太原水性氟碳表面活性剂
高热稳定性:氟表面活性剂可胜任在高温环境下使用。比如,全氟烷基羧酸在硼硅酸盐玻璃上加热至400℃无明显分解,在更高的温度(5s0℃)分解成全氟烯经及其它产物如HF和co等;固态的全氟烷基磺酸钾,加热到420℃以上才开始分解,而一般碳氢表面活性剂在高温下容易分解。高化学稳定性:氟表面活性剂的碳氟链可抵抗强氧化剂、强还原剂、强酸和强碱的作用。比如,把CF1zSO;K溶于水中,在密闭条件下300℃加热8小时,未见其分解;在浓硝酸中加热到160℃,12小时未分解。CF1zSO:K对于硝酸、过氧化氢等氧化剂以及联氨等还原剂也表现得相当稳定。氟表面活性剂主要是指碳氢链疏水基上的氢完全被氟原子所取代了的表面活性剂。太原水性氟碳表面活性剂
两性氟表面活性剂的亲水基部分同时含有碱性基阳离子和酸性基阴离子两种离子。阳离子可以是胺基离子,也可以是季铁离子;阴离子多是羧酸基、磺酸基或硫酸醋基。高表面活性这是氟表面活性剂重要的特性,氟表面活性剂是迄今为止所有表面活性剂中表面活性较高的一种。它的高表面活性一方面能使水(或有机溶剂)的表面张力降低至很低的数值,另一方面表现在用量很少,即可发挥明显的作用。一般碳氢表面活性剂在溶液中的质量分数0.1%~1.0%,只能使水的表面张力下降到30~35mN/m,而氟表面活性剂在溶液中的质量分数为0.005%~0.1%,就可以使水的表面张力下降至20mN/m。长沙全氟流平剂氟碳表面活性剂的稳定性取决于其所含非氟基团(如亲水基)的稳定性。
高稳定性:氟表面活性剂具有良好的高热稳定性,主要由其化学稳定性决定,能够在强酸、强碱以及高氧化物条件下都能够保持稳定。另外,氟表面活性剂还具有憎水憎油性、湿渗透性、起泡稳定性、乳化分散性、抗静电性以及润滑流平性等特征,具有较强的应用价值。在油田领域的应用:在钻井领域的应用:降滤失剂:应用于降滤失剂中对钻井液性能的维护,以保证钻井作业面的顺利施工,还能够通过化学处理剂使其应用性能的提高,保护油气层的实际应用需求。施工作业中,能够有效降低泥饼中的自由水向地层中渗透作用,以减少井下事故的发生。
两性氟碳表面活性剂酸性基主要是羧酸基和磺酸基,碱性基主要是氨基或季铵基。两性氟碳表面活性剂具有优良乳化性能,在氟碳材料、纸张、皮革等产品制造过程中用作乳化剂。非离子型氟碳表面活性剂:非离子型氟碳表面活性剂在水溶液中不电离,其极性基通常为含氧醚键(如聚氧乙烯基)。非离子型比其它类型活性剂更易溶于水、有机溶剂(包括酸、碱介质),与其它类型活性剂的相容性也更好。由于其在水中不电离,故对PH值稳定性高,受电解质、无机盐的影响也小,但因其极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。氟表面活性剂应用有以下几个特点:在使用普通表面活性剂的场合,采用氟表面活性剂可增强产品性能。
氟表面活性剂的合成相对比较困难,这也是其价格较高的主因,氟表面活性剂的合成一般分三步:首先合成含4~10个碳原子的碳氟化合物(含氟烷基),然后制成易于引进各种亲水基团的含氟中间体,然后引进各种亲水基团制成各类氟表面活性剂。其中含氟烷基的合成是制备氟表面活性剂的关键,也是决定其成本的主要因素。含氟烷基的实验室制法很多,但用于工业化生产的主要有电解氟化法、氟烯经调聚法和氟烯经齐聚法三种。应用特点:氟表面活性剂的应用几乎涵盖了所有工业领域。性能:氟表面活性剂是一种重要的特种表面活性剂。长沙全氟流平剂
氟表面活性剂是一种高性能的产品,因此在许多特殊的领域中有着不可替代的作用。太原水性氟碳表面活性剂
氟表面活性剂这种高化学稳定性使其在强酸强碱溶液中仍能保持良好的表面活性,更奇特的是,一些氟表面活性剂在强酸或强碱介质中由于溶解度增加而具有比在水溶液中更高的表面活性。如CF1,SO:K水溶液的Y.em。(25C)=34.5mN/m而在强酸水溶液中可降至17mN/m。氟碳链的两憎性:与碳氢链憎水﹑亲油的性能不同,氟碳链既憎水又憎油。该特点使其可用于有机溶剂(油)中,用于降低油的表面张力,而碳氢表面活性剂则难以胜任。值得注意的是,氟碳链的憎油性也有其不利之处,就是其油水界面张力可能比相应的碳氢表面活性剂要高。但这一不利因素可通过在分子中引入碳氢链段加以弥补。太原水性氟碳表面活性剂
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