隨著科學技術的發(fā)展和人類生活質量的提高,服務于環(huán)境保護、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育等“以人為本”的化工產業(yè)將形成一批新的經濟增長點。由于人們環(huán)保意識的不斷提高,相當一批化工產品不僅將面臨生產技術升級,而且要求產品具有較好的環(huán)保特征及高技術功能。與人們生活息息相關,滲透到國民經濟各個部門的表面活性劑工業(yè),無論是生產還是使用過程中都涉及到環(huán)境友好問題。正是為了適應這種需要,綠色表面活性劑應運而生。 “綠色”標記產品,最早由美國制造商提出,之后得到公眾的支持。 1993年10月,美國政府頒布文件要求政府部門采購和使用有益環(huán)境的產品,然而這種產品的定義以及標準至今難以確定??偟母拍钫J為,綠色表面活性劑是由天然可再生資源加工而成的對人體刺激小、易生物降解的表面活性劑。
綠色表面活性劑一般是由天然再生資源加工成的具有兩親性結構的物質,對人體刺激小,易生物降解。但也有一些綠色表面活性劑是在普通表面活性劑的基礎上進行結構修飾(如引入一些特殊基團),有的是對一些本來不具有表面活性的物質進行結構修飾,還有一些是合成的具有全新結構的表面活性劑。綠色表面活性劑具有天然、溫和以及刺激性小等優(yōu)良特點。同傳統表面活性劑一樣,綠色表面活性劑具有親水基和憎水基,但卻具有高效強力去污性、優(yōu)良的配伍性及良好的環(huán)境相容性,并表現出良好的乳化性、洗滌性、增溶性、潤濕性、溶解性和穩(wěn)定性等。
生物表面活性劑是微生物在代謝過程中分泌出的具有一定生物活性的次級代謝產物。與合成表面活性劑一樣,生物表面活性劑由親水基和疏水基兩部分組成,但生物表面活性劑比合成表面活性劑更具有潛在的優(yōu)勢: (1)可生物降解,不會造成再污染;
(2)無毒或低毒;
(3) 一般不致敏、可消化,因此可用于化妝品和食品的添加劑;
(4)可以用工業(yè)廢物生產,有利于環(huán)境污染治理;
(5)具有更好的環(huán)境相容性和起泡性,在極端溫度、p H 值、鹽濃度下具有更高的選擇性和專一性;
(6)結構多樣,有可能適用于特殊領域。
最初人們對生物表面活性劑感興趣,主要是由于其具有高效、低毒以及無污染等優(yōu)點,可替代化學表面活性劑。近年來研究發(fā)現,生物表面活性劑除具有表面活性的功能外,還具有潛在的抗菌活性,包括抗真菌、抗細菌、抗支原體和抗病毒等活性,此外,還可用在免疫調節(jié)分子、黏合劑、疫苗及基因治療等方面。
目前,國內外只有少數幾種生物表面活性劑產品走向市場,大多數仍處于實驗研究階段,這主要是由于它的經濟成本較高影響了其廣泛應用。但是,隨著生物技術的不斷進步和生物工程的發(fā)展,人們對生物表面活性劑,尤其是對產生生物表面活性劑菌株研究的不斷深入,有望在將來大規(guī)模應用具有商業(yè)價值的生物表面活性劑。
可降解型表面活性劑又叫做 tempory (暫時性)表面活性劑,或可控半衰期表面活性劑(surfactantswith controlled half-live)??山到庑捅砻婊钚詣┳畛醯亩x是指在完成其應用功能后,通過酸、堿、鹽、熱或光的作用能分解成非表面活性物質,或轉變成新表面活性化合物的一類表面活性劑。近年來,對可降解表面活性劑的定義已發(fā)生變化。環(huán)境影響已成為新型表面活性劑發(fā)展的主要推動力,生物降解性也已成為判斷表面活性劑好壞的重要指標。
可降解型表面活性劑具有很好的環(huán)保性能,這些表面活性劑可以解除一些復雜情況。例如,使用可降解型表面活性劑在乳液聚合中可以不產生泡沫,或者使用后可形成穩(wěn)定的乳液等。存在于此類表面活性劑中的分子極性基和疏水基之間的弱鍵斷裂后,可分解出水溶性和非水溶性兩種產物,而它們一般都可以通過后續(xù)的標準化操作過程去除。這一方法在有機合成和各種生物化學領域很有用途??山到獗砻婊钚詣┑膬?yōu)勢還在于其裂解產物具有的新功能。例如,用于個人護理用品的某種表面活性劑,它在使用后可以分解生成對皮膚有益的產物,這種分解后衍生出新功能性的表面活性劑有時被稱做功能性表面活性劑。表面活性劑在一定條件下裂解成非活性產物,能適用于一些特殊應用領域,如生物制藥領域。而能形成泡囊或微乳液的可裂解型表面活性劑可用于制藥,滿足代謝物無毒的需要。
反應型表面活性劑是指帶有反應基團的表面活性劑,它能與所吸附的基體發(fā)生化學反應而永久地鍵合到基體表面,從而對基體發(fā)揮表面活性作用,同時成為基體的一部分,它可以解決許多傳統表面活性劑的不足。
反應型表面活性劑至少應包括兩個特征:它是表面活性劑;它能參與化學反應,而且反應后也不喪失其表面活性。反應型表面活性劑除了包括親水基和親油基外,還應包括反應基團。
如常規(guī)表面活性劑一樣,根據親水基團的荷電性質,綠色表面活性劑也可分為陰離子型、陽離子型、兩性型和非離子型。由于具有兩親分子的典型結構,綠色表面活性劑具有常規(guī)表面活性劑的所有特點;但與常規(guī)表面活性劑不同的是,該類表面活性劑大多來源于天然原料,因此具有較低的生物毒性、良好的環(huán)境相容性和較快的生物降解速率。目前,農藥中應用較多的綠色表面活性劑主要可分為以下幾類:脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鹽(AES)、脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸鹽(AEC)、α-烯基磺酸鹽(AOS)、烷基糖苷(APG)等。
農藥水基制劑的開發(fā)符合國際農藥制劑發(fā)展的趨勢,具有明顯的經濟效益和社會效益,已經引起了人們越來越多的關注。水基制劑的開發(fā)離不開表面活性劑的應用。在水乳劑中,表面活性劑的加入量一般在6%~ 8%左右;而在微乳劑中,表面活性劑的添加量更高,一般在15%~ 20%左右。一方面,大量的表面活性劑的應用給生態(tài)環(huán)境帶來潛在的危害,如傳統農藥劑型中常用的烷基酚聚氧乙烯醚(NP)系列表面活性劑的生物降解率僅為0%~ 9%,且降解產物烷基酚毒性更大,連續(xù)使用會造成土壤的累積性污染,影響土壤酸堿性,導致肥效下降;應用烷基苯磺酸鈉(LAS)的農藥制劑被雨水沖刷后會造成河流或灌溉溝渠的泡沫泛濫;含有磷酸鹽的農藥制劑則會造成河流湖泊水質的“富營養(yǎng)化”。另一方面,這些表面活性劑的生產往往需要大量的合成化學品,生產過程中產生較多的副產物,對環(huán)境造成危害。
選擇適當的綠色表面活性劑代替?zhèn)鹘y表面活性劑作為農藥乳化劑和增效劑,能規(guī)避使用殘留帶來的污染問題,有利于環(huán)境保護。國內外研究者致力于研究環(huán)境友好的表面活性劑在農藥制劑加工中的應用,如烷基糖苷(APG)在水包油水乳劑加工中的應用;由脂肪醇聚氧乙烯醚改性的脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸鹽在多種農藥乳液體系中的應用。
傳統表面活性劑在制藥工業(yè)中應用時的缺點表現為配伍性和潤濕性差,并且會與藥品中的其他成分作用而危害人體。綠色表面活性劑無毒、低刺激性,不會與藥劑中的其他成分作用對人體產生副作用,而且與藥物具有良好的配伍。綠色表面活性劑可在微乳劑和氣霧劑中做乳化劑,在片劑和丸劑中做潤濕劑,用于生物膜模擬及藥物科學中,能夠對藥物進行靶向定位,在肺部進行蛋白質轉移的噴霧劑型藥物中加入MECA后,可提高其藥物活性舊。研究表明,藥物在未加入MECA氣化20 min后,其活性只有原來的50%,而在加入MECA氣化20 min后,其活性可提高至原來的70%。加入綠色表面活性劑,可對不溶于水的蛋白質起到增溶作用;在抗原免疫蛋白轉運系統中加入MECA,可作為增溶劑和穩(wěn)定劑,使該蛋白質溶于水,而不溶于蛋白質。
而用綠色表面活性劑制成的洗滌劑比傳統的洗滌劑具有更好的洗滌性和抗硬水性。部分綠色表面活性劑遇到鈣、鎂離子會產生沉淀,但是并不影響綠色表面活性劑的洗滌效果。原因在于這些綠色表面活性劑遇到鈣、鎂離子后會形成一個亞穩(wěn)定的膠束,在膠束的周圍聚集著一定量的鈣、鎂離子。除此之外的綠色表面活性劑根本就不與鈣、鎂離子反應生成沉淀。綠色表面活性劑不管是作為主表面活性劑還是作為助表面活性劑都有明顯的增效作用(提高發(fā)泡能力、增強洗滌效果、增強溶解性等)。綠色表面活性劑與傳統表面活性劑以一定的比例混合后,表現出優(yōu)良的協同效應,增強綠色表面活性劑的應用效果。綠色表面活性劑APG在餐洗液中應用時,與相同劑量的傳統洗滌劑相比,洗盤數明顯增多,而且殘留量小。綠色表面活性劑MEC具有優(yōu)良的發(fā)泡能力。這種特性使其在水硬度較強的條件下,其活性也基本不受影響。同時,它還是很好的鈣皂分散劑,能夠增強肥皂的溶解度,并且提高肥皂的洗滌能力。
傳統表面活性劑在使用的過程中由于生物降解性差,具有一定的毒性,在使用后一般不被處理就被排放到環(huán)境中。由于傳統表面活性劑難以生物降解,形成長期的殘留,嚴重地影響了環(huán)境生態(tài)系統。而綠色表面活性劑具有優(yōu)良的生物降解性和物化性能等特點。這些特點決定了綠色表面活性劑適合于環(huán)境工程領域。如,為了消除土壤中有機污染物,可用綠色表面活性劑使土壤中的有機污染物分散、增溶、乳化,使污染物在最短的時間內實現生物降解,甚至完全消失。APG的生物降解性良好,在廢水廠模擬生物降解實驗中達到了OECD(歐洲共同體經濟合作與發(fā)展組織)糾的要求。在生態(tài)學方面,APG對周圍動、植物的毒性很低,在整個生命周期中對周圍環(huán)境產生的危害也很小。 2100433B
表面活性劑有哪些??6501表面活性劑是什么?椰子油脂肪酸二乙醇酰胺(凈洗劑6501?6502?6503?)?英文名:Coconutt?Diethanol?Amide?簡?稱:CDEA?商品名:650...
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表面活性劑常用英文縮略詞 A a-SAA0陰離子表面活性劑 AACG 烷基兩性羧基甘氨酸鹽 AACP 烷基兩性丙氨酸鹽 AAG 烷基兩性甘氨酸鹽 AAOA 烷基酰胺丙基氧化胺 AAP 烷基丙氨酸鹽 ...
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表面活性劑化學論文 表面活性劑在納米材料上的應用概況 表面活性劑在納米材料上的應用概況 班級: 學號: 姓名: 摘要:綜述了表面活性劑的分散機制及其在納米材料制備中的作用機理 ;介紹了目前表面活 性劑在納米材料制備中的三種主要的作用途徑及其對應的制備方法, 并展望了表面活性劑在 納米材料制備中的應用前景和發(fā)展方向。 關鍵詞:表面活性劑;分散;作用機理;納米材料;應用前景 引言 納米材料被公認是 21 世紀最具研究前途和潛力的科研領域。作為一門新的學科,納米 材料的研究現已成為國內外材料科研的一大熱點。 納米材料又稱超微細粉材, 顆粒的尺寸一 般在 1~ 100nm 之間,因具有較大的表面能、較難穩(wěn)定存在、易發(fā)生自發(fā)的團聚等特點,所 以在生物工程、 光電領域、醫(yī)學、化工等多個領域都有著廣泛的應用。 而表面活性劑有工業(yè) 味精之稱,具有濕潤、乳化、分散、增溶、發(fā)泡、消泡、滲透等一系列優(yōu)異性能,幾
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研究了表面活性劑對煤礦礦井水處理過程中所起的作用,闡述了泡沫分離法處理廢水中表面活性劑的原理,指出泡沫分離法結合混凝沉淀法是處理含表面活性劑礦井水的一種高效、經濟的工藝措施.通過調整陜西彬縣大佛寺煤礦礦井水處理工藝,CODcr,SS,BOD5和表面活性劑的平均去除率達到73.2%,90.1%,45.7%和90.1%,出水各項水質指標均達到排放標準和校核標準.
硫代表面活性劑是硫化礦的主要浮選藥劑,其極性基至少含有一個不與氧聯結的硫原子。通常是從含氧的母體化合物通過以硫代氧衍生而成,如硫醇、硫代碳酸鹽(黃藥等)、硫代磷酸鹽等。此外,還有品種繁多的硫代酸(RCOSH)、硫代酰胺(RCS·NH2)等。硫代表面活性劑的非極性基主要是短鏈的烴基:乙基至已基、酚基、環(huán)已基和烷基-芳基的各種組合。黃藥、黑藥和DOW公司的Z-200是浮選中最常用的硫代化合物。
大多數硫代化合物的共同特性為:對酸、氧化劑和金屬離子有很很高的化學活性,當不同的金屬離子與性基作用時,硫代化合物的疏水-親水性能劇烈地變化。因此,盡管許多不溶的黃原酸或二硫代磷酸的金屬鹽有很強的偶極矩,而這些鹽的短鏈同系物卻是憎水性的。
非硫代表面活性劑主要為各類型表面活性劑。如磺酸鹽/硫酸酯鹽型、羧酸鹽型、磷酸酯鹽型及胺鹽與季銨鹽型等,可用于各種礦物的浮選。表1為20世紀90年代研究與應用的典型浮選劑。
第一章 概論
1.1 表面活性
1.2 表面活性劑的結構特點
1.3 表面活性劑的分類
1.4 表面活性劑的親水--親油平衡
1.5 表面活性劑的活性
1.6 表面活性劑的一般性質
1.7 表面活性劑的應用和發(fā)展
參考文獻
第二章 表面活性劑的類型
2.1 陰離子表面活性劑
2.2 陽離子表面活性劑
2.3 兩性表面活性劑
2.4 非離子表面活性劑
2.5 特種表面活性劑
2.6 高分子表面活性劑
2.7 新型表面活性劑
參考文獻
第三章 表面活性劑在界面上的吸附
3.1 表面過剩和 Gibbs公式
3.2 表面活性劑在氣-液界面上的吸附
3.3 表面活性劑在油-水界面上的吸附
3.4 表面活性劑在固-液界面上的吸附
參考文獻
第四章 表面活性劑溶液體相性質
4.1 表面活性劑水溶液物理化學性質變化規(guī)律
4.2 表面活性劑在溶液中的膠團化作用
4.3 膠團的結構與形狀和大小
4.4 層狀膠團
4.5 囊泡
4.6 液晶
4.7 臨界膠團濃度
4.8 表面活性劑的增溶作用
4.9 表面活性劑的非水深液
4.10 膠團催化
4.11 相轉移催化(phase transfer catalysis)
參考文獻
第五章 表面活性劑復配原理
5.1 理想體系和非理想體系
5.2 無機電解質和非理想體系
5.3 極性有機物和表面活性劑的復配體系
5.4 非離子表面活性劑與離子表面活性劑的復配體系
5.5 陽離子表面活性劑與陰離子表面活性劑復配體系
5.6 表面活性劑和高聚物復配體系
參考文獻
第六章 潤濕作用
6.1 接觸角與楊氏方程
6.2 潤濕類型
6.3 固體表面的潤濕性
6.4 表面活性劑的潤濕作用
6.5 潤濕劑
6.6 潤濕劑的應用
參考文獻
第七章 乳狀液
7.1 乳狀液的性質
7.2 乳狀液的類型鑒別和影響因素
7.3 乳狀液的穩(wěn)定性
7.4 乳化劑
7.5 乳化劑的選擇與乳狀液的制備
7.6 乳狀液的不穩(wěn)定性
7.7破乳
7.8 乳狀液的應用
7.9 微乳狀液
7.10 多重乳狀液
參考文獻
第八章 泡沫分散體系
8.1 泡沫的性質
8.2 表面活性劑的起泡和穩(wěn)泡作用
8.3 泡沫性能的測定
8.4 起泡劑
8.5 穩(wěn)泡劑
8.6 消泡
8.7 消泡劑
8.8 影響消泡劑效力的因素
8.9 泡沫及消泡的應用
參考文獻
第九章 洗滌作用
第十章 分散與聚集作用
本書從表面活性劑結構與性能關系出發(fā),系統論述了表面活性劑結構對表面活性劑性能的影響和表面活性劑性能在納米技術中的應用。其中包括:利用表面活性劑在溶液中形成膠團的特性,作為超微反應器合成和制備納米粉體;利用表面活性劑在界面的吸附性和反應性,對納米粉體材料進行表面修飾和改性;利用表面活性劑的偶聯作用和反應性,制備納米復合材料;利用表面活性劑的定向排列形成的模板效應,制備納米結構材料和納米器件;高分子表面活性劑在制備特殊結構納米材料中的應用;特殊結構表面活性劑制備納米脂質體以及表面活性劑結構與脂質體性能之間的關系;LB膜的制備和所采用的表面活性劑類型及相關功能配合物。本書作者從實際經驗出發(fā),根據大量的研究結果分別對表面活性劑在納米技術中的應用進行了分類介紹。