增溶剂对非离子/阴离子表面活性剂的表面化学性能影响

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenzhipengo
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  通过表面张力、胶束聚集数、浊点的测定,系统的研究了异丙苯磺酸钠(NaCS)、二甲苯磺酸钠(NaXS)对非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚(9)(AEO9)、阴离子-非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)及十二烷基硫酸钠(SDS)的表面化学性能、胶束聚集数的影响以及对AEO9浊点的影响。
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表面活性剂强化的土壤洗涤技术是几乎适用于所有有机污染物污染的土壤修复技术之一,然而土壤洗涤后形成的水包油型乳液稳定时间较长,不能实现油和水的快速分离[1-2]。刺激响应或开关型表面活性剂在刺激物的作用下,可实现有(高)表面活性和无(低)表面活性之间可逆变化,从而使得这类表面活性剂稳定的乳液也具有开关响应性。
碳纳米管因具有独特的热稳定性,电学性能和机械性能而得到广泛的关注,但是碳纳米管分子间强的π-π相互作用导致其极易发生团聚,因此迫切需要有效的方法来分散碳纳米管,当碳纳米管被用在药物或者生物化学等领域时,常需被修饰成"智能型"表面以满足对环境的响应性,此外,随着环保意识的不断增强,迫切需要开发绿色环保型表面活性剂,松香是一种由松树自然分泌的天然树脂,来源丰富、而且具有可再生性,松香的三环刚性骨架具有
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中空微球因为其独特的中空结构,可用来降低基体材料的密度,在隔音、隔热、耐腐蚀性方面有优异性能。内部为导热率很低的空气,兼具气相、固相及其界面传热,从而具有隔热性能。制备空心微球一般方法是采取"硬模板法",需要多步步骤,且硬模板的脱除会导致壳层破碎。
乳化作用是化学复合驱中一项重要而复杂的驱油机理,可以起到提高微观洗油效率和宏观波及体积的双重效果,而低油水界面张力的行为有利于乳化的产生。因此,本文提出利用阴/阳离子表面活性剂之间强烈的静电吸引作用,构筑出可以在地层多孔介质内快速自发乳化原油的超低油水界面张力复配体系。
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酶作为生物催化剂具有反应温和、选择性高等优点,但是酶促反应通常发生在有机-水两相体系中。传统的两相体系中酶催化效率较低,且酶长期在有机体系中容易失活。我们报道了一种由CO2/N2开关型表面活性剂——N,N-二甲基十二胺原位疏水化改性的纳米二氧化硅颗粒稳定的Pickering乳液,并以该乳状液作为酶催化反应介质。
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