微乳液除油剂的研究
微乳液的研究及应用进展

第26卷第6期山 西 化 工Vol.26 No.62006年12月SHANXI CHEMICAL INDUSTR YDec.2006收稿日期:2006208231作者简介:秦承宽,男,1982年出生,山东师范大学化学学院化工与材料科学学院物理化学专业2005级硕士研究生。
研究方向:表面与界面物理化学。
综述与论坛微乳液的研究及应用进展秦承宽, 柴金岭, 陈景飞(山东师范大学化学化工与材料科学学院,山东 济南 250014)摘要:介绍了微乳液的概念、制备、形成理论及助表面活性剂在微乳液中的作用。
综述了微乳液自从被发现以来,由于其特殊的物理化学性质,即超低的界面张力、大的界面面积、热力学稳定性和增溶能力而得到广泛应用,并在基础研究和工业领域方面也取得了越来越多有意义的成果。
关键词:微乳液;表面活性剂;助表面活性剂;研究;应用;进展中图分类号:TQ423 文献标识码:A 文章编号:100427050(2006)0620021205 微乳液(microemulsion )是一种由适当比例的表面活性剂、助表面活性剂、水和油自发形成的各向同性、外观透明或半透明、热力学稳定的分散体系[1~4]。
微乳液的结构由Hoar 和Schulman [5]于1943年首次发现。
在相当长的时间内,O/W 型的体系被称为亲水的油胶团,W/O 型的体系被称为亲油的水胶团,亦称为溶胀的胶团或增溶的胶团[6]。
直至1959年,Schulman 等[7]才首次将上述体系称为“微乳状液”或“微乳液”。
自从微乳液这一概念被提出以来,就极大地吸引了科学工作者的研究兴趣,人们不仅从理论上研究它的微观结构、形成条件、稳定理论及制备,而且还从实践上研究它在三次采油、日用化学、食品、农药、环境保护等工业上的实际应用以及作为反应介质用于物质的分析测定、材料合成、微乳聚合、生化反应等方面。
我国的微乳液研究始于20世纪80年代初期,在理论和应用研究方面也已取得相当的成果[8~11]。
微乳液的原理及应用

微乳液的原理及应用1. 微乳液的定义和特点微乳液是一种由水和油相组成的胶体系统,其中水相被包裹在油相微粒中,粒径一般在10-200纳米范围内。
微乳液具有以下特点:•稳定性:微乳液由于其小颗粒尺寸和特殊的制备工艺,可以在常温下保持长时间的稳定性。
•渗透性:微乳液的微粒尺寸与皮肤细胞相当,能够更好地渗透到皮肤中,使药物更有效地吸收。
•透明度:微乳液具有良好的透明度,使其在化妆品行业中得到广泛应用。
2. 微乳液的形成原理微乳液的形成是由于胶体系统中表面活性剂的存在,表面活性剂可将水相和油相结合形成微粒。
微乳液的形成过程可通过以下几个步骤来说明:1.胶团生长阶段:在水和油相混合的过程中,表面活性剂分子在两相界面上聚集并形成胶团。
2.胶团束聚合:胶团在界面上自发地形成束,这些束能进一步纳米化为微乳液的胶束。
3.胶束的稳定:由于胶束表面的增加,胶束会带有亲水头和疏水尾部,从而形成稳定的微乳液系统。
3. 微乳液的应用3.1 药物传递微乳液在药物传递领域具有广泛的应用。
由于微乳液的小颗粒尺寸和高渗透性,它可以作为药物的载体,提高药物在体内的吸收和作用效果。
微乳液在口服、皮肤贴敷和注射等药物传递途径中都有应用。
3.2 食品工业微乳液在食品工业中的应用主要体现在食品添加剂、调味品和乳化剂等方面。
微乳液可以提供更好的均匀分散性和稳定性,改善食品质感和口感。
3.3 化妆品由于微乳液具有良好的透明度和渗透性,因此在化妆品中被广泛使用。
微乳液可以作为护肤品、乳液、防晒霜等产品的基础配方,提高化妆品的渗透性和活性成分的吸收效果。
3.4 农业领域微乳液在农业领域的应用主要体现在农药、肥料和植物生长调节剂等方面。
微乳液可以提高农药的渗透性和作用效果,减少农药的使用量,从而减少对环境的污染。
4. 微乳液的制备方法制备微乳液的方法有多种,常见的包括溶剂法、高能搅拌法和研磨法等。
•溶剂法:将油相和水相溶于适当的溶剂中,通过慢速加入高效搅拌器进行搅拌和乳化,最后去除残余的溶剂。
利用微乳技术从植物油料中同步提取油脂及天然活性成分的研究进展

Vol. 34, No. 12Dec. 20192019年12月 第34卷第12期中国粮油学报Journal of the Chinese Cereals and Oils Association 利用微乳技术从植物油料中同步提取油脂及天然活性成分的研究进展田莞尔1易有金1李昌珠2肖志红刘汝宽2(湖南农业大学食品科学与技术学院1,长沙410128)(湖南省林业科学院2,长沙410004)(湖南粮食集团3,长沙410003)摘要微乳液是不需外界能量推动,就能自发形成的一种呈透明状态、各向同性并且具有热力学稳定的分散体系。
因为水相和混表面活性剂可以与植物油料中所含的油相构建形成稳定的、具有双亲性的微乳体系,所以可利用微乳技术从植物油料中同步提取出油脂与天然活性成分,且达到简易、高效、无毒无害的目的。
本综述概述了微乳体系特性与形成理论,以及利用微乳技术同步提取出植物油料中所包含的油脂及天然活性成分的研究进展,为未来微乳技术在提取植物油料中的发展提供参考。
关键词微乳液油料作物植物油脂天然活性成分同步提取中图分类号:TS224文献标识码:A 文章编号:1003 -0174(2019)12 -0115 -08网络首发时间:2019 -10 -11 16 :58 :18网络首发地址:http ://k n s. cnki. net/kcms/detail/11.2864- ts. 20191010- 1648 - 026- html微乳液(microemulsion , ME )这一物质体系的存 在是在1943年时Hoar 等[]利用己醇滴定乳状乳液所产生的清澈单相溶液而确定的,但当时众人并没 有对该物质进行具体的定义与概述。
一直到1959 年的时候,Schulman 等[]才对其进行正式命名,将其称为“微乳液”,并在1981年,Danielsson 等⑶对微 乳液这一概念赋予了规范的定义,将其定义为“水,油和两亲物的体系”。
3.化学驱

活性水驱
微乳液驱
胶束溶液驱
(一)表面活性剂及其结构
Surfactant and Construction
1.表面活性剂
1)表面活性剂的概念
表面活性剂是指少量的加入,便能够显著降低溶液界
面张力的物质。 EOR常用的表面活性剂:
石油磺酸盐、α烯烃磺酸盐、烷基苯磺酸钠等。
2) 表面活性剂的结构特点
表面活性剂是由至少两种极性显著不同的官能团所构成,一端 为亲油基,另一端为亲水基,因而具有两亲性质。
油连续相
水 油
(a) W/O
(b) O/W 油
水 (c) 层状
3. 微乳液的相态特性
Microemulsion Phase Behavior
1)三元相图(Triangular Diagram)
用等边三角形坐标表示三组分之间的关系图,称 三元相图或三角相图。 了解三角形坐标组成的表示方法及其杠杆规则。
若形成的是不透明的乳化液,为了得到微乳 液可按以下方法配置: 1)改变盐水溶液浓度,保持其他参数不变; 2)改变醇的性质; 3)改变活性剂和醇的比例。
3)含盐量与相体积的关系
油 相 体 积 百 分 下相微乳液 数 中相微乳液 水
上相微乳液
含盐度 含盐量与相体积扫描曲线
4)微乳液的微观结构
表面活性剂 助剂
1)盐与界面张力的关系
盐度对微乳液间界面张力的影响
The Effect of Salinity on Interfacial Tension 界 面 张 力
g
MO
g
MW
Winsor III
Winsor II(+)
Winsor II(-)
S*: 最佳盐度
《2024年煤层气储层压裂用微乳液助排剂及高效返排研究》范文

《煤层气储层压裂用微乳液助排剂及高效返排研究》篇一一、引言随着能源需求的不断增长,煤层气作为一种清洁、高效的能源资源,其开采和利用受到了广泛关注。
在煤层气开采过程中,储层压裂技术是提高采收率的关键手段之一。
而微乳液助排剂的应用,可以有效地改善储层压裂效果,提高煤层气的开采效率。
本文将针对煤层气储层压裂用微乳液助排剂及其高效返排技术进行深入研究。
二、微乳液助排剂的性质与作用1. 微乳液助排剂的性质微乳液助排剂是一种表面活性剂,具有优异的润湿性、渗透性和分散性。
它能够降低界面张力,提高流体在煤层中的流动能力,从而改善储层的采收效果。
此外,微乳液助排剂还具有良好的化学稳定性和生物相容性,不会对环境造成污染。
2. 微乳液助排剂的作用在煤层气储层压裂过程中,微乳液助排剂的作用主要体现在以下几个方面:(1)降低界面张力:微乳液助排剂能够降低油水界面张力,使压裂液更好地渗透到煤层中,扩大压裂面积,提高采收率。
(2)改善流体流动性:微乳液助排剂能够改善流体的流动性,降低流体在煤层中的流动阻力,提高采出程度。
(3)防止堵塞:微乳液助排剂可以防止煤层中的固体颗粒堵塞压裂通道,保证压裂效果和采收率的稳定。
三、高效返排技术研究在煤层气开采过程中,返排是重要的环节之一。
高效返排技术能够有效地将压裂液和煤层气分离,提高采收率。
针对此问题,本文提出以下高效返排技术:1. 优化返排参数:通过调整返排速度、返排时间等参数,使返排过程更加高效、稳定。
同时,采用先进的监测技术对返排过程进行实时监测,确保返排效果达到最佳状态。
2. 引入高效分离技术:采用高效分离技术对压裂液和煤层气进行分离,提高分离效率。
例如,采用离心分离技术、膜分离技术等,将压裂液中的固体颗粒和煤层气进行有效分离。
3. 合理利用微乳液助排剂:在返排过程中,合理利用微乳液助排剂的润湿性、渗透性和分散性等特点,有助于提高返排效率和采收率。
同时,通过调整微乳液助排剂的浓度和配比,优化其性能,进一步提高返排效果。
菜籽油微乳液的形成机理研究

菜籽油微乳液的形成机理研究近年来,随着人们生活水平的提高,对健康饮食的需求日益强烈。
菜籽油作为一种健康油,由于其低酸价、低不饱和脂肪酸含量、丰富的亚麻酸等特点,备受消费者的青睐。
而随着科技的进步,菜籽油的微乳液技术也日渐成熟,成为浸润食品、化妆品等领域的流行趋势。
那么,菜籽油微乳液的形成机理为何呢?一、微乳液的定义及其特点所谓微乳液,指的是粒径小于100nm的液态胶体,由水、油、表面活性剂三个组分构成。
读者可能会想:既然是油和水,为什么不容易分开呢?这是由于表面活性剂的存在,它可降低油水界面的表面张力,使得油水两相互相溶而不混,从而形成了微米级别的小乳液颗粒。
微乳液具有许多独特的性质,例如非常稳定,不容易析出;粒径非常小,因此具有很大的表面积;能够和其他物质混合得非常均匀等等。
由此可见,微乳液在食品、化妆品等领域有着广泛的应用前景。
二、菜籽油微乳液的形成机理首先,菜籽油微乳液的制备主要是利用表面活性剂分子的特性:它们具有双亲性(既喜欢水又喜欢油),因此可以将油滴包围,使其不与其他油滴发生相互融合,形成乳化。
而从微观上来看,菜籽油微乳液的形成主要是由于胆甾醇的存在。
胆甾醇,一种具有胆管保护壁的成分,与表面活性剂结合后,可以形成固-液相分离,从而实现菜籽油的微乳液化。
此外,根据一些研究人员的实验结果,菜籽油微乳液的形成还与不同种类的表面活性剂、 pH 值、温度等因素密切相关。
三、菜籽油微乳液的应用与前景菜籽油微乳液的应用前景非常广泛,下面就我们来介绍一下一些主要的应用领域:1、食品行业目前,菜籽油微乳液在饮料、奶制品、肉制品等方面被广泛应用。
由于微乳液的粒径非常小,从而让口感更加丝滑、细腻,并且微乳液中的菜籽油还能够起到一定的抗氧化作用,有助于提高食品的营养价值。
2、化妆品菜籽油微乳液在化妆品领域的应用也很广泛,例如可以用于清洁剂、卸妆油、柔软剂、乳霜、防晒霜、润肤霜等产品中。
微乳液的粒径非常小,有利于护肤品更好的渗透肌肤,从而有效地改善肌肤质量。
含油钻屑微乳状液除油剂的研制及机理
第37卷 第6期2016年6月石油学报ACTA PETROLEI SINICAVol.37June No.62016基金项目:国家自然科学创新研究群体项目“复杂油气井钻井与完井基础研究”(No.51221003)、国家高技术研究发展计划(863)项目“海上大位移井水平井钻井液关键技术研究”(2012AA091502)、国家高技术研究发展计划(863)项目“致密气藏高效钻井技术研究”(2013AA064803)资助。
第一作者及通信作者:黄贤斌,男,1988年1月生,2010年获中国石油大学(华东)学士学位,现为中国石油大学(北京)石油工程学院博士研究生、加拿大阿尔伯塔大学国家公派联合培养博士生,主要从事钻井液及钻井液污染治理等方面研究。
Email:xianbin1988@sina.com文章编号:0253-2697(2016)06-0815-06 DOI:10.7623/syxb201606013含油钻屑微乳状液除油剂的研制及机理黄贤斌1,2 蒋官澄1,2 万 伟3 马克迪1,2(1.中国石油大学石油工程学院教育部重点实验室 北京 102249; 2.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室 北京 102249;3.中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻井液技术服务公司 四川成都 610056)摘要:绘制了乳化剂混合物/十四烯/氯化钠溶液的拟三相图,选择拟三相图中的一个合适的点作为含油钻屑除油剂配方,并使用粒径分析手段证明除油剂属于微乳液。
然后使用现场含油钻屑,对除油剂的性能进行评价,并通过动态界面张力实验解释了除油剂除油的机理。
实验结果表明:除油剂分散相粒径范围在20~60nm,属于微乳液;当除油剂与含油钻屑质量比大于等于1∶1.5时,处理后含油量可以降至1%之下;与白油/蒸馏水界面张力相比,5号白油与除油剂之间的界面张力可以迅速降低4~5个数量级。
此外,使用后的废弃除油剂和从钻屑中洗去的油均有回收利用价值。
微乳体系组成及其在采油中的作用
微乳体系组成及其在采油中的作用李 贺(中国石油大学(华东)石油工程学院, 海洋油气工程专业, 11042105)摘要:随着国内对油气资源需求量的增加以及复杂油气藏开发技术的提高,低渗油气藏的生产开发受到越来越大的关注。
国内各大油气田分布着广泛的低渗油气资源,如何有效的开发此类难动用油气储量、提高低渗油气藏采出程度成为油气田开发研究和发展的重要方向之一。
微乳液超低X 力驱油在目前EOR 技术中普遍认为是机理最复杂但又最有发展前途的一种技术,它具有混相和似混相驱的驱油效率,同时流度远较气驱有利,克服了早期油田普遍采用碱水驱而造成的碱耗量大而且难于达到起动残余油所需的低X 力的不足。
另一方面,由于微乳液在一定的浓度下能降低地层岩石与外来流体的界面X 力,并减少入井液体与管壁的摩阻。
因而易于液体高效返排,减少油气层伤害。
同时,微乳液添加剂形成的纳米乳液液滴能有效进入岩石微小孔隙,提高增产液与地层的接触效率,降低储层的水锁效应和防止结垢。
从而在油气田压裂增产方面又发挥着重大的作用。
然而,其致命的缺点是化学剂费用太大,限制了其在油田的推广使用。
关键词:微乳液 混相驱 超低界面X 力 表面活性剂 胶束 毛管数0 引言早在1927年,阿特金森就发表了用肥皂溶液提高驱油效率的专利,二十多年以后,宾夕法尼亚州立大学进行了表面活性剂溶液驱油实验,再次肯定了界面X 力对驱油效率的影响。
1954年,奥杰达将活性剂溶液的驱油效率与σ∆p ⁄联系起来,他指出,当σ∆p ⁄接近零时,驱油效率可达到100%。
但是,活性剂溶液驱油技术有明显进步是在1962年以后。
1962年,戈佳迪和奥尔森发表了微乳液混相驱油专利。
他们的微乳液使用水、NaCL 、活性剂、助活性剂和油五种组分配置成的。
至1969年,泰伯进一步研究了残余油饱和度与毛管数∆p Lσ⁄之间的关系,当毛管数增加至一定值时,残余油起动,足够大的毛管数可使残余油饱和度降为零。
研究发现,油滴起动的最高极限界面X 力是σ=1.4*10−3mN/m 。
莪术油微乳制剂的药学研究
莪术油微乳制剂的药学研究
莪术油微乳制剂是一种新型的缓释抗炎药物,它能有效地抑制炎性反应,减轻各种炎症病变,而且呈乳状分散体。
因此,对于莪术油微乳制剂的药学研究具有非常重要的意义。
本文就莪术油微乳制剂的药学研究进行详细介绍。
首先,研究者要制备莪术油微乳制剂的样品,用于比较其各项药理学、药效学和毒理学性能。
其次,要研究莪术油微乳制剂的药理学,即它如何作用于人体,研究抗炎活性对抗炎药物的激活机制、功能、组成、结构和形态等,并且评价它的生物利用度。
药效学研究,则要研究抗炎活性的有效浓度、抗炎疗效的范围、抗炎药物的联合应用规律等。
最后,还要研究莪术油微乳制剂的毒理学,即它的安全性、毒性、超敏反应、代谢及其可控性等。
综上所述,莪术油微乳制剂的药学研究包括样品制备、药理学、药效学、毒理学等多方面内容。
这些研究将有助于我们更好地了解莪术油微乳制剂以及它在抗炎药物中的应用价值。
水包油包纳米粒亚微乳剂的研究
水包油包纳米粒亚微乳剂的研究1. 本文概述随着现代药物传递系统的发展,纳米粒亚微乳剂作为一种新型的药物载体,因其独特的结构和优异的性能而受到广泛关注。
本文主要针对水包油包纳米粒亚微乳剂这一特定类型的药物载体进行深入研究。
本文将详细阐述水包油包纳米粒亚微乳剂的结构特征及其制备方法,探讨其稳定性和可调控性。
本文将分析水包油包纳米粒亚微乳剂在药物传递中的应用优势,包括提高药物稳定性、增强药物生物利用度、降低药物毒副作用等。
本文将探讨水包油包纳米粒亚微乳剂在药物传递领域中的潜在应用前景,并对其未来发展方向进行展望。
通过本文的研究,旨在为水包油包纳米粒亚微乳剂在药物传递系统中的应用提供理论依据和实践指导。
2. 材料与方法纳米粒原料:介绍所使用的纳米粒原料,包括其化学性质、来源、纯度等。
油相成分:详细说明油相成分的种类、性质和比例,包括植物油、矿物油等。
表面活性剂:列出使用的表面活性剂,包括非离子型、离子型等,以及它们的作用和比例。
稳定剂:介绍用于提高亚微乳剂稳定性的稳定剂,如聚合物、蛋白质等。
溶剂与试剂:列出实验中使用的溶剂和化学试剂,包括分析纯、色谱纯等。
纳米粒制备:详细描述纳米粒的制备过程,包括乳化技术、均质化方法等。
亚微乳剂制备:介绍水包油包纳米粒亚微乳剂的制备步骤,包括乳化剂的添加、搅拌速度、温度控制等。
粒子大小与分布测定:说明用于测定粒子大小和分布的技术,如动态光散射、电子显微镜等。
稳定性测试:描述稳定性测试的方法,包括离心稳定性、长期储存稳定性等。
药物释放研究:介绍药物释放动力学的研究方法,包括释放介质的选择、释放速率的测定等。
形态学研究:说明用于观察亚微乳剂形态的技术,如透射电子显微镜等。
数据处理:描述数据处理的软件和方法,如平均值、标准偏差的计算等。
3. 结果与讨论本研究首先对水包油包纳米粒亚微乳剂的制备工艺进行了优化。
通过响应面法对乳化剂浓度、油相比例、乳化温度和乳化时间等关键参数进行了考察。
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第38卷第3期2009年3月辽宁化工LiaonlngChemicalIndustryV01.38,No.3
March,2009
微乳液除油剂的研究魏娜,王凤平(辽宁师范大学化学化工学院。辽宁大连116029)搐要:针对常规除油不彻底,成本高,提出了用微乳液除油的方法,采用非离子表面活性剂和阴
离子表面活性剂复配,添加助洗剂、络合剂等形成微乳液,研制了一种在常温下快速除去金属表面油污的高效微乳液除油剂。重点研究了脱脂温度以及脱脂时间对除油效果的影响。并测定了该微乳除油剂的其它性能和特点。试验结果表明,该微乳液除油剂具有节能、高效、低成本等特点。关键词:金属除油剂;微乳液;油污;高效中图分类号:TQ423文献标识码:A.文章编号:1004—0935(2009)03—0157-03
微乳液是由油、水、表面活性剂、助表面活性剂在一定条件下自发形成的热力学稳定、个向同性、低黏度的透明或半透明的分散体系,粒径在1—100nnl。微乳液能与油、水混溶,大大降低油水界面张力,尤其是中相微乳液,油、水界面张力可达10~一10一mN/m,有时甚至为负值,在三次采油中具有重要的应用价值领域。用到驱油上,采收率普遍提高10%以上,特别是中相微乳液能使水驱后的残余油全部被驱出。李干佐等研究的复合驱油体系形成的中相微乳液不仅驱油采收率高,而且便于破乳…。徐冬梅等研究的最佳中相微乳液应用在油砂洗油中洗油效率可达88.9%忙J,张科良等研究的中相微乳液体系在最佳条件下脱油率可达99.30%p1。目前,常用的除油剂分为油基和水基两类,然而油基除油剂所使用的溶剂毒性大、易燃,易爆,使用受到限制。国内外水基清洗剂品种较多,目前国内已使用的有:TX一10,6501,6503,105,664,SP一1,平平加等型号的清洗剂。但缺点是泡沫多,喷洗性差,导电率低,一般需要加热使用。为此研制了一种在常温下即可迅速除去油污的高效微乳液除油剂。1实验部分1.1试剂与仪器试剂:十二烷基苯磺酸钠(ABS),分析纯;NP,工业纯;正丁醇,分析纯;正庚烷,分析纯;三聚磷酸钠,分析纯;无水硫酸钠,分析纯;有机金属螯合剂(三乙醇胺),分析纯;无水乙醇,分析纯;丙酮,分析纯;二次蒸馏水,实验室自制;油污,盘锦石油化工厂提供;规格为舻5m/It×1
mill的45
号碳钢Q235。仪器:DW—l无极恒速搅拌器,电子天平(0.000lg),干燥器,金相试样磨抛机,PHS一4型智能酸度计。1.2实验方法1.2.1微乳液的制备微乳液是由表面活性剂、助表面活性剂、油、水等组成的。在制备中选择了两相混合法。室温下,将阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠CABS)0.5g、三聚磷酸钠3g、硫酸钠0.3g溶于60mL水相中,边搅拌边加入助表面活性剂1.5
mL正丁醇及ImL油相正庚烷,再加入lg非离
子表面活性剂NP搅拌至透明后,加入lmL有机金属螯合剂三乙醇胺,即得到微乳液除油剂。通过选取不同的表面活性剂、助表面活性剂以及不同的剂量及工艺,最后得到配方如表l所示。1.2.2试样的制备
将一5min×lmill钢片Q235用600。砂纸打
收稿日期:2008・11-25作者简介:魏娜(1982一),女,在读硕士研究生。
万方数据158辽宁化工2009年3月磨,然后用无水乙醇、丙酮清洗吹于后放人干燥器中干燥20min后称重甄。将试片上涂上一定质量的油污后放入干燥器中干燥20min后称重阢备用。1.2.3除油率的测定将涂油的试片放入由实验步骤1.2.1制得的微乳液除油剂中(室温下)浸泡5min,再轻轻晃动・5min,用水漂洗5s后吹干,放人干燥器中干燥20min,称重耽,除油率以失重法来表示,公式【41如式(1)。除油率=(觋一v2)/(%一%)x100%(1)2结果与分析2.1新型高效微乳液金属清洗剂配方的确定非离子表面活性剂在酸、碱介质中比较稳定,与其他类型表面活性剂相溶性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,乳化油脂的能力强,还有良好的润滑和分散性能。它在金属表面不发生吸附,清洗性好,残留液少【5J。壬基酚类聚氧乙烯醚非离子表面活性剂具有良好的润湿和乳化增溶作用。阴离子表面活性剂的带电基团易吸附在金属表面,也可以吸附在污垢的表面,使带有相同电荷的基团互相排斥,导致粘附降低,有利于污垢的去除。十二烷基苯磺酸钠具有较强的脱脂能力。本除油剂采用非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂复配的方法,实验结果表明非、阴离子表面活性剂的重量比例为2:1时,清洗效果较好。金属表面的油脂受光照等因素的影响,会发生一些变化,有时会产生一些类似于树脂的物质,对这类物质一般的水基清洗剂是很难清洗的。依据相似相溶原理,助溶剂对油污有溶解和分散作用,可增加清洗能力,如醇、醚、酮等既溶于水又溶于有机溶剂,是很好的助溶剂【6】。经过筛选,选择正丁醇作为助表面活性剂剂,经实验确定其在清洗剂中的含量。醇类助表面活性剂的作用就是在油一水界面与表面活性剂形成混合吸附膜,降低界面张力,增加界面柔性,促进微乳液的自发形成。并且加入醇可降低表面活性剂的用量,从而降低制备微乳液的成本【2】。助洗剂对金属离子有螯合作用,使硬水软化,有缓冲作用,可以维持清洗剂中pH值的稳定,对固体污物有分散作用,能防止污物在工作上的再附着,与表面活性剂混用时,可以提高清洗剂的清洗作用。三聚磷酸钠具有多电荷交替结构,能明显提高清洗效果,同时也是钢的缓蚀剂,也作为pH调节剂,硫酸钠改善清洗分散性能,有机金属螯合剂三乙醇胺作为配位体。2.2温度对除油效率的影响用高效微乳液除油剂除油10min,测试不同温度下的除油效率,结果见图1。
图t温度对除油效率的影响结果表明,20℃以上除油10min,基本上可完全脱脂。一般情况下选择20一30℃条件下脱脂。与传统的除油剂相比,微乳液除油剂处理温度较低。以往一些除油剂除油温度需要50℃以上,而该微乳液除油剂在20—30℃下除油脱脂基本彻底。2.3时间对除油效率的影响以表l的最佳配方为基础,在20一30℃下,对不同时间条件做除油试验,结果见图2。
图2时问对除油效率的影响
结果表明:在常温20一30℃下,使用本微乳液清洗剂除油10min即可完全除油。与传统的
万方数据第38卷第3期魏娜。等:微乳液除油剂的研究159除油剂相比,微乳液除油剂处理时间较短,以往一些常温除油剂处理时间需要30min以上,而微乳液除油剂只需10—15min,即可达到优良效果。表1微乳液除油剂配方
物质质量分数。%烷基苯磺酸钠NP正丁醇正庚烷三聚磷酸钠硫酸钠有机金属螯合剂才(1—22_42l5O.52糸量
2.4微乳液除油剂的其它性能
微乳液除油剂综合性能比较见表2。表2综合性能比较
高效微乳液金属除油剂具有不燃性高、低温稳定性好,这对运输、储存和使用极为有利。
3结论该高效微乳液金属除油剂具有节能、高效、操作简单等特点,常温除油,对金属腐蚀小,环境污染小,成本低等特点。本脱脂工艺为:在常温20—30℃下,除油10—15min。
参考文献李干佐.刘杰,吕锋锋,等.非离子表面活性剂吐温∞的复合驱油体系研究[J】.日用化学工业,2003,33(1):l一7.徐冬梅,陈馥,刘彝.微乳液在油砂洗油中的作用[J】.精细石油化工进展,2006,7(1):4—7.张科良,张宁生,吴新民,等.中相微乳液脱除含油污泥中原油的研究[J].西安石油大学学报(自然科学版).2008,23(4):66一凹.JB/T4322—1986。水基金属清洗剂试验方法[S】.房春嫒,王凤平.高效水基金属清洗剂的研制【J】.中国材料科技与设备.2006,3(2):100一102.张圣麟.常温除油清洗剂的制备与应用[J】.材料保护,2003,36(10):52-53.StudyonMicroemulsionDegreasingAgentWEINa,WANGF哪-ping(School0fChemistryandChemicalEngineering,LiaonlngNormalUnivemity,Dalian116029,China)Abstract:InviewofusualdegreMingagentcleaningoilincompletelyandhighproductionCOSt,anewmethodusingmicmemul-siona8degre髓ingagentW88presented。whichcouldremoveoilandgreaseonthemetal8Ilrfh∞dtldendyandcompletelyatnor-maltemperature.ThemicroemulsiondegreasingagentW88developedbytakingnonionicandionicp.Acomplicatedstufactantwiththeadditionofcleaningassistantsandadditiveagents.Theimpactsofthedegreasingtemperatureanddegreasingtimewereexam・ined.otherpropertiesandcharactemofthemicroemulsiondegreasingagentweretested.Thet鹪tresultsshowedthatthemicroe・mulsiondegreasingagentwas罐goodpropertiesofenergysaving。astrongoilcleaningcapacityandalowCOStand∞on.Keywords:Metalde妒easingagent;Micro—-emulsion;Oil;F_.盛ciently阿科玛开发高温汽车管道材料阿科玛公司目前开发出一种全新苯丙醇胺基高温材料RilsanHT,这意味着苯丙醇胺聚合物可望替代车用金属管。该材料极具灵活弹性.是唯一一个舍苯丙醇胺的挤压树脂,非凡的灵活性使其在热成型及接头组装方面具有出色的加工性能,该材料很容易挤压出单层或波纹管道,为进一步取代金属管增加了机会。该苯丙醇胺树脂具有优异的长期抗热氧化和在高温下的化学抗老化性能。与其他苯丙醇胺为基础的树脂不同,RilsanHT的低水分吸收特点使其拥有特殊的尺寸稳定性以及低蠕变倾向。11J1J1Jn心p
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