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表面活性

表面活性的相关文献在1975年到2022年内共计1719篇,主要集中在化学工业、化学、轻工业、手工业 等领域,其中期刊论文939篇、会议论文146篇、专利文献307168篇;相关期刊453种,包括林产化学与工业、精细石油化工、石油化工等; 相关会议117种,包括第十二届全国新型炭材料学术研讨会、2009中国油田化学品发展研讨会(第23次全国工业表面活性剂发展研讨会)、中国工程院第88场工程科技论坛(全国第十六次工业表面活性剂研究与开发会议)等;表面活性的相关文献由3827位作者贡献,包括王晓春、杨捷、赵方园等。

表面活性—发文量

期刊论文>

论文:939 占比:0.30%

会议论文>

论文:146 占比:0.05%

专利文献>

论文:307168 占比:99.65%

总计:308253篇

表面活性—发文趋势图

表面活性

-研究学者

  • 王晓春
  • 杨捷
  • 赵方园
  • 于芳
  • 高文骥
  • 胡星琪
  • 宋冰蕾
  • 胡志勇
  • 裴晓梅
  • 赵远
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 白亚昊; 赵伟梦; 吕涛; 夏攀登; 郑金凤
    • 摘要: 氟碳起泡剂是一类特种表面活性剂,它的独特性能常被概括为:“三高”、“两憎”、用量少以及复配性能好等优良特点,近年来广泛运用于石油工业中。本文以全氟辛酸为全氟烷基链,使其分别与二乙醇胺、二甘醇胺、异丙醇胺、二异丙醇胺进行反应,合成了不同碳链结构的酰胺类非离子氟碳起泡剂。采用红外光谱对其骨架结构进行了表征,用薄层分析法对产物种类进行了定性分析;对氟碳起泡剂的表面活性进行了研究。结果显示,制备出的氟碳起泡剂具有表面活性高、临界胶束浓度低、抗盐性能好等特点,在高含油量的情况下仍有很好的泡沫性能,在石油开采过程中将具有较高的实际应用价值。
    • 张远聪; 刘婷; 王玫; 曾秀英; 沈乐丞
    • 摘要: 茶皂素是从山茶科山茶属中提取得到的一种五环三萜类植物皂苷总称,因其结构的特异性,具有很好的乳化、去污、抗菌消炎、杀灭病毒、抗氧化、驱虫等多种生理活性,特别是其良好的分散性、渗透性和润湿性,使其在农药中得到广泛应用。茶皂素良好的生物活性使其能够作为农药直接用于杀菌、杀虫、杀螨及其他动物等,优越的表面活性使其能够作为助剂改善农药的施用效果。本文叙述了茶皂素作为农药和农药助剂在实际中的应用,以及茶皂素的生理活性和表面活性的作用机理,并对茶皂素的应用前景进行阐述。
    • 黄旭娟; 王婷; 丁正青; 杨欣欣; 蔡照胜; 商士斌
    • 摘要: 脱氢枞醇聚氧乙烯(5)醚(DA(EO)_(5)H)在BF_(3)·乙醚催化下与环氧氯丙烷缩合后,再在NaOH存在下使生成的缩合产物进行分子内脱氯化氢,得到脱氢枞氧基聚氧乙烯(5)缩水甘油醚(DA(EO)_(5)GE);然后通过DA(EO)_(5)GE与水溶性羟乙基壳聚糖(HECTS)间的亲核加成反应,得到以氢化菲环为主要亲油基、HECTS为主要亲水基和聚氧乙烯链为辅助亲水亲油结构的高分子表面活性剂DA(EO)_(5)GE接枝HECTS(DA(EO)_(5)GE-g-HECTS)。用FT-IR、^(1)H NMR和UV-Vis表征了接枝产物结构,元素分析法测定了其接枝度(DG),表面张力法和乳液稳定时间法分别研究了产物的表面活性和乳化能力。结果表明:利用不同原料比,可以制备得到具有不同接枝度的DA(EO)_(5)GE-g-HECTS。当DA(EO)_(5)GE-g-HECTS的DG从12.98%增加至31.73%时,其临界胶束浓度(cmc)从0.378 g/L降至0.249 g/L,对液体石蜡-水乳液的乳化能力呈现先增强后减弱的趋势;以1.0 g/L的DA(EO)_(5)GE-g-HECTS4(DG为28.33%)水溶液与等体积液体石蜡形成的乳液,其稳定时间为565 s,优于TX-10为稳定剂时的165 s。
    • 曾浩; 包麒钰; 陈浩; 肖梅红; 钟本旺; 谭景林
    • 摘要: 以3-巯丙基-1,1,1,3,5,5,5-七甲基三硅氧烷与1-烯烃基-3-甲基咪唑溴盐为原料,通过巯基-烯烃点击反应高效合成含有不同联接基团(-CH_(2)-)的咪唑盐阳离子三硅氧烷表面活性剂([Si_(3)-C_(n)-Min]Br)。通过表面张力探索-CH_(2)-链节数量对其表面活性的影响。发现其最低表面张力为27~29 mN/m,最低表面张力和饱和吸附量随着-CH_(2)-数量的增加而增大,而临界胶束浓度和单分子在界面上所占面积则随之减小。
    • 汪春阳; 谢水祥; 冯永东; 李兴春; 唐伟; 唐善法; 程远鹏; 胡九江
    • 摘要: 以N,N-二甲基-1,3-丙二胺、全氟烷基磺酰氟和氯乙酸钠,合成了3种甜菜碱氟碳表面活性剂FSC-m(m=4,6,8)。通过傅里叶变换红外光谱(Fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)、核磁共振谱(^(1)H NMR和^(19)F NMR)对目标产物进行了结构表征,并对其表面活性和在石英砂上的润湿性进行了评价。结果表明:FSC-m具有优异的表面活性和很低的临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC);FSC-m对石英砂润湿性影响很大,可使石英砂与油、水相接触角分别由18.9°和9.2°增大至90.3°和91.4°,能显著降低砂岩表面的自由能,可将其应用于调控油藏润湿性,具有广阔的应用前景。
    • 赫英明; 巩明月
    • 摘要: 简述了常用的表面活性物质种类、用于改性的聚合物种类、表面活性聚合物的合成模型及其在油田化学中的应用和发展趋势。介绍了阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型和天然型等常用表面活性物质,并介绍了纤维素类、壳聚糖类和聚丙烯酰胺类用于改性的聚合物及合成模型,包括疏水单体共聚模型、可聚合表面活性剂单体聚合模型和聚合物接枝改性模型,最后分析了该材料的发展趋势。
    • 王来彬
    • 摘要: 以丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)和阳离子表面活性单体(DP)为原料,合成了一种新型表面活性聚合物絮凝剂DPS-3,并通过大量室内实验优化了DPS-3的合成条件,评价了其在含油污水絮凝处理中的应用效果。结果表明:新型表面活性聚合物DPS-3的最佳合成条件为,各单体配比n(AM)∶n(DMC)∶n(DP)=75∶20∶5,单体总质量分数为30%,引发剂用量为0.5%(质量分数),反应温度为60°C,反应时间为8 h。新型表面活性聚合物DPS-3对炼油厂含油污水具有良好的絮凝除油效果,当其加量为150 mg·L^(-1)时,可使含油量由1 250 mg·L^(-1)降低至20 mg·L^(-1),除油率达到了98.3%,絮凝除油效果明显优于其他几种常用的絮凝剂。
    • 王晓琛; 郭月娥; 沙敏; 张丁
    • 摘要: 全氟己基磺酰氟经一步或二步反应制得全氟己基阴离子和双子型氟表面活性剂,研究其表面活性以及盐、pH值对该类表面活性表面活性的影响。结果表明,两种表面活性剂都具有优异的表面活性和耐盐性,其中双子型氟表面活性剂的临界胶束浓度低至6.67×10^(-4) mol/L,并表现出较好的耐酸耐碱性。两种氟碳表面活性剂在200°C以上均稳定,具有良好的工业应用前景。
    • 靳祖珑; 冯思怡; 胡亚雯; 宋洪东; 管骁; 孙注; 戴智华
    • 摘要: 为提高燕麦蛋白的水溶性并提高其在纳米材料领域的应用价值,通过酶水解法制备了燕麦耐消化肽纳米颗粒,并评估其包封疏水活性物质的能力及耐消化特性。燕麦蛋白经胃蛋白酶和胰蛋白酶消化制备出燕麦肽纳米颗粒,为50 nm的球形胶束。燕麦蛋白经过胃蛋白酶消化水解度为3.1%,胰蛋白酶消化水解度为10.7%。对内部相互作用进行分析表明,燕麦肽纳米颗粒主要由疏水作用驱动自组装,氢键和二硫键对维持结构稳定有一定作用。表面活性研究表明,燕麦肽纳米颗粒表面具有一定的疏水性和亲油性,水解改性大大增强了纳米颗粒的水溶性。以咖啡酸苯乙酯为模型药物评估燕麦肽纳米颗粒的载药性能,包封率为71%,载药量为3.5%,咖啡酸苯乙酯在水中的质量浓度从1.8提升至140μg/mL。载药纳米颗粒体外模拟消化结果表明,耐消化肽纳米颗粒具有较强的耐消化特性,在胃肠液中咖啡酸苯乙酯的释放率低。稳态荧光光谱分析表明,疏水相互作用是咖啡酸苯乙酯与肽分子结合的主要作用力。研究表明,燕麦肽纳米颗粒是增加疏水物质溶解度的良好载体。
    • 王俊霞; 刘建华; 陆小猛; 孙永强; 胡志勇; 朱海林
    • 摘要: 通过表面张力法研究一种含噻二唑季铵盐表面活性剂(MTOTB)在1 mol/L HCl溶液中的表面活性;通过电化学测试、静态失重和表面形貌分析研究MTOTB及相应的2-巯基-5-甲基-1,3,4-噻二唑(MMTD)在1 mol/L HCl溶液中对Q235碳钢的缓蚀性能。结果表明,MTOTB在1 mol/L HCl溶液中的临界胶束浓度为0.36 mmol/L;当添加浓度为0.5 mmol/L时,MTOTB对在1 mol/L HCl溶液中浸泡48 h碳钢片的缓蚀率可达95.34%,同样条件下,MMTD对碳钢的缓蚀率为78.34%,说明MTOTB对碳钢的腐蚀抑制效率显著优于MMTD。SEM-EDS表明,MTOTB可以吸附在碳钢表面,有效抑制碳钢片的腐蚀。
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