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  • 실제 응용 분야에서 음이온성 계면활성제의 성능은 무엇입니까?

    2020-03-20 00:21:56
    음이온계면활성제는 대전방지제, 평활제 외에 습윤제로도 사용할 수 있습니다. 숙신산염 술폰산염은 좋은 습윤제입니다. 이러한 계면활성제를 유제에 첨가하면 섬유에 대한 유제의 친화력이 향상되어 오일이 고르게 도포될 수 있으며 필요에 따라 오일 도포율(o.p.u)을 높일 수 있습니다. R 그룹의 서로 다른 탄소 사슬과 서로 다른 EO 번호를 사용하여 일련의 제품을 생산할 수도 있습니다. 그러나 상업용 침투제 OT(에어로졸 OT)가 일반적으로 사용됩니다. OT의 표면 활성은 여전히 ​​강하며 미네랄 오일과의 계면 능력은 0.1% 농도에서 5.86(mnm-1)에 도달할 수 있습니다. 다만, 다른 이온성 및 비이온성 계면활성제와 혼합할 경우 혼합물을 불안정하게 만들기 쉬우므로 실제 적용에서는 삼투압 습윤성을 달성한다는 관점에서 가급적 첨가하지 않아야 한다는 점에 유의해야 한다. 또는 유제 기능 요구 사항을 충족하기 위해 강한 습윤성을 지닌 다른 비이온성 계면활성제와 함께 사용할 수도 있습니다.
  • 양쪽성 계면활성제가 오일에 미치는 영향은 무엇입니까?

    2020-03-17 18:26:18
    양이온성 계면활성제는 유화제, 대전방지제, 살균제로 사용할 수 있는 아민(지방 아민 및 4차 암모늄 유도체)과 같은 유제에 널리 사용됩니다. 고탄소 알킬아민 유도체도 유제의 묶음에 강력한 역할을 합니다. 일반적으로 사용되는 살균제 "jieermiao"(알킬, 벤질, 디메틸 4차 암모늄 염산염)는 4차 암모늄염의 파생물입니다.
  • 친환경 세제의 계면활성제의 기능

    2020-03-15 22:16:48
    녹색세제는 발전방향이자 대세입니다. 국가와 인민의 이익을 위해 녹색세제를 개발하고 보급하는 것은 생활화학공업의 역사적 사명이며 기술자, 기업가들의 막중한 책임입니다. 친환경 세제의 개발은 즉각적인 경제적 이익과 조화를 이루지 못할 수도 있지만, 지속 가능한 발전과 미래 세대에 초점을 맞춰야 합니다. 한편, 정부는 녹색세제 개발을 장려하고, 조세정책과 과학기술자금에 우선권을 주어야 한다. 또한 생활화학산업계에서는 다양한 채널을 통해 녹색세제의 장점을 적극 홍보하고, 녹색소비를 적극 유도해야 합니다.
  • 적린계 난연제의 인 함량과 분해 온도를 분석하는 방법은 무엇입니까?

    2020-03-13 19:42:15
    적린계 난연제의 인 함량과 분해 온도를 분석하는 방법은 무엇입니까? 적린계 난연제의 인 함량과 분해 온도를 분석하는 방법은 무엇입니까? 합성소재산업의 발달과 법규의 개선, 국민의식의 향상으로 인해 난연제의 개발과 개량은 난연제의 주요 추세가 되었습니다.
  • 다양한 유형의 계면활성제의 특성은 무엇입니까?

    2020-03-11 18:26:54
    화학적 계면활성제의 토양 흡착력은 생물계면활성제보다 강하므로 생물계면활성제는 토양 속 기름을 효과적으로 전달할 수 있으며, 기름으로 오염된 토양을 현장에서 정화하는 과정에서 토착미생물에 의해 생분해되기 쉽습니다. 중국 스타일
  • 적용되는 의료용 실리콘 고무에는 어떤 두 가지 유형이 있나요?

    2020-03-10 00:20:07
    의료 기기 산업에 사용되는 의료 재료에 대한 인식이 깊어짐에 따라 액상 실리콘 고무의 고유한 특성으로 인해 응용 범위가 확대되었습니다. 이러한 특성이 더욱 널리 알려짐에 따라 새로운 응용 분야와 시장 확대로 인해 의료 기기에 액상 실리콘 고무를 더욱 광범위하게 적용하게 되었습니다.
  • 난연성 재료를 적용할 때 어떤 예방 조치가 필요합니까?

    2020-03-07 19:41:42
    열경화성 수지 열경화성 수지에는 에폭시 수지, 페놀 수지, 폴리우레탄, 불포화 폴리에스테르 수지 등이 포함됩니다. 이러한 종류의 수지는 도포 시 다성분 배합이 필요하므로 난연제를 동시에 첨가하고 급속 교반으로 균일하게 혼합할 수 있습니다. 혼합 후, 특정 온도에서 경화 반응이 진행됩니다. 경화 후에는 난연성을 갖는 열경화성 수지 재료를 형성할 수 있다.
  • 수산화마그네슘 난연제를 적용하면 어떤 일이 일어날 수 있나요?

    2020-03-05 19:05:26
    Rotaruet al. Mannich, 2가지 에탄올아민, 파라포름알데히드, 시아누르산 및 산화프로필렌을 사용하여 질소 함량이 높고 열 안정성이 우수한 새로운 폴리에테르 폴리올을 합성했습니다. PUF 폼은 Mannich 폴리올로 제조되었습니다. 결과는 PU 폼 시스템에 이소시아나이드 고리가 존재하기 때문에 Mannich 폴리올에 의한 PUF 발포가 기존 지방족 PU 폼 시스템보다 더 나은 기계적 강도, 더 나은 열 안정성 및 더 높은 난연성 효율성을 갖는다는 것을 보여줍니다.
  • 이상적인 난연제는 이러한 조건을 만족시킬 수 있습니다.

    2020-03-03 23:21:39
    난연제는 난연제와 난연제의 관계에 따라 첨가형과 반응형으로 나눌 수 있습니다. 전자는 기판에만 물리적으로 분산되며 대부분 열가소성 폴리머에 사용됩니다. 후자는 단량체 또는 보조 시약으로서 중합체 합성에 참여한 후 중합체의 구조 단위가 되며 주로 열경화성 중합체에 사용됩니다.
  • 알킬 폴리글리코사이드의 응용 분야는 무엇입니까?

    2020-03-01 18:52:38
    알킬 폴리글루코사이드 샴푸는 사람들의 일상 생활에 필요한 일일 화학 물질입니다. 중요한 개인 청소 제품입니다. 피부에 밀착되면 머리를 감는 과정에서 눈에 들어갈 수도 있습니다. 따라서 순함과 안전성에 대한 요구가 매우 높습니다. 현재 시중에 나와 있는 대부분의 제품은 황산 에스테르염을 발포제로 사용하고 실리콘 오일을 평활화제로 사용하며 4급 암모늄염을 살균제 및 비듬 제거제로 사용합니다. 이 세 가지 물질은 눈에 특정 자극을 줍니다. 샴푸 과정에서 실수로 눈에 들어갈 경우 사용자에게 이물감이나 따끔거림을 유발할 수 있으며, 특히 점막에 민감합니다. 사용 후 눈이 건조하고 부어오르는 증상이 나타날 수 있으며 이는 사용감에 심각한 영향을 미칩니다.
  • 알킬 폴리글리코사이드의 개발 및 응용 전망은 무엇입니까?

    2020-02-28 18:50:25
    알킬 폴리글루코사이드는 백색 분말이며, 실제 제품은 크림색 또는 담황색으로 뚜렷한 융점이 없습니다. 물에 용해되는 '글리콜' 피리딘은 일반 유기용매에는 불용성이며, 알칸 사슬의 연장에 따라 물에 대한 용해도는 감소하고, 중합도가 증가함에 따라 증가하므로 상온에서 용해도가 커서 적용에 영향을 미치지 않습니다. 수용성은 설탕의 여러 수산기에 의해 형성된 수소 결합에 의해 생성되는 반면, 물에 있는 수산기의 상호 작용은 물에 있는 알코올 에테르 결합의 상호 작용과 매우 다르기 때문에 비이온성 계면활성제로서 흐림점이 없고 겔이 묽어집니다.
  • 실리콘 구조용 접착제로 강화 효과가 매우 좋습니다.

    2020-02-26 22:51:32
    이러한 종류의 적용 범위는 주로 실리콘 구조용 접착제를 일종의 접착 데이터로 사용하여 보강에 사용되는 강판 또는 프로파일 또는 기타 보강 데이터(예: 탄소 섬유, 아라미드 섬유 및 클로로 섬유)를 보, 기둥, 노드, 브래킷 플레이트, 터널 및 아치 지붕 등과 같은 다양한 철근 콘크리트 구성 요소에 단단히 접착하는 것이며 완료된 보강 프로젝트는 만족스러운 결과를 얻었습니다.
  • 알킬 배당체는 섬유 산업에서 주름 방지제로 사용될 수 있습니다.

    2020-02-24 18:13:47
    APG는 수분 활성을 감소시키고 셰일 기공 유체의 흐름 상태를 변화시킬 수 있으므로 억제제로 사용할 수 있습니다. 윤활성, 억제 능력, 오염 방지 능력 및 저수지 보호 능력이 우수합니다. APG는 다른 수용성 폴리머와 상호 작용하여 최고의 여과 감소 효과를 얻을 수 있습니다. 천연 폴리머 굴착 유체의 온도 한계를 넓힐 수 있으며 생분해성이 있어 환경 보호에 유익합니다. 3차 오일 회수에서 C12-C16 APG 화합물 용액은 본체 교체 용액으로 사용되며 이는 워터 드라이브에 비해 오일 회수를 분명히 향상시킬 수 있습니다.
  • APG는 습윤성과 투과성이 우수합니다.

    2020-02-22 18:48:43
    APG는 습윤성과 투과성이 좋고, 고농도 전해액에 민감하지 않으며, 생분해성이고, 농작물과 토지를 오염시키지 않으며 흡습성이 우수합니다. 폴리옥시에틸렌 비이온성 계면활성제와 달리 역상 운점이 없고, 용액의 표면 장력을 효과적으로 감소시키고, 용액 내 물의 증발을 지연시키며, 농약의 수화 및 용해 상태를 오랫동안 유지하여 식물 잎의 흡수 속도 및 흡수율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 살충제를 마주합니다.
  • 비이온성 계면활성제와 알킬 글리코사이드의 비교

    2020-02-20 18:47:04
    비이온성 계면활성제와 비교하여 알킬 배당체는 임계 미셀 농도가 높고 투석으로 제거할 수 있으며 단백질이 쉽게 변성되지 않으며 자외선 투과 등의 장점이 있습니다. 동시에 APG는 시토크롬 C, RNA 폴리머라제, 로돕신, 지방산 등을 정제하여 이러한 단백질을 안정화하는 데에도 사용할 수 있습니다.
  • 알킬 배당체는 일반적으로 50% 수용액입니다.

    2020-02-18 23:33:16
    APG는 종이의 사이징 효과를 향상시킬 수 있으며, 다른 계면활성제와 함께 우수한 부유성 탈묵제를 생산할 수 있습니다. APG는 또한 소방제에도 널리 사용됩니다.
  • 포도의 모노센테닐글루코사이드 측정

    2020-02-17 00:56:17
    그러나 알킬글루코사이드 분자에 발색단이 부족하여 UV 검출기를 사용할 수 없고, 시차굴절검출기를 사용할 수 있으나 민감도가 높지 않고 기울기 용출이 불가능하다. 현재, 알킬글루코사이드 분석을 위한 검출법으로 증발광산란 검출기가 널리 사용되고 있으며, 이는 높은 감도와 기울기 용출을 가지고 있습니다.
  • 현대 유제의 음이온성 계면활성제는 주로 인산염입니다.

    2020-01-16 18:50:54
    음이온성 계면활성제는 주로 술폰산염과 인산염의 형태로 사용됩니다. 초기에는 대전방지제의 대부분이 술폰산염류였다. 그러나 이들 계면활성제를 유제에 사용하는 데 한계가 있고 윤활성 및 대전방지성이 인산염에 비해 떨어지기 때문에 현대 유제에 사용되는 음이온성 계면활성제는 주로 인산염이었으며, 특히 알킬인산염과 그 염(apk)과 이들의 에틸렌옥사이드(EO) 부가물은 유제에 있어서 우수한 대전방지제 및 윤활제이다.
  • 계면활성제를 적당량 첨가하면 미생물의 분산 및 성장을 촉진할 수 있습니다.

    2020-01-14 22:47:43
    Gemini 계면활성제는 특별한 분자 구조를 가진 일종의 계면활성제입니다. 그 분자는 화학적 결합을 통해 스페이서로 연결된 두 계면활성제의 이온 헤드 그룹으로 구성됩니다. 특별한 구조로 인해 특별한 미세 구조를 가지고 있습니다. 그것은 특별한 용도를 가지고 있으며 메조 다공성 구조 템플릿의 합성, 특수 화학 분리 등에 사용될 수 있습니다. 헤드 그룹에 두 개의 서로 다른 계면활성제 모노머를 연결하는 Gemini 계면활성제의 경우 최근 연구에 따르면 두 가지 종류의 계면활성제 특성을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
  • 실리콘 구조용 실런트 구성의 일반적인 문제 분석

    2020-01-12 22:45:32
    작동 원리: 압축 공기는 고무병(주사기)으로 보내지고 고무는 피스톤 챔버와 연결된 공급 파이프로 압입됩니다. 피스톤이 상승 스트로크에 있을 때 피스톤 챔버는 고무로 채워집니다. 피스톤이 고무 낙하 바늘을 아래로 밀면 고무가 바늘 입에서 밀려 나옵니다. 떨어지는 접착제의 양은 피스톤 하강 스트로크 거리에 따라 결정되며 수동으로 조정하거나 소프트웨어로 제어할 수 있습니다.
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