物理化学在精细化工中的应用

物理化学在精细化工屮的应用精细化工【1叫即精细化学品工业,为生产精细化学品的工业。精细化工产品是新材料的重要组成部分,精细化工产品生产的全过程,不同于基本化工产品,它是巾化学合成、剂型加工和商品化三部分组成,在每一过程中又包含多种化学的、物理的、生理的以及经济的要求。精细化工产品具有小批量、多品种、附加值高、技术密集、川途广等优点,可直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩人经济效益的战略重点。精细化工产品的实际生产和应用中离不开物理化学.有机化学等基础学科的理论支撑,本文主要阐述了物理化学屮的界而现象及胶体分散系统对精细化工行业的应用。1界面现象在精细化工中的应用界面科学【4】是化学、物理、生物、材料和信息等学科之间相互交叉和渗透的一门重要的边缘科学,是当前三大科学技术(即生命科学、材料科学和信息科学)前沿领域的桥梁。界面化学是在原子或分子尺度上探讨两相界面上发生的化学过程以及化学过程前驱的一些物理过程。精细化学品工业中主要是利用这一技术开发表面活性剂、液膜分离等生产领域。1.1界面现象在精细化工中的应用原理在许多工业领域,如采油、洗涤油漆中,界面张力润湿程度也是一个非常重要的性能指标。收稿円期:2010m6-20物质表面层中的分子与体相中的分子二者所处的力场是不同的,液体表面最基本的特性是趋向于收缩。表面张力丫是引起液体表面收缩的单位长度上的力,,’;冬⑵式中:F使膜维持不变所施加的反方向力,N;乒金属丝长度,m。一般情况下,液体表面是水平的,而液滴、水中气泡则是弯曲的。我们将任何弯曲液面凹面侧和凸面侧压力分别用pA和p井表示,附加压力却可表示为:却印席—(力由附加压力(4p)可推导出拉普拉斯方程:Ap:望⑶拉普拉斯方程表明弯曲液L&J的附加压力与液体表面张力成正比,与曲率半径成反比。..B—B\-图1接触角与各界面的关系当液滴在固体表面上不完全展开吋,在气、液、固三相汇合点,液.固界面的水平线与气一液界面切线之间通过液体内部的角0称为接触角。如图1所示。按润湿程度的深浅可将润湿分为沾湿、浸湿和铺展三类。沾湿是气一固和气掖界而小时形成液.同界面的过程,9<1800;浸湿是将固体进A液体,气一固界面完全被液.固界面収代的过程,o<900;铺展是液.固界面取代气.固界面,同时又增大气掖界面的过程,O=oo或者不存在。利用该原理可用于表面活性剂的制备及液膜分离等领域。1.2界面现象在精细化工屮的应用实例1.2.1表面活性剂表而活性剂【州就是能在液体屮溶解分散,其-加入会大大降低溶剂的表面张力,且能够使体系的表妞状态发生明显变化的物质。按照能否电离山离子。通常将表面活性剂分为离子型和非离子型,离子型表面活性剂还可以继续分为阴离子型、阳离子型和两性表而活性剂。它具有改变气.液、液.液及液.固界面性质的能力,使其具有起泡、消泡、乳化、分散、润湿、增溶等多方面的性能,广泛用于化妆品忉、造纸嘲、农药【9】等各个工业部门,被誉为‘‘I业味精”。阴离子型表而活性剂的合成路线【10】很复杂,可根据最后一步合成路线的合成方法分为极性头基加入法、连接链加入法、疏水链加入法。这三类方法大多采川醚键、硫醚键及酰胺键进行连接。除此之外.还可以利用双键的断裂等方法合成阴离子表而活性剂。阳离子表面活性剂【II】具有特殊的乳化性和吸附性,容易吸附于一般固体表面,因此常能赋予固体表面某些特性。以聚氧化乙烯醇醚、环氧氯丙烷、三甲胺作为主要原料,可制备产品含氮量约在O.7的I•二烷基聚氧乙烯醇醚季胺盐型新型阳离子表面活性剂。陈志等【13】以二中基忪链烷基叔胺和I。5.二溴戊烷为起始原料合成了系列不同疏水烷基长度的阳离子型双子表面活性剂;王军等【14】以吗啉和溴代烷为原料合成了以吗啉为离子头基的季铵盐双子表面活性剂;傅明连等【15崃用环氧鉍W烷与磷酸二公钠反应制备中间体,再与十二叔胺反应,制备甜菜碱型磷酸酯两性表面活性剂,并与十二烷基苯磺酸钠(SDBS)进行复配,并测定了复配前后产品的表而张力、临界胶束浓度、泡沫稳定性和乳化能...

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