方法B:若試樣水溶液在低于10℃時變渾濁或試樣不能充分溶解于水,則在25%二乙二醇丁醚水溶液中進行測定。該方法不適用于某些含環氧乙烷低的試樣,以及不溶于25%二乙二醇丁醚溶液的試樣。方法C:若試樣水溶液在高于90℃時變渾濁,則需在密封安瓿瓶內進行測定。密封安瓿瓶可使操作在壓力下進行,達到比在大氣壓下溶液的沸點還要高的溫度。也可用氯化鈉水溶液代替蒸餾水,按照方法A測定試樣的濁點,但測定結果與安瓿瓶法測得的結果不呈簡單的相關性。方法D:若試樣酸性水溶液在10~90℃間變渾濁,則在濃度為1.0moL的HCl標準溶液中進行測定。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。崇明區節能非離子表面活性劑性能
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,原料來源豐富,工藝不斷改進,成本日漸降低,其產量占表面活性劑總產量的比重越來越高,逐漸有超過其他表面活性劑的趨勢。 [2]應用的非離子表面活性劑的親水基,一類主要是由聚乙二醇基即聚氧乙烯基構成,另外一類就是以多醇(如甘油、**、蔗糖、葡萄糖、山梨醇等)為基礎的構成的。 [2]由于非離子表面活性劑在溶液中不是以離子狀態存在,所以它的穩定性高,不易受強電解質存在的影響,也不易受酸、堿的影響,與其他類型表面活性劑能混合使用,相容性好,在各種溶劑中均有良好的溶解性,在固體表面上不發生強烈吸附。崇明區多層非離子表面活性劑性能方法C:若試樣水溶液在高于90℃時變渾濁,則需在密封安瓿瓶內進行測定。
這種非離子表面活性劑具有較強的起泡和穩泡作用,故常用作泡沫促進劑和泡沫穩定劑,其中有的具有良好的洗滌力、增溶力和增稠作用。這類表面活性劑較早的產品是月桂酰二乙醇胺,它是由月桂酸和二乙醇胺在氮氣流保護下加熱進行合成反應制得的,月桂酰二乙醇胺不溶于水,當再與1分子二乙醇胺結合形成復合物時,才具有良好的水溶性和洗滌力,可用作洗滌劑中的穩泡劑,也可用作乳化劑和除銹劑及干洗皂等。這種表面活性劑的穩定性和耐水解性優于脂肪酸聚氧乙烯酯。
聚醚類產品主要是以丙二醇為起始劑,與各種不同相對分子質量的聚氧丙烯一聚氧乙烯共聚而成的一系列產品的總稱,聚醚的相對分子質量可達數千以上,***高于普通的表面活性劑的相對分子質量,因此也可將其歸屬于高分子表面活性劑中。聚醚具有獨特的性能,一般不吸濕,溶解性在冷水中比在熱水中好,濃溶液呈膠狀,也可溶于芳香烴和含氯有機溶劑中。聚醚的毒性和起泡力均較低,相對分子質量為2000~3000的聚醚有良好的去污力相對分子質量更高的分散力較好。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。由脂肪酸或脂肪酸酯類親油性化合物與環氧乙烷-環氧丙烷嵌段聚合而成的非離子表面活性劑,方法E通常是不適用的,但只有在測定被證實具有重現性時方能采用。此外還有以單乙醇胺、二乙醇胺為基礎的結構。松江區節能非離子表面活性劑價位
溶解顆粒狀聚合物的水應該是干凈(如自來水),不能是污水。崇明區節能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。崇明區節能非離子表面活性劑性能
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