氟元素是电负性较强的元素,它具有高氧化势、高电离能,这种特性一方面造成氟一碳键(f一c)键能高(实际上氟一碳键是已知键能较高的共价键),因而氟碳链结构远比碳氢结构稳定;另一方面氟原子非常难以被化,使氟碳链性比碳氢链小。正是因为这种低性,使氟碳链疏水作用远比碳氢链强烈(其实,低性不但使氟碳链疏水,而且还疏油一这里油是指碳氢类化合物);另外,重庆ym-316消防用氟碳表面活性剂,重庆ym-316消防用氟碳表面活性剂,低性又导致氟碳链相互间作用力弱,重庆ym-316消防用氟碳表面活性剂。这二个因素共同作用使得氟碳表面活性剂分子在水溶液中有比其它表面活性剂分子更加强烈的倾向来脱离水溶液,在液/气界面上定向聚集排列成分子膜,从而使其具有与其它表面活性剂所不同的特性在低应用浓度下便能明显降低水溶液的表面张力。助排剂界面活性剂ym-217应该贮存在阴凉、干燥的库房内。重庆ym-316消防用氟碳表面活性剂
由于非离子氟碳表面活性剂在水溶液中不是离子状态,所以稳定性高,不易受到电解质及某些无机盐类存在的影响,ph值的变化对非离子氟碳表面活性剂也无明显影响。非离子氟碳表面活性剂易溶于水溶液,既可溶解于酸性介质,也可溶解于碱性介质,比之于离子表面活性剂更易溶于有机溶剂,与离子表面活性剂及两性表面活性剂有良好的相溶性。非离子氟碳表面活性剂不含带电荷的表面活性离子,这使其不易优先在带负电荷的表面吸附。当然,对这一性质也不能笼统说其利弊,取决于应用的条件。安徽涂料油田用活性剂氟碳表面活性剂的合成过程较简单。
非离子氟碳表面活性剂在水溶液中不电离,其性基通常由一定数量的含氧醚键和/或羟基构成。含氧醚键通常为聚氧乙烯基(polyoxyethylene)链或聚氧乙烯基片段或聚氧丙烯基(polyox一propylene)片段组成。这些性基的长度是可以调节的。性基长度的改变,可改变非离子氟碳表面活性剂的亲水亲油平衡(hy-drophilelipophilebalance,即hlb)值,而非离子氟碳表面活性剂的hlb值对其所在体系的界面性质及乳液的稳定性有很大的影响。非离子氟碳表面活性剂不含带电荷的表面活性离子,这使其不易优先在带负电荷的表面吸附。当然,对这一性质也不能笼统说其利弊,取决于应用的条件。
有些氟碳表面活性剂,在50~100ppm时便可将水溶液表面张力降到18~20dyn/cm。这主要是氟碳链疏水作用强烈,相互间分子作用力弱的原因。高的表面活性,即可将水溶液表面张力降到低水平。像全氟羧酸可以使水溶液表面张力降至15~16dyn/cm。这是因为氟碳表面活性剂中的氟碳链在水溶液表面形成排列整齐的单分子膜,就像在溶液表面铺了一层氟碳化合物,而氟碳化合物是典型的低表面能材料,如聚四氟乙烯表面能为19dyn/cm。由于其分子中有两个亲水头基,使得其溶解度相对较大,但同时也使得其降低水溶液表面张力的效率有所降低。氟碳表面活性剂突出的表面活性,明显降低体系的表面张力。
尽管氟碳表面活性剂对液体表面张力降低性能非常强,但其主要作用于液/气界面,因而在降低固/液相界面张力时性能不如普通碳氢类表面活性剂。实验证明,与普通表面活性剂复配会产生更为优越的协同效应。这不能减少两者的用量,降低总体成本,同时还能产生更好的效果。这一点当用作润湿、流平剂时尤显重要。由于氟碳表面活性剂基本上为浆状或粉状物,直接使用不方便,故商业;化产品中往往已被配制为溶液。但这些产品在低温时经常会分离成两相或沉淀,因此使用前务必充分搅拌,在必要情况下可轻度加热(40~50℃),以产品混合均匀。ym系列氟碳表面活性剂是一种特种表面活性剂。安徽助排剂
氟碳表面活性剂ym-313在水性涂料中添加,与多数其他助剂可以有效相溶,不会破坏原先涂料体。重庆ym-316消防用氟碳表面活性剂
非离子型氟碳表面活性剂主要可分为聚乙二醇型、亚砜型、多元醇型和聚醚型四大类,其中以聚乙二醇型应用和研究较多。非离子型氟碳表面活性剂比其他类型活性剂更易溶于水、有机溶剂,与其他类型活性剂的相容性也更好。此外,由于其在水溶液中不电离,基本不受介质ph值和无机盐的影响。但因为非离子型氟碳表面活性剂的性基为一定数量的含氧醚键/羟基组成,故不能应用于强氧化介质,以免造成醚键断裂。由于其具有优良乳化性能,常被用作氟碳材料、纸张、皮革等产品制造过程中的乳化剂。重庆ym-316消防用氟碳表面活性剂
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