氧化胺研究进展
氧化胺的研究始于30 年代后期, 首先由i. g.farbenindustrie 等发现长链烷i基二甲i基氧化胺具有表面活性,可作为乳化剂和分散剂,并发表了包括这些衍生物在内的第i一篇论i文。其真正的应用是从20 世纪60 年代i开始,当时发现氧化胺不仅具有一般的表面活性,还具有许多其他表面活性剂无可i比拟的极低的生理毒性及对皮肤的柔软、保湿和杀菌防霉等作用,并将它用于配制厨房洗涤剂和人体卫生用品一举成功,从而引起了人们的---兴趣。国内氧化胺的开发研究见诸于---已是20 世纪80 年代, 先后有日用化学工业研究院、浙江丝绸科学研究院、浙江测试技术研究所、山西长治轻工所、北京合成化学厂以及上海经纬化工公司等单位进行开发研究,都有批量产品供应市场, 但实际销售量甚小。
---应用
与水、---及多种有机i溶剂混溶。 ---可用作不饱和聚酯树脂的原料.
在化妆品、牙膏和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂。在---剂中用作调湿、匀发剂,也用作防冻剂,还用于玻璃纸、增塑剂和制药工业。 [1,2----]一、理化性质
外观:无色粘稠稳定的吸水性液体,aes表面活性剂厂家,几乎无味无臭。
沸点:188.2℃
熔点:-59℃
粘度:(20 ℃)60.5mpa.s,
相对密度(水=1):1.04
蒸汽压:20℃时106pa
闪点:99℃(闭杯),107℃(开杯)
比热容(20 ℃)2.49kj/(kg.℃),
汽化热(101.3kpa)711kj/kg。
自然温度:421.1℃
溶解度:与水、---及多种有机i溶剂混溶。
表面活性剂类内混型抗静电剂的作用
机理在高分子材料成型过程中 , 如果其中含有足够浓度的抗静电剂 , 当混合物处于熔融状态时 , 抗静电剂分子就在树脂与空气或树脂与金属 (机械或模具) 的界面形成稠密的取向排列 , 其中亲油基伸向树脂内部 , 亲水基伸向树脂外部。待树脂固化后 , 抗静电剂分子上的亲水基都朝向空气一侧排列 , 形成一个单分子导电层。在加工和使用中 , 经过拉伸、摩擦和洗涤等会导致材料表面抗静电剂分子层的缺损 , 抗静电性能也随之下降。但是不同于外涂敷型抗静电剂 , 经过一段时间之后 , 材料内部的抗静电剂分子又会不断向表面迁移 , 使缺损部位得以恢复 , 重新显示出抗静电效果。由于以上两种类型抗静电剂是通过吸收环境水分 , 降低材料表面电阻率达到抗静电目的 , 所以对环境湿度的依赖性较大。显然 , 环境湿度越高 , 抗静电剂分子的吸水性就越强 , 抗静电性能就越---。
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