Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Водорастворимые неионогенные вещества

    Исходя из изложенного, необходимо знать возможное содержание в сточных водах НПЗ неионогенных ПАВ. Если принять расход неионогенного деэмульгатора для обессоливания нефти на ЭЛОУ равным 20—40 г1т, потребление воды на промывку нефти 10—15% и растворимость деэмульгатора в воде 80% (20% водорастворимого неионогенного вещества остается в нефти), то максимальная концентрация его в сточной воде ЭЛОУ составит 150—400 мг л. Так как максимальное количество сточных вод с ЭЛОУ составляет 5—8% [c.158]


    ВОДОРАСТВОРИМЫЕ НЕИОНОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА [c.200]

    Некоторые длинноцепочечные катионактивные соединения оказываются трудно растворимыми в разбавленных водных растворах слабых кислот. В этом случае их превращают в водные дисперсии при помощи водорастворимых неионогенных веществ. После осаждения на ткани этот тип мягчителей, повидимому, обладает высокой степенью субстантивности [85]. [c.431]

    Овечьи и свиные кожи, кожи пресмыкающихся и меха обычно обезжиривают отмывкой, а не механическим мездрением. Обезжиривание производится обычно непосредственно после сгонки волоса, но оно может быть осуществлено и на других стадиях, до мягчения и дубления. Для обезжиривания можно пользоваться водными растворами, содержащими какое-либо моющее средство в сравнительно высокой концентрации. По другому методу кожу обрабатывают тем или иным растворителем жира и затем отмывают растворитель вместе с растворенным в нем жиром с помощью раствора моющего средства. В этом случае в качестве последнего необходимо применять эффективные эмульгаторы, которые могут функционировать в присутствии извести или солей и сохраняют активность в широком интервале pH. Удовлетворительные результаты в этих условиях дают алкилсульфаты жирных спиртов, алкиларилсульфонаты, а также, как было сравнительно недавно установлено, водорастворимые неионогенные вещества типа полиоксиэтиленовых эфиров [1]. [c.476]

    В качестве основы для мазей гидрофобного типа применяют часто петролатум, а в качестве эмульгаторов для него—водорастворимые неионогенные вещества, например спаны [28]. [c.428]

    К неионогенным ПАВ относятся также глицериды, глюкозиды, сахариды и т. п. Моно- и диэфиры длинноцепочечных жирных кислот и многоатомных спиртов являются маслорастворимыми ПАВ. Сульфоэтерификация и последующая нейтрализация этих веществ позволяют получить водорастворимые ПАВ. [c.96]

    Классифицировать глинистые минералы по их пористости на три типа имеет смысл только для случая адсорбции газов и паров. При использовании этих сорбентов для поглощения растворенных в воде органических веществ следует выделять только две группы сорбентов слоистые и слоисто-ленточные силикаты с жесткой структурной ячейкой и слоистые силикаты с расширяющейся структурной ячейкой. Различия между двумя группами сорбентов кроются, во-первых, в количествах адсорбированных их отдельными представителями водорастворимых органических веществ. Большая геометрическая поверхность первичных микропор монтмориллонита обусловливает величины адсорбции неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и водорастворимых полимеров, более чем в пять раз превышающие адсорбционную емкость по этим веществам высокодисперсных каолинита и гидрослюды. [c.211]


    К наиболее известным и широко применяемым неионогенным водорастворимым поверхностноактивным веществам относится группа соединений, носящих название твин и образующихся из сложных эфиров, ангидросорбита и жирной кислоты путем алкилирования окисью этилена, их свободных гидроксильных групп (гидрофилизация). Сорбит получается в промышленных масштабах при гидрировании глюкозы. [c.206]

    Предложено несколько методов получения сухих порошкообразных составов с большим содержанием жидкого неионогенного компонента. Так, например, при сплавлении мочевины и моющего вещества на основе полиоксиэтилена при соотношении приблизительно 7 3 образуется твердая хрупкая масса. Если перед сплавлением в эту смесь ввести некоторые неорганические соли, например пирофосфат натрия, то содержание. мочевины в этой смеси может быть соответственно снижено без ухудшения свойств сухого порошка [21]. Аналогичным образом действует карбоксиметилцеллюлоза и ряд других водорастворимых сложных эфиров целлюлозы, которые при наличии добавок неорганических солей [22] легко образуют с неионогенными веществами сухие порошки. [c.204]

    Возрастание скорости коррозии стали в сточных водах может происходить также при наличии в них некоторого количества отработанных деэмульгаторов, особенно неионогенных, которые являются водорастворимыми поверхностно-активными веществами. Способствуя гидрофилизации внутренней поверхности и отмыву с нее нефти и смолистых отложений, они увеличивают площадь поверхности трубопроводов, подвергающейся интенсивному коррозионному разрушению. [c.163]

    Это явление используется для очистки неионогенных ПАВ от примесей водорастворимых веществ. [c.149]

    Полипропиленгликоль НО(СзНвО) ,Н применяется для получения неионогенных продуктов. Открытие таких соединений основано на наблюдении, что полипропиленгликоль, полученный присоединением окиси пропилена к пропиленгликолю, с увеличением молекулярного веса, делается все менее и менее растворимым в воде. При оксиэтилировании этих соединений образуются водорастворимые неионогенные вещества с полипропиленглико-лем в качестве гидрофобной части молекулы. Общая формула подобных веществ следующая  [c.61]

    По отношению к поверхности кварца и песчаников водорастворимые неионогенные и ионогенные, а именно анионактивные ПАВ являются хорошими смачивателями в системе кварц — вода — воздух и слабо гидрофо-бизирующими веществами в системе кварц — вода — неполярное масло. [c.205]

    Цепь полиэтиленгликоля является наиболее важной гидрофильной группировкой, применяемой для получения водорастворимых неионогенных моющих средств. Однако в литературе указаны и другие способы, применяемые для этой цели. Так, например, ряд неионогенных моющих средств может быть получен введением, наряду с гидроксильными, нескольких амидных групп, также способствующих гидрофи-лизации. Типичным для таких веществ является соединение [c.207]

    Нефелометрический метод позволяет анализировать водорастворимые неионогенные поверхностно-активные вещества, представ ляющие собой аддукты этиленоксида с алкилфенолами, алифатическими спиртами, кислотами, аминами и амидами, алкилтиолами, полиалкиленгликолями. Чувствительность этого метода зависит от природы анализируемого вещества для большинства неионогенных поверхностно-активных веществ наименьшая определяемая концентрация составляет 1 —10 ррт. [c.232]

    По классификации Сислея [13] алкилоламиды относятся к амфотерным оксиаминосниртам и представляют класс неионогенных поверхностно-активных веществ, используемых в смеси с другими водорастворимыми моющими веществами. [c.193]

    Особенностью неионогенных деэмульгаторов является ухудшение их растворимости с повышением температуры. Это объясняется тем, что растворение их в воде связано с образованием водородных связей, Повышение температуры выше определенной вели ны приводит к их дегидратации, поскольку энергия водородной связи недостаточно велика, Дегидратированное при нагревании вещество теряет способность растворяться в воде, и раствор становится мутным, при охлаждении вещество вновь растворяется в воде. Каждый де ульгатор имеет свою температуру помутнения, являющуюся мерой соотношения величины гидрофильной и гидрофобной частей молекулы. При температуре помутнения деэмульгатор образует новую фазу и эфс ктивность его снижается, что обусловлено механизмом разрушения эмульсии. Экспериментальная проверка этого факта показала [ 110], что водорастворимые деэмульгаторы при введении в нефтяную эмульсию, нагретую выше их температуры помутнения теряют эффективность, Различие особенно значительно, если деэмульгаторы с низкими температурами помутнения используются для деэмульгации при высокой температуре, В случае проведения де-эмульгацни п температуре ниже температуры помутнения различие уменьшается, Способ ввода деэмульгатора оказывает наименьшее влияние на эффективность в случае применения реагентов с высокой температурой помутнения и низкой температурой деэмульгации. [c.132]


    Моющая способность. Моющая способность неионогенных веществ зависит от гидрофобной части молекул, от числа присоединенных молей окиси этилена, температуры и природы тканей. У водорастворимых оксиэтилированных алкилфенолов моющая способность понижается с увеличением числа молей окиси этилена [69, 83], но Камэ Масахару [84] отмечает увеличение моющей способности неионогенных веществ в отношении шерсти с увеличением длины полиэтиленгликолевой цепи. [c.216]

    Водорастворимое неионогенное поверхностноактивное вещество, имеющее в основе эфир фосфорной кислоты, выпускается под названием виктавет 12. Оно представляет собой эфир ортофосфорной кислоты, в которой один атом водорода этерифицирован полиэтилен-гликолем, а остальные два — спиртом с углеводородной цепью средней длины  [c.207]

    Взаимная растворимость воды и жидких или твердых углеводородов ничтожна. В зависимости от способности растворяться в водной и масляной фазах, определяемой строением молекул, ПАВ делят на водо- и маслорастворимые, а также ПАВ промежуточной природы, растворимые как в водной, так и в масляной фазе. Водорастворимые ПАВ обычно несут заряженную полярную группу либо достаточно крупную полиоксиэтиленовую цепь и имеют углеводородный радикал умеренной длины (как правило, не более 16—18 атомов углерода) они часто склонны к мицеллообразованию в объеме водной фазы (ом. подробнее гл. VIII). К маслорастворимым ПАВ относятся нерастворимые в воде вещества, которые образуют на границе раздела вода — воздух адсорбционные слои, исследуемые с помощью весов Ленгмюра. Эти ПАВ имеют длинную углеводородную цепь или несколько таких цепей и почти всегда слабо диссоциирующую или неионогенную полярную группу. Заметной растворимостью и в водной, и в масляной фазах обладают неионогенные ПАВ с небольшой дли- [c.87]

    Смачивающие и стабилизующие вещества для лакокрасочных пигментов большей частью растворимы в масле и не растворимы в воде. К ним относятся стеараты, нафтенаты и резинаты тяжелых металлов, в особенности цинка. Используются также лецитин и маслорастворимые неионогенные вещества типа гликольстеарата. В некоторых случаях можно применять также водорастворимые поверхностноактивные вещества, например лаурилсульфат или алкиларилсульфонат натрия, по для большинства операций размола преимущественно используются маслорастворимые продукты. Следует указать, что общая зависимость между химическими и физическими свойствами смачивающих веществ и их влиянием на разные пигменты, повидимому, отсутствует, вследствие чего рациональный выбор смачивателя для каждого сочетания масла и пигмента пока производится эмпирически [8]. [c.473]

    Многие моющие средства сами по себе обладают высокой инсектицидной способностью и действуют без добавки специфических ядов. Хотя в отдельных случаях ядовитость этих соединений оказывается, повидимому, тесно связанной с их смачивающей способностью, пэрал-лелизм между их поверхностной активностью и инсектицидным действием обычно отсутствует . Мыла, в особенности калиевые мыла жирных кислот (гомологи 10 jJ, а также лаурилсульфат натрия, эффективно действуют против тлей и других насекомых с мягкими кожными покровами. Из числа других поверхностноактивных веществ, действующих как яды на различных насекомых, следует указать неионогенные вещества типа гекситовых эфиров жирных кислот, алкиларилсульфонаты, длинноцепочечные катионактивные вещества и др. [9]. Были специально синтезированы также различные водорастворимые инсектициды, молекулы которых содержат наряду с полярной группой одновременно и токсический радикал. В качестве примера можно указать никотиновые соли алкиларилсульфонатов [10], соли никотина с галоидными алкилами [11] и ртутные производные эфиров сульфоянтарной кислоты [12]. [c.498]

    Наиболее часто применяемая основа для мазей состоит главным образом из высших жирных спиртов (обычно из смеси цетилового и стеарилового спиртов, получаемой гидрированием насыщенных кислот сала) в смеси с анионными или неионогенными поверхностноактивными веществами, например с лаурилсульфатом натрия или с неионогенными сложными или простыми эфирами. Вместе с жирными спиртами применяют также жидкий петролатум, мягкий парафин и ланолин. Лаурилсульфат натрия можно заменить алкансуль-фонатами, например додекансульфонатом, а также другими водорастворимыми анионактивными веществами [21], алкилфосфатами [221 и катионактивными соединениями [23]. Кроме того, известны мази на основе моностеарата глицерина и его смесей со стеариновой или пальмитиновой кислотой [24] . Другие основы для мазей содержат в качестве главного ингредиента твердый полиэтиленгликоль типа карбовакса. Эти вещества растворимы в воде, но в их присутствии эмульгаторы типа вода в масле не требуются. Для изменения структуры таких мазей и скорости всасывания лекарственного средства, содержащегося в них, часто добавляют другие водорастворимые поверхностноактивные вещества [25]. В тех случаях, когда надо ввести нерастворимый в воде медикамент, например каменноугольную смолу в композиции на основе карбовакса, применяют эмульгаторы типа масло в воде , например полиоксиэтиленовые эфиры [26]. Известны также гидрофильные смешанные основы для мазей, состоящие из смесей карбовакс—жирная кислота—мыло жирной кислоты, применяемые вместе с лаурилсульфатом натрия и холестерином [27]. [c.428]

    Для повышения устойчивости различных природных или синтетических латексов применяют водорастворимые поверхностноактйвные вещества и гидрофильные защитные коллоиды как самостоятельно, так и в смеси. Для стабилизации натурального латекса гевеи широко используются мыла жирных и смоляных кислот, и этот процесс подробно изучен [79]. Лигнинсульфонат натрия является, по-видимому, весьма эффективным стабилизатором латекса об этом свидетельствует то, что латекс может быть коагулирован в присутствии лигнин-сульфоната для отделения нежелательных водорастворимых веществ в сыворотке, после чего коагулят вновь диспергируется, образуя уже очищенную дисперсию [80]. Латекс может быть стабилизован по отношению к кислоте поверхностноактивными соединениями четвертичного аммония, например цетилпи-ридииийбромидом, после чего каучук в такой водной дисперсии можно непосредственно хлорировать 81]. Для получения смесей с портланд-цементом латекс стабилизуют неионогенными поверхностноактивными веществами типа эфиров жирных спиртов и полиэтиленгликоля [82]. [c.481]

    Если углеводородная часть молекулы ионогенного ПАВ входит в состав аниона, образующегося в водном растворе, соединение относят к анионо-активным веществам, Типичное анионное ПАВ - стеарат натрия, в водном растворе которого образуются ионы Na+ и стеарат-анионы iyHag OO" с длинными цепями. Соответственно катионно-обменные вещества образуют в водных растворах катионы, содержащие длинные цепи углеводородных радикалов. В неионогенных веществах не содержатся неионизирующиеся гидрофильные конечные группы. Поверхностная активность этих веществ обусловлена своеобразным строением их молекул, которые имеют асимметричную (дифильную) структуру, состоящую из полярных и неполярных групп. Неполярной и нерастворимой в воде частью молекулы являются гидрофобный алкильный, арильный и алкиларильный радикалы, а полярную водорастворимую группу представляет полиэтиленгликолевый и пропиленгликолевый остаток. Общая формула этих веществ  [c.198]

    Изложены результаты исследований механизма стабилизации и разрушения нефтяных эмульсий с применением неионогенных по-верхностно-активных веществ. Описаны овые способы промысловой подготовки нефтн с гарименением водорастворимых полимеров, гидрофильных коалисцирующнх материалов, нестабильного бензина и др. Большое внимание уделено совершенствованию существующего и созданию нового оборудования для глубокого обезвоживания я обессоливания нефти. [c.288]

    Ингибиторы отложения солей делятся на масло- и водорастворимые, однокомпонентные и композиционные, представляющие собой смесь ингибиторов либо смесь ингибиторов с другими химическими веи1ествами, чаще всего с неионогенными ио> верхностно-активными веществами. [c.190]

    Прп введении сульфогруппы в гидрофобную оксипрониленовую цепь неионогенное соединение стаповптся водорастворимым, а при введении в оксиэтилеповую цепь — количество оксиэтиленовых групп в ней уменьшается. Поверхностная активность вещества при этом может увеличиться. [c.88]

    Полимерные (или скорее олигомерные) ПАВ как неионогенные, так и но-лиэлектролиты могут быть полноценными моющими веществами. Примером служат плюроники (блок-сополимеры окиси этилена и окиси пропилена). Однако с повышением молекулярного веса полимера его поверхностная активность всегда падает и, кроме того, он перестает функционировать в качестве моющего вещества по указанным кинетическим причинам. Водорастворимые полимеры, обладающие заметной, хотя и слабой, поверхностной активностью (таковы, например, поливиниловый спирт и полиакриламид), могут сильно адсорбироваться на твердых поверхностях и соответственно при малых концентрациях вызывать флоку-ляцию суспензий или золей не путем ван-дер-ваальсова взаимодействия углеводородных цепей, а связыванием полярных групп одной и той же длинноцепочечной гибкой молекулы с различными частицами с образованием рыхлых хлопьев из этих частиц. Дальнейшее насыщение адсорбционного слоя при адсорбции таких гидрофильных полимеров может приводить, как уже ука- [c.18]

    Аналогичные исследования с теми же растворами 1ЧаС1, но с добавкой 0,05% неионогенного ПАВ ОП-Ю показали, что толщина прослойки при диффузии соли в этом случае не увеличивается (табл. 44). Отсюда можно сделать вывод, что ПАВ в электролите препятствует увеличению пересыщения раствора в прослойке и, следовательно, выпадению солей. Поверхностно-активными веществами в пластовых водах могут быть водорастворимые части смол, асфальтенов, солей различных органических кислот и т. д. Несмотря на малую растворимость этих веществ в воде противодействие их пересыщению воды солями может быть значительным. Особенно это относится к солям нафтеновых кислот, которыми обычно богаты щелочные пластовые воды. [c.191]

    Влияние на процесс флокуляции адсорбционных слоев поверхностно-активных и макромолекулярных веществ. Добавление неионогенных [73, 106] и ионогенных [107] ПАВ в достаточной концентрации существенно уменьшает скорость флокуляции золей иодида серебра (рис. 21). Еще сильнее выражено стабилизирующее действие водорастворимых полиэлектролитов, так называемых защитных коллоидов, — белковых веществ, альгинатов, карбок-симетилцеллюлозы, алкилполиамина и т. д. [78]. [c.56]

    Неионогенные ПАВ, обладая хорошими поверхностно-ивными свойствами, к сожалению, являются, как прави-трудноразрушаемыми микроорганизмами веществами Еще одна серьезная экологическая проблема — повы-нное содержание водорастворимых фосфатов в компози-X СМС Сточные воды, содержащие такие СМС, спо-(ствуют накоплению в водоемах водорастворимых фос-рных солей, что ведет к чрезмерному росту водорослей одных растений Отмирание и последующее гниение рас-ельной массы, уменьшая концентрацию кислорода в во-является причиной замора рыбы, гибели жизни в водое- [c.669]

    Из литературных данных [1—8] следует, что рецептуры средств в виде непрозрачных суспензий включают анионоактивные или неионогенные ПАВ, а иногда их смеси в количестве 10—15%, 20—25% конденсированных фосфатов или 5—30% нитрилтриацетата, 3—5% силиката натрия, 1,5—3% карбокси-метилцеллюлозы или иоливинилпирролидона и вещества, стабилизирующие дисперсию, — сополимеры винилметилового эфира с малеиновым ангидридом (или кислотой), стирола с акриловой кислотой, винилацетата с малеиновым ангидридом, водорастворимые полимеры. [c.103]

    Изучению механизма эмульсионной полимеризации мономеров в присутствии неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в последние годы уделяется большое внимание. Подавляющее число имеющихся по этому вопросу публикаций посвящено полимеризации нерастворимых в воде мономеров (стирол, хлоропрен) в присутствии мономерорастворимых инициаторов, для которых в зависимости от гидро-фильно-липофильного баланса НПАВ возможен либо мицеллярный, либо микрокапельный механизм процесса [1]. Исследования систем, включающих хорошо и умеренно растворимые в воде мономеры и водорастворимые инициаторЪ , отсутствуют. Тем не менее они весьма интересны ввиду целого ряда коллоидно-химических особенностей исходных эмульсий мономера, оказывающих существенное влияние на механизм полимеризации. [c.24]

    Для исследования выбирали именно эти ПАВ потому, что они или уже выпускаются промышленностью, пли их широкое промышленное производство может быть налажено в ближайшие годы. Среди этих препаратов есть водорастворимые вещества — сульфонол, ДС, ОП-7, ДБ, сульфонатриевые соли, а также масло-нефтерастворимые, но легко диспергирующиеся и в воде — ОП-4, Д-1, и только масло-иефтерастворимые — ОП-1, ОП-2. Сульфонатриевые соли образуют коллоидные растворы в нефти. Препараты группы ОП и ДБ относятся к неионогенным ПАВ, преимуществом которых перед остальными препаратами анионных ПАВ является то, что их действие проявляется как в пресной, так н в минерализованной водах. Все эти вещества сильно (до [c.79]

    Поверхностно-активные вещества типа мыл (ионоген-ные и неионогенные), снижая поверхностное натяжение на границе вода — мономер, способствуют лучшему диспергированию винилхлорида, разрыхлению поверхности образующихся частиц, повышению их пористости. К этому классу добавок можно отнести как водорастворимые вещества — различные алкил- или алкиларилсуль-фонаты, так и добавки, растворимые в мономере, например неполные эфиры многоатомных спиртов и высших жирных кислот (глицерин-моностеарат, глицеринмонорицинолеат и др.). Сюда же можно отнести продукты когденсации окисей алкилецов с высшими жирными кислотами или спиртами. [c.77]


Смотреть страницы где упоминается термин Водорастворимые неионогенные вещества: [c.201]    [c.272]    [c.119]    [c.477]    [c.155]    [c.347]    [c.176]    [c.479]    [c.406]   
Смотреть главы в:

Поверхностно-активные вещества -> Водорастворимые неионогенные вещества


Поверхностно-активные вещества (1953) -- [ c.200 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте