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烷基酚乙氧基化甲醛樹脂

發布時間:2022-04-08 01:09:34

㈠ 乙氧基化烷基硫酸鈉里的氯化鈉會影響洗潔精的粘度嗎

洗滌用品的有效成分也就是表面活性劑,象肥皂,洗衣粉.
(下面是網路網集的一些資料,還包括助洗劑和添加劑的介紹,點下面的鏈接就可以看到)
表面活性劑是水劑清洗劑中的主要成分,通常使用的主要有以下品種。
(陰離子表面活性劑 目前洗滌劑中仍大量使用陰離子表面活性劑,而非離子表面活性劑的用量正在日益增加,陽離子和兩性離子表面活性劑則使用量較少。這主要是由表面活性劑的性能和經濟成本決定的
最早使用的陰離子表面活性劑是肥皂,曲於它對硬水比較敏感,生成的鈣、鎂皂會沉積在織物和洗滌用具的器壁上影響清洗效果,因此已被其他表面活性劑所取代。目前肥皂主要在粉狀洗滌劑做泡抹調節劑使用,由於它易於與鹼土金屬離子結合,所以在與其他表面活性劑結合使用時,可起到「犧牲劑」作用,以保證其他表面活性劑作用充分發揮。
直鏈烷基苯磺酸鈉鹽(LAS) 由於有良好的水溶性,較好的去污和泡沫性,比四聚丙烯烷基苯磺酸鹽(ABS)的生物降解性好,而且價格較低,所以是目前洗滌劑配方中使用最多的陰離子表面活性劑。
其他一些常用的陰離子表面活性劑有仲烷基磺酸鹽(SAS)、α—烯烴磺酸鹽(AOS)、醇硫酸鹽(FAS)、—磺基脂肪酸酯鹽(MES)、脂肪酸聚氧乙烯醚硫酸鹽(AES),雖然可以渭單獨作為洗滌劑主成分,但通常是與直鏈烷基苯磺酸鹽配合使用。
其中仲烷基磺酸鹽(SAS)水溶性比LAS好,不會水解廣陛能穩定,常用於配製液體浙溜α—烯烴磺酸鹽(AOS)抗硬水性、泡沫性、去污性好,對皮膚刺激性低牛因此多用於皮膚清潔劑。其中尤以含碳原子數在14~18的α—烯烴磺酸鹽性能最好。
脂肪醇硫酸鹽(FAS)是重垢洗滌劑中常用的陰離子表面活性劑,有去污力強的優點廠它的缺點是對硬水比較敏感,因此使用的配方中必須加螯合劑。
d—磺基脂肪酸酯鹽(MES)是以油脂等天然原料製成的,生物降解性好,對人體安全,是近年來開發的新品種,隨著人們對保護環境的重視,它日益受到人們的重視二MES是一種對硬水敏感性低、鈣皂分散力好,洗滌性能優良的新品種,缺點是會水解,使用時要加入適當穩定劑。
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鹽(AES),兼有陰離子非離子表面活性劑的特點,在硬水中仍有較好的去污力,形成的泡沫穩定,在液體狀態下有較高穩定性,因此廣泛用於配製各種液體洗滌劑。
(2)非離子表面活性劑 洗滌劑中使用最多的非離子表面活性劑是脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)。它在較低濃度下就有良好的去污能力和對污垢的分散力,而且抗硬水性能好,具有獨特的抗污垢再沉積作用。
過去常使用的烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)雖然與脂肪醇,聚氧乙烯醚有類似的性能,但由於其生物降解性能差,目前在洗滌劑中用量正在減少。
烷醇醯胺配製的洗滌劑有豐富而穩定的泡沫,而且與其他表面活性劑有良好協同作、用,有利改進洗滌劑在低濃度和低溫下的去污力,因此常做洗滌劑的配伍成分。
氧化胺水溶性好,與LAS配伍好,對皮膚刺激性低,有良好的泡沫穩定作用。缺點是熱穩定性差,價格高,目前多用於配製液體洗滌劑。
兩性離子表面活性劑雖然有良好的去污能力,但由於價格較高,目前只在個人衛生用品和特殊用途洗滌劑中有少量使用。陽離子表面活性劑去污性較差但柔軟、殺菌、抗靜電性能優良,因此把陽離子表面活性劑和非離子表面活性劑配合可製成兼有洗滌功能與柔軟、消毒雙功能的洗滌劑。

㈡ 瑪莎環境ECP審核是什麼

瑪莎(Marks&Spencer)驗廠作為客戶方標准審核(Code of Conct),它的審核內容是以國際勞工標准為依據,要求供貨商在勞工標准和工人生活條件等方面承擔規定義務。
主要內容包括:童工、強迫勞動、歧視、自由結社、工時、工資福利、環境、健康、安全和管理評審。

行為守
1. 物質安全數據表
2. 染料供應商
3. 偶氮染料
4. 染料的選擇
5. 接觸性皮炎
6. 染料載體
7. 印花
8. 鄰苯二甲酸鹽
9. 聚氯乙烯
10. 烷基酚乙氧基化物(APEOs)
11. 有機錫化合物及其衍生物
12. 五氯苯酚及其衍生物
13. 甲醛
14. 使用殺蟲劑進行的紡織品後處理
15. 汞
16. 防蟲蛀處理
17. 殺蟲劑
18. 阻燃劑
19. 含氯漂白劑
20. 碳氟化合物
21. 溶劑

㈢ 苯酚在空氣中被氧化成什麼

苯醌。

苯酚在空氣中久置會變為粉紅色,是因為生成了苯醌:苯酚的氧化產物一般是對苯醌。這個反應也可以用Br2作氧化劑。

苯酚是一種具有特殊氣味的無色針狀晶體,有毒,是生產某些樹脂、殺菌劑、防腐劑以及葯物(如阿司匹林)的重要原料。

(3)烷基酚乙氧基化甲醛樹脂擴展閱讀:

工業用途:

苯酚是重要的有機化工原料,用它可製取酚醛樹脂、己內醯胺、雙酚A、水楊酸、苦味酸、五氯酚、2,4-D、己二酸、酚酞n-乙醯乙氧基苯胺等化工產品及中間體,在化工原料、烷基酚、合成纖維、塑料、合成橡膠、醫葯、農葯、香料、染料、塗料和煉油等工業中有著重要用途。

此外,苯酚還可用作溶劑、實驗試劑和消毒劑,苯酚的水溶液可以使植物細胞內染色體上蛋白質與DNA分離,便於對DNA進行染色。

㈣ 乳化劑co436是什麼

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乳化劑CO-436
乙氧基化烷基酚硫酸銨
化學名稱:
乙氧基化烷基酚硫酸銨
基本特徵:
此產品是一種多用途的陰非離子硫酸鹽表面活性劑。它具有陰離子的結構,也具有非離子的特性。因此能提供分子與分子之間的吸引,與單體之間很容易產生作用。
1.
極佳的乳化能力,0.4~1.0%的用量。無機鹽含量小於0.5%。
2.
能加強控制粒徑的大小,達到非常狹窄的粒徑分布。
3.
耐強酸,強鹼,耐硬水,在高溫下穩定。
4.
優良的機械穩定性,能容忍更強的攪拌及泵動。
基本應用:
1.
相容性好,與多種化合物相容,且不宜分層。
2.
適合於苯丙,純丙,醋丙及硅丙乳液。
3.
良好的分散性,防止乳液粒子粘附或沉積在反應釜的表面。
4.
用量少可提供乳膠的耐水性,非離子提供鈣離子穩定性。

㈤ 當今表面活性劑的發展

1.烷基磷羧酸鹽(AEC)工業化製造
隨著科技飛速發展和現代文盟的不斷進步,人們對表面活性劑使用要求也越來越高,即溫和、易生物降解和多功能性,強調使用安全、生態保護和提高效率。烷基醇醚羧酸鹽(AEC)是8O年代以來,發達國家積極研究開發的優質表面活性劑熱點品種,它與烷基多苷和醇醚磷酸單酯同被稱為「表面活性劑90年代的綠色品種」。 烷基醚羧酸鹽的生產。一般採用以脂肪醇或烷基酚為原料,經乙氧基化和羧甲基化,制備AEC和APEC。烷基醚羧酸鹽在化學結構上與皂類似,在疏水基和親水基之間,嵌入一定加成數環氧乙烷,從而使其兼有陰離子和非離子表面活性劑中許多優良性能,成為多功能性品種。它在金屬加工用方面,效果比相應的醇(酚)醚表面活性劑更好,它具有: (1)對皮膚和眼的刺激性很小。 (2)清洗性能,受pH值和溫度影響較小。 (3)對酸、鹼、氯較為穩定。 (4)生物降解性能優異。 圖1 表面活性劑結構示意圖
烷基醚羧酸鹽國內的應用市場還遠遠落後於發達國家,隨著環保意識的不斷加強和人民物質文化水平的不斷提高,這類集溫和、易生物降解和多功能性於一身的表面活性劑,在金屬加工領域內,將發揮更大作用。
2.新一代表面活性劑Gemini
目前已經合成的低聚表面活性劑有二聚體、三聚體和四聚體等,其中最引人注目的是二聚體,結構示意圖見圖1,二聚表面活性劑最早被合成於1971年[4-5],後因其結構上的特點而被形象地命名為Gemini(英文是雙子星之意)表面活性劑。 表面活性劑Gemini(或稱dimeric)是由兩個單鏈單頭基普通表面活性劑在離子頭基處通過化學鍵聯接而成,因而阻抑了表面活性劑有序聚集過程中的頭基分離力,極大地提高了表面活性。與當前為提高表面活性而進行的大量嘗試,如添加鹽類、提高溫度或將陰離子表面活性劑與陰離子表面活性劑混合相比較,Gemini表面活性劑是概念上的突破,因而被譽為新一代的表面括性劑。 在Gemini表面活性劑中,兩個離子頭基是靠聯接基團通過化學鍵而連接的,由此造成了兩個表面活性劑單體離子相當緊密的連接,致使其碳氫鏈間更容易產生強相互作用,即加強了碳氫鏈問的疏水結合力,而且離子頭基間的排斥傾向受制於化學鍵力而被大大削弱,這就是Gemlrd表面活性劑和單鏈單頭基表面括性劑相比較,具有高表面括性的根本原因。另一方面。在兩個離子頭基問的化學鍵聯接不破壞其親水性,從而為高表面活性的C~mini表面活性劑的廣泛應用提供了基礎。通過化學鍵聯接方法提高表面活性和以往通常應用的物理方法不同,在概念上是一個突破。 圖2 炔醇類Gemini表面活性劑
Genfini表面活性劑的優良性質: 實驗表明,在保持每個親水基團聯接的碳原子數相等條件下,與單烷烴鏈和單離子頭基組成的普通表面活性劑相比,離子型Gemini表面活性劑具有如下特徵性質: (1)更易吸附在氣/液表面,從而更有效地降低水溶液表面張力。 (2)更易聚集生成膠團。 (3)Gemini降低水溶液表面張力的傾向遠大於聚集生成膠團的傾向,降低水溶液表面張力的效率是相當突出的。 (4)具有很低的Krat~相轉移點。 (5)對水溶液表面張力的降低能力和降低效率而言,Gemini和普通表面活性劑尤其是和非離子表面活性劑的復配能產生更大的協同效應。 (6)具有良好的鈣皂分散性質。 (7)在很多場台,是優良的潤濕劑。 從理論上講,在極性頭基區的化學鍵台阻抑了原先單鏈單頭基表面活性荊彼此頭基之間的分離力,因而必定增強碳鏈之間的結台。實驗證明這是提高表面活性的一個重要突破,而且為實際應用開辟了新的途徑 另一方面,由於鍵台產生的新分子幾何形狀的改變,帶來了若干新形態的分子聚集體,這大大豐富了兩親分子自組織現象,通過揭示新分子結構和自組織行為間的聯系有助於深刻認識兩親分子自組織機理。為此Gemini表面活性劑正在成為世界膠體和界面科學領域各主要小組的研究方向。
3.AB型嵌段高分子表面活性劑
塗料中顏填料的分散先後使用過聚磷酸鹽、硅酸鹽、碳酸鹽等無機分散劑,傳統小分子表面活性劑和聚羧酸鹽、聚丙酸酸鹽等高分子化合物。高分子化合物主要利用空間位阻使顏填料顆粒穩定,效果好於小分子表面活性劑的靜電排斥作用。研究表明,在眾多類型的高分子分散劑中,效果最好、效率最高的是AB型嵌段高分子表面活性劑。從分子結構上看,AB型嵌段高分子就是超大號的表面活性劑,A嵌段和B嵌段分別類似於表面活性劑的親水頭基和疏水尾鏈。AB嵌段高分子表面活性劑在顏填料表面採取尾型吸附形態,A嵌段是親顏料的錨固基團,B嵌段是親溶劑的溶劑化尾鏈。A嵌段可以是酸、胺、醇、酚等官能團,通過離子鍵、共價鍵、配位鍵、氫鍵及范德華力等相互作用吸附在顆粒表面,由於含有多個吸附點,可以有效地防止分散劑分子脫附,使吸附緊密且持久。B嵌段可以是聚醚、聚酯、聚烯烴、聚丙烯酸酯等基團,分別適用於極性和非極性溶劑。典型的AB嵌段型高分子表面活性劑結構如圖3所示。穩定顆粒主要依靠B嵌段形成的吸附層產生的空間位阻作用,所以對作為溶劑化尾鏈的B嵌段的長度和均一性有極高的要求,希望可以形成厚度適中且均一的吸附層,如果B段過長,可能會起架橋作用,引起分散體系黏度增加,甚至絮凝沉澱。通常認為位阻層的厚度為20nm時,可以達到最好的穩定效果。 圖3 AB嵌段型高分子表面活性劑
合成分子結構明確和相對分子質量可控的AB型嵌段高分子表面活性劑是塗料分散助劑的發展方向,這需要用到受控聚合技術。基團轉移聚合(GTP)、原子轉移游離基聚合(ATRP)、硝醯基聚合(NMP)和可逆加成分裂鏈段轉移聚合(RAFT)是當今最常用的受控聚合技術,利用這些技術,選用合適的方法和設備可得到想要的聚合物結構,可以選擇不同的單體,按設計的次序進行排列,最終合成特定結構、相對分子質量分布窄、近單分散的聚合物,如果採用常規的方法,即使花大量的時間、精力、材料也無法做到這樣。目前僅有BYK、Ciba、Rhodia等少數幾個公司擁有受控聚合技術。深圳海川公司正在開發的新型分散劑也是AB型嵌段高分子表面活性劑。
4.Bola型表面活性劑
Bola型表面活性劑是由兩個極性頭基用一根或多根疏水鏈連接鍵合起來的化合物,它因形似南美土著人的一種武器Bola(一根繩子的兩端各連接一個球)而得名,最簡單的Bola型表面活性劑結構如圖1所示。當連接基團的數量和方式不同時,Bola化合物根據分子形態可劃分為3種類型,即單鏈型、雙鏈型和半環型。由於分子鏈的兩端同時存在2個頭基,容易產生分子間相互作用,或者粒子間架橋作用,從而使分散體系性能有所不同。塗料體系中用到的ABA型高分子分散劑和締合型增稠劑就屬於Bola型表面活性劑,但是分子體積要比普通Bola表面活性劑大很多,屬於高分子類型,相對分子質量通常為5000~30000。締合型增稠劑可以克服傳統增稠劑流動性低、流平性差、刷痕重和輥塗易飛濺等缺陷,是水性塗料助劑領域最重要的發展之一,聚氨酯締合型增稠劑是一種疏水基團改性的乙氧基聚氨酯水溶性聚合物,屬於非離子型締合增稠劑。聚氨酯締合型增稠劑以其優異的流平性能而成為高檔建築乳膠塗料不可取代的流變學助劑,其分子結構與增稠原理完全不同於傳統增稠劑,其流變學特性也表現出與眾不同的特點。締合型增稠劑結構特點是疏水基封端,它由疏水基團、親水鏈和聚氨酯基團3部分組成。典型的締合型增稠劑如圖4所示。 圖4 Bola型大分子表面活性劑
分子兩端的疏水基團起締合作用,相當於Bola型表面活性劑的2個端頭基,是增稠的決定因素,通常是油基、十八烷基、十二烷苯基、壬酚基等。親水鏈相當於Bola型表面活性劑的連接鏈,能提供化學穩定性和黏度穩定性,常用的是聚醚,如聚氧乙烯及其衍生物。締合型增稠劑的分子鏈是通過聚氨酯基團來擴展的,所用聚氨酯有IPDI、TDI和HMDI等[9]。這樣的分子結構使締合型增稠劑分子可以像大分子表面活性劑一樣形成膠束,親水端與水分子以氫鍵締合,疏水端與乳液粒子、表面活性劑等的疏水結構吸附締合在一起,在水中形成立體網狀結構,達到增稠的效果。
5.Dendrimer型表面活性劑
Dendrimer就是樹枝狀大分子,它是從一個中心核分子出發,由支化單體逐級擴散伸展開來的結構,或者由中心核、數層支化單元和外圍基團通過化學鍵連接而成的。目前已經有聚醚、聚酯、聚醯胺、聚芳烴、聚有機硅等類型。樹枝狀大分子的特性是其分子結構規整,分子體積、形狀和末端官能團可在分子水平上設計與控制,因此成為高分子學科的熱門課題。按照需求對其端基進行改性,就得到相應的樹枝狀大分子表面活性劑。樹枝狀大分子也引起塗料界的關注,開發出該種類型的分散劑、交聯劑和專用樹脂等。樹枝狀表面活性劑用作塗料分散劑有兩方面優勢,首先,通過對其端基修飾,可以產生多個顏料親和基團,加強與顏料的相互作用。其次,由於分子結構一致,且形狀近似橢球形,在分散體系中比較容易獲得較低黏度。超支化聚氨酯用聚乙二醇或環氧丙烷共聚物改性,是一種新型的高固體分、溶劑性或水性塗料的顏料分散劑。以商品化的超支化聚酯、聚酯-醯胺、聚乙烯亞胺為骨架,加以改性開發的核-殼型顏料錨固機制的分散劑,其優點是在低黏度下具有顏料分散穩定性。

㈥ Okeo-Tex歐盟環保標准

http://218.56.60.242/info/dispbbs.asp?boardid=20&id=784&star=1&page=8

㈦ 十二烷基酚的用途

性能與應用

㈧ 非離子表面活性劑分為哪三類

非離子表面活性劑按親水基團分類,有聚氧乙烯型和多元醇型兩類。
聚氧乙烯型
⑴烷基酚聚氧乙烯醚⑵高碳脂肪醇聚氧乙烯醚⑶脂肪酸聚氧乙烯酯⑷脂肪酸甲酯乙氧基化物⑸聚丙二醇的環氧乙烷加成物(6)聚氧乙烯化的離子型表面活性劑
多元醇型
⑴失水山梨醇酯⑵蔗糖酯(3)
烷基醇醯胺型

㈨ 烷基酚和乙氧基化物這個哪個物品上有

一種
表面活性劑
,一般見於
洗衣粉

洗衣液

清潔用品
中,由於具有難可降解的性質,故現在多不用

㈩ 壬基酚 辛基酚 哪個毒性大

辛基酚作為一種重要精細化工的原料和中間體,其用途非常廣泛,一般用於生產非離子表面活性劑,此外還可用於生產抽溶性酚醛樹脂、橡膠助劑、印刷油墨、製取粘合劑的添加劑和一系列抗氧化劑、塗料以及配置絕緣清漆、防銹劑等。辛基酚的主要消費領域集中在以下幾個方面:橡膠助劑、抽溶性辛基酚醛樹脂、非離子表面活性劑辛基酚聚氧乙烯醚以及辛基酚亞磷酸酯等抗氧劑。 Octylphenol 分子式:C10H20O 分子量:206.3 CAS:27193-28-8 外觀:淡黃色或棕黃色透明油狀液體。 性質:不溶於水,難溶於稀鹼,易溶於乙醇、甲苯、丙酮等有機溶劑。 用途(Usage): 廣泛用於製造油溶性辛基酚醛樹脂。可用於表面活性劑、醫葯、農葯、添加劑、粘合劑和油墨固著劑等產品。 辛基酚是一種重要的精細化工原料。辛基酚與甲醛在鹼性催化劑的作用下縮聚可以製成對叔辛基酚甲醛樹脂,商品名為202樹脂,是橡膠工業良好的硫化劑。油溶性辛基酚醛樹脂還可以作為橡膠的增粘劑,提高其剪切強度和耐老化性。此外,辛基酚還可生產印刷油墨、塗料以及配製絕緣清漆、防銹劑等,可生產改性酚醛樹脂,用於電子行業的層壓板,還可生產粘結劑的添加劑和抗氧劑,如液體復合穩定劑,聚合物、燃料油和潤滑油的抗氧劑以及石油添加劑等。 毒性:辛基酚是雌激素活性最強的烷基酚類物質的降解物,可導致雄性動物血清性激素水平下降和精子數量減少,以及磁性動情期延長。
壬基酚是一種重要的精細化工原料和中間體,外觀在常溫下為無色或淡黃色液體,略帶苯酚氣味,不溶於水,溶於丙酮。主要用於生產表面活性劑、也用於抗氧劑、紡織印染助劑、潤滑油添加劑、農葯乳化劑、樹脂改性劑、樹脂及橡膠穩定劑等領域。 Nonyl Phenol 分子式(Formula): C15H24O 分子量(Molecular Weight): 220.24 CAS No.: 25154-52-3 質量指標(Specification) 外觀(Appearance): 無色或淡黃色液體 含量(Purity): 99.50% 包裝(Package): 190公斤/桶 物化性質(Physical Properties) 略帶苯酚氣味,不溶於水,溶於丙酮 用途(Useage) 主要用於生產表面活性劑、也用於抗氧劑、紡織印染助劑、潤滑油添加劑、農葯乳化劑、樹脂改性劑、樹脂及橡膠穩定劑等領域 來源(source) 壬基酚乙氧基化物是十分重要的非離子型表面活性劑,此種表面活性劑在自然環境中會發生去乙氧基反應生成壬基酚類物質 毒性(toxicity) 具有內分泌干擾效應,可促進乳腺癌細胞增殖,屬於內分泌干擾物,致癌物。 環境標准(Environmental Standard) 美國國家環保局(EPA)推薦標准,在淡水中,壬基酚的含量不應高於6.6ug/L,在鹹水中不應高於1.7ug/L。 主要用於生產非離子表面活性劑,潤滑油添加劑,油溶性酚醛樹脂及絕緣材料,紡織印染,造紙助劑,橡膠,塑膠的防老抗氧劑TNP,抗靜電ABPS,油田及煉廠化學品,石油製品潔凈分散劑和銅礦及稀有金屬浮選擇劑,也用於入抗氧劑,紡織印染助劑,潤滑油添加劑,農葯乳化劑,樹脂改性劑,樹脂及橡膠穩定劑等領域用於環氧乙烷縮合劑制非離子表面活性劑,用作洗滌劑,乳化劑,分散劑,濕潤劑等,進一步加工成硫酸脂和磷酸脂,製成陰離子表面活性劑。也用於製作除垢劑,抗靜電劑,發泡劑等

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