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【6h】

a-烯基磺酸钠和十六烷基三甲基溴化铵复配体系泡沫性能

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主要创新点

第一章绪论

1.1引言

1.2泡沫的产生与稳定

1.2.1泡沫的产生

1.2.2泡沫的应用

1.2.3影响泡沫稳定性的因素

1.3泡沫性能的测试方法

1.3.1体积法

1.3.2电导率法

1.3.3单层泡沫法

1.3.4光学法

1.3.5显微图像法

1.4表面活性剂复配体系

1.4.1阴阳离子表面活性剂复配体系

1.5本论文主要研究内容

参考文献

第二章AOS和CTAB复配体系的协同作用

2.1引言

2.2实验部分

2.2.1实验仪器与试剂

2.2.2实验方法

2.3结果与讨论

2.3.1 AOS/CTAB不同摩尔比复配体系的溶解性能

2.3.2 AOS/CTAB复配溶液的表面张力曲线

2.3.3 AOS与CTAB复配溶液的表面性质

2.3.4 NaCl对AOS与CTAB复配溶液的表面性质的影响

2.3.5 AOS/CTAB分子间的相互作用

2.4本章小结

参考文献

第三章AOS和CTAB复配体系的泡沫性能

3.1引言

3.2实验部分

3.2.1实验仪器与试剂

3.2.2实验方法

3.3结果与讨论

3.3.1不同摩尔比AOS/CTAB复配体系的泡沫性能

3.4本章小结

参考文献

第四章无机盐对AOS/CTAB复配体系泡沫性能的影响

4.1引言

4.2实验部分

4.2.1试剂与仪器

4.2.2实验方法

4.3结果与讨论

4.3.1水的硬度对复配溶液泡沫性能的影响

4.3.2盐对复配溶液泡沫性能的影响

4.4本章小结

参考文献

第五章高分子化合物对AOS/CTAB复配体系泡沫性能的影响

5.1引言

5.2实验部分

5.2.1试剂与仪器

5.2.2实验方法

5.3结果与讨论

5.3.1高分子化合物对复配溶液泡沫性能的影响

5.4本章小结

参考文献

第六章总结论

攻读硕士学位期间发表的学术论文

作者简介

致谢

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摘要

本文以α-烯基磺酸钠(AOS)/十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)复配溶液为研究对象,探索了AOS/CTAB复配溶液的溶解性能,考察了AOS/CTAB复配体系的协同作用。根据溶解区域图,采用Ross-Miles法、排液法、电导率法和光学法对AOS/CTAB复配体系的泡沫性能进行了研究,并探讨了盐和高分子化合物对AOS/CTAB复配体系泡沫性能的影响。 根据AOS/CTAB不同摩尔比复配溶液的透光率变化,绘制出从不透明区到透明区的溶解区域图。结果表明,随着AOS/CTAB摩尔比的减小,复配溶液的不透明区逐渐增大;当AOS/CTAB摩尔比大于8∶1时,复配溶液的不透明区全部消失,不再形成沉淀。 通过表面张力随浓度变化的等温线,研究了α-烯基磺酸钠(AOS)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)复配体系的表面活性;根据阴阳离子表面活性剂相互作用规律,计算了表面活性剂离子在表面的饱和吸附量(Γm)、饱和吸附层中表面活性剂分子所占的平均面积(Am)和分子相互作用参数(βm)。结果表明,二者复配水溶液的胶团生成能力、降低水表面张力的能力和效率均有明显提高。当AOS/CTAB摩尔比为5∶1时,cmc(临界胶束总浓度)、γcmc(临界胶束总浓度对应的表面张力)均达到最低值,分别为0.121mmol·L-1和25.75mN·m-1,且二组分的混合胶团组成接近等摩尔比,βm=-10.29,表现出强烈的分子间相互作用。对NaCl对复配体系表面活性的影响研究得出,加入NaCl有助于提高AOS/CTAB复配体系的表面活性。 利用Ross-Miles法、电导率法和光学法等研究了α-烯基磺酸钠(AOS)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)不同摩尔比复配溶液的泡沫性能。结果表明,在表面活性剂的总浓度为CT=7.8×10-3mol/L时,AOS/CTAB不同摩尔比复配溶液的发泡性能与AOS溶液基本相当,但AOS/CTAB复配明显改善了体系的泡沫稳定性,且随着复配溶液中CTAB摩尔比的增加泡沫稳定性增加。 考察了硬水、盐(氯化钠,硫酸钠)和高分子化合物(明胶,阿拉伯胶)对AOS/CTAB复配溶液泡沫性能的影响。研究表明,在硬水中使用AOS/CTAB复配体系的泡沫性能没有无明显改变,该体系抗硬水能力较强;加入盐(氯化钠,硫酸钠)或高分子化合物(明胶,阿拉伯胶)对AOS/CTAB复配溶液的发泡性能没有显著影响,但可以明显提高AOS/CTAB复配体系的泡沫稳定性。

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