表面活性成分doc

  行业动态     |      2025-12-26 20:45

  

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  1、表面活性剂的分类方法很多,根据疏水基结构进行分类,分直链、支链、芳 表面活性剂香链、含氟长链等;根据亲水基进行分类,分为羧酸盐、硫酸盐、季铵盐、PEO衍生物、内酯等;有些研究者根据其分子构成的离子性分成离子型、非离子型等,还有根据其水溶性、化学结构特征、原料来源等各种分类方法。但是众多分类方法都有其局限性,很难将表面活性剂合适定位,并在概念内涵上不发生重叠。 人们一般都认为按照它的化学结构来分比较合适。即当表面活性剂溶解于水后,根据是否生成离子及其电性,分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂。 按极性基团的解离性质分类 1、阴离子表面活性剂:硬脂酸,十二烷基苯磺酸钠2、阳离子表面活性剂:季铵

  2、化物 3、两性离子表面活性剂:卵磷脂,氨基酸型,甜菜碱型 4、非离子表面活性剂:脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦(司盘),聚山梨酯(吐温)阴离子表面活性剂月桂醇聚醚硫酸酯钠1、肥皂类 系高级脂肪酸的盐,通式: (RCOO)n M。脂肪酸烃R一般为1117个碳 表面活性剂肥皂的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐破坏,电解质亦可使之盐析 。 碱金属皂:O/W 碱土金属皂:W/O 有机胺皂:三乙醇胺皂 2、硫酸化物RO-SO3-M 主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。脂肪烃

  3、链R在1218个碳之间。 硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油。 高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS、月桂醇硫酸钠) 乳化性很强,且较稳定,较耐酸和钙、镁盐。在药剂学上可与一些高分子阳离子药物产生沉淀,对粘膜有一定刺激性,用作外用软膏的乳化剂,也用于片剂等固体制剂的润湿或增溶。 3、磺酸化物R-SO3 - M 属于这类的有脂肪族磺酸化物、烷基芳基磺酸化物和烷基萘磺酸化物。它们的水溶性和耐酸耐钙、镁盐性比硫酸化物稍差,但在酸性溶液中不易水解。 常用品种有:二辛基琥珀酸磺酸钠(阿洛索-OT),十二烷基苯磺酸钠,甘胆酸钠阳离子表面活性剂该类表面活性剂起作用的部分是阳离子,因此称为阳性

  4、皂。其分子结构主要部分是一个五价氮原子,所以也称为季铵化合物。其特点是水溶性大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。 常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等。两性离子表面活性剂这类表面活性剂的分子结构中同时具有正、负电荷基团,在不同pH值介质中可表现出阳离子或阴离子表面活性剂的性质。 1、卵磷脂:是制备注射用乳剂及脂质微粒制剂的主要辅料 2、氨基酸型和甜菜碱型: 氨基酸型:R-NH+2-CH2CH2COO 甜菜碱型:R-N+(CH3)2-COO。 在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有

  5、很强的杀菌能力。非离子表面活性剂1.脂肪酸甘油酯: 单硬脂酸甘油酯; HLB为34,主要用作W/O型乳剂辅助乳化剂。 2.多元醇 蔗糖酯:HLB(513)O/W乳化剂、分散剂 脂肪酸山梨坦(Span) :W/O乳化剂 聚山梨酯(Tween) : O/W乳化剂 3.聚氧乙烯型:Myrij(卖泽类,长链脂肪酸酯);Brij (脂肪醇酯) 4.聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物: Poloxamer 能耐受热压灭菌和低温冰冻,静脉乳剂的乳化剂表面活性剂的分类方法很多,根据疏水基结构进行分类,分直链、支链、芳表面活性剂香链、含氟长链等;根据亲水基进行分类,分为羧酸盐、硫酸盐、季铵盐、PEO衍生物、内酯等;有些研

  6、究者根据其分子构成的离子性分成离子型、非离子型等,还有根据其水溶性、化学结构特征、原料来源等各种分类方法。但是众多分类方法都有其局限性,很难将表面活性剂合适定位,并在概念内涵上不发生重叠。人们一般都认为按照它的化学结构来分比较合适。即当表面活性剂溶解于水后,根据是否生成离子及其电性,分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂。按极性基团的解离性质分类1、阴离子表面活性剂:硬脂酸,十二烷基苯磺酸钠2、阳离子表面活性剂:季铵化物3、两性离子表面活性剂:卵磷脂,氨基酸型,甜菜碱型4、非离子表面活性剂:脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦(司盘),聚山梨酯(吐温)阴离子1、肥皂类系高级脂肪酸的盐,通式: (RCO

  7、O)n M。脂肪酸烃R一般为1117个碳表面活性剂肥皂的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐破坏,电解质亦可使之盐析。碱金属皂:O/W碱土金属皂:W/O有机胺皂:三乙醇胺皂2、硫酸化物RO-SO3-M主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。脂肪烃链R在1218个碳之间。硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油。高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS、月桂醇硫酸钠)乳化性很强,且较稳定,较耐酸和钙、镁盐。在药剂学上可与一些高分子阳离子药物产生沉淀,对粘膜有一定刺

  8、激性,用作外用软膏的乳化剂,也用于片剂等固体制剂的润湿或增溶。3、磺酸化物R-SO3 - M属于这类的有脂肪族磺酸化物、烷基芳基磺酸化物和烷基萘磺酸化物。它们的水溶性和耐酸耐钙、镁盐性比硫酸化物稍差,但在酸性溶液中不易水解。常用品种有:二辛基琥珀酸磺酸钠(阿洛索-OT),十二烷基苯磺酸钠,甘胆酸钠阳离子该类表面活性剂起作用的部分是阳离子,因此称为阳性皂。其分子结构主要部分是一个五价氮原子,所以也称为季铵化合物。其特点是水溶性大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等。两性离子这类表面活性剂的分子结构中同时具有正、负电荷基

  9、团,在不同pH值介质中可表现出阳离子或阴离子表面活性剂的性质。1、卵磷脂:是制备注射用乳剂及脂质微粒制剂的主要辅料2、氨基酸型和甜菜碱型:氨基酸型:R-NH+2-CH2CH2COO甜菜碱型:R-N+(CH3)2-COO在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有很强的杀菌能力。非离子表面活性剂1. 1.脂肪酸甘油酯:单硬脂酸甘油酯;HLB为34,主要用作W/O型乳剂辅助乳化剂。1. 2.多元醇蔗糖酯:HLB(513)O/W乳化剂、分散剂脂肪酸山梨坦(Span) :W/O乳化剂聚山梨酯(Tween) :O/W乳化剂1. 3.聚氧乙

  10、烯型:Myrij(卖泽类,长链脂肪酸酯);Brij (脂肪醇酯)2. 4.聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物:Poloxamer能耐受热压灭菌和低温冰冻,静脉乳剂的乳化剂应用编辑表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。1.增溶要求:CCMC ( HLB1318)临界胶束浓度(CMC):表面活性剂分子缔合形成胶束的最低浓度。当其浓度高于CMC值时,表面活性剂的排列成球状、棒状、束状、层状/板状等结构。增溶

  11、体系为热力学平衡体系;CMC越低、缔合数越大,增溶量(MAC)就越高;温度对增溶的影响:温度影响胶束的形成,影响增溶质的溶解,影响表面活性剂的溶解度Krafft点:离子型表面活性剂的溶解度随温度增加而急剧增大这一温度称为Krafft点, Krafft点越高,其临界胶束浓度越小昙点: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

  12、则浊点越高。2.乳化作用亲水亲油平衡值(HLB):表面活性剂分子中亲水和亲油基团对油或水的综合亲合力。根据经验,将表面活性剂的HLB值范围限定在0-40,非离子型的HLB值在0-20。混合加和性:HLB=(HLBa Wa+HLBb /Wb) / (Wa+Wb)理论计算:HLB=(亲水基团HLB值)+(亲油基团HLB)-7HLB:3-8 W /O型乳化剂:Span;二价皂HLB:8-16 O/W型乳化剂:Tween;一价皂3.润湿作用要求:HLB:7-9。使用表面活性剂可以控制液、固之间的润湿程度。农药行业中在粒剂及供喷粉用的粉剂中,有的也含有一定量的表面活性剂,其目的是为了提高药剂在受药表面的

  13、附着性和沉积量,提高有效成分在有水分条件下的释放速度和扩展面积,提高防病、治病效果。在化妆品行业中,做为乳化剂是乳霜、乳液、洁面、卸妆等护肤产品中不可或缺的成分。4.助悬作用在农药行业,可湿性粉剂、乳油及浓乳剂都需要有一定量的表面活性剂,如可湿性粉剂中原药多为有机化合物,具有憎水性,只有在表面活性剂存在的条件下,降低水的表面张力,药粒才有可能被水所润湿,形成水悬液;5.起泡和消泡作用表面活性剂在医药行业也有广泛应用。在药剂中,一些挥发油脂溶性纤维素、甾体激素等许多难溶性药物利用表面活性剂的增溶作用可形成透明溶液及增加浓度;药剂制备过程中,它是不可缺少的乳化剂、润湿剂、助悬剂、起泡剂和消泡剂等。

  14、6.消毒、杀菌在医药行业中可作为杀菌剂和消毒剂使用,其杀菌和消毒作用归结于它们与细菌生物膜蛋白质的强烈相互作用使之变性或失去功能,这些消毒剂在水中都有比较大的溶解度,根据使用浓度,可用于手术前皮肤消毒、伤口或粘膜消毒、器械消毒和环境消毒;7.抗硬水性甜菜碱表面活性剂对钙、镁离子均表现出非常好的稳定性,即自身对钙、镁硬离子的耐受能力以及对钙皂的分散力。在使用过程中防止钙皂的沉淀,提高使用效果。8.增粘性及增泡性表面活性剂有对改变溶液体系的作用,增大粘度变稠或增大体系的泡沫,在一些特除的清洗、开采行业有广泛的应用。9.去垢、洗涤作用去除油脂污垢是一个比较复杂的过程,它与上面提到的润湿、起泡等作用均

  15、有关。最后要说明的是,表面活性剂起作用,并不单单是因为某一方面的作用,很多情况下是多种因素共同作用。如在造纸工业中可以用作蒸煮剂、废纸脱墨剂、施胶剂、树脂障碍控制剂、消泡剂、柔软剂、抗静电剂、阻垢剂、软化剂、除油剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂等。化学结构编辑1亲疏平衡值与性能之间的关系HLB值:表示表面活性剂的亲水疏水性能(Hydrophile-Lipophile Balance)表面活性剂要呈现特有的界面活性,必须使疏水基和亲水基之间有一定的平衡。石蜡HLB值=0(无亲水基)聚乙二醇HLB值=20(完全亲水)对阴离子表面活性剂,可通过乳化标准油来确定HLB值。HLB值 1518 1315 816 7

  16、9 3.56 1.53用途增溶剂洗涤剂 油/水型乳化剂 润湿剂 水/油乳化剂 消泡剂HLB值可作为选用表面活性剂的参考依据。疏水基疏水基按应用分四种(1) 脂肪烃:(2)芳香烃:(3) 混合烃:(4) 带有弱亲水性基(5) 其他:全氟烃基疏水性大小:(5);(1)(3);(2);(4)亲水基末端:净洗作用强,润湿性差;中间:相反。分子量HLB值、亲水基、疏水基相同,分子量小,润湿作用好,去污力差;分子量大,润湿作用差,去污力好。浊点对非离子表面活性剂来说,亲水性取决于醚键的多少,醚与水分子的结合是放热反应。当温度上升,水分子逐渐脱离醚键,而出现混浊现象,刚刚出现混浊时的温度称浊点。此时表面活性

  17、剂失去作用。浊点越高,使用的温度范围广。起源历史编辑公元前2500年1850年羊油和草木灰制造肥皂羊油三羧酸酯简称三甘酯,经碱水解羧酸盐+单甘酯+二甘酯+甘油19世纪中叶一方面肥皂开始实现工业化大生产,另一方面,也出现了化学合成的表面活性剂土耳其红油的出现:土耳其红油即蓖麻油与硫酸反应的产物,蓖麻油为蓖麻油酸的三甘酯深度磺化,耐酸耐硬水19世纪初,矿物原料制备洗涤剂石油工业的发展石油硫酸(绿油)蜡和茶的磺化混合物,溶于酸中,呈绿黑色,用碱中和制得。石油磺酸皂具有良好的水溶性,称绿钠(第一个矿物原料制得的洗涤剂)第一次世界大战期间,油脂出现煤炭产量煤化工业发短链烷基、奈磺酸盐类表面活性剂如丙基奈

  18、磺酸盐、丁基奈磺酸盐19201930脂肪醇硫酸化烷基硫酸盐20世纪30年代,长链烷基、苯基出现于美国第一次世界大战后,德国开发乙二醇衍生物,如聚乙二醇 衍生物产品,聚乙二醇与各种有机化合物(包括醇、酸、酯、胺、酰胺)等结合,形成多种优良性能的非离子表面活性剂。表面活性剂和合成洗涤剂形成一门工业得追溯到本世纪30年代,以石油化工原料衍生的合成表面活性剂和洗涤剂打破了肥皂一统天下的局面。经过60余年的发展,1995年世界洗涤剂总产量达到4300万吨,其中肥皂900万吨。据专家预测,全世界人口从2000年到2050年将翻一番,洗涤剂总量将从5000万吨增加到12000万吨,净增1.4培,这是一个令人

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  19、鼓舞的数字。中国的表面活性剂和合成洗涤剂工业起始于50年代,尽管起步较晚,但发展较快。1995年洗涤用品总量已达到310万吨,仅次于美国,排名世界第二位。其中合成洗涤剂的生产量从1980年的40万吨上升到1995年的230万吨,净增4.7倍,并以年平均增长率大于10%的速度增长。据中国权威部门预测,2000年洗涤用品总量将达到360万吨,其中合成洗涤剂将达到65.5万吨。其中产量超万吨的表面活性剂品种计有:直链烷基苯磺酸钠(LAS)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵(AESA)、月桂醇硫酸钠(K12或SDS)、壬基酚聚氧乙烯(10)醚(TX-10)、平平加O、二乙醇酰胺

  20、6501)硬脂酸甘油单酯、木质素磺酸盐、重烷基苯磺酸盐、烷基磺酸盐(石油磺酸盐)、扩散剂NNO、扩散剂MF、烷基聚醚(PO-EO共聚物)、脂肪醇聚氧乙烯(3)醚(AEO-3)等。现状编辑表面活性剂是从20 世纪50 年代开始随着石油化工业的飞速发展而兴起的一种新型化学品,是精细化工的重要产品,享有“工业味精”的美称。它几乎渗透到一切技术经济部门。当今,表面活性剂产量大,品种逾万种。随着世界经济的发展以及科学技术领域的开拓,表面活性剂的发展更加迅猛,其应用领域从日用化学工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、新型材料等技术部门。但在表面活性剂给人们生活、给工农业生产带来极大方便的同时,也给环境

  21、带来了污染,因此,研究表面活性剂发展及其趋势,对表面活性剂工业,乃至我国整体工业经济有着非常重要作用和意义。3发展方向编辑1.烷基磷羧酸盐(AEC)工业化制造表面活性剂应人类要求正向着温和、易生物降解和多功能性,强调使用安全、生态保护和提高效率的方向发展。例如:烷基醇醚羧酸盐(AEC)是8O年代以来,发达国家积极研究开发的优质表面活性剂热点品种,它与烷基多苷和醇醚磷酸单酯同被称为“表面活性剂90年代的绿色品种”。(4)生物降解性能优异。图1 表面活性剂结构示意图烷基醚羧酸盐国内的应用市场还远远落后于发达国家,随着环保意识的不断加强和人民物质文化水平的不断提高,这类集温和、易生物降解和多功能性于

  22、一身的表面活性剂,在金属加工领域内,将发挥更大作用。2.新一代表面活性剂Gemini现已经合成的低聚表面活性剂有二聚体、三聚体和四聚体等,其中最引人注目的是二聚体,结构示意图见图1,二聚表面活性剂最早被合成于1971年4-5,后因其结构上的特点而被形象地命名为Gemini(英文是双子星之意)表面活性剂。表面活性剂Gemini(或称dimeric)提高了表面活性。与当前为提高表面活性而进行的大量尝试,如添加盐类、提高温度或将阴离子表面活性剂与阴离子表面活性剂混合相比较,Gemini表面活性剂是概念上的突破,因而被誉为新一代的表面括性剂。离子相当紧密的连接,致使其碳氢链间更容易产生强相互作用,即加

  23、强了碳氢链间的疏水结合力,而且离子头基间的排斥倾向受制于化学键力而被大大削弱,这就是Gemlrd表面活性剂和单链单头基表面括性剂相比较,具有高表面括性的根本原因。另一方面。在两个离子头基问的化学键联接不破坏其亲水性,从而为高表面活性的Cmini表面活性剂的广泛应用提供了基础。通过化学键联接方法提高表面活性和以往通常应用的物理方法不同,在概念上是一个突破。图2 炔醇类Gemini表面活性剂Genfini表面活性剂的优良性质:离子型Gemini表面活性剂的特征性质:(1)更易吸附在气/液表面,从而更有效地降低水溶液表面张力。(2)更易聚集生成胶团。(3)Gemini降低水溶液表面张力的倾向远大于聚

  24、集生成胶团的倾向,降低水溶液表面张力的效率是相当突出的。(4)具有很低的Krat相转移点。(5)对水溶液表面张力的降低能力和降低效率而言,Gemini和普通表面活性剂尤其是和非离子表面活性剂的复配能产生更大的协同效应。(6)具有良好的钙皂分散性质。(7)在很多场合,是优良的润湿剂。Gemini表面活性剂正在成为世界胶体和界面科学领域各主要小组的研究方向。3.AB型嵌段高分子表面活性剂涂料中颜填料的分散先后使用过聚磷酸盐、硅酸盐、碳酸盐等无机分散剂,传统小分子表面活性剂和聚羧酸盐、聚丙酸酸盐等高分子化合物。高分子化合物主要利用空间位阻使颜填料颗粒稳定,效果好于小分子表面活性剂的静电排斥作用。研究

  25、表明,在众多类型的高分子分散剂中,效果最好、效率最高的是AB型嵌段高分子表面活性剂。从分子结构上看,AB型嵌段高分子就是超大号的表面活性剂,A嵌段和B嵌段分别类似于表面活性剂的亲水头基和疏水尾链。AB嵌段高分子表面活性剂在颜填料表面采取尾型吸附形态,A嵌段是亲颜料的锚固基团,B嵌段是亲溶剂的溶剂化尾链。A嵌段可以是酸、胺、醇、酚等官能团,通过离子键、共价键、配位键、氢键及范德华力等相互作用吸附在颗粒表面,由于含有多个吸附点,可以有效地防止分散剂分子脱附,使吸附紧密且持久。B嵌段可以是聚醚、聚酯、聚烯烃、聚丙烯酸酯等基团,分别适用于极性和非极性溶剂。典型的AB嵌段型高分子表面活性剂结构如图3所示

  26、稳定颗粒主要依靠B嵌段形成的吸附层产生的空间位阻作用,所以对作为溶剂化尾链的B嵌段的长度和均一性有极高的要求,希望可以形成厚度适中且均一的吸附层,如果B段过长,可能会起架桥作用,引起分散体系黏度增加,甚至絮凝沉淀。通常认为位阻层的厚度为20nm时,可以达到最好的稳定效果。图3 AB嵌段型高分子表面活性剂合成分子结构明确和相对分子质量可控的AB型嵌段高分子表面活性剂是涂料分散助剂的发展方向,这需要用到受控聚合技术。但仅有BYK、Ciba、Rhodia等少数几个公司拥有受控聚合技术。深圳海川公司正在开发的新型分散剂也是AB型嵌段高分子表面活性剂。4.Bola型表面活性剂Bola型表面活性剂是由两

  27、个极性头基用一根或多根疏水链连接键合起来的化合物,它因形似南美土著人的一种武器Bola(一根绳子的两端各连接一个球)而得名,最简单的Bola型表面活性剂结构如图3所示。典型的缔合型增稠剂如图4所示。图4 Bola型大分子表面活性剂分子两端的疏水基团起缔合作用,相当于Bola型表面活性剂的2个端头基,是增稠的决定因素,通常是油基、十八烷基、十二烷苯基、壬酚基等。亲水链相当于Bola型表面活性剂的连接链,能提供化学稳定性和黏度稳定性,常用的是聚醚,如聚氧乙烯及其衍生物。缔合型增稠剂的分子链是通过聚氨酯基团来扩展的,所用聚氨酯有IPDI、TDI和HMDI等。这样的分子结构使缔合型增稠剂分子可以像大分

  28、子表面活性剂一样形成胶束,亲水端与水分子以氢键缔合,疏水端与乳液粒子、表面活性剂等的疏水结构吸附缔合在一起,在水中形成立体网状结构,达到增稠的效果。5.Dendrimer型表面活性剂Dendrimer就是树枝状大分子,它是从一个中心核分子出发,由支化单体逐级扩散伸展开来的结构,或者由中心核、数层支化单元和外围基团通过化学键连接而成的。已经有聚醚、聚酯、聚酰胺、聚芳烃、聚有机硅等类型。树枝状大分子的特性是其分子结构规整,分子体积、形状和末端官能团可在分子水平上设计与控制,因此成为高分子学科的热门课题。按照需求对其端基进行改性,就得到相应的树枝状大分子表面活性剂。树枝状大分子也引起涂料界的关注,开

  29、发出该种类型的分散剂、交联剂和专用树脂等。树枝状表面活性剂用作涂料分散剂有两方面优势,首先,通过对其端基修饰,可以产生多个颜料亲和基团,加强与颜料的相互作用。其次,由于分子结构一致,且形状近似椭球形,在分散体系中比较容易获得较低黏度。超支化聚氨酯用聚乙二醇或环氧丙烷共聚物改性,是一种新型的高固体分、溶剂性或水性涂料的颜料分散剂。以商品化的超支化聚酯、聚酯-酰胺、聚乙烯亚胺为骨架,加以改性开发的核-壳型颜料锚固机制的分散剂,其优点是在低黏度下具有颜料分散稳定性。6.低泡或无泡表面活性剂低泡或无泡表面活性剂就是在原有的表面活性剂基础上进行改性,使其原有的发泡基团失去或降低发泡性,也有用异构醇加EO

  30、和PO进行嵌段来调节泡沫大小生产而成的。市场有低泡表面活性剂LT-601,无泡表面活性剂8550、8551。原理编辑双子(Gemini)表面活性剂的定义是通过连接基团将两个两亲体在头基处或仅靠头基处连接(键合)起来的化合物,通过化学键将两个或两个以上的同一或几乎同一的表面活性剂单体,在亲水头基或靠近亲水头基附近用联接基团将这两亲成份联接在一起,形成的一种表面活性剂称为双子表面活性剂。该类表面活性剂有阴离子型、非离子型、阳离子型、两性离子型及阴 - 非离子型、阳- 非离子型等。1,双子表面活性剂都具有两个疏水链和亲水头基;2,链接基团可以是短链基团;可以是刚性基团,也可以是柔性基团,可以是亲水集

  31、团,也可以是疏水基团。3,亲水头基可以是阴离子的(磺酸盐,硫酸盐,羧酸盐)也可以是阳离子的(铵盐),还可以是非离子的(糖,聚醚)。4,报道的双子表面活性剂大部分是对称的结构,不对称结构的双子表面活性剂也有报道。5,还有关于合成多亲水头基和疏水链结构的表面活性剂的报道。分子结构决定性能,而性能又决定其应用范围。双子表面活性剂的独特结构决定了它有独特的性能,独特的性能使得它有特殊的应用。例如,在化妆品中,低的cmc意味着双子表面活性剂比普通的表面活性剂对皮肤的刺激性更小。这是因为皮肤刺激性来源于非胶束化的普通活性剂,cmc值较低意味着在溶液中的单基表面活性剂(monoric surfactant)

  32、少。双子表面活性剂cmc值较低表明它比普通活性剂在更低浓度下就能溶解不溶于水的物质,因为仅当溶液浓度超过cmc时溶解才会发生并且使不溶于水的物质进入胶束中而被溶解。与普通活性剂相比,双子表面活性剂在溶液界面的吸附能力大1001000倍。这意味着双子表面活性剂比普通活性剂效率更高。例如,降低溶液的表面张力、起泡或形成乳液、微乳液所需的双子表面活性剂的浓度比普通活性剂的浓度更低。随着表面活性剂技术的发展,已研发出应用于泄漏应急处理的特殊表面活性剂,其中应用比较成熟的是美国的百索福专利技术。其特点是水基、无闪点、非易燃、无酶、无微生物、非洗涤剂、非磷酸盐、无毒、无腐蚀、对植被无危害、对动物无害、对水

  33、和水层无危害等,主要作用于安全控制油、燃料泄漏和其它碳氢化合物所造成的污染。作用原理: 其极具亲脂性、亲水性,是水基表面活性剂,混合比例为2%-6%,不与油有任何反应,只是物理性的把油包裹起来,象胶囊那样把油锁在里面。能够“抓住”碳氢化合物分子,将它们保留在溶液中形成乳胶,将它们脱离坚硬表面(例如,金属、混凝土、沥青),以可用水去除的形式释放。这种乳胶不易挥发且容易生物降解。成为修复油和去除燃料污染时的一种有效途径。应用领域:1、紧急泄漏处理 2、蒸汽抑制及气味控制 3、土壤整治 4、罐体清洁 5、设备清污Lia 问: 我听人说过化妆品中的“活性成分”。那什么是活性成分?这是否意味着某些成分不

  34、是活性的?仅凭化妆品成分标签,我怎么区它们?活性成分类型一:OTC 药活性成分 有两种真正的“活性”成分。它们都能实现产品的承诺的益处。“最真实”的活性成分就是那些被指定为药能够适当调节身体的成分。法律规定必须在产品上把它们标明为“活性成分”从而避免歧义。这些活性成分不仅需要标明,而且在配方中还要达到指定的浓度,所以你不必怀疑它的浓度是否足够高。例子: 防晒霜中的阿伏苯宗(Avobenzone )或甲氧基肉桂酸乙基己酯 (Octinoxate ) 祛痘霜中的过氧化苯甲酰( Benzoyl peroxide )或水杨酸(salicylic acid) 牙膏中的氟化物(Fluoride)15种化妆

  35、品其实是药 有15种产品,人们以为它们是化妆品,其实是非处方药(OTC)。 FDA专论(monograph )是一个基础的配方手册,告诉配方师们确切的成分、剂量以及设计非处方药时可以使用的配方。它还规定了产品的宣传及其他的标识管理规范。 以下是FDA 专论管理的化妆品/OTC产品列表1、祛痘产品专论描述了40种不同的祛痘成分。最终版规则于1990年公布,不过2012年对过氧化苯甲酰(Benzoyl Peroxide)做出了一些变动。2、牙膏和抗龋齿产品专论列出了20多种抗龋齿成分。最终版规则于1995年公布。3、外用抗真菌产品该产品是外用涂抹在需要抗真菌的部位(尿布疹、脚等)。最终版最初于19

  36、93年通过。4、抗微生物产品可用于外用抗微生物产品的成分有一长串。大多数抗微生物成分的最终规则尚未发布,在设计配方的时候,建议你遵循推荐的规则。5、止汗剂此类产品目的旨在阻止出汗。最终专论最初于2013年发布。它列出了26种你可以使用的活性成分。6、收敛剂这些成分被划分为皮肤保护剂。最终规则最初于2003年发布。7、鸡眼和老茧去除这绝对是一种有利可图的细分产品。不过有些化妆品公司也许想要创建新配方。8、去屑产品如果你打算设计一款去屑洗发水,那么你将不得不遵循该专论的规则。最终版专论于1990年发布,1992年修订过。9、生发/脱发产品这些类型产品专论最终版于1989年发布,包括那些不起作用的成

  37、分。不过,1994年,米诺地尔(Minoxidil )从处方药调整到OTC中。它只剩下非处方选项。10、咬指甲癖产品该产品目的旨在防止人们咬自己的指甲。有人听说过这种产品吗?最终专论于1993年发布。11、银屑病这些产品的目的旨在治疗银屑病。临时版专论于1986年发布,迄今为止尚未敲定。只有几种活性成分允许使用,包括煤焦油(Coal Tar)和水杨酸(Salicylic acid)。12、皮肤美白在美国,皮肤美白产品属于非处方(OTC)产品。临时版专论于1982年发布,不过任未最终确定。只有两种活性成分可用于皮肤美白。13、防晒防晒专论最终版拖了很长时间直至2011年才发布。14、外用止痛产品

  38、这些产品使用广泛,涵盖的产品范围包括尿布疹( diaper rash)、唇疱疹(cold sore )、毒藤(poison ivy )治疗以及其他产品。15、去疣该产品用于去除扁平疣。最终版专论1990年发布,不过1994年更新过。里面列出13种活性成分。活性成分类型二:“功能性”成分 虽然某个成分不是药,并不意味着它不是活性成分。按Perry 的说法,活性意味着该成分可以给产品提供好处。在这种情况下,洗发水或沐浴露中的表面活性剂就是活性成分,因为它们负责清洁头发和皮肤。同理而言,护发素中的硅酮、睫毛膏中的着色剂或者喷雾发胶中的聚合物都可以算作活性成分。如果一个成分是产品起作用的关键,那么它就

  39、可以说是“活性”成分。例子: 洗发水和沐浴露中的洗涤剂 护肤乳液中的油脂 染发剂中的染料前体 喷雾发胶中的聚合物 抗衰老产品中的-羟基酸 也有一些活性成分不容易辨认。首先,化妆品中有很多“功能性”成分比药物中的活性成分多,所以不可能列出一个 有意义的清单。此外,与药不同的是,它们的使用浓度可以不同。在某些浓度下它们具有功效性,而低浓度的时候是无效的。根据经验,前5个成分可能具有功效性,不过没有充分的证据证明。也有很多功能性的成分使用浓度较低。(阳离子调理剂、某些像烟酰胺的抗衰老成分)基础成分 它们负责输送活性成分。活性成分很少以100%的浓度单独使用。这些成活性成分通常有一个最理想的使用浓度使

  40、其能够起作用。因此活性成分不得不被某些东西“稀释”掉。这些东西可以只是水,也可以是较复杂的霜/乳液,或者是一种喷雾。产品的基质可以是由几十个成分构成。溶剂(例如水或酒精)和可以帮助水油混合的乳化剂,是最常见的基础成分。例子: 大多数产品中的水 护发素、护手霜和身体乳中的鲸蜡醇、硬脂醇 眼影或腮红中的滑石粉 喷雾发胶中的酒精和气体推进剂调节成分 它们确保产品在可接受范围内保持稳定。 胶和聚合物通常用于稳定乳液,酸和碱用于调节PH值,多元醇用于冰冻后维持产品质地,防腐剂用于防止微生物污染。下面是几个调节剂的例子,可以帮助保持产品质量。例子: 面霜和乳液中的黄原胶 水基产品中调节PH值的柠檬酸 油基

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  41、产品中的BHA 透明产品中的二苯甲酮-4(保护色)美容剂 它们用于改善产品的感官特性。 外观和气味几乎是所有化妆品重要的组成部分,这就是你经常在产品中看到颜料和香精的缘故。你甚至看以看到有一些产品会添加“亮闪闪”的微粒。例子: 香精(Fragrance ),有时也写作 parfum 颜料,例如 蓝 1(Blue #1), 绿 5(Green #5), 紫 2(Violet #2.) 氧化铁类(Iron oxides), 群青类 (ultramarines)等 乙二醇二硬脂酸酯(遮光剂,不透明剂)宣传成分 它们添加的目的是为了吸引消费者的注意。这些成分通常又称为魔法粉(pixie dust)、仙

  42、尘( fairy dust)、营销成分等。它们是真正的“非活性”成分,因为它们添加的目的仅仅为了让标签更吸引人。它们除了吸引消费者眼球外没什么作用。这些成分包括植物成分、维生素和矿物质,(某些)蛋白质和其他所谓“天然”的东西。你很容易注意到这些成分,因为它们的名称通常包含在产品名称中(例如Sun-kissed 的覆盆子洗发水)或者位于标签的正面(例如荷荷巴油乳液)。 这取决于产品需要如果你有一款天然荷荷巴油洗发水,那么荷荷巴油就是一种宣传成分。它的浓度很可能非常低而且很快就被水冲洗掉了。 不过,虽然有机荷荷巴油护肤乳中荷荷巴油也是一种宣传成分,但它还是能提供一点儿好处,例如滋润、软化皮肤。阅读

  43、标签,区分“活性”成分 首先,为什么你想要区分活性成分?原因有两个:1、你在寻找一款能提供特定好处的新产品,例如一款抗衰老乳霜。如果你收听过我们的播客,那么你一定听说过有些抗衰老成分的功效比其他成分好。因此,假如你知道怎么找产品的活性成分,你就不会把时间和金钱浪费在那些华而不实的产品上。2、或者是,你最喜欢的产品不打折了而你又想找一款便宜的替代品。在这种情况下,了解产品成分能提供什么好处可以帮助你找到一款替代品。 药的活性成分很容易辨别,但是对那些“功能性”化妆品成分,那你就得费一番功夫深入研究一下。The Beauty Brains 总结 当谈到那些属于非处方药的化妆品时,它们的活性成分有着清晰的定义,但对大多数美容产品而言,“活性”成分就是萝卜青菜各有所爱。我们虽然给你提供了一个泛泛的原则区分哪一些是真正的功能性成分,但是具体产品要具体分析。如果你是未经训练的化妆品化学家,做到这一点很困难。不过你要想辨别特定产品的活性成分,我们可以给你提供帮助。你只要在我们的论坛发个讨论帖子。

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