계면 활성제 알킬 폴리 글루코 시드는 액체, 액체, 고체 및 기체 사이의 계면 장력을 감소시킬 수있는 물질입니다. 그것은 용해, 유화 및 습윤의 기능을 가지며, 이들 불용성 석유 탄화수소 화합물 및 다른 유기 화합물을 용해시킬 수있다. 이로써 토양 중 유기 오염 물질의 탈착 효율이 향상됩니다. 계면 활성제는 양친 매성 분자 즉 친수성기와 친 유성기가 친수성기를 형성하여 표면 활성제가 물에 용해되고 친 유성기가 계면 활성제 분자를 유상 가솔린에 용해시킨다. 등유, 동식물 유, 다양한 지방, 방향족 화합물 및 물과 양립 할 수없는 일부 액체 유기 물질의 경향.
합성 화학 계면 활성제 : 음이온 계면 활성제, 양이온 계면 활성제, 양쪽 성 계면 활성제, 비이 온성 계면 활성제 및 기타 특수 계면 활성제.
특징 : 그것은 토양에있는 PAH, PBCs에 좋은 제거 효력이있다; 토양의 미생물에 의해 쉽게 분해되지 않으며, 과도한 사용은 2 차 오염을 야기합니다.
Biosurfactant : 계면 활성제를 생산하는 미생물의 사용.
특징 : 좋은 생분해 성, 좋은 biocompatibility, 온도 또는 높거나 낮은, 고압, 높은 염분 환경과 같은 극한 환경 조건 하에서 다양한 오일 경로를 동시에 저하시키는 능력; 상대적으로 안정된 활동을 유지할 수 있고 어떠한 환경도 갖지 못함 오염 물질 및 이러한 성질로 인해 생물학적 계면 활성제는 오일로 오염 된 토양을 효율적으로 수리 할 수 있습니다.
합성 계면 활성제와 비교하여, 생물 계면 활성제의 적용이보다 유망하다. 따라서 우리는 주로 석유 오염 토양의 생물학적 정화에 생물 계면 활성제의 적용을 소개합니다.
계면 활성제가 토양 석유 경질 물질을 탈착시키는 메커니즘은 두 가지 과정을 포함한다 :
컬링 메커니즘.
계면 활성제 屮 계면 활성제의 농도가 낮을 경우, 계면 활성제 모노머의 존재는 토양 콜로이드 입자와 석유 계 탄화수소 소수성 그룹 사이의 접촉각을 증가시키고, 토양 입자로부터 오염물 분자의 분리를 촉진시킨다.
용해 메커니즘.
용액 내의 계면 활성제 농도가 CMC보다 큰 경우, 토양 입자의 표면으로부터 분리 된 오염 된 거대 분자가 소수성 코어 내의 계면 활성제 미셀에 의해 흡착되어, 오염 분자의 물에 대한 용해도가 증가한다. 이 두 가지 메커니즘의 조합을 통해 토양의 불용성 석유 탄화수소 분자를 토양 입자의 표면에서 분리하고 토양에서 탈착시킬 수 있습니다.