表面活性剂混合体系的表面活性与应用性能研究

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ASky2009
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该文综述了表面活性剂复配的意义、内容及研究现状.用滴体积法测定了十二烷基聚氧乙烯醚(3)硫酸钠(C<,12>EO<,3>S)、十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)、十二烷基聚氧乙烯(23)醚(Brij-35)及其混合体系在25℃,H<,2>O、0.05M NaBr及0.1M NaBr水溶液中的表面张力-浓度曲线,确定了体系的临界胶束浓度(cmc)和cmc时的表面张力(γcmc),用Holland等提出的多组分表面活性剂混合胶束模型讨论了C<,12>EO<,3>S/DTAB/Brij-35三元混合体系的混合胶束.将Rosen等处理二元表面活性剂非理想吸附的理论推广到多元吸附,建立了多组分表面活性剂溶液的表面张力方程.实验研究了体系的泡沫性能、乳化性能、增溶性能及润湿性能.用滴体积法测定了十二烷基磺酸钠(AS)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、聚氧乙烯失水山梨醇油酸单酯(Tw-80)及其混合体系的表面张力-浓度曲线,对混合体系的相行为、表面活性、电导、粘度及泡沫性能进行了研究.研究结果表明,C<,12>EO<,3>S/DTAB混合体系具有较高的表面活性,加入非离子表面活性剂Brij-35后,三元混合体系在很大的组成范围内具有较低的cmc和γcmc,表现出较高的表面活性.该文提出的多组分表面活性剂溶液的表面张力方程,能够较好地预测C<,12>EO<,3>S/DTAB/Brij-35三元混合体系的表面张力.Holland等提出的多组分表面活性剂混合胶束模型,能够较好地预测该体系的混合胶束.表面活性剂水溶液的起泡性能与其降低表面张力的能力有关,同时又与泡沫生成速度有关.C<,12>EO<,3>SS/DTAB混合体系能降低平衡表面张力,同时也增加了胶束的稳定性.用慢速的通气法起泡时,混合体系产生较单组分更多的泡沫;用快速的振荡法起泡时,混合体系产生较少的泡沫.加入非离子表面活性剂Brij-35,三元混合体系能保持较低的平衡表面张力,又能使胶束的稳定性下降,降低起泡过程中的动态表面张力,有利于提高起泡性能.表面活性剂混合体系增强了泡沫的表面粘度和膜强度,提高了泡沫稳定性.该文研究了油水界面行为对原油乳状液的破乳影响.结果表明,界面张力的变化,反映了破乳剂分子在界面上的吸附程度,界面张力的高低不能作为破乳效果的判据.原油乳状液的破乳脱水率主要取决于界面膜强度降低的程度,具有较强的油水界面吸附能力而又能显著降低界面膜强度的破乳剂分子,能达到较好的破乳效果.
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