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表面活性剂基本参数
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  • 詹鼎
  • 型号
  • 齐全
表面活性剂企业商机

表面活性剂分子具有独特的两亲性:一端为亲水的极性基团,简称亲水基,也称为疏油基或憎油基,如-OH、-COOH、-SO3H、-NH2。由于该类基团长度较短,有时形象地称为亲水头部。另一端为亲油的非极性基团,简称亲油基,也称为疏水基或憎水基,如R-(烷基)、Ar-(芳基)。由于该类基团长度较短,有时形象地称为疏水尾部。两类结构与性能截然相反的分子基团分处于同一分子的两端并以化学键相连接,形成了一种不对称的、极性的结构,因而赋予了该类特殊分子既亲水、又亲油,但又不是整体亲水或亲油的特性。表面活性剂的这种特有结构通常称之为“双亲结构”(amphiphilic structure),表面活性剂分子因而也常被称作“双亲分子”。按亲水基生成的离子类型可将表面活性剂分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型四大类。海门区标准表面活性剂销售电话

胶束型表面活性剂:这类表面活性剂在适当浓度下能够形成胶束结构,常见的胶束型表面活性剂包括十二烷基硫酸钠、辛基苯磺酸钠等。这些分类只是表面活性剂的一部分,实际上还有其他的分类方法。不同类型的表面活性剂在不同的应用领域具有不同的特性和用途,选择合适的表面活性剂对于实际应用非常重要。表面活性剂(表活剂)是一类具有特殊化学结构的化合物,可以在液体界面上降低表面张力并改善液体的润湿性。它们在许多应用中起着重要的作用,包括清洁剂、乳化剂、泡沫剂、湿润剂等。海门区标准表面活性剂销售电话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,杀菌作用强且毒性比阳离子表面活性剂小。

非离子型表面活性剂脂肪酸甘油酯主要是脂肪酸单甘油酯和脂肪酸二甘油酯,如单硬脂酸甘油酯等。不溶于水,易水解成甘油和脂肪酸,表面活性不强,HLB值为3~4,常作W/O型辅助乳化剂。蔗糖脂肪酸酯简称蔗糖酯,属多元醇型非离子表面活性剂,是蔗糖与脂肪酸反应生成的一类化合物,包括单酯、二酯、三酯、多酯。在体内可分解为蔗糖和脂肪酸而被利用。HLB值为5~13,常作O/W型乳化剂和分散剂,也是常用的食品添加剂。脂肪酸山梨坦系脱水山梨醇脂肪酸酯,由脱水山梨醇及其酐与脂肪酸反应而得的酯类化合物的混合物,商品名为司盘。由于其亲油性较强,常作W/O型乳化剂,HLB值为1.8~3.8,多用于搽剂和软膏中。但司盘20和司盘40与吐温配伍常作O/W型的混合乳化剂。

表面活性剂在食品工业的应用①食品乳化剂和增稠剂 表面活性剂在食品工业中主要的作用是作乳化剂和增稠剂用。磷脂是常用的乳化剂和稳定剂。除磷脂外,常用的乳化剂还有脂肪酸甘油酯S主要为单甘油脂T、脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸山梨糖醇酐酯、脂肪酸丙二醇酯、大豆磷脂、阿拉伯树胶、海藻酸、酪蛋白酸钠、明胶和蛋黄等。增稠剂则分天然和化学合成两类。天然增稠剂有从植物和海藻类制取的淀粉、阿拉伯树胶、瓜尔豆胶、角叉菜胶、果胶、琼脂和海藻酸等。还有从含蛋白质的动植物制取的明胶、酪蛋白和酪蛋白酸钠等。以及从微生物中制取的黄原胶等。合成增稠剂为常用的有羧甲基纤维素钠、丙二醇酸藻蛋白酸酯、纤维素乙醇酸和聚丙烯酸钠、淀粉乙醇酸钠、淀粉磷酸钠、甲基纤维素和聚丙烯酸钠等。因其来源和制备过程不同,各组分的比例也会不同,因而使用性能也会有所不同。

由于表面活性剂分子的疏水部分与水的亲和力较小,而亲水部分之间的吸引力较大,当达到一定浓度时,许多表面活性剂分子(一般50~150个)的疏水部分便相互吸引,缔合在一起,形成缔合体,即为胶束(图2c-d)。胶束有各种形状,如球形,层状,棒状。亲水亲油平衡值(HLB值)亲水亲油平衡值( Hydrophile-Lipophile Balance , HLB):表面活性剂分子中亲水和亲油基团对油或水的综合亲和力。HLB值是用来表示表面活性剂亲水或亲油能力大小的值,HLB值越高亲水性越强,反之,亲油性强。1949年Griffin提出了HLB值的概念,将非离子表面活性剂的 HLB值的范围定为0~20,将疏水性的完全由饱和烷烃基组成的石蜡的HLB值定为0,将亲水性的完全由亲水性的氧乙烯基组成的聚氧乙烯的HLB值定为20,其他的表面活性剂的HLB值则介于0~20之间。随着新型表面活性剂的不断问世,已有亲水性更强的品种应用于实际,如月桂醇硫酸钠的HLB值为40 。亲水基团常为极性基团,羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;海门区标准表面活性剂销售电话

但司盘20和司盘40与吐温配伍常作O/W型的混合乳化剂。海门区标准表面活性剂销售电话

水体污染:某些表面活性剂在被排放到水体中时可能对水生生物产生毒性影响。这些化学物质可能破坏水生生物的细胞膜,干扰其呼吸和生殖系统,甚至导致生物死亡。因此,对于表面活性剂的使用和排放,需要进行严格的监管和控制,以减少对水体生态系统的负面影响。生物降解性:表面活性剂的生物降解性是评估其环境影响的重要指标。易于生物降解的表面活性剂能够在自然环境中被微生物降解,减少其在环境中的残留和累积。相比之下,难以降解的表面活性剂可能在环境中长时间存在,增加对生态系统的潜在风险。海门区标准表面活性剂销售电话

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