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阴离子表面活性剂的相关介绍

1.肥皂类 表面活性剂肥皂 表面活性剂肥皂 系高级脂肪酸的盐,通式: (RCOOˉ)n M。脂肪酸烃R一般为11~17个碳的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐破坏,电解质亦可使之盐析。 碱金属皂:O/W 碱土金属皂:W/O 有机胺皂:三乙醇胺皂 2.硫酸化物RO-SO3-M 主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。脂肪烃链R在12~18个碳之间。 硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油。 高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS、月桂醇硫酸钠) 乳化性很强,且较稳定,较耐酸和钙、镁盐。在药剂学上可与一些高分子阳离子药物产生沉淀,对粘膜有一定刺激性,用作外用软膏的乳化剂,也用于片剂等固体制剂的润湿或增溶。 3.磺酸化物R-SO3-M 属于这类的有脂肪族磺酸化物、烷基......阅读全文

阴离子表面活性剂的相关介绍

  1.肥皂类  表面活性剂肥皂  表面活性剂肥皂  系高级脂肪酸的盐,通式: (RCOOˉ)n M。脂肪酸烃R一般为11~17个碳的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁

阴离子聚合反应的相关介绍

  阴离子聚合单体主要是带吸电子取代基的α-烯烃和共轭烯烃。  1、阴离子聚合在适当条件下(体系非常纯净;单体为非极性共轭双烯),可以不发生链终止或链转移反应,活性链直到单体完全耗尽仍可保持聚合活性。  2、这种单体完全耗尽仍可保持聚合活性的聚合物链阴离子称为“活高分子”(Living Polyme

表面活性剂的应用相关介绍

  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。  1.增溶  要求:C>CMC ( HLB13~1

表面活性剂的基本介绍

  表面活性剂(surfactant),是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两亲性:一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极

全自动阴离子表面活性剂分析仪的校准方法都有哪些?

  全自动阴离子表面活性剂分析仪是一种对工业废水和环境水体中的阴离子表面活性剂含量进行分析和检测的专用仪器。该仪器应用于各级环境监测站、环境检测机构,本文详细的阐述对全自动阴离子表面活性剂分析仪的校准方法。工作原理:自动向水样中加入亚甲基蓝,经过几次萃取后移入洗涤液中反萃取,亚甲蓝与阴离子表面活性剂

表面活性剂的起源历史介绍

  ①公元前2500年——1850年羊油和草木灰制造肥皂  羊油——三羧酸酯简称三甘酯,经碱水解→羧酸盐+单甘酯+二甘酯+甘油  19世纪中叶  一方面肥皂开始实现工业化大生产,另一方面,也出现了化学合成的表面活性剂  ②土耳其红油的出现:  土耳其红油即蓖麻油与硫酸反应的产物,蓖麻油为蓖麻油酸的三

表面活性剂的双亲分子介绍

  表面活性剂分子具有独特的两亲性:一端为亲水的极性基团,简称亲水基,也称为疏油基或憎油基,有时形象地称为亲水头,如-OH、-COOH、-SO3H、-NH2;另一端为亲油的非极性基团,简称亲油基,也称为疏水基或憎水基,如R-(烷基)、Ar-(芳基)。两类结构与性能截然相反的分子碎片或基团分处于同一分

生化检测项目--阴离子隙介绍

阴离子隙介绍:  阴离子隙是指血清中所测定的阳离子总数与阴离子总数之差,它可鉴别不同类型的代谢性酸中毒。通常以(Na+ -C1- —HC03- )表示。这是判断代谢性酸中毒的重要指标,对许多潜在的致命性疾病的诊断可提供重要线索。阴离子隙正常值:  AG=(Na++K+)-(Cl--HCO3-),一般

表面活性剂的化学结构的介绍

  H·L·B值  表面活性剂要呈现特有的界面活性,必须使疏水基和亲水基之间有一定的平衡。亲水亲油平衡值(Hydrophile-Lipophile Balance),简称H·L·B值,表示表面活性剂的亲水疏水性能,如石蜡HLB值=0(无亲水基)聚乙二醇HLB值=20(完全亲水)。对阴离子表面活性剂,

非离子表面活性剂和阴离子活性剂的区别是什么

非离子表面活性剂溶于水时不发生解离,其分子中的亲油基团与离子型表面活性剂的亲油基团大致相同,其亲水基团主要是由具有一定数量的含氧基团(如羟基和聚氧乙烯链)构成。近20多年来,非离子表面活性剂发展极为迅速,应用越来越广泛,今后数年仍会保持这一势头。由于非离子表面活性剂在溶液中不是以离子状态存在,所以它