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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.


surface active agent


유제에 대전방지제를 첨가함으로써 대전된 섬유의 현상을 극복할 수 있으며 잡방, 제도 및 방적 과정에서 울, 부피, 끝이 부러진 현상, 와인딩 롤러, 면망 아래 등의 현상을 제거할 수 있습니다. Apk는 특히 습도가 높은 경우 정전기 방지 효과가 좋습니다. 정전기 방지 특성은 APK의 집중 요인에 영향을 받습니다.

1) APK 알킬 탄소수가 대전방지 성능에 미치는 영향: 알킬 탄소수 증가, 소수성기 증가, 극성기 감소, 흡습성 감소, 정전하 축적 증가 및 대전방지 효과 감소.

2) APK 농도(m)가 정전기 방지에 미치는 영향: 일반적으로 m이 높을수록 정전기 방지 효과가 좋습니다. 예를 들어, c18pk의 정전기 방지 효과는 c12pk보다 떨어지지만 M이 증가할수록 그 차이는 줄어듭니다.

3) APK의 모노디에스테르 비율이 대전방지성에 미치는 영향: APK를 제조할 때 공정 조건의 변화로 인해 다양한 비율의 모노디에스테르가 생성됩니다. 모노에스테르의 APK에는 2개의 하이드록실 실바이트가 포함되어 있는 반면 디에스테르의 APK에는 1개의 하이드록실 실바이트만 포함되어 있기 때문에 전자는 분명히 후자보다 흡습성이 뛰어나고 정전기 축적은 적으며 정전기 방지 성능은 강력합니다.

수용액에 실리콘이 존재한다는 것은 실리카졸이 콜라겐의 활성기와 수소결합을 할 가능성이 있고, 실리카졸의 수산기가 무기금속 태닝제와 배위결합을 형성할 수도 있다는 것을 의미한다. 이 아이디어는 전통적인 크롬 태닝을 대체할 수 있는 좋은 방법을 제공합니다. 둘째, 수용성 규산염(물유리)은 가수분해 후 석회와 유사한 알칼리성을 가지게 되는데, 즉 석회를 대신하여 콜라겐 섬유를 잘 분산시킬 수 있다는 것이다. 그리고 물유리는 완전히 무공해인 화합물로 Liming 과정에서 발생하는 석회 오염 문제를 해결할 수 있습니다. 셋째, 규산염(일반적으로 사용되는 물유리)은 소금의 일종으로 원래 피부에 고르게 섞인 후 피부의 수분 함량을 감소시킬 수도 있습니다. 이 방법의 장점은 한편으로는 중성염의 양을 줄이고, 침지액의 TDS 부하를 급격하게 낮추며, 토지의 염분화를 방지할 수 있다는 점입니다. 반면, 침지액에 함유된 규산염은 토지에 해를 끼치지 않으며 농작물 관개에 사용될 수 있습니다.


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