表面活性剂
4 胶体与聚合物 第20卷 下降,溶液表面活性提高。所以当体系形成泡沫时,气泡表面膜也更易形成,表面活性剂发泡力增加。但是,无机盐对表面活性剂泡沫稳定性的影响有两个方面。在气泡液膜中,表面活性离子吸附在液膜表面上,形成两层离子吸附的双电层结构,当夜膜变薄到接近扩散层厚度,即大约0.2μm时,两层表面活性离子产生静电斥力,减小排液速度,延缓泡沫变薄,增加其稳定性。溶液中加入无机盐电解质会显著减弱这种静电斥力作用,促使液膜薄化,泡沫破裂;但另一方面,这些电解质也可使吸附表面活性剂分子间的排斥力减弱,分子排列更为紧密,泡沫液膜增强,稳定性增加[7]。当无机盐浓度较小时,溶液粘度变化不大,前者起主导作用,表面活性剂泡沫衰减速度略有增加,泡沫稳定性降低。当无机盐浓度较大时,后者起主导作用,再加上溶液粘度增大,大大增加了液膜的强度,使泡沫稳定性增加。但是,如果继续增大无机盐浓度,溶液粘度过大,气泡液膜难以形成,表面活性剂的发泡力反而会大大降低。
从试验还可发现,当无机盐阴离子相同时,不同价态的阳离子对表面活性剂混合体系的影响是不同的,其规律是:三价 > 二价 > 一价。当无机盐阳离子相同时,不同价态的阴离子对表面活性剂的影响亦不同,其规律仍是 三价 > 二价 > 一价,但是它们之间的差别远不如阳离子之间的差别大。这说明在电性占主导地位的表面活性剂混合体系与其相反电荷离子相互作用中,电解质的离子价数高低影响是很大的,反离子价数越高,对表面活性剂的影响越大,表面活性提高越显著。而价数相同的反离子,效应相似。
3 结论
3.1 SDS和LMB复配在形成胶束能力、降低表面张力能力方面可以产生协同增效作用,在SDS : LMB = 7: 3 ~ 3: 7范围内,协同效应显著。
3.2 复配表面活性剂混合体系中添加无机盐,在一定浓度范围内可以使表面张力、CMC下降,表面活性提高,而且能够提高复配体系的发泡力和稳泡性。当无机盐浓度过大时,虽然表面活性剂的稳泡性有所增加,但是发泡力大幅度下降。
3.3 阴离子相同、阳离子不同的无机盐对表面活性剂的影响不同,其规律是三价 > 二价 >一价,而价态相同的无机盐影响亦相似。阳离子相同、阳离子不同的无机盐对表面活性剂的影响规律与阳离子相似,但是差别远不如阳离子之间的差别大。
3.4 无机盐的加入量必须适当,若盐浓度太高,会引起离子表面活性剂溶解度降低,尤其是对溶解度不大的表面活性剂更应注意这一点。
参考文献:
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