合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> FYXF-3煤粉懸浮劑潤(rùn)濕吸附性能、?傷害性能及在煤層氣壓裂改造現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施方案(二)
> 微凝膠顆粒在氣液界面處吸附動(dòng)力學(xué)及動(dòng)態(tài)方程研究——結(jié)果和討論、結(jié)論、致謝!
> 重烷基苯磺酸鹽化學(xué)性質(zhì)、界面性質(zhì)和驅(qū)油機(jī)理研究(一)
> 不同表面張力的球磨溶劑對(duì)微晶石墨粒徑的影響
> 3種常見醇類燃料甲醇、乙醇、正丁醇噴霧特性與表面張力的關(guān)系(三)
> 礦化度對(duì)油水兩相混合體系界面張力作用規(guī)律
> 環(huán)法表面張力儀的測(cè)試原理、應(yīng)用及優(yōu)勢(shì)
> 棕櫚酸酯淀粉糊液理化性質(zhì)及替代洗衣粉配方中的LAS去污系數(shù)研究(二)
> 正丁醇水溶液表面張力的測(cè)定原理及計(jì)算過程
> Delta-8使用新方法測(cè)試CMC,而不是表面張力測(cè)試法——方法
推薦新聞Info
-
> 烷基二苯醚/烷基苯混合磺酸鹽靜態(tài)表面張力、金屬腐蝕性及凈洗力測(cè)定(二)
> 烷基二苯醚/烷基苯混合磺酸鹽靜態(tài)表面張力、金屬腐蝕性及凈洗力測(cè)定(一)
> 全自動(dòng)張力測(cè)定儀揭示子細(xì)胞表面張力對(duì)胞質(zhì)分裂結(jié)局的主導(dǎo)作用(二)
> 全自動(dòng)張力測(cè)定儀揭示子細(xì)胞表面張力對(duì)胞質(zhì)分裂結(jié)局的主導(dǎo)作用(一)
> 煙道氣與正己烷對(duì)稠油表面張力的影響機(jī)制研究(三)
> 煙道氣與正己烷對(duì)稠油表面張力的影響機(jī)制研究(二)
> 煙道氣與正己烷對(duì)稠油表面張力的影響機(jī)制研究(一)
> 變化磁場(chǎng)、零磁場(chǎng)條件下磁性液體表面張力系數(shù)測(cè)定
> 晶圓級(jí)超平整石墨烯載網(wǎng)的批量化制備步驟與應(yīng)用
> 水性不銹鋼喇叭網(wǎng)抗劃涂料的技術(shù)突破與性能優(yōu)化
不同酸值、分子結(jié)構(gòu)對(duì)烷基苯磺酸鹽界面活性的影響(二)
來源:長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 瀏覽 757 次 發(fā)布時(shí)間:2025-05-29
根據(jù)匹配關(guān)系原理,表面活性劑的平均當(dāng)量和當(dāng)量分布與原油的平均分子量和分子量分布相匹配時(shí),表面活性劑體系就能與原油間形成超低界面張力。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)原油全烴色譜分析得出原油的平均分子量為423.45,分子量分布在C13~C23??梢姳砻婊钚詣〤16、C18均和原油的分子量分布相匹配,經(jīng)過計(jì)算可知烷基苯磺酸鹽的當(dāng)量,C16-7、C16-8和C18-6的當(dāng)量分別為418、432和432,與原油的平均分子量較為接近。因此,C16-7、C16-8和C18-6的界面活性要好于其他表面活性劑。
2)取代基對(duì)界面活性的影響從上述試驗(yàn)對(duì)C16-6、C16-7和C16-8進(jìn)行界面活性檢測(cè)所得到的圖7、圖5、圖1和圖2對(duì)比可以得出,隨著取代基的增多,形成10-3mN/m數(shù)量級(jí)的超低界面張力所需要的堿濃度逐漸減小,界面活性范圍逐漸向低堿方向偏移和拓展。這主要受分子的橫截面積的影響,在表面活性劑親水基相同時(shí),通常疏水基的支鏈結(jié)構(gòu)使分子截面積變大,即苯環(huán)上取代的烷基總碳數(shù)增加,使烷基苯磺酸鹽分子在油水界面上占據(jù)更大面積,飽和吸附量變小,因而所需的堿量減小,界面活性變好。
2.3表面活性劑平均相對(duì)分子量對(duì)界面活性范圍的影響
將界面活性范圍較寬的C18-6、C16-8(2號(hào))分別和C16-7復(fù)配來研究復(fù)配后弱堿三元復(fù)合體系界面活性范圍的變化。
1)表面活性劑平均相對(duì)分子量對(duì)界面活性范圍的影響對(duì)C16-7、C18-6和、C16-8(2號(hào))按不同比例復(fù)配后,檢測(cè)三元復(fù)合體系界面活性范圍。C16-7和C18-6這2種表面活性劑復(fù)配比例為1∶1時(shí),達(dá)到低界面張力的Na2CO3的最大濃度范圍是0.4%~1.2%;2種表面活性劑復(fù)配比例為2∶1時(shí),達(dá)到低界面張力的Na2CO3的最大濃度范圍是0.6%~1.2%;與C16-7單劑活性范圍比較而言,有向低堿方向偏移和拓展的趨勢(shì)。C16-7與C16-8復(fù)配后的趨勢(shì)與上例相同。對(duì)以上現(xiàn)象進(jìn)行分析,原因如下:C16-7的分子量為418,C18-6的分子量為432,表面活性劑復(fù)配后平均相對(duì)分子量分別變?yōu)?25和422.7,隨著平均相對(duì)分子量增大,其分子面積增大,在油水界面上的飽和吸附量變小,因此所需的堿量也變小。
2)同分子量不同當(dāng)量分布的表面活性劑界面活性范圍從圖8和圖2對(duì)比可以得出,表面活性劑平均相對(duì)分子量為432時(shí),C18-6測(cè)得表面活性劑與堿濃度范圍很寬的超低界面活性范圍,而C16-8(2號(hào))超低界面活性范圍的堿濃度相對(duì)于C18-6變窄。同理,在試驗(yàn)用表面活性劑的復(fù)配體系中,試驗(yàn)圖9表明平均相對(duì)分子量為425時(shí),C16-7與C18-6的復(fù)配體系形成超低界面活性范圍寬于C16-7與C16-8(2號(hào))的復(fù)配體系。說明平均相對(duì)分子量相同當(dāng)量分布不同的表面活性劑界面活性范圍也不相同。
圖9同分子量不同當(dāng)量分布的復(fù)配體系界面活性圖
3結(jié)論
1)針對(duì)于水驅(qū)后脫水原油的試驗(yàn),C16-8表面活性劑酸值對(duì)界面活性范圍影響不大。
2)C18-6、C16-7、C16-8表面活性劑界面活性范圍較寬。
3)隨著取代基的增多,界面活性范圍逐漸向低堿方向偏移和拓展。
4)表面活性劑平均相對(duì)分子量越高,界面張力范圍向低堿方向偏移和拓展;反之平均相對(duì)分子量越低,界面張力范圍向高堿方向偏移和拓展。
5)同分子量不同當(dāng)量分布的表面活性劑界面活性范圍不同。





