质谱法分析季铵盐型阳离子表面活性剂[1]

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表面活性剂的介绍与分析方法

表面活性剂的介绍与分析方法

表面活性剂的介绍与分析方法摘要:近年来,随着石油化工的高速发展,为表面活性剂的合成提供了丰富的原料,是表面活性剂的产量和品种迅速增长,成为国民经济的基础工业之一。

由于表面活性剂具有润湿、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、均染、洗涤、抗静电、防腐、杀菌等一系列独特的作用和功能,表面活性剂对改进生产工艺、提高产品质量、降低成本、节约能源、提高生产率、增加附加值等方面发挥了巨大作用,因此有“工业味精”和“工业催化剂”之称。

关键字:表面活性剂;一、简介自然界存在着大量既亲水又亲油的所谓“两亲性”分子。

这类物质通常都具有亲水性链段和亲油性链段两个部分,从而使其具有“两亲”功能。

1930年Freundlich 将加入少量时就能使水的表面张力或者液-液界面张力大为降低的两亲物质称作表面活性剂。

随着人们对这种“两亲”结构物质研究的深入,表面活性剂这一概念从降低表面张力这一表面现象扩展到所有表面性能上,将少量使用即可使表面或界面的一些性质(如乳化、增溶、分散、渗透、润湿)发生显著变化的物质都叫表面活性剂。

近年来,随着石油化工的高速发展,为表面活性剂的合成提供了丰富的原料,是表面活性剂的产量和品种迅速增长,成为国民经济的基础工业之一。

由于表面活性剂具有润湿、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、均染、洗涤、抗静电、防腐、杀菌等一系列独特的作用和功能,表面活性剂对改进生产工艺、提高产品质量、降低成本、节约能源、提高生产率、增加附加值等方面发挥了巨大作用,因此有“工业味精”和“工业催化剂”之称。

随着经济和科学技术的发展,表面活性剂的应用领域从日用化学工业扩展到食品、农业、环保、医药、石油加工、采矿等一切生产及技术领域。

值得一提的是,两亲分子的设计赋予表面活性剂新的功能及应用,成为解决许多实际问题的钥匙。

二、特点及分类1常见表面活性剂的种类任一种表面活性剂的分子都是由两种不同性质的基团所组成,非极性的亲油基团和极性的亲水基团。

也就是说,表面活性剂既具有亲水性,又具有亲油性,形成一种所谓“两亲结构”的分子,如图1-1所示。

阳离子、两性离子、非离子表面活性剂

阳离子、两性离子、非离子表面活性剂

②具有良好的抗静电作用 当阳离子表面活性剂吸附吸在纤维表面,形成一定向 吸附膜后,中和了纤维表面的负电荷,减少了因摩擦产生 的自由电子,因而,具有良好的抗静电作用;

③杀菌作用显著
很稀的溶液(1/10000-1/100000)即有杀菌效果,这是 由于细菌被强力吸附后,阻止了细菌的呼吸作用和糖解作用 所致

如十二烷基三甲基氯化铵(防粘剂DT或 1231),合成如下:
C12H25N(CH3)3 Cl C12H25
3 3
C12H25NH2 + 3 CH3Cl C12H25N(CH3)2 + CH3Cl
. N(CH ) .Cl
代表产品: 十二烷基三甲基溴化铵(阳离子表面活性剂1231); 十八烷基三甲基氯化铵(阳离子表面活性剂1831); 十六烷基三甲基溴化铵(阳离子表面活性剂1631)。
4.具有极好的耐硬水性和耐高浓度电解质, 甚至在海水中也可以有效地使用。
5.对植物纤维有益的柔软平滑性和抗静电 性。
6.具有良好的乳化性和分散性。
7.可以吸附在带有负电荷或正电荷的物 质表面上,而不产生憎水薄层,因此 有很好的润湿性和发泡性。 8.具有一定的杀菌性和抑霉性。 9.有良好的生物降解性。
表面活性剂的发展现状

2009年阴离子型表面活性剂产量占比仍 为最大,为56%;非离子表面活性剂, 占35%;阳离子和两性离子表面活性剂 合占10%。
(二)、山梨醇及失水山梨醇的脂肪酸酯
1. span 失水山梨醇脂肪酸酯也称山梨醇酐烷基酯, 商品名为司盘(span)。山梨醇可由葡萄糖 加氢制得,是具有六个羟基的多元醇。由 于分子中没有醛基,所以对热和氧稳定。 与脂肪酸反应不会分解或着色。
失水山梨醇酯不溶于水,很少单 独使用,但与其它水溶性表面活性 剂复配,具有良好的乳化力,尤其 与失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚 (Tween)复配பைடு நூலகம்为有效。

染整工艺原理课后习题

染整工艺原理课后习题

1.什么叫硬度,碱度?并简述硬水对染整加工有何影响?答:总硬度:暂时硬度和永久硬度之和。

水中杂质量越多,总硬度也就越高,水质就越差。

暂时硬度:由Ca 2+.Mg 2+所形成的重碳酸盐而造成的硬度称为暂时硬度;这些物质加热煮沸能被除去。

Ca(HCO 3)2→CaCO 3 ↓+CO 2↑+H 2OMg(HCO 3)2→MgCO 3 ↓+CO 2↑+H 2O永久硬度;由Ca 2+.Mg 2+所形成的氧化物,氯化物,硫酸盐等而造成的硬度称为永久硬度。

这些物质经加热煮沸时,不会发生沉淀而被去除。

总碱度:是指水中碳酸盐以及氢氧化物等碱性物质含量而言。

1).Fe 2+其一:会使织物泛黄,而产生锈斑,影响织物的白度;其二:双氧水漂白时,Fe 2+能催化双氧水分解,易使棉纤维脆损;2).Cl - 影响漂白织物的白度;3)Ca 2+.Mg 2+其一:能与阴离子表面活性剂如肥皂等形成沉淀,不仅使其失去原有作用,而且还会造成加工疵点;其二:能与染料形成沉淀,而使鲜艳度变差,牢度降低;2.什么叫?根据其值的大小怎样来划分水的级别?答:ppm :每一百万份水中钙镁盐含量换算成CaCO3份数,即每升水中所含CaCO3的毫克数(mg/L )。

3.什么叫化学软化法?说明常用的3类软化剂的软化原理及特点。

答:一类:磷酸三钠通过化学反应使水中的钙,镁盐转变成磷酸的钙盐或镁盐而沉淀。

纯碱作为软水剂主要去除水中的钙,镁离子二类:六偏磷酸钠能与钙,镁离子形成比较稳定的络合物,而不再具有硬水的性质。

三类:胺的醋酸衍生物EDTA 。

4.什么叫S.A.A ?并简述其结构特征及溶液性质。

答:是指在液体中,添加少量或极稀浓度便能显著地降低液体的表面张力(Y )和界面张力的物质。

尽管表面活性剂种类很多,但它们都有一个共同的特征,都是由亲水基和疏水基两部分组成。

S.A.A 在溶液中形成胶束所需的最低浓度,称为临界胶束浓度。

5.原布检验应包含哪些内容?答:原布检验→翻布→打印→缝头物理指标:幅宽,重量,纱支,密度,强力等(规格)外观疵点:如缺经,断纬,跳纱,棉结等(品质)普通棉织物:抽查10%左右;毛织物:全部检验;6.简述棉织物碱退浆和酶退浆的原理及其加工工艺和工艺条件?答:碱退浆的原理:1)在热碱的作用下浆料会发生溶胀,从凝胶状态变成溶胶状态而与纤维的粘着变松,容易洗落下来。

非氯双链季铵盐

非氯双链季铵盐

非氯双链季铵盐
非氯双链季铵盐是一种阳离子表面活性剂,属于双链季铵盐类化合物。

它具有抗静电效果,易溶于油性溶剂,性质稳定,不挥发,不分解,无刺激性气味。

非氯双链季铵盐在实验室条件下对大肠杆菌的最小抑菌浓度小于万分之一,对金黄色葡萄球菌的最小抑菌浓度小于百万分之一。

在实验室条件下,万分之二浓度下对白色念珠菌的杀菌率大于99%。

此外,非氯双链季铵盐可用于水产养殖抑菌、物体表面抑菌、水体杀菌灭藻、皮肤抑菌以及用于杀菌型日化产品(比如杀菌型洗手液、沐浴露、洗衣液等)的添加剂。

在使用非氯双链季铵盐时,建议先进行分散剂分散至20%的均一透明水溶液,然后根据需要使用。

十六烷基三甲基溴化铵 色谱纯

十六烷基三甲基溴化铵 色谱纯

十六烷基三甲基溴化铵色谱纯1. 引言1.1 研究背景引言由于其化学结构的特殊性,十六烷基三甲基溴化铵的合成方法相对复杂,纯度检测也比较困难。

有必要对其进行深入研究,寻找更加简便高效的合成方法,开发出更高纯度的产品。

这不仅有助于提高产品的品质,也有助于拓展其在更广泛领域的应用。

【字数:204】1.2 研究目的本研究的目的在于探讨十六烷基三甲基溴化铵色谱纯的制备方法及其在实际应用中的性能表现。

通过对其合成方法的优化和纯度检测的完善,我们希望能够得到高纯度的产物,并明确其化学结构和物理性质。

我们也将探讨该化合物在色谱分析领域的潜在应用价值,从而为相关领域的研究和应用提供基础性的支持。

通过本研究,我们希望能够为溴化铵衍生物的合成及其在色谱分析中的应用提供新的思路和方法,为相关领域的研究工作做出贡献。

1.3 研究意义本研究的意义主要体现在以下几个方面:十六烷基三甲基溴化铵是一种重要的离子表面活性剂,具有良好的表面活性和抗菌性能,因此在农业、医药、化工等领域有着广泛的应用前景。

通过对其色谱纯度的研究,可以更好地掌握其合成方法和纯度检测技术,为其在各个领域的应用提供技术支持。

研究色谱纯度也可以为十六烷基三甲基溴化铵的进一步研究和开发提供基础数据。

只有通过准确地确定其纯度,才能更好地研究其性能特点和应用领域,为其在工业生产中的应用提供有力支撑。

2. 正文2.1 合成方法关于【合成方法】的内容如下:十六烷基三甲基溴化铵是一种常用的表面活性剂,其合成方法一般可以通过烷基溴化合物和三甲胺之间的反应来实现。

具体步骤如下:在适当的条件下,将烷基溴化合物加入到反应容器中。

然后,逐渐加入三甲胺,并控制反应温度和时间。

在反应过程中,可以通过监测溴离子的生成情况来判断反应的进行程度。

当溴离子生成饱和时,反应即可停止。

经过反应后,产物可通过冷冻结晶或溶剂结晶的方式进行提取和纯化。

最终得到的产物即为所需的十六烷基三甲基溴化铵,可以通过色谱纯度检测保证其纯度达到要求。

新型季铵盐氟碳表面活性剂的合成及其表面活性

新型季铵盐氟碳表面活性剂的合成及其表面活性

新型季铵盐氟碳表面活性剂的合成及其表面活性周杰华;黄焰根【摘要】以六氟环氧丙烷多聚体为原料,与N-甲基哌嗪经酰胺化反应制得含氟化合物(3);3与碘代烷经季铵化反应合成了4个新型的季铵盐型氟碳表面活性剂(5a~5d),其结构经1H NMR,19F NMR,IR和HR-ESI-MS表征.表面性能测试结果表明,5a ~5d具有较高的表面活性,水溶液的临界胶束浓度(CMC)分别为1.38 × 10-4g·mL-1,1×10-4g·mL-1,1.40×10-4g·mL-1和3.72 ×10-4 g·mL-1,对应CMC的表面张力分别为19.47mN·m-1,17.20 mN· m-1,17.98 mN· m-1和19.79mN· m-1.【期刊名称】《合成化学》【年(卷),期】2014(022)005【总页数】4页(P608-611)【关键词】全氟聚醚;季铵盐;表面活性剂;合成;表面活性【作者】周杰华;黄焰根【作者单位】东华大学生态纺织教育部重点实验室,上海201620;东华大学生态纺织教育部重点实验室,上海201620【正文语种】中文【中图分类】O622.2;O647·研究论文·含氟表面活性剂是迄今为止已知的一类表面性能最优异的表面活性剂[1]。

由于其独特的“三高、两憎”性能,在各行各业中有着广泛的应用[2-3]。

阳离子氟碳表面活性剂是含氟表面活性剂的重要品种之一,主要分为胺盐型和季铵盐型两大类[4-6],并以季铵盐型用途最广。

季铵盐型阳离子含氟表面活性剂不受pH值影响,在酸、碱介质中均可使用。

其亲水基团为季铵阳离子[7-9],憎水基部分除可以是6~10个碳原子的全氟烃基外,也可含有烃基、酰氨基等基团[10]。

传统含氟表面活性剂通常含有全氟烷基链(CnF2n-1,n≥8),其使用或分解过程中产生的全氟辛酸和全氟辛基磺酸类衍生物由于不易进一步被降解,对环境及生物体具有极大的污染性,使得开发新型绿色环保的氟碳表面活性剂成为目前研究的热点[11-12]。

表面活性剂应用导论第5章阳离子表面活性剂

表面活性剂应用导论第5章阳离子表面活性剂

5.1 阳离子表面活性剂概述
②锍盐化合物
锍盐化合物可溶于水,具有除草、杀灭软体动物、
杀菌和杀真菌等作用,是有效的杀菌剂,而且对皮肤的
刺激小,因此使用性能优于传统的季铵盐化合物。
氧化锍衍生物是锍盐型阳离子表面活性剂中性能十
分优异的品种,它在阴离子洗涤剂和传统的松香皂配方
中均能保持良好的杀菌性。
R1
+
γ(0.01%溶液) 72.3 72.2 71.9 70.9 68.7 67.1 62.4 53.9 43.7 43.2 43.4 43.6
CH3
+ R N CH2
Cl-
CH3
①随着烷基碳链长度的 增加,表面活性剂的表 面张力逐渐下降。
表中: γ-表面张力,mN/m
5.2 阳离子表面活性剂的性质
(3)表面张力 分子结构相同时,表面张力与溶液的浓度有关:
季铵盐分子中所含的主要是吗啉环、 吡啶环、 咪 唑啉环、 哌嗪环、 喹啉环,等。
主要用作:
湿润剂、洗涤剂、杀菌剂、缓蚀剂、纤维柔软剂、 助染色剂、抗静电剂、分散剂、起泡剂,等。
5.3 几种阳离子表面活性剂
(4)含杂环的季铵盐 ①含有吗啉环的季铵盐
+ C16H33 N
O· HCl ·(SO3OCH3)-
Krafft点可以衡量表面活性剂的溶解性能。
5.2 阳离子表面活性剂的性质
(2)Krafft 温度点 ②Krafft点与成盐的配对阴离子的关系
如,配对阴离子对十六烷基吡啶Krafft点的影响:
+ C16H33 N
X-
配对阴离子X
Cl Br I
Krafft点/℃
17 28 45
按照 Cl、Br、I的次序,表 面活性剂的Krafft点温度升高, 由此可知,其溶解性能将按此 顺序依次降低。

酯基季铵盐的概况

酯基季铵盐的概况

酯基季铵盐的概况1.1 酯基季铵盐的基本概念别名:季铵酯;化学名:双脂肪烷基酯基羟乙基甲基硫酸甲酯铵;英文名:Ester Quaternary Ammonium Salt;esterquat;英文化学名:Di-alkyl ester of triethanol ammonium methyl sulfate;N,N-di(“acyl”oxy-2-ethyl),N-hydroxy-2-ethyl,N-methyl ammonium,methyl sulfate;Bis(acyloxyethyl) hydroxyethyl methylammonium methosulphates ;Di-(Nortallow Carboxyethyl) Hydroxyethyl Methylammonium Methosulfate;Methyl bis[ethyl (tallowate)] -2- hydroxyethyl ammonium methyl sulfate。

分子量:134.13CAS 号:91995 -81-2酯基季铵盐是一种新型阳离子表面活性剂,具有优异的柔软、抗静电性能,抗黄变。

不含APEO、甲醛,易生物降解,绿色环保。

用量少,效果好,配制方便,综合成本低,具有极高的性价比。

酯基季铵盐是一种用于织物柔顺的阳离子表面活性剂。

该产品适合以5%到20%之间的浓缩度运用在织物柔顺剂产品中。

是双十八烷基二甲基氯化铵(D1821)及软片、软油精等的最佳替代品。

织物柔软剂(柔顺剂)是一种能赋予衣物和织物在穿着和使用时有柔软愉悦感觉的日用化工产品。

它是随着合成洗涤剂的发展而渐渐从纺织品工业领域进入普通百姓家庭,成为人们日常衣物洗涤护理用品。

织物柔顺剂起始于50年代末,首先在美、日出现,60年代中期进入了欧洲市场,现已扩展到世界上许多国家,已达到了极具普及的程度。

报报道,欧洲1991年人均消费已达6公斤。

织物柔顺剂在国外得到迅速发展和广泛应用的原因是与工业发展水平和人民生活水平的提高密切相关。

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收稿日期:2004211202 修回日期:2005202217

通讯联系人:王 复,男,高级工程师,主要研究方向:有机结构及成分分析.

第22卷第3期Vol.22 No.3分析科学学报JOURNALOFANALYTICALSCIENCE2006年6月June2006

文章编号:100626144(2006)0320312203

质谱法分析季铵盐型阳离子表面活性剂刘壮峻,陈卫东,朱凤英,王 复3(华东理工大学分析测试中心,上海200237)

摘 要:以电子轰击质谱法(EI/MS)与电喷雾质谱法(ESI/MS)相结合,分析季铵盐型表面活性剂。由于阳离子表面活性剂在水溶液中离解成正离子,可用电喷雾质谱的正离子模式(ESI+/MS)对其结构及组成进行鉴定,同时可判别季铵盐所含的Cl-、Br-、NO-3等阴离子。

关键词:电子轰击质谱;电喷雾质谱;季铵盐;阳离子表面活性剂中图分类号:O657.63;TQ423.12 文献标识码:A

1 前言阳离子表面活性剂在抗静电、杀菌、柔软和印染等方面有着广泛的应用[1]。常见的阳离子表面活性剂为含氮化合物,分为胺盐型和季铵盐型两大类。但季铵盐型表面活性剂在阳离子表面活性剂中最为重要,

产量也最大[2]。因季铵盐型表面活性剂具有不易挥发、极性强等特点,通常采用液相色谱[3]或离子色谱[4]进行分离分析,而其结构定性仍需采用红外光谱标样对照[5]。基于季铵盐型表面活性剂在水溶液中可离解成离子,故可采用电喷雾质谱法(ESI/MS)进行分析,而根据电喷雾质谱提供的分子量信息以及电子轰击质谱提供的碎片离子信息可对其结构进行鉴定[6,7]。

2 实验部分2.1 实验仪器与条件Micromass公司GCT飞行时间质谱仪(EI),电子轰击电压70eV;Micromass公司LCT飞行时间质谱仪(ESI);Harvard蠕动泵。质谱条件:电喷雾正离子模式ESI

+

,离子源温度80℃,脱溶剂温度120℃,

锥孔电压60V,毛细管电压3.3kV,扫描范围100~1500m/z;进样量:3μL/min。2.2 试剂氯化双癸基二甲基铵(含量≥80%),氯化十二烷基二甲基苄基铵(含量≥95%),溴化十二烷基二甲基苄基铵(含量≥95%),二甲基十六烷基羟乙基硝酸铵(含量≥60%),氯化十六烷基三甲基铵(含量≥70%),溴化十六烷基三甲基铵(含量≥70%)。以上试剂均由上海经纬化工有限公司提供。溶剂:50%甲醇/水溶液(V/V),甲醇(色谱纯),超纯水。

3 结果与讨论3.1 季铵盐型阳离子表面活性剂的质谱行为图1A是氯化双癸基二甲基铵的电子轰击质谱(EI/MS)图,未发现分子离子峰。m/z184、m/z58是由

α碎裂产生,其结构分别为:N

+CH2C10H21CH3、N+

CH2CH3CH

3。由m/z84-14n系列碎片峰可见,进

一步的碎裂发生在癸基上,亚甲基逐次丢失。以上结构信息有助于推测分子的构成,但是仍然缺少分子量

213第3期分析科学学报第22卷信息,须借助于电喷雾质谱(ESI/MS)方可获得。图1B为氯化双癸基二甲基铵的正离子电喷雾质谱。m/z326对应于[(C10H21)2N(CH3)2]+([M2Cl]+),m/z687、m/z689为二倍体离子[2M2Cl]+的两个同

位素峰,两峰的强度比近似于3∶1,同35Cl与37Cl的丰度比相符。

Fig.1 EI/MS(A)andESI+/MS(B)spectrumofdidecyldimethylammoniumchloride3.2 季铵盐阴离子的测定由电子轰击质谱可得到有助于结构解析的碎片离子信息。但对于具有相同阳离子基团、不同阴离子基团的季铵盐型阳离子表面活性剂而言,因阴阳离子之间以离子键相连,样品在电子轰击质谱测试的加热过程中即已分解,所得谱图实际上仅仅显示了季铵盐阳离子的质谱行为,互相之间极其相似。而借助于电喷雾质谱,则可以得到季铵盐阴离子的信息。分别对氯化十二烷基二甲基苄基铵、溴化十二烷基二甲基苄基铵进行正离子电喷雾质谱分析,结果显示两质谱图中都出现m/z304峰,皆来自于十二烷基二甲基苄基铵正离子。两者的不同之处在于,谱图的高质荷比端:氯化十二烷基二甲基苄基铵的ESI+/MS图中m/z643显示[2M2Cl]+的存在;而溴化十二烷基二甲基苄基铵的谱图中m/z687与m/z689的峰强度近似,符合79Br、81Br的丰度比,结合质荷比信息,

推断其来自[2M2Br]+。图2A、图2B分别为二甲基十六烷基羟乙基硝酸铵的电子轰击质谱和正离子电喷雾质谱,其结构为

NC16H33CH3CH2CH2OHCH3+NO-3。图2B中的m/z314、m/z342分别对应于[C16H33N(CH3)2CH2

CH22OH]+([M12NO3]+)及[C18H37N(CH3)2CH2CH2OH]+([M22NO3]+)。因产品原料为天然油脂十六

酸(软脂酸)与十八酸(硬脂酸)的混合物,故产品中含有十六烷基及十八烷基产物。按照质荷比与质量数的匹配关系,m/z690、m/z718对应于[2M12NO3]+及[M1+M22NO3]+。以上计算均涉及质量数差值62,

该差值来自于NO

-3,因无其它同质量数阴离子,可将其视为NO-

3的特征质量数。图2A中m/z58为铵类

化合物的特征碎片离子,结构式为N

+

CH2CH3CH

3;m/z296、m/z268

分别对应于结构式

N+CH2C18H37CH3、N+CH2C16H33CH3,

它们是由样品的阳离子脱去羟乙基而产生的。

Fig.2 EI/MS(A)andESI+/MS(B)spectrumofdimethylhexadecylhydroxyethylammoniumnitrate313第3期刘壮峻等:质谱法分析季铵盐型阳离子表面活性剂第22卷图3、图4分别为氯化十六烷基三甲基铵、溴化十六烷基三甲基铵的正离子电喷雾质谱。图3中的m/z284来自[C16H33N(CH3)3]+([M12Cl]+),m/z312对应于[C18H37N(CH3)3]+([M22Cl]+),根据季铵盐电喷雾质谱中可见两倍体加合离子峰的规律,推断高质荷比端强度较弱的谱峰m/z603、m/z631归属于氯加合离子[2M12Cl]+、[M1+M22Cl]+。由图4高质荷比端的3组近似等高峰可推断样品为溴化季铵盐,m/z647、675、703分别对应[2M12Br]+、[M1+M22Br]+、[2M22Br]+。

Fig.3 ESI+/MSspectrumofhexadecyltrimethylammoniumchloride Fig.4 ESI+/MSspectrumofhexadecyltrimethylammoniumbromide

综上可见:由电喷雾质谱中单倍体季铵正离子[M2X]+以及二倍体加合正离子[2M2X]+的质量数差值关系,可推算出季铵盐阴离子的质量数。由于常见阴离子一般具有不同的质量数,如Cl(35、37Da)、Br

(79、81Da)、NO3(62Da),据此可以推断该阴离子的归属。此外,依靠一些元素,如Cl

-、Br-的同位素峰强

度的特征信息,也可从另一侧面推测季铵盐所含的阴离子。由电喷雾质谱可快速有效地得到季铵盐所含阴离子的信息,并且可以得到样品的分子量信息。

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AnalysisofQuaternaryAmmoniumSaltCationicSurfactantsbyMassSpectrometry

LIUZhuang2jun,CHENWei2dong,ZHUFeng2ying,WANGFu3(AnalysisandResearchCenter,EastChinaUniversityofScienceandTechnology,Shanghai200237)

Abstract:EI/MSandESI/MSwereusedfortheanalysisofquaternaryammoniumsaltcationicsurfactants.Becausesuchsurfactantscanbedissociatedintoquaternaryammoniumcationandanioninsolution,itispossibletoanalyzeandcharacterizethembythepositivemodeofESI/MS,alsotodeterminetheanionwithinsurfactantmolecule,suchasCl-,Br-andNO-3.Thismethodcanbeusedtoanalyzethestructureofquaternaryammoniumsaltcationicsurfactants.Keywords:EI/MS;ESI/MS;Quaternaryammoniumsalt;Cationicsurfactant

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