h ooy o i t h m cl n ut , ns yo d ct n S an i K yL b rt yo C e s yad Tc n l f r g e i d s y Mii r E uai , ha x o f t g L hC aI r t f o U i ri i c n eh oo , ’n7 0 2 , hn ) nv s yo S e ea dTc n l Xia 1 0 1 C i e tf c n y g a
3 2卷 第 2 期 1 2 1 年 1 月 00 1
西



W ES TLEATHER
Vo .2 No2 1 .l 3 NO .01 V2 0
C MP P S皮 革加 脂 剂 的制备 及性 能
雒香 , 王学川 , 贺宝元 , 强涛涛
( 陕西科技 大学轻 化工助 剂化学 与技术 省部共 建教育 部重点 实验 室 , 陕西 西安 702 ) 101

绿色皮革加脂剂的研发和展望

绿色皮革加脂剂的研发和展望

汪晓鹏(甘肃省皮革塑料研究所有限公司,甘肃兰州730046)摘要:文章叙述了绿色化学、绿色皮革加脂剂制备原则、当前研发状况和未来的发展趋势。

关键词:绿色皮革加脂剂;制备原则;研发状况;发展趋势中图分类号:TS529.4文献标识码:A 文章编号:1671-1602(2019)05-0060-02作者简介:汪晓鹏(1965-),男,本科,单位:甘肃省皮革塑料研究所,高级工程师,从事皮革化工材料的研发。

绿色化学于1995年3月16日由美国宣布的“绿色化学挑战计划”中首次提出,绿色化学又称为环境无害化学、环境友好化学等。

而绿色化学是更高层次的化学,其主要特点是“原子经济性”,即在获取新物质的转化过程中应充分利用每个原料原子,达到100%的转化,实现“零排放”。

其核心内容是使化学反应及其生成物无毒、无害。

因此,绿色化学可看作是化学产业从“粗放型”向“集约型”的转变。

作为制革工业用量最大的皮化材料之一———皮革加脂剂,其研究开发应走绿色化发展之路。

1皮革加脂剂绿色化的制备原则按照绿色化学的指导思想,要使一个化工过程及其产品绿色化必须满足如下几点要求:(1)原材料无毒或尽量选用无毒、无害原料;(2)反应过程无有毒、有害物生成;(3)反应条件尽可能温和;(4)反应转化率高,副产物少,符合原子经济性的要求;(5)产品除具有必需的使用性能外,还具备环境友好的特性。

根据上述要求,在开发新品种或改进旧产品时,应遵循绿色化学的基本原则,选择适宜的反应,合成出具有环保特性的产品[1]。

绿色皮革加脂剂主要有磷脂类、蓖麻油、葵花油、菜籽油、复合加脂剂等。

其应用(1)将植物油与甲醇以1:3mol 反应,加入适量催化剂,控制反应温度和时间。

然后硫酸化反应,即可制得油改性加脂剂。

(2)硫酸化猪油酸乙酯制得加脂剂。

(3)植物油酸乙二醇酰胺丁二酸酯制得加脂剂。

(4)将高碳醇、蓖麻油、顺酐以一定比例反应制得加脂剂。

2当前绿色皮革加脂剂的研发皮革加脂是制革生产过程中的主要工序之一。

丙烯酸树脂纳米乳液的制备及对皮革的增强作用

丙烯酸树脂纳米乳液的制备及对皮革的增强作用

丙烯酸树脂纳米乳液的制备及对皮革的增强作用王学川;孙明;安华瑞;罗艳虹【期刊名称】《精细化工》【年(卷),期】2005(22)6【摘要】用半连续加料法,制备了固体成分质量分数为25%的聚丙烯酸树脂纳米乳液(胶乳粒径平均约20nm),并将其用于皮革复鞣。

用激光粒度仪和红外光谱仪分别对胶粒粒径和聚合物组成进行了表征,并用多功能材料实验机对皮革强度进行了测量。

结果表明:当乳化剂w〔十二烷基硫酸钠(SDS)〕=4%,助乳化剂w〔正戊醇(NP)〕=0.75%,引发剂w〔过硫酸铵(ASP)〕=0.2%,w〔丙烯酸(AA)〕=0.4%~0.8%时,w(固体组分)=25%的纳米乳液的胶粒粒径最小(平均19.8nm)。

用w〔二乙烯基苯(DVB)〕=1.2%作为交联剂,w〔丙烯酸(AA)〕=0.8%作为功能性单体所制备的丙烯酸纳米乳液,对皮革的增强效果最好。

用皮革质量2%的丙烯酸纳米乳液复鞣猪二层革,能使革的抗张强度提高68%,撕裂强度提高44%。

【总页数】4页(P464-467)【关键词】微乳液聚合;高固含量;复鞣剂;丙烯酸树脂【作者】王学川;孙明;安华瑞;罗艳虹【作者单位】陕西科技大学资源与环境学院;常州工学院【正文语种】中文【中图分类】TQ325.7【相关文献】1.一种驱油用烷基苯磺酸钠表面活性剂的制备方法·纳米洗衣粉及制备方法·环氧树脂水乳状液的酸催化聚合及其应用·聚氨酯网状泡沫塑料及其制备方法·钠、铵离子树脂再生剂·剥离型硅橡胶/粘土纳米复合材料及其制备方法·水田用农药组合物及其制造方法和播撒方法·一种保健型漱口液及其制法·爽身浴液及其制备方法·高效聚合物型原油乳液破乳剂及其合成方法·一种无甲醛耐久保型整理纤维素织物的组合物及其使用方法·纳米级金红石型二氧化钛的制备方法·制备碳酸二乙酯的方法·醇醚混合有机燃料的生产方法·一种纳米复合尼龙塑料织布梭及其制造方法 [J],2.含羧基/环氧树脂的丙烯酸酯共聚物乳液的制备和交联——I.含羧基丙烯酸酯共聚物乳液的分子设计和制备 [J], 刘淑霞3.纳米TiO2改性聚醋酸乙烯酯—丙烯酸丁酯乳液的制备及其在高寒沙地固沙中的应用性能Ⅰ纳米TiO2改性聚醋酸乙烯酯—丙烯酸丁酯乳液的制备和表征 [J], 张枝健;丁克毅;陈华林;张瑜;刘军4.纳米丙烯酸树脂的乳液聚合制备及稳定性初步研究 [J], 王沁汾;许艳玲;丛方地;王英超;任健;杨薇;罗巍5.含羧基/环氧树脂的丙烯酸酯共聚物乳液的制备和交联——1.含羧基丙烯酸酯共聚物乳液的分子设计和制备 [J], 刘淑霞;余鼎声;焦书科因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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第28卷 第1期2011年2月皮 革 与 化 工LE ATHER AND CHE MICA LSV ol .28 N o .1Feb .2011发展综述收稿日期:2010-09-06基金项目:科学技术部国家科技支撑项目(2006BAC 0209);陕西科技大学科研创新团队(T D09-04);陕西科技大学研究生创新基金作者简介:王学川(1963-),工学博士,博士生导师,教授,陕西科技大学科技处处长,新世纪百千万人才工程国家级人选,主要从事绿色皮革化学品和清洁技术研究与教学。

皮革加脂剂、染料、植物鞣剂的生物降解性研究进展王学川,伏芋桥,强涛涛(教育部轻化工助剂化学与技术重点实验室,陕西科技大学,陕西西安710021)摘要:皮革化学品生物降解性对于皮革行业实现"零排放"具有重要意义。

本文详细阐述了皮革加脂剂、染料、植物鞣剂的生物降解性研究进展。

提出了皮革化学品的研发应从构效关系着手,兼顾其功能与生物降解性的建议。

关键词:加脂剂;染料;植物鞣剂;生物降解性中图分类号:T S513 文献标识码:A 文章编号:1674-0939(2011)01-0021-05Research Progress on Biodegradation of Fatliquors ,Dyestuffs and Vegetable Tanning AgentsWANG Xue -chuan ,FU Yu -qiao ,Q IANG Tao -tao(Key Laboratory of Auxiliary Chemistry &Technolo gy fo r Light Chemical Industry ,Ministryof Education ,Shaanxi University of Science &Technology ,Xi 'an 710021,China )Abstract :The biodeg radability of leather chemicals is g reat significance for leather industry to achieve "ze ro discharge ".The biodeg radability of lea ther chemicals w as summ arized in detail including fatliquo rs ,dye stuffs and veg etable tanning agents ,A s fo r the development o f leather chemicals ,the sugg estio n w as put forw ard in this paper ,concerning theconsideratio n abo ut their functio n and biodeg radatio n co mmencing on structure -activity relatio nship .Key words :fatliquo rs ;dy estuff ;vege table tanning agents ;biodeg radability 自20世纪80年代末以来,随着世界皮革加工重心的转移,我国已成为世界皮革加工与贸易的中心。

制革与毛皮加工中的污染不仅影响到皮革工业的可持续发展,而且关系到皮革工业的存亡[1]。

作为皮革工业一翼的皮革化学品,其材料的组成,性能的优劣不仅直接影响到皮革的质量和档次,同时也在很大程度上影响着皮革工业对环境的污染。

当前己知的环境污染物达数十万种,其中大多数为有机化合物。

它们在环境中可经光降解、化学降解和生物降解三种途径降解。

通常这几种途径相互联系结合在一起,使降解过程变得很复杂[2]。

以上三种降解中,生物降解所起的作用最大。

目前在环境科学界所谓的生物降解(Biodeg radation )就是指通过生物的作用将污染物分解成小分子的过程。

微生物是有机化合物生物降解的第一因素。

由于在各种生物降解中微生物起到的作用最大,所以一般提到生物降解就是指“微生物降解”。

有机物的生物降解性是指在微生物的作用下使某一物质改变其原来的物理、化学性质,在结构上引起变化所能达到的程度。

根据降解程度的不同,可以分为下列三种:(1)初级降解:有机物原来的结构发生了部分变化,变成了较简单的有机物。

(2)环境可接受的降解:有机物的降解产物己失去了对环境有害的特性。

(3)完全降解:有机物完全转化为无机物,在好氧条件下,有机物通过中间代谢物最终变成二氧化碳和水(可能还有氨、硫酸盐、磷酸盐等),在厌氧条件下,得到的最终产物为甲烷、二氧化碳。

1 加脂剂的生物降解性在皮革加工过程中,加脂剂是耗用量最大的材料之一。

加脂剂的主要成分为活性物(表面活性剂)、中性油脂和其它添加物。

表面活性剂作为加脂剂的最重要组分对其各种性能具有显著影响,因此研究加脂剂的生物降解性在一定意义上就是研究表面活性剂的生物降解性。

表面活性剂除了具有降低表面张力、增溶、润湿、渗透、乳化等作用之外,还具有分散、杀菌、防腐蚀、对纤维的平滑柔软以及抗静电作用,贯穿于制革工艺的始终。

表面活性剂包括阳离子、阴离子、非离子和两性离子表面活性剂。

其中阴离子和非离子表面活性剂在制革中应用最为广泛。

Sw isher[3]在总结自己和前人研究成果的基础上,对表面活性剂生物降解与结构的关系总结了如下三条一般性的规律:(1)表面活性剂的生物降解性主要由疏水基团决定,并随着疏水基线性程度增加而增加,末端季碳原子会显著降低降解度。

(2)表面活性剂的亲水基性质对生物降解度有次要的影响。

例如直链伯烷基硫酸盐的初级生物降解速度远高于其它的阴离子,短EQ链的聚氧乙烯型非离子表面活性剂易于降解。

(3)增加磺酸基和疏水基末端之间的距离,烷基苯磺酸盐的初级生物降解度增加。

张高勇[4-7]院士研究小组在表面活性剂的生物降解性及其与结构关系方面做了大量的工作,对表面活性剂降解速度做了总体评价:烷基季铵盐阳离子表面活性剂>脂肪醇聚氧乙烯醚非离子表面活性剂;甜菜碱与咪唑啉两性离子表面活性剂>烷基磺酸盐阴离子表面活性剂;烷基苄基季铵盐阳离子表面活性剂>烷基酚聚氧乙烯醚非离子表面活性剂>烷基苯磺酸盐阴离子表面活性剂。

1.1 阴离子表面活性剂的生物降解性阴离子表面活性剂由于其性质、性能和价格方面的优势应用最广,产量居第一位。

其主要的代表产品为烷基苯磺酸盐(ABS)、烷基硫酸盐(AS)和烷基羧酸盐。

其中直链烷基苯磺酸盐和直链烷基硫酸盐具有良好的生物降解性,并且其降解产物比母体分子的毒性小。

Caroly n[8]等对含不同碳原子数(C10-C13)烷基链以及相应不同苯环取代位置的多种直链烷基苯磺酸盐进行了降解试验,结果表明,当苯环在烷基链上的取代位置一致时,随着直链烷基苯磺酸盐烷基链上碳原子数的增多,降解速率加快;而当烷基链碳原子数一定时,苯环的取代位置越靠近链尾,降解速率越快。

受德美亭江公司委托,王学川等人[9,10]采用BOD5/COD Cr法、呼吸曲线法和COD30法对阴离子加脂剂DT-F606和DT-F609的生物降解性进行了研究。

结果表明:污泥浓度、盐度、pH值对基质的生物降解性均有明显影响,在基质浓度为1000 m g/L,未驯化活性污泥浓度为1000mg/L和pH值为7的条件下,加脂剂DT-F606和DT-F609的生物降解率分别为90%和96.5%,生物降解性良好。

1.2 非离子表面活性剂生物降解性非离子表面活性剂的综合性能优于阴离子表面活性剂,应用的领域远远大于阳离子、两性离子和阴离子表面活性剂,尤其在皮革生产中有独特的作用,和各种材料的配伍性相当好。

非离子表面活性剂包括疏水碳链和聚氧乙烯链两部分。

脂肪类碳链较烷基苯系碳链易生物降解,聚氧乙烯链的聚合度与生物降解性有关,链愈长,降解愈慢。

聚合度超过10以后,降解速度明显降低。

研究发现,影响非离子表面活性剂生物降解性的基本因素是乙氧基的链长和烷基链的线性度[11]。

烷基酚聚氧乙烯醚分子中含有支链烷基和苯环,所以烷基酚聚氧乙烯醚的最终生物降解度不如直链非芳烃疏水基。

烷基酚聚氧乙烯醚的一级降解度随着EQ数的减少、烷基直链度和长度的增加,以及酚基越靠近烷基的末端而增加。

欧共体指出:环保型表面活性剂必须具有90%·22·皮革与化工 LEATHER AND CHEMIC ALS第28卷的平均生物降解度和80%的最初生物降解度。

烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总量中壬基酚聚氧乙烯醚(NEPO)占80%~85%,辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO)占15%以上,十二烷基酚聚氧乙烯醚(DPEO)和二壬基酚聚氧乙烯醚(DNPEO)各占1%。

APEO的生物降解性与阴离子表面活性剂和其它非离子表面活性剂相比是最差的[12],NPEO9的最初生物降解率只有4%~40%。

因此,虽然APEO在世界年耗量超过40万t,在各类表面活性剂消费量中占7.5%左右,是用量很大的一类非离子表面活性剂,但仍遭到限用。

欧盟规定,要求用于各个领域的壬基酚和壬基酚聚氧乙烯醚的排放量必须从1%下降到0.1%。

1.3 阳离子表面活性剂生物降解性阳离子表面活性剂的生物降解性就有些复杂了。

由于阳离子表面活性剂一般具有强杀菌性和抗菌性,且容易吸附在固体悬浮物上,不易分清是否被降解[13]。

另外,阳离子表面活性剂疏水链长度增加,降解速度减慢。

阳离子表面活性剂生物降解,一般都认为在需氧条件下进行,加之其具有抗菌性,因此降解能力较弱,甚至还会抑制其它有机物的降解。

季铵化合物作为最主要的阳离子表面活性剂,被认定为一种需要深入研究的潜在有害物质[14]。

研究表明,在好氧条件下,随着疏水烷基碳原子数的增加,以及苄基基团的引入,其可生物降解性降低。

也有报道某些阳离子表面活性剂具有较好的生物降解性,如壬基二甲基苯基氯化铵的降解能力与LAS相近。

阳离子表面活性剂与其它类型的表面活性剂复配后,不仅不会出现抑制降解的现象,反而两者都易降解。

如十二烷基三甲基氯化铵常温下不能降解,当与LAS按等摩尔复配后两者的降解能力都显著增强。

一种可能的解释是复配后形成复合物,降低了阳离子表面活性剂的抗菌性,使其易降解。

1.4 两性离子表面活性剂的生物降解性两性表面活性剂在整个表面活性剂中是开发较晚的一类,分子结构中既具有阳离子亲水基(铵盐或季铵盐基团),又具有阴离子亲水基(—COO-、—SO3-、—OSO3-)的表面活性剂[15]。

两性表面活性剂由其化学结构可以推知它们是生物降解性很好的品种。

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