鈣皂分散等性能,刺激性小,還有優異的潤濕和洗滌功能。可應用pH值范圍比一般離子型表面活性劑更寬廣,也可與其他離子型表面活性劑共同使用,在離子型表面活性劑中添加少量非離子表面活性劑,可使該體系的表面活性提高。非離子表面活性劑按照親水基的結構可以分為聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等。非離子表面活性劑是較晚應用于生產中的一類表面活性劑。但自20世紀30年代開始應用以來,發展非常迅速,應用也非常***,很多性能超過離子表面活性劑。隨著石油工業的發展顆粒狀聚丙烯酰胺絮凝劑不能直接投加到污水中。使用前必須先將它溶解于水,用其水溶液去處理污水。靜安區現代非離子表面活性劑性能
常用的酚有辛基酚、壬基酚等。如采用壬基酚時,與4分子環氧乙烷加成的產物不能溶于水;與6分子或7分子環氧乙烷加成的產物在室溫下即可完全溶于水;與8~12分子環氧乙烷加成的產物具有良好的潤濕、滲透和洗滌能力,乳化力也較好,可用作洗滌劑和滲透劑;與15個以上分子環氧乙烷加成的產物無滲透、洗滌的能力,而乳化、分散力較好,可用作乳化分散劑、勻染劑和緩染劑。烷基酚聚氧乙烯醚的化學穩定性高,即使在高溫下也不易被強酸、強堿破壞,且其生物降解性差。因此它的需要量呈逐漸減少的趨勢,主要用在金屬的酸性洗滌劑和堿性洗滌劑中,在家用洗滌劑用品中使用量較少。靜安區現代非離子表面活性劑性能各種方法的選用,依照以下方法。 方法A:若試樣水溶液在10~90℃間變渾濁,則在蒸餾水中進行測定。
所加成的環氧乙烷分子數目對酯的影響與脂肪醇聚氧乙烯醚時的情形相似,如碳原子數為12~18的脂肪酸接上12~15分子的環氧乙烷有很好的洗滌力,而低于此數如接上5~6分子的環氧乙烷則具有油溶性乳化力。這種表面活性劑的滲透力、洗滌力較脂肪醇和烷基酚的聚氫乙烯醚類差,主要用作乳化劑、分散劑、纖維油劑和染色助劑等。 [3]聚氧乙烯烷基胺烷基胺與環氧乙烷起加成反應可生成2種反應產物,與上述3種非離子表面活性劑相似,當聚氧乙烯烷基胺分子中環氧乙烷的加成數少時,則不溶于水而溶于油,但由于它具有有機胺的結構,故可溶于酸性水溶液中。
反映了該類表面活性劑分子中親水性與親油性之間的平衡比例關系。濁點是推測表面活性劑的主要指標之一,通過濁點的測定可以初步確定其較為合適的使用溫度。GB/T559-2010針對非離子表面活性劑的不同類型,規定了5種(A、B、C、D及E)測定非離子表面活性劑濁點的方法。方法A、B和C適用于脂肪醇、脂肪胺、脂肪酸、脂肪酸酯和烷基酚等親油性化合物與環氧乙烷縮合而制得的非離子表面活性劑濁點的測定。方法D和E適用于環氧乙烷一環氧丙烷嵌段聚合而成的非離子表面活性劑濁點的測定。、染料、化肥、膠片、照相、金屬加工、選礦、建材、環保、化妝品、消防和農業等各方面。
烷基酚與環氧乙烷起加成反應,得到烷基酚聚氧乙烯醚,常用的酚有辛基酚、壬基酚等。如采用壬基酚時,與4分子環氧乙烷加成的產物不能溶于水;與6分子或7分子環氧乙烷加成的產物在室溫下即可完全溶于水;與8~12分子環氧乙烷加成的產物具有良好的潤濕、滲透和洗滌能力,乳化力也較好,可用作洗滌劑和滲透劑;與15個以上分子環氧乙烷加成的產物無滲透、洗滌的能力,而乳化、分散力較好,可用作乳化分散劑、勻染劑和緩染劑。烷基酚聚氧乙烯醚的化學穩定性高,即使在高溫下也不易被強酸、強堿破壞,且其生物降解性差。一般自來水都適合于配制聚合物溶液。強酸、強堿、高含鹽的水不適于用來配制。黃浦區節能非離子表面活性劑是什么
穩泡、抗靜電、殺菌等作用;穩定性高,在水溶液中不電離,并且不受強電解質。靜安區現代非離子表面活性劑性能
而低于此數如接上5~6分子的環氧乙烷則具有油溶性乳化力。這種表面活性劑的滲透力、洗滌力較脂肪醇和烷基酚的聚氫乙烯醚類差,主要用作乳化劑、分散劑、纖維油劑和染色助劑等。 [3]聚氧乙烯烷基胺烷基胺與環氧乙烷起加成反應可生成2種反應產物,與上述3種非離子表面活性劑相似,當聚氧乙烯烷基胺分子中環氧乙烷的加成數少時,則不溶于水而溶于油,但由于它具有有機胺的結構,故可溶于酸性水溶液中。所以聚氧乙烯烷基胺同時具有非離子和陽離子表面活性劑的一些特性,如耐酸不耐堿,具有殺菌性能等。靜安區現代非離子表面活性劑性能
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