第6章两性表面活性剂.ppt
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1、6.1 两性表面活性剂概述6.2 两性表面活性剂的性质6.3 两性表面活性剂的合成6.4 两性表面活性剂的应用,第6章 两性表面活性剂,两性表面活性剂开发较晚。上世纪四十年代中期。1950年以后,各国才逐渐重视两性表面活性剂的研究和开发工作我国在二十世纪七十年代前后开始对两性表面活性剂进行研究和生产研究与开发内容(1)改造现有品种的分子结构,使其性能更加优异,产品更加实用(2)设计、合成新型结构的活性剂品种(3)利用其能够和所有其它类型的表面活性剂复配的特性,产生各种加和增效作用,达到最佳的配方效果(4)研究两性表面活性剂结构与性能的关系,为开拓新型结构的两性表面活性剂品种,扩大其应用领域提供
2、重要的理论指导,定义:广义上讲,是指在分子结构中,同时具有阴离子、阳离子和非离子中的两种或两种以上离子性质的表面活性剂,同时含有阴离子和阳离子亲水基团,R-NH-CH2-COOH,同时具有阴离子和非离子亲水基团,同时具有阳离子和非离子亲水基团,同时具有阳离子、阴离子和非离子亲水基团,6.1 两性表面活性剂概述,6.1.1 两性表面活性剂的特性,具有等电点pH值低于等电点,带正电荷,表现为阳离子表面活性剂的性能pH值高于等电点,带负电荷,表现为阴离子表面活性剂的性质配伍性好:几乎可以同所有其它类型的表面活性剂进行复配,在一般情况下都会产生加和增效作用毒性和刺激性小:具有较低的毒性和对皮肤、眼睛刺
3、激性耐硬水和耐高浓度电解质性能极好对织物有优异的柔软平滑性和抗静电性乳化性和分散性良好润湿性和发泡性很好有一定的杀菌性和抑霉性有良好的生物降解性,6.1.2 两性表面活性剂的分类,分类方法(1)按照阴离子部分的种类分类(2)按照整体化学结构分类,6.1.2.1 按阴离子部分的亲水基类型分类,羧酸盐型:COOM 结构通式:氨基酸型 R-NH-CH2CH2COOH 甜菜碱型 R-N+(CH3)2-CH2COO,咪唑啉型,磺酸盐型:SO3M 结构通式:氨基酸型 R-NHCH2CH2CH2SO3Na 甜菜碱型 R-N+(CH3)2-CH2CH2CH2SO3,咪唑啉型,分为羧酸盐型、磺酸盐型、硫酸酯盐型
4、和磷酸酯盐型,硫酸酯盐型:OSO3M 结构通式:氨基酸型 R-NHCH2(OH)-CH2OSO3Na 甜菜碱型 R-N+(CH3)2-CH2CH2OSO3,咪唑啉型,磷酸酯盐型:,单酯,双酯,6.1.2.2 按整体化学结构分类,主要分为甜菜碱型、咪唑啉型、氨基酸型和氧化胺型等甜菜碱型,阴离子部分:磺酸基、硫酸酯基等阳离子:磷和硫等,咪唑啉型,氨基酸型,氧化胺型,N-烷基-氨基丙酸,N-烷基-亚氨基羧酸,6.2 两性表面活性剂的性质,6.2.1 两性表面活性剂的等电点6.2.2 临界胶束浓度与pH值的关系6.2.3 pH值对表面活性剂溶解度和发泡性的影响6.2.4 在基质上的吸附量及杀菌性与pH
5、值的关系6.2.5 甜菜碱型两性表面活性剂的临界胶束浓度与碳链长度的关系6.2.6 两性表面活性剂的溶解度和krafft温度点6.2.7 表面活性剂结构对钙皂分散力的影响6.2.8 去污力,定义:在一个狭窄的pH值范围内,两性表面活性剂以内盐的形式存在,此时将该表面活性剂的溶液放在静电场中时,溶液中的双离子将不向任何方向移动,即分子内的净电荷为零。此时溶液的pH值被称为该表面活性剂的等电点(或等电区,等电带),6.2.1 两性表面活性剂的等电点,p I=,两性表面活性剂的等电点可以反映该活性剂正、负电荷中心的相对解离强度若pI7.0,表明负电荷中心解离强度大于正电荷中心解离强度若pI7.0,表
6、明正电荷中心离解强度较大,实例:-N-烷基氨基羧酸型两性表面活性剂在酸性和碱性介质中呈现如下的电离平衡:,在pH值大于4的介质,呈现阴离子表面活性剂的特征在pH值小于4的介质,呈示阳离子表面活性剂的特征而在pH值为4左右的介质中,活性剂以内盐的形式存在,大部分两性表面活性剂的等电点在29之间阴离子和阳离子基团的种类、数量及位置不同,它们的等电点也有很大差别,表6-1 N-烷基-氨基丙酸的等电区(pH值)R-NHCH2CH2COOH,表6-2 甜菜碱型活性剂的等电点,羧酸咪唑啉型两性表面活性剂的等电区在pH值68之间(大约为7)甜菜碱型两性表面活性剂的等电区根据其结构不同而有所差别,6.2.2
7、临界胶束浓度与pH值的关系,一般两性表面活性剂的临界胶束浓度随着溶液pH值的增加而增大,表6-3 N-十二烷基-N,N-双乙氧基氨基醋酸钠的临界胶束浓度(25),6.2.3 pH值对表面活性剂溶解度和发泡性的影响,图6-1 水溶性与pH值的关系,图6-2 发泡性与pH值的关系,等电点时溶液的pH值约为4在等电点时,活性剂以内盐形式存在,溶解度及泡沫量均最低当介质的pH值大于4,即高于等电点时,呈现阴离子表面活性剂的特征,发泡快,泡沫丰富而且松大,溶解度迅速增加当介质的pH值小于4,即低于等电点时,呈现阳离子表面活性剂的特征,泡沫量和溶解度也较高,6.2.4 在基质上的吸附量及杀菌性与pH值的关
8、系,在pH值低于等电点的溶液中,显示阳离子表面活性剂的特征,在羊毛和毛发上的吸附量大,亲合力强,杀菌力也比较强在pH值高于等电点的溶液中,以阴离子的形式存在,杀菌性能不理想,6.2.5 甜菜碱型两性表面活性剂的临界胶束浓度与碳链长度的关系,临界胶束浓度与烷基R碳链长度的关系式.logcmcA-Bn随着烷基链碳数的增加,临界胶束浓度明显降低,n烷基长碳链中碳原子的个数A1.52,B29,表6-4 甜菜型两性表面活性剂的临界胶束浓度(23),季铵盐型高于季鏻盐型COO-SO3-OSO3-,6.2.6 两性表面活性剂的溶解度和krafft温度点,羧酸甜菜碱分子中的羧基与氮原子之间的碳原子数由1增加至
9、3时,对其溶解度和krafft点影响不大烷基取代基的结构相同时,磺酸甜菜碱和硫酸酯甜菜碱的krafft温度点明显高于羧酸甜菜碱,溶解度较低除自身的结构外,电解质的存在对表面活性剂的krafft温度点也有影响,表6-5 阴离子对krafft温度点的影响,C16H33N+(CH3)2-(CH2)nX,6.2.7 表面活性剂结构对钙皂分散力的影响,钙皂分散力(LSDR,lime soap disporsing rate)或钙皂分散性是指100g油酸钠在硬度为333mgCaCO3/L的硬水中维持分散,恰好无钙皂沉淀发生时所需钙皂分散剂的质量钙皂分散剂是指具有能防止在硬水中形成皂垢悬浮物功能的物质LSD
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