合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 一體化生物復合乳液研制及在碳酸鹽巖體積加砂壓裂中的應用(三)
> 表面活性劑在除草劑噴霧助劑中應用及主要增效機制
> NaOL、HZ組合捕收劑對鋰輝石礦物浮選效果、表面張力影響(三)
> 表面張力輔助制造陶瓷厚膜,突破傳統陶瓷膜制備方法的局限
> 可視化實驗方法研究電場作用下液滴撞擊表面的動態行為(三)
> 滴體積法分析TODGA/HNO3體系萃取La3+過程中界面張力變化影響因素(一)
> Delta-8食用餐食后人體內十二指腸液的組成及性質——結果和討論、結論、致謝!
> 表面張力貯箱電子束焊接設計要求及與焊縫熔深之間關系
> 低界面張力起泡劑的泡沫性能、用量對發泡量、半衰期的影響
> ?正十六烷與七甲基壬烷的界面張力
推薦新聞Info
-
> 液體表面張力受力分析圖:原理、數學模型、應用與實例
> 各向異性表面張力條件下定向凝固共晶生長形態穩定性(下)
> 各向異性表面張力條件下定向凝固共晶生長形態穩定性(上)
> NaOL、HZ組合捕收劑對鋰輝石礦物浮選效果、表面張力影響(三)
> NaOL、HZ組合捕收劑對鋰輝石礦物浮選效果、表面張力影響(二)
> NaOL、HZ組合捕收劑對鋰輝石礦物浮選效果、表面張力影響(一)
> 高灰細粒難浮煤泥浮選試驗:復配捕收劑最佳復配比和用量
> 微量天平的感量是多少,超微量電子天平操作方法
> 超微量分析天平應用領域及實例
> ?SDS、CTAC、APG表面活性劑對磷酸鹽粘結劑表面張力的影響研究
3種反應型陽離子Gemini表面活性劑合成、表征和性能測試(下)
來源:化工進展 瀏覽 424 次 發布時間:2025-02-08
2結果與討論
2.1 Gemini表面活性劑的結構表征
2.1.1紅外光譜分析
圖1、圖2為雙子表面活性劑的紅外光譜圖。由圖1可知,目標產物通過中間體1和中間體2的對比已反應合成,目標產物C12-3(OH)-DM中3357cm-1為—OH的伸縮振動吸收峰,3010cm-1為不飽和雙鍵氫C=C—H的伸縮振動吸收峰;2921cm-1、2851cm-1為飽和甲基和亞甲基C—H的伸縮振動吸收峰;1726cm-1為酯基上C=O鍵伸縮振動吸收峰;1637cm-1為C=C的伸縮振動吸收峰;1472cm-1為C—N的伸縮振動吸收峰;1380cm-1、1326cm-1分別為甲基和亞甲基的彎曲振動吸收峰;1262cm-1為酯基上C—O的伸縮振動吸收峰,這些峰的存在說明紅外圖譜與C12-3(OH)-DM分子式中的基團一一對應。圖2顯示,3種雙子表面活性劑均已合成。
圖1 Gemini表面活性劑C12-3(OH)-DM的紅外光譜圖
圖2 Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的紅外光譜圖
2.1.2核磁共振分析
圖3、圖4是Gemini表面活性劑的核磁共振氫譜圖。由圖3、圖4可知,目標產物通過與中間體1和中間體2的對比已反應合成,氫譜上的H峰位置和比例與Cm-3(OH)-DM的分子式一一對應,溶劑為D2O。目標產物C12-3(OH)-DM中δ=6.15、5.58為C=C—H的質子信號,δ=4.21為—COO—CH2的質子信號,δ=3.4~3.6為N—CH2—的質子信號,δ=3.12為N—CH3的質子信號,δ=1.77為C=C—CH3的質子信號,δ=1.12為—CH2—的質子信號,δ=0.76為—CH3的質子信號。圖4顯示,3種雙子表面活性劑均已合成。
2.1.3元素分析
表1列出了元素分析得到的Cm-3(OH)-DM中C、H和N含量的測定值及其理論值。由表1可得,測定值與理論值非常接近。結合紅外圖譜、核磁共振氫譜及元素分析的數據可知,實驗合成的化合物為目標產物反應型陽離子Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM(m=12,14,16)。
圖3 Gemini表面活性劑C12-3(OH)-DM的核磁共振氫譜
圖4 Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的核磁共振氫譜
表1 Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM中C、H和N的含量
2.2 Gemini表面活性劑的性能分析
2.2.1表面性能
圖5為Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的表面張力隨濃度變化圖。由所制雙子表面活性劑的表面性能數據所示。溶液的表面張力隨著表面活性劑濃度的增加而迅速降低,直至達到平衡,且能在低濃度時即可顯著降低水的表面張力。并且C12-3(OH)-DM(32.1mN/m)、C14-3(OH)-DM(30.1mN/m)和C16-3(OH)-DM(27.7mN/m)的最低表面張力值比對應的單子陽離子表面活性劑C12TACl(39mN/m)、C14TACl(38mN/m)和C16TACl(40mN/m)低得多[1-2,24],且其臨界膠束濃度分別為0.0265mmol/L、0.0169mmol/L、0.0083mmol/L比對應的單子表面活性劑低一到兩個數量級。因此,所合成的雙子表面活性劑是一種非常高效的表面活性劑。表2列出了Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的表面性能。
圖5 Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的表面張力
表2 Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的表面性能
2.2.2泡沫性能
表3為Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的泡沫高度和液體高度隨時間的變化數據表。由表3可見,雙子表面活性劑的泡沫高度在10min時達到平衡值,起泡性能隨疏水碳鏈長度的加成先增加后降低,在疏水碳鏈長度為14時泡沫高度達到最大,碳鏈長度為16時泡沫高度最低。而穩泡性能,同起泡性能變化相同,疏水碳鏈長度為14時泡沫穩定率達到82.5%,為碳鏈16的雙子表面活性劑泡沫穩定性為73.4%。
表3 Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的泡沫性能
2.2.3乳化性能
采用量筒法進行表面活性劑乳化力的測定,結果見表4。雙子表面活性劑比傳統單子表面活性劑十二烷基三甲基氯化銨[1-2,22]分出相同體積水的時間長,且隨著烷基碳鏈長度的增加,水相所分離出水量所用的時間也越長。這可能是因為在油/水界面上,吸附的表面活性劑分子之間排列越緊密,形成界面的膜強度越高。根據單分子吸附膜理論,界面張力減小,乳化性能越好,表現為從乳狀液中分離出水所用的時間越長。隨著烷基碳鏈長度的增加,碳氫鏈間的相互作用力更強,兩個表面活性劑單體分子之間的連接更加緊密,形成的界面膜強度也越高,因此烷基碳鏈長度越長的雙子表面活性劑的乳化效果越好。
表4 Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM的乳化性能
3結論
(1)以甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DM)、環氧氯丙烷(ECH)和3種長鏈烷基叔胺為主要原料,合成了3種反應型陽離子Gemini表面活性劑C12-3(OH)-DM、C14-3(OH)-DM和C16-3(OH)-DM,并通過紅外光譜、核磁共振光譜和元素分析證實得到了目標產物。
(2)測定了Cm-3(OH)-DM在水溶液中的表面張力、cmc以及其熱力學常數,得到其cmc分別為0.0265mmol/L、0.0169mmol/L、0.0083mmol/L,γcmc分別為32.1mN/m、30.1mN/m、27.7mN/m。以上數據表明與對應的傳統單子表面活性劑相比,Gemini表面活性劑Cm-3(OH)-DM(m=12,14,16)具有很好的表界面活性。
(3)Cm-3(OH)-DM有良好的發泡和穩泡效果,10min內泡沫達到平衡值,泡沫穩定率分別達到79.6%、82.5%、73.4%。與傳統單體表面活性劑C12TACl相比,Cm-3(OH)-DM還具有較高的乳化力。
符號說明
A——吸附面積,nm2
cmc——臨界膠束濃度,mmol/L
Γ——吸附量,μmol/m2
Δ——吸附能,J/mol
γ——表面張力,mN/m
下角標
12——十二烷基碳鏈數
14——十四烷基碳鏈數
16——十六烷基碳鏈數
m——三種烷基碳鏈數