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  摘

 要:本文主要介绍了表面活性的种类、特性以及复配方法。并着重介绍了复配体系的

复配方法、性能以及应用用于学习交流。

 

  关键词:阴离子表面活性剂

 阳离子表面活性剂 复配体系 

  一、表面活性剂结构特征及分类

 

  表面活性剂是指既具有亲水性又具有亲油性,在溶液的表面能定向排列,并能使表面
张力显著下降的物质。它是一大类有机化合物,他们的性质极具特色,应用极为灵活、广泛,
有很大的实用价值和理论意义。为了达到稳定,表面活性剂溶于水时,可以采取两种方式:

 

  

1.在液面形成单分子膜 

  将亲水基留在水中而将疏水基伸向空气,以减小排斥

 。 而疏水基与水分子间的斥力相

当于使表面的水分子受到一个向外的推力,抵消表面水分子原来受到的向内的拉力,亦即
使水的表面张力降低。

 

  

2.形成

“胶束” 

  胶束可为球形,也可是层状结构,都尽可能地将疏水基藏于胶束内部而将亲水基外露。
这类表面活性剂具有增溶作用

 。如溶液中有不溶于水的油类(不溶于水的有机液体的泛

称),则可进入球形胶束中心和层状胶束的夹层内而溶解。

 

  按表面活性剂溶于水时的电性特征,表面活性剂可分为:

 

  

①阴离子表面活性剂 ②阳离子表面活性剂 ③非离子表面活性剂 ④两性离子表面活性剂 

  二、表面活性剂复配系统概述

 

  不同表面活性各自有其特点。通常,改变表面活性剂应用性能的途径有两种:一种是根
据结构与性能的关系设计合成新型表面活性剂,另一种是通过多种表面活性剂的复配得到
具有优异性能的产品。开发表面活性剂新品种往往难度很大,而且进行毒性安全性试验也很
困难。相比较而言,通过复配的方法改进体系的特性就比较迅速、经济、有效。近年来,对表
面活性剂复配协同增效的研究正在引起越来越多的重视,不同结构的表面活性剂组成的复
配体系不仅可以形成多种多样的体相缔合结构,而且在界面上可以发生协同吸附,比单一
表面活性剂体系降低界面张力的力更强,利用表面活性剂复配提高界面活性已经成为强化
采油等应用领域有效的技术措施之一。表面活性剂复配后,一方面由于分子间相互作用,性
基团之间的静电排斥作用减小,排列更为紧密;另一方面,二者的碳氢链由于疏水效应也
会相互吸引。因此,在溶液内部的表面活性剂分子更容易聚集形成胶团;在表面吸附层中,
表面活性剂分子排列更为紧密,吸附量更大。因此,表面活性剂复配后对于表(界)面吸附
和溶液中胶束形成都有一定的促进作用。这种复配表面活性剂表现出的比单一表面活性剂更
为优越的性能现象,被称为表面活性剂协同增效作用。表面活性剂复配体系的组成有多种选
择,下面列举几种常见的复配方式:

 

  

1.非离子与离子表面活性剂复配 

  这种混合体系已经得到广泛的实际应用,但目前缺乏其作用机理的规律性认识。一般认
为非离子表面活性剂的加入使得离子表面活性剂间的斥力减弱,从而促进了胶团的形成。有
研究表明,阴离子表面活性剂

—非离子表面活性剂体系的相互作用强于阳离子—非离子表

面活性剂体系。

 

  

2.表面活性剂和强键接反离子 

  强键接反离子是与表面活性剂带相反电荷的小分子,常见的如水杨酸根离子、对甲苯磺
酸根离子等。它与表面活性剂的复配体系能显著提高其粘度

 

  

3.阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂的混合 

  研究表明,在所有表面活性剂复配系统中,阴、阳离子表面活性剂复配系统(

C-A 复配

系统)具有最强的协同作用。阴、阳离子表面活性剂复配系统,由于其带有相反电荷的离子
头基间的强静电相互作用,具有强的协同效应和高表面活性,在水溶液中可形成丰富的微