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表面活性剂化学及应用 表面活性剂的洗涤和去污作用 有“工业味精”之称。 最早的表面活性剂肥皂 洗涤作用是表面活性剂应用最早,涉及范围最广,在工农业生产以及人类日常生活中具有重大实用意义的基本作用。 实际的洗涤作用常常是除了表面活性剂的表面活性作用还包括助剂的化学作用,酶制剂的生化作用,设备的机械作用以及其它作用的综合效果,所以洗涤过程是非常复杂。 一、洗涤过程 1、三个基本要素 (1)基质,即洗涤对象(硬表面和软表面基质); (2)污垢,即清除对象(液体和固体污垢 ); (3)洗浴,即包括洗涤剂和各种洗涤助剂的溶液(洗浴一般为水和烃类) 。 2、四种结合力 (1)机械结合力——污垢粒径减小,结合力增大,当粒径小于0.1μm时,就很难去除; (2)静电结合力——正负相吸或通过多价金属离子作为阳离子桥相互吸引 ; ?wool/water= - 48mV ?cotton/water= - 38mV ?silk/water= - 1mV (3)化学结合力,往往存在于极性污垢、粘土、脂肪酸、蛋白质等与基质上的羟基、羧基、胺基等极性基形成的氢键或离子键; (4)范德华作用力,该结合力存在于一切基质和污垢之间,表现在极性与极性,极性与非极性以及非极性与非极性之间的相互作用。 表面活性剂在洗涤过程中扮演着重要角色: (1)界面吸附作用,降低界面张力,增加固体表面的润湿性; (2)借助机械力及其它作用,将污垢从基质表面去除; (3)利用其增溶、乳化、分散等作用,防止再沾污。 第二节 表面活性剂的洗涤作用 一.液体(油性)污垢 1.润湿作用 只要表面活性剂在界面上发生疏水基定向吸附,则 和 都会降低,达一定值时, 即洗浴在基质表面的铺展可以自动发生。 2.液体污垢的卷落作用,一旦铺展自动发生,原来界面张力之间的平衡被打破,油污开始卷缩,并达新的平衡。根据Young方程,各种界面张力与油污在基质-洗浴界面的接触角存在如下关系: 即油污在固水界面上的粘附张力,粘附张力越大,油污在固水界面上越润湿, ?0 ?;反之,粘附张力越小,即?SB ?, cos ?0 ?, ?0 ?, 则油污卷落 达180°,油污卷缩为油珠而自动从基质表面完全脱落; 若 则油污需要借助机械力 才能清除 ; 3.当 则即使 作机械功,仍会有 少量油污残留于基 质表面。 3.防止再沾污作用,有两种方法: (1)乳化,即借助表面功,利用表面活性剂在油污-洗浴之间的界面吸附,将油污分散在油浴中。乳液是一种热力学不稳定的分散系统,提高油污在洗浴的分散稳定性与乳化剂的选择密切相关 (2)溶解,首先是将油污增溶在胶束中,随着增溶量增加,可以形成微乳液。 二.固体污垢 1.固体污垢的润湿, 洗浴在固体污垢表面的铺展系数为 洗浴取代固体污垢在基质表面的铺展系数也可以表示为 洗浴在基质表面的铺展也能自动发生,即基质与固体污垢之间被洗浴渗入而润湿 。 2.固体污垢的撬离 (1)离子型表面活性剂吸附双电层 产生的静电排斥力; (2)非离子型表面活性剂亲水链及 其水化层产生的立体排斥力。 这些排斥力会使固体污垢进一 步从基质表面撬离,借助机械 力或直接与基质分离。 3.防止再沉积 固体污垢被撬离基质表面之后,还可能再沉积。它在洗浴中的稳定分散与其与基质之间的位能曲线有关 。 图中A态为吸附态,B态为过渡态,而C态为分散状态。E表示去污活化能, 三.非水介质中的洗涤(干洗) 所谓非水介质主要是轻质烃类及其衍生物,例如正癸烷、1,3—二乙基环己烷、1,2,4—三甲基苯以及四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯等 。 衣物上的污垢一般分为油溶、水溶和油水均不溶三种。 油溶性污垢一般经烃类分散、溶解即可去除。 亲水性污垢的去除需借助表面活性剂和少量水,逆胶束增溶。 极性的固体污垢会与表面活性剂的亲水基结合在一起,疏水基指向连续相形成立体能垒,使固体污垢稳定分散,避免在织物表面再沉积。而少量水的存在,可促使织物和极性固体污垢表面水化,有利于上述吸附的发生。 干洗用表面活性剂的先决条件是能溶解于有机溶剂。 第二节 影响表面活性剂洗涤作用的因素 一.表面活性剂的结构 1.亲水基 阴离子型 非离子型 阳离子型 两性离子型 2.疏水基 表面活性剂的碳链越长,表面活性越高,洗涤效果越高 ; 表面活性剂的碳链越长,其TK则越高,其在水中的溶解度越低,洗涤效果降低 。 以脂肪酸钠为例, 在55℃下洗涤效
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