表面活性剂一般是低分子量分散剂Word格式.docx

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聚并形成油带的机理

从岩表洗出的油滴越来越多,向前移动过程中相互碰撞、聚集合并成油带;

油带和更多油珠汇合,聚并为成片的油柱或油墙。

随着驱替过程的持续,油柱或油墙就会向油井流动,从而达到提高原油采收率的目的;

技术指标

主要特点

无需地面建设,可随水注入,不做大的项目投资

大幅度提高洗油效率,属低投入、高产出助剂

适宜于聚合物驱的所有油田,适合聚合物不宜注入的小断块油田

注入工艺简便,安全易操作

适用本产品油田区块采收率可提高10%~15%

不对地面管汇及设备产生腐蚀

采出液无毒,对环境无污染。

(成品率达98%以上,原料利用率非常高;

从生产过程到成品使用,均无“三废”排出;

有轻微味道,对人体无害)

使用方法和用量

单井:

以0.3~0.5%的产品溶液随水间歇式注入,功效周期为:

3~4月。

注水井组:

以0.1~0.3%的产品溶液随水连续注入,功效周期为:

7~10月(200~300天)

本产品出售后由现场工程师指导技术服务

包装、运输及储存

专用桶装(25kg/桶)、罐装

运输过程中应避免雨淋、潮湿、破损

产品应储存于清洁干燥和通风处

有效期12个月

社会效益及市场前景

按当前国际市场原油价格,并经成本核算,启源YC型表面活性剂驱油剂的投入产出比达到1:

6

全国表面活性剂驱油剂的市场需求高达数百万吨,其经济效益十分可观

定义:

.通常按离子类型分类:

在水中能电离而生成离子的叫离子表面活性剂;

不能电离的叫非离子表面活性剂。

在离子表面活性剂中,亲油和亲水基团都在阴离子上的叫阴离子表面活性剂;

都在阳离子上的叫阳离子表面活性剂。

两性型表面活性剂是指同时具有两种离子性质的表面活性剂。

然而通常所说的两面型表面活性剂,系指由阴离子和阳离子所组成的表面活性剂,即在疏水基一端既能有阳离子,是二者结合在一起的表面活性剂,这类表面活性剂,目前生产品种绝大部分是羧基盐类型。

其其中阴离子部分是羧酸基,由胺盐构成阳离子部分叫氨基酸型两性表面活性剂,由季铵盐构成阳离子部分的叫甜菜碱型两性表面活性剂。

两性型表面活性剂,在使用上有这样一个特点:

如在酸性溶液中呈阳离子性质;

在中性浴中呈非电离子型性质。

在印染工业上主要用作织物柔软剂、渗透剂、净洗剂、抗静电剂等。

这种表面活性剂品种较少。

如丝绸精练,腈纶纤维后处理所用的柔软剂SCM即属于两性型表面活性剂。

表面活性剂

上海棋成实业有限公司

上海棋成实业有限公司在表面活性剂、农药、医药、食品、染料、橡胶、润滑油、胶粘剂、石化、油田化学品、建筑化学品、有机硅等许多行业提供产品和服务,与客户建立了良好的合作关系。

我们致力于将国外著名化学公司的优质原料介绍给国内化工界,提高国内厂家的生产效率和产品品质,增强相关产品在国内和国际市场上的竞争力,与国内化工行业一起发展。

“诚信服务,积极开拓”是我们的经营宗旨,“与客户共成长,实现多赢结果”是我们的奋斗目标。

α-烯基磺酸钠(AOS)

叔胺

仲烷基磺酸钠(SAS-60)

十二烷基苯LAB

十二烷基苯磺酸(盐)LAS

脂肪醇聚氧乙烯醚AEO系列

乙氧基化烷基硫酸钠AES

椰子油酸烷醇酰胺6501

线性α-烯烃

1-己烯

1-辛烯

1-癸烯

1-十二烯

1-十四烯

1-十六烯

1-十八烯

烯烃C2024

烯烃C2428

烯烃C30+

润滑油添加剂

聚异丁烯

聚α-烯烃

聚硫化物

重烷基苯

重烷基苯磺酸(盐)

表面活性剂

α-烯烃磺酸钠AOS

仲烷基磺酸钠SAS-60

十二烷基苯LAB

AEO系列

AES

6501

TX系列

农药医药中间体

对苯二酚

甲基异丙基酮

多聚甲醛

乙硫醇

叔丁硫醇

邻苯二酚

间苯二酚

邻氨基苯酚

2,3-二氯硝基苯

建筑化学品

木质素磺酸钠

木质素磺酸钙

精萘

工业萘

聚乙二醇单甲醚

其他烯烃

二异丁烯

线性内烯烃

四聚丙烯

壬烯

新己烯

1-丁烯

2-丁烯

硫醇系列

叔十二硫醇

正十二硫醇

正辛硫醇

正十八硫醇

正癸硫醇

苯甲硫醇

Sulfole90(叔壬硫醇)

Sulfole100硫醇

异构烷烃、正构烷烃

Soltrol10

Soltrol100

Soltrol125

Soltrol130

Soltrol170

Soltrol220

异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷)

异丁烷

异戊烷

正丁烷

新己烷

正庚烷

环戊烷

甲基戊烷

正十六烷

正十八烷

正辛烷

正戊烷

丙烷

正癸烷

正十一烷

正十二烷

正十三烷

正十四烷

山东金鲁生物科技股份有限公司

名 称:

阴离子表面活性剂及磷酸脂系列

编 号:

2010052523023955

点击数:

1211

产品简介:

阴离子表面活性剂系列

产品说明

品名

型号

外观

PH值

性能

磷酸酯

JL-RP-98

无色至淡黄色粘稠液体

2-3

本品具有快速渗透力耐碱性,并在强碱下具有极强的分散力、乳化去污、渗透力等性能。

在印染中可作为精炬剂和渗透剂的主要原料。

JL-3P

深黄色粘稠物

在印染中可作为精炬剂和渗透剂的主要原料,耐碱性可达220g/L。

硫酸酯

JL-OAS

淡黄色液体或膏状

6.5-7

本品在高温浓碱条件下有极强的渗透、分散、乳化、净洗能力。

在印染中可作为精练剂、渗透剂的主要原料,耐碱性可达200g/L

JL-OASE

在印染中可作为精练剂、渗透剂的主要原料,耐碱性可达250g/L

醇醚羧酸盐

JL-273#

透明液体

本品具有优异的渗透、湿润力,耐强酸、强碱,耐电解质,能与任何离子型或非离子表面活性剂复配。

皮革工业中用于虎革脱酯,在纺织工业中,可作丝光处理、精练、漂白,用于羊毛清洗,耐碱性可达260g/L。

仲烷基磺酸钠

JL-SAS-60

浅黄色膏状物

本品在强碱、高温下具有极强的渗透、乳化、脱油、洗涤功能。

与阴、非离子表面活性剂配伍性好。

阴离子表面活性剂

JL-308#

浅黄色透明液体

具有优异的乳化、渗透性能,在纺织印染中,是复配耐碱精练剂和渗透剂的主要原料。

耐碱性能180g/L(NaOH)

JL-311#

耐碱性能250g/L(NaOH)

低泡表面活性剂

JL-410#

无色透明液体或膏状

本品具有低泡、乳化、渗透等性能,在印染助剂中主要用于复配毛效高的低泡精练剂及精练酶的主要原料。

表面活性剂

JL-ABS

浅黄色粘稠液体

7-9

本品具有优异的润湿、乳化和去污能力,泡沫丰富,在纺织印染中可作为精练剂和渗透剂的主要原料。

来源

阴离子表面活性剂

1、肥皂类

系高级脂肪酸的盐,通式:

(RCOOˉ)nM。

脂肪酸烃R一般为11~17个碳的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。

根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。

它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。

但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐破坏,电解质亦可使之盐析。

碱金属皂:

O/W

碱土金属皂:

W/O

有机胺皂:

三乙醇胺皂

2、硫酸化物RO-SO3-M

主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。

脂肪烃链R在12~18个碳之间。

硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油。

高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS、月桂醇硫酸钠)

乳化性很强,且较稳定,较耐酸和钙、镁盐。

在药剂学上可与一些高分子阳离子药物产生沉淀,对粘膜有一定刺激性,用作外用软膏的乳化剂,也用于片剂等固体制剂的润湿或增溶。

3、磺酸化物R-SO3-M

属于这类的有脂肪族磺酸化物、烷基芳基磺酸化物和烷基萘磺酸化物。

它们的水溶性和耐酸耐钙、镁盐性比硫酸化物稍差,但在酸性溶液中不易水解。

常用品种有:

二辛基琥珀酸磺酸钠(阿洛索-OT),十二烷基苯磺酸钠,甘胆酸钠

阳离子表面活性剂

该类表面活性剂起作用的部分是阳离子,因此称为阳性皂。

其分子结构主要部分是一个五价氮原子,所以也称为季铵化合物。

其特点是水溶性大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。

常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等。

两性离子表面活性剂

这类表面活性剂的分子结构中同时具有正、负电荷基团,在不同pH值介质中可表现出阳离子或阴离子表面活性剂的性质。

1、卵磷脂:

是制备注射用乳剂及脂质微粒制剂的主要辅料

2、氨基酸型和甜菜碱型:

氨基酸型:

R-NH+2-CH2CH2COO-

甜菜碱型:

R-N+(CH3)2-COO—。

在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;

在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有很强的杀菌能力。

非离子表面活性剂

1.脂肪酸甘油酯:

单硬脂酸甘油酯;

HLB为3~4,主要用作W/O型乳剂辅助乳化剂。

2.多元醇

蔗糖酯:

HLB(5~13)O/W乳化剂、分散剂

脂肪酸山梨坦(Span):

W/O乳化剂

聚山梨酯(Tween):

O/W乳化剂

3.聚氧乙烯型:

Myrij(卖泽类,长链脂肪酸酯);

Brij(脂肪醇酯)

4.聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物:

Poloxamer

能耐受热压灭菌和低温冰冻,静脉乳剂的乳化剂

1表面活性剂的种类很多,按其产量排序分别为:

阴离子占56%,非离子占36%,两性离子占5%,阳离子占3%。

2阴离子表面活性剂

2.1阴离子表面活性剂磺酸盐

此类活性剂常见的有直链烷基苯磺酸钠和α-烯基磺酸钠。

直链烷基苯磺酸钠别名LAS或ABS,为白色或淡黄色粉状或片状固体,可溶于水,虽然在较低温度下水溶性较差,常温下在水中的溶解度是3以下,但在复配表面活性剂体系中溶解性很好。

它对碱、稀酸和硬水都比较稳定,分解温度240℃。

10%溶液刺激指数5.0,微生物降解率80%~90%,LD50为1300~2500mg/kg。

α-烯基磺酸钠别名AOS。

活性物含量38%~40%时,外观为黄色透明液体,极易溶于水。

它在广泛的pH值范围内都有较好的稳定性;

30℃3天,pH2、pH4、pH10,水解率均为0。

它对皮肤的刺激性小,微生物降解率为100%,LD50为1300~2400mg/kg。

其中,LAS一般不用于洗发香波,也很少用于淋浴液,常用于衣用液体洗涤剂和洗洁精(餐具液洗剂)。

其在洗洁精中LAS可占表面活性剂总量的一半左右,在衣用液体洗涤剂中LAS所占比例的实际调节范围很宽。

LAS的水溶性主要是体现在较高温度之下(如60℃)和与某些表面活性剂复配的条件下。

应用于洗洁精比较典型的复配体系是三元体系“LAS-AES-FFA”。

应用于衣用液体洗涤剂的复配体系有“LAS-皂基-η·

SAA”。

值得注意的是,LAS直接与非离子表面活性剂烷基醇酰胺复配不一定能取得好的效果,“LAS-FFA”体系不稳定且粘度小和外观为白乳状。

LAS是产量最大(290kt/a),价格最便宜的合成表面活性剂品种。

LAS在产量居前5位的合成表面活性剂中价格最低,在常见阴离子表面活性剂中与皂基(脂肪酯皂)相当。

LAS突出的优点是稳定性好、去污力好、价格低廉,突出的缺点是刺激性大。

AOS在磺酸盐品种中,性能最好,具有一般磺酸盐的优点或其优点更为突出,而不具有一般磺酸盐的缺陷。

AOS是洗发香波和淋浴液中常见使用的主表面活性剂之一。

在其它液体洗涤剂中的应用也会随产品国产化的实现(价格下降)而逐步增多。

AOS突出的优点是稳定性好,水溶性好,配伍性好,刺激性小,微生物降解也非常理想;

突出的缺点是价格在阴离子表面活性剂中是较贵的。

2.2阴离子表面活性剂硫酸盐

此类活性剂常见的有脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠和十二烷基硫酸钠。

脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠别名AES,醇醚硫酸钠。

它易溶于水,活性物含量70%时外观为淡黄色粘稠液体(半透明),稳定性次于一般磺酸盐。

在pH4以下很快水解,但在碱性环境下水解稳定性好。

在30℃3天,pH2、pH4、pH10条件下,水解率分别是100%和50%及0。

刺激性小,10%溶液刺激指数2.3。

生物降解率为90%以上。

LD50为1800mg/kg。

十二烷基硫酸钠别名AS、K12、椰油醇硫酸钠,月桂醇硫酸钠、发泡剂。

它溶于水,25℃水中溶解度15左右,但水溶程度次于AES。

对碱和硬水不敏感,但在酸性条件下稳定性次于一般磺酸盐,接近于AES,长期加热不宜超过95℃,刺激性在表面活性剂中层中等水平,10%溶液刺激指数3.3,高于AES,低于LAS。

LD50为1300mg/kg。

AES在洗发香波、淋浴液、餐具液体洗涤剂(洗洁精),衣用液体洗涤剂中都可应用。

在应用时如果pH值质量指标允许,应尽可能把pH值调高些,如中性或偏碱性。

当必须在pH值较低的条件下(洗发香波中)使用AES时,一般是使用其乙醇胺盐。

AES的水溶性比AS更好;

在常温下本身就可配成任何比例的透明水溶液。

AES不仅比LAS在液体洗涤剂中的应用更为广泛,同时配伍性更好;

能够与许多表面活性剂二元复配或多元复配成透明水溶液。

AES在合成表面活性剂中,产量居第三,价格低于AS,2002年70%AES价格为8500元/t。

AES突出的优点是刺激性小,水溶性好,配伍性好,在防皮肤干裂粗糙方面表现好;

缺点是在酸性介质中的稳定性稍差——必须控制pH远大于4,去污力次于LAS、AS。

AS在液体洗涤剂中应用,要注意pH介质条件——酸度不太高;

在洗发香波中应用必须是使用其乙醇胺盐或铵盐;

在淋浴液中往往是使用其乙醇胺盐或铵盐。

使用其乙醇胺盐不仅可增加耐酸稳定性,还有益于降低刺激性。

10%的三乙醇胺盐刺激指数3.0。

AS在餐具液体洗涤剂中的应用频次少,亦很少作主表面活性剂即配方用量少,主要原因是对降低产品成本不利,其次是这类产品对发泡性几乎无要求。

AS在合成表面活性剂中,产量居第5位,价格较高,2002年,粉状价格为15000元/t。

AS除发泡性好和去污力强外,其它方面的使用性能都不如AES。

如耐酸稳定性略差一点,刺激性也相对是较大——只是小于LAS,在常见阴离子表面活性剂中价格也是最高。

2.3阴离子表面活性剂脂肪酸皂

不同脂肪酸盐有不同性质。

作为表面活性剂的脂肪酸盐,虽然溶于水,但溶解性和表面活性极易受pH值、钙镁等金尿离子、温度因素的影响。

在酸性条件下极易水解而失去表面活性,同时水溶性下降。

在硬水中与钙镁离子形成不溶性盐使部分脂肪酸盐失去表面活性。

在较低气温下,脂肪酸盐的水溶性下降并极易成为固体胶。

按脂肪酸的碳链分类,应用于液体洗涤剂以月桂酸皂最好。

按成盐不同分类,应用于液体洗涤剂以胺盐、钾、铵盐较好。

作为主表面活性剂,硬脂酸钠不能在液体洗涤剂中应用。

在液体洗涤剂中,脂肪酸盐主要用于衣用液体洗涤剂和淋浴液中,其产品的pH值指标一般是上调至8以上——衣用液洗剂更高。

在液体洗涤剂中,不同于固体皂,脂肪酸盐与其它表面活性剂复合使用显得更为重要。

与之匹配的表面活性剂一般是起钙皂分散作用,其次还能改善表面活性剂的水溶性。

常见的钙皂分散性较好的表面活性剂有FFA、AE、AES、SAS、AS、LAS、OA等。

脂肪酸皂突出的优点是价格低廉;

在防皮肤干裂粗糙方面表现好——在常见阴离子表面活性剂中与AES同样好,是常见阴离子表面活性剂大宗产品中唯一的“半天然”产品品种。

缺点是不能在酸性介质中使用(作主表活剂),在一般阴离子表面活性剂中去污力稍差,耐硬水性能最差。

3非离子表面活性剂

非离子表面活性剂的主要品种有烷基醇酰胺(FFA)、脂肪醇聚氧乙烯醚(AE)、烷基酚聚氧乙烯醚(APE或OP)。

非离子表面活性剂具有良好的增溶、洗涤、抗静电、刺激性小、钙皂分散等性能;

实际的可应用pH范围比一般离子型表面活性剂更宽广;

除去污力和起泡性外,其它性能往往优于一般阴离子表面活性剂。

实验表明:

在离子型表面活性剂中添加少量非离子表面活性剂,即可使该体系的表面活性提高——相同活性物含量之间比较。

烷基醇酰胺是一类性能优越和用途广泛及使用频率很高的非离子表面活性剂,在各种液体洗涤剂中常见使用。

烷基醇酰胺在液体洗涤剂中常见使用的规格是“2∶1酰胺”和“1.5∶1酰胺”,“1∶1酰胺”也可使用。

这三种规格在水溶性和增稠性方面的表现各不相同。

一般来说,“1.5∶1酰胺”较为适中,较多应用于洗洁精。

通常情况下“1∶1酰胺”与其它水溶性表面活性剂复合使用才易于溶解。

烷基醇酰胺更适合于碱性洗涤剂,也可以在一般偏酸性的洗涤剂中应用。

烷基醇酰胺是非离子表面活性剂中价格最便宜的一个品种,2002年价格7800元/t。

烷基醇酰胺在液体洗涤剂中的应用频次多于脂肪醇聚氧乙烯醇。

在洗发香波中所应用的非离子表面活性剂往往是烷基醇酰胺。

其原因可能是:

FFA的综合功能优于或多于AE;

FFA产品的价格低

表面活性剂的应用

(一)表面活性剂对降低表面张力的作用

1.表面活性剂的表面活性现象

(一)表面活性剂与表面活性现象:

湿展剂和乳化剂除本身作用之外,还可降低水的表面张力,有表面活性作用,因而也称为表面活性剂。

表面活性剂:

一类物质分子能在一种液体的表面进行定向排列,这类物质称为表面活性剂。

请观察下列现象:

一烧杯装满清水,水面上撒一层粉末,再加一滴肥皂水,漂在水面上的粉末立即向边缘移动,这种现象称为表面活性现象。

这是因为肥皂(高级脂肪酸钠盐),具有两亲性(R-COONa),即分子中有亲水的极性基(-COONa)和亲酯的非极性基(R-),当肥皂加入水中后,非极性基插入油酯中,无油就插入气界中,极性基立即插入水界中,因此在水面上形成定向排列的分子层,呈胶囊状存在,而把浮在水面上的粉末推向杯壁。

表面活性剂具备的条件:

(1)分子具有两亲性,

(2)亲水力与拒水力平衡。

二者缺一不可。

请看下列两种物质:

(1)醋酸钠(CH3COONa),分子中有两亲性,但亲水力大于拒水力。

(2)硬酯酸钠(C18H35COONa),分子中有两亲性,但拒水力大于亲水力。

以上两种物质分子中虽有两亲性,但都不是表面活性,因为亲酯力与亲水力不平衡,CH3COONa极性基把分子拉入水中,C18H35COONa的亲酯基把分子拉入油中,两者均不能在油水界面上呈定向排列,没有表面活性作用。

2.表面活性剂对降低表面张力的作用

表面张力(surfacetension):

表面张力是液体内部的向心收缩力。

向心力可使液体的液滴缩小到最少的程度,向心力越大,液体形成的液滴就越少,喷雾就越不均匀。

表面张力的来源:

处在液体内部分子从各方面受到相邻分子的吸引力而互成平衡,作用某分子的合力为零.所以液体内部均可任意移动。

而液体表面的某分子的吸引力是指向液体内部,并与液面垂直,指向液体内部的即为表面张力。

液体的表面张力越大,喷出的液滴就越大,分散度就越小,喷雾就越不均匀,要提高分散度,就必须降低表面张力,而降低表面张力唯一的途径就是加入表面活性剂,改变液体农药的性能。

例如:

水的表面张力一般是73达因/厘米,当加入0.5%肥皂水时表面张力降低为27达因/厘米。

为什么要降低表面张力?

我们首先

(1)从流体物理学上分析:

农药在喷雾中就是要提高分散度,分散度的提高就是要把液体内部的分子移到表层以形成新的表面,即把液体农药形成细小的液珠,这就必须克服指向液体内部的吸引力而做功,消耗的功则转变成表面分子多余的自由能而贮藏在表面,这种分子表面多余的自由能称表面能(surfaceenergy)

因此,液体形成的表面积越多,表面分子数就越多,消耗的功越多,表面能则越大。

如用:

δ表示单位面积所做的功(即表面张力,尔格/cm2

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