合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 高速運動的微小水滴撞擊深水液池產(chǎn)生的空腔運動及形成機理(三)
> 鍍錫板與涂料的表面張力不匹配導致印鐵縮孔,怎么解決?
> 表面張力儀的測試范圍以及測值精度的意義
> 低表面張力物系在規(guī)整填料塔中的流體力學性能和傳質(zhì)性能(一)
> N-十四?;於彼峒捌溻c鹽合成路線、制備、表面張力等性能測定(二)
> 應用熒光顯微鏡研究了蛋白質(zhì)在氣-水界面的組裝——結果和討論
> 十二烷基硫酸鈉、水楊酸丁酯流動驅(qū)動自推進界面張力和表面流速測量
> 不同溫度壓力下CO2和混合烷烴的界面張力測定(一)
> 不同助劑及濃度對IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(四)
> 基于表面張力測試儀研究表面活性劑促進浮選精煤脫水的機理(三)
推薦新聞Info
-
> 正己醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、正己醇聚氧丙烯醚硫酸鈉水溶液平衡表面張力、動態(tài)表面張力測定(二)
> 正己醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、正己醇聚氧丙烯醚硫酸鈉水溶液平衡表面張力、動態(tài)表面張力測定(一)
> 遼河油田原油的石油酸、石油堿組分萃取過程、結構表征及界面張力測量——結果與討論、結論
> 遼河油田原油的石油酸、石油堿組分萃取過程、結構表征及界面張力測量——實驗部分
> N-十四?;於彼峒捌溻c鹽合成路線、制備、表面張力等性能測定(二)
> N-十四?;於彼峒捌溻c鹽合成路線、制備、表面張力等性能測定(一)
> 3種增效劑對滅草松AS、草銨膦AS、高效氟吡甲禾靈EC增效作用及表面張力影響(三)
> 3種增效劑對滅草松AS、草銨膦AS、高效氟吡甲禾靈EC增效作用及表面張力影響(二)
> 3種增效劑對滅草松AS、草銨膦AS、高效氟吡甲禾靈EC增效作用及表面張力影響(一)
> 以大豆為原料合成的N-椰子油酰基復合氨基酸表面活性劑表面張力、乳化起泡潤濕性能測定(二)
嵌段聚醚型破乳劑AE-1和SP169與模擬油的界面張力測定
來源: 瀏覽 1356 次 發(fā)布時間:2023-09-25
目前常見的破乳劑為環(huán)氧乙烷-環(huán)氧丙烷嵌段聚醚型破乳劑,為了尋找破乳效果更好的破乳劑,破乳劑結構與破乳效果關系的研究非常必要,以往的研究側(cè)重于界面張力、界面膜強度等較為直觀的研究方法。為簡化影響原油乳狀液界面性質(zhì)的因素,本工作單獨使用瀝青質(zhì)作為原油活性物質(zhì)配制模擬油,選用兩種典型的嵌段聚醚型破乳劑AE-1和SP169,測定破乳劑與模擬油的界面張力。
分配系數(shù)的測定
首先配制不同質(zhì)量濃度(ρ=50,80,100,150,200 mg/L)的嵌段聚醚水溶液,分別測定35℃下的界面張力(γ),繪制γ-lnρ標準曲線。
在具塞試管中加入14.0 mL蒸餾水、6.0 mL模擬油,在一定溫度下預熱20 min后加入嵌段聚醚,使其在油水體系中的總質(zhì)量濃度ρT=300 mg/L,每隔20 min搖晃具塞試管200次,2 h后立即取下層水過濾除油,測定界面張力,代入所得標準曲線中,計算得到的水相中嵌段聚醚的質(zhì)量濃度(ρw)。分配系數(shù)(K)的計算見式(1):
式中,ρo為油相中嵌段聚醚的質(zhì)量濃度,mg/L(ρo=ρT-ρw)。
兩種嵌段聚醚對界面張力的影響
兩種嵌段聚醚對油水界面張力的影響見圖1。由圖1可見,嵌段聚醚質(zhì)量濃度越高,油水體系的界面張力越低;當嵌段聚醚質(zhì)量濃度相同時,SP169破乳劑的界面張力均小于AE-1破乳劑。
界面張力降低的過程是油水體系中的表面活性劑分子間展開競爭吸附,最終在油水界面達到動態(tài)平衡的過程。隨嵌段聚醚質(zhì)量濃度的增大,體相中的嵌段聚醚分子濃度變大,擴散到界面附近的分子增多,與瀝青質(zhì)分子競爭吸附的能力也越強,使得吸附到界面上的嵌段聚醚分子越來越多,導致界面張力下降;當嵌段聚醚質(zhì)量濃度相同時,SP169破乳劑的界面張力比AE-1破乳劑小,說明SP169破乳劑降低油水界面張力的能力更強??赡艿脑蚴茿E-1破乳劑作為支鏈型嵌段聚醚,它的空間位阻比直鏈型嵌段聚醚SP169破乳劑大,所以在油水界面上吸附的分子數(shù)目少,導致AE-1破乳劑降低界面張力的能力弱。
圖1兩種嵌段聚醚對油水界面張力的影響