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CAS Number 19132-06-0
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Empirical Formula (Hill Notation) C4H10O2
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Molecular Weight 90.12
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Beilstein Registry Number 1718899
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MDL number MFCD00063648
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PubChem Substance ID 329751762
Properties:
Related Categories | Analytical Reagents, Analytical/Chromatography, Chiral, Chiral Derivatization Reagents, Chiral LC Derivatization Reagents, |
grade | for chiral derivatization |
InChI Key |
OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA |
assay | ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) |
≥97.0% | |
optical activity | [α]20/D +13±1°, neat |
optical purity | enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC) |
refractive index |
n |
Description:
General description
L-(+)-2,3-Butanediol is a stereoisomer of 2,3-Butanediol (2,3-BD). 2,3-BD may be used in the production of antifreeze solvents, extraction solvents, butadiene, polymers, polyurethane and diacetyl and may also be used as a fuel.
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Safety:
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目前研究比较热门的几种特种阳离子表面活性剂是①能够和阴离子混溶而不生成沉淀,同时具有强烈协同增效作用的阳离子表面活性剂。如聚氧乙烯基烷基季铵盐、聚氧乙烯基琥珀酸单酯季铵盐、聚氧乙烯基失水山梨醇单脂肪酸酯季铵盐;②低聚双生或多生阳离子表面活性剂(Gemini)。如长链烷基双生季铵盐,长链烷基三生季铵盐、双长链烷基季铵盐以及聚氧乙烯基烷基双生、三生季铵盐,司盘双生、三生季铵盐,吐温双生、三生季铵盐,烷基多苷双生、三生季铵盐,天然松香基双生、三生季铵盐,该类表面活性剂具有更高的表面活性和较低的临界胶束浓度以及优良的配伍增效性能;③天然无毒易生物降解类阳离子表面活性剂。如烷基多糖苷类季铵盐、蔗糖单脂肪酸酯季铵盐、松香酯基季铵盐、纤维素醚基季铵盐、淀粉醚基季铵盐、瓜耳胶醚基季铵盐、氨基酸酯基季铵盐,该类阳离子表面活性剂原料来源天然、毒性极低,属绿色表面活性剂,同时由于其醚基、酯基键力较弱,在自然界中易分解,分解产物易于生物降解,具有很强的环保效能,从而解决了社会发展需要和自然环境日益恶化的矛盾;④高分子阳离子表面活性剂除天然阳离子高分子外,人们可以根据需要添加亲油基团、亲水基团,合成具有各种特殊功效的阳离子表面活性剂如聚苯乙烯丙烯酸类阳离子表面活性剂、聚丙烯酰胺类阳离子表面活性剂;⑤具有非完全碳原子的阳离子表面活性剂。如含硅系列阳离子表面活性剂、含氟系列阳离子表面活性剂。
由于这些特殊的阳离子表面活性剂具有的特殊性能,因此可以被用于设计、制造特殊功效的工业和民用产品,可以在洗涤剂、杀菌剂、个人护理产品、纺织印染助剂、造纸助剂、油田助剂、高分子材料、催化合成、纳米材料、水处理、金属加工与防护、建筑助剂、交通助剂等领域开发出许多具有更佳效能,更低成本,功效优异的新产品。
二、几种特殊阳离子表面活性剂性能简介
1.聚氧乙烯基阳离子表面活性剂
该类表面活性剂包括脂肪醇聚氧乙烯醚单季铵盐、烷基酚聚氧乙烯醚季铵盐、失水山梨醇单脂肪酸酯聚氧乙烯醚季铵盐。这些产品由于分子结构中含有氧乙烯基团(EO),降低了表面活性剂离子的电荷密度,从而能减弱阴离子和阳离子间的静电作用,并增大阴离子-阳离子复合物的亲水性,使得阴阳离子表面活性剂能够完全混溶而不产生沉淀,从而使阴阳混合体获得良好的应用可能性。
通常在人们的观念中阴阳离子表面活性剂无法进行混溶复配,一般阳离子表面活性剂和阴离子表面活性剂复配时由于强烈的静电作用使混合体系超过cmc时即产生沉淀,甚至低于cmc时就会发生相分离,特别是等摩尔混配时,更易产生沉淀,而含有乙氧基团的季铵盐恰恰能解决这个问题,只要有足够的EO基团,它几乎能和所有的阴离子表面活性剂相混溶、复配。
阴离子表面活性剂体系中由于这种相溶的特殊阳离子表面活性剂的添加,其性能会发生以下几种明显变化:①表面张力得以降低,加入极少量的阳离子表面活性剂就可以明显降低体系表面张力;②可显著降低临界胶束浓度cmc,且降低效率可高达104倍,这样就可产生强烈的协同效应;③显著增效效应,阳离子表面活性剂的添加可使去污力大大提高,使泡沫“寿命”延长,粘度增大,稳定性增加,润湿性得以提高,表面接触角减小,乳化力明显提高,乳化剂用量大幅减少。
由于添加的阳离子表面活性剂特别是双生、三生阳离子表面活性剂具有较好的抗静电、杀菌防霉、柔软防尘功效,因而可以开发出具有多种新功能的“专利产品”,如洗护二合一的洗发香波、洗消二合一的餐具洗涤剂等。
该类阳离子表面活性剂由于可以直接加入到阴离子体系中,因此不需采用“包裹”技术,在配方设计和产品制造中非常方便,由于制备工艺相对复杂,过程不易控制,目前国内工业化产品为数尚不多,但在国外具有特殊功效的产品中已广泛采用,如“防尘柔软洗衣粉”。
2.双生和三生阳离子表面活性剂
双生和三生阳离子表面活性剂是Gemini表面活性剂中的一种,而Gemini表面活性剂也以阳离子型为最多,所谓Gemini表面活性剂是指一个分子内含有两个亲水基(或多个),两个亲油基(或多个)的一类表面活性剂。该类表面活性剂具有以下性质:①与传统表面活性剂相比更易吸附在两相界面,其吸附能力是传统活性剂的10~10000倍,因而在降低表面张力、发泡、稳泡、乳化方面具有特佳的效率和能力;②具有较低的临界胶束浓度(cmc),其cmc仅为传统表面活性剂的1/10~1/100,这就意味着其刺激性小,并具有超强的增溶效果和成本优势;③具有更多紧密的胶团结构和双倍的电荷基头,当和其它表面活性剂复配时具有更为强烈的协同增效作用,特别是带有EO基团的双生或多生阳离子表面活性剂和阴离子表面活性剂相复配时,协同功效更加明显;④由于所带电荷的成倍增加,因而对电解质不敏感,复配性能优异;⑤该类阳离子表面活性剂具有比单生阳离子表面活性剂更强的杀菌能力;⑥具有更强的相转移催化能力(比CTAB要强许多)。
由于双生或多生阳离子表面活性剂具有的特殊性质(其稳定囊泡甚至可达数月)因而可被用作优良的润湿剂、增泡剂、稳泡剂、增稠剂、强力杀菌剂(杀菌力比1227、新洁尔高100倍),、乳液乳化剂、相转移催化剂(远远好于TAB)、协同增效剂。
3.酯基季铵盐阳离子表面活性剂
酯基季铵盐由于其生物降解性优异且对水生物毒性极低,目前国外已部分或全部替代性能稳定、不易降解的烷基季铵盐,被认为是继直链ABS代替支链ABS之后表面活性剂历史上的第二大变革,因而该类表面活性剂被广泛用于漂洗柔软剂、造纸柔软剂、护发用品及其它工业助剂领域,该类表面活性剂在碱性条件下不稳定,而在酸性条件下却特别稳定。如将聚氧乙烯醚表面活性剂制成酯基阳离子季铵盐表面活性剂不仅具有非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂的优点,同时还可和阴离子表面活性剂混溶复配,从而大大拓宽了该类环保型表面活性剂的应用范围成为新产品、新配方开发的首选新品。
三、结论
利用特种表面活性剂的特殊性能研制和开发新功能产品已成为国内开发热点,表面活性剂工业企业只有不断生产新的表面活性剂才能为下游企业提供“良炊之米”,而应用企业对新型表面活性剂的应用也必将推动新的、特殊的表面活性剂发展。展开
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表面活性剂和界面现象(第四版)—(瑞)罗森&乔伊著崔正刚译2015.3出版
内容提要
罗森和乔伊编著的《表面活性剂和界面现象》是表面活性剂领域国际公认的知名专家Rosen和Kunjappu教授的经典著作,目前已出版了第四版。本书不仅对于表面活性剂研究的发展和相关文献有着广泛的涉猎和整理,而且对涉及的内容进行了科学的分类和总结,是理解和应用表面活性剂最新信息的强有力的工具。全书共分15章。其中第1~5章主要介绍基础和经典的表面活性剂及界面化学的内容。第6~10章涉及与实际应用密切相关的基本内容,包括表面活性剂在湿润、起泡、消泡、乳化、聚集、分散、洗涤等领域中发挥的作用。第11章讨论表面活性剂二元混合体系的分子间相互作用与协同效应。第12~15章主要包括双子表面活性剂、表面活性剂在生物领域的应用、表面活性剂在纳米领域的应用以及表面活性剂与分子模拟等内容。本书适合化学、生物学、食品科学以及使用表面活性剂的行业如日化、纺织,医药、农药、选矿、采油、金属加工等领域科研院所和高等院校的研究生、科研人员参考。
表面活性剂和界面现象(第四版)—(瑞)罗森&乔伊著崔正刚译2015.3出版.pdf(88803.68k)
表面活性物质:
有两种不同成分组成,一部分是亲酯性的,另一部分是亲水性的。在水溶液中可以将酯类物质吸附,成为不溶物浮于水表面,这也是洗衣粉、肥皂、香皂的作用机理。之所以叫做表面活性物质是由于它能够降低水的表面张力。
表面活性剂:
表面活性剂(surfactant)被誉为“工业味精”,是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。它是一大类有机化合物,他们的性质极具特色,应用极为灵活、广泛,有很大的实用价值和理论意义。
1、相信原研进口注册标准,采用150rpm?
2、加入适当比例的表面活性剂,降低转速?
各位大神说说自己的看法,或者经验,指导一下!!
浊点:非离子表活性能指标。对于聚氧乙烯型非离子表面活性剂,温度升高到一定程度时,溶解度急剧下降并析出,溶液出现混浊,这一现象称为起昙,此温度称为昙点。这是因为聚氧乙烯与水之间的氢键断裂,当温度上升到一定温度时,聚氧乙烯可发生强烈脱水和收缩,使增溶空间减小,增溶能力下降。[2] 在聚氧乙烯链相同时,碳氢链越长,浊点越低;在碳氢链相同时,聚氧乙烯链越长则浊点越高。
各位战友,一致性评价开展也有些时间了,相信大家都有些心得了,本人最近也在做一个品种,一直在溶出条件的选择上有一个疑问,sfda的指导原则中写明在某个溶出介质中,如果6小时达不到平台,推荐的是首先增加转速,再加表面活性剂。但是我看坛子里也有很多战友认为表面活性剂应该优于转速,理由是毕竟对于个体差异来说胃肠道蠕动的变化远小于胃肠道各种酶类的影响。个人感觉表面活性剂应该是优先,但到底哪个好呢?比如一个溶出介质中,50转6小时达不到平台,增加转速到75转,2小时达到平台(或者4小时达到平台);同时实验结果也显示50转加0.25%吐温80,2小时也能达到平台,那么哪个条件最合理,最具有区分力(作为处方筛选的标杆曲线)呢?另外,对于水来说,一般都不推荐用水作为介质,理由是水的差异比较大。当是,如果在水中加入了表面活性剂以后,是否可以作为处方筛选的标杆曲线呢?还是比如一个品种在pH6.8的介质中50转4小时可以达到平台,在水加0.25吐温80的介质中,50转2小时可以达到平台,那么该选哪个作为标杆呢?我个人认为如果转速都为50转的条件下,应该选没有加表面活性剂的介质,也就是6.8的作为标杆,毕竟表面活性剂的加入弱化了区分力。不知道各位战友有何意见呢?
离子型表面活性剂为:阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性离子表面活性剂。
阴离子表面活性剂有:羧酸盐类、磺酸盐类、硫酸酯类、磷酸酯类。
阳离子表面活性剂有:胺盐类、季铵盐类、杂环类、鎓盐类。
两性离子表面活性剂:羧酸盐型、磺酸盐型、磷酸酯型、甜菜碱型、咪唑啉型、氨基酸型。
非离子表面活性剂有:烷基多苷型、聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、嵌段聚醚型。
特种表面活性剂有:含氟型、含硅型、含硼型、高分子型等。
淄博臻安商贸有限公司。
十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度为0.008mol/L,约2.3g/L,即0.23%,但是在溶出介质中的添加量经常小于这个值,为什么依然能够增加溶出?


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