Naši glavni izdelki: amino silikon, blok silikon, hidrofilni silikon, vse njihove silikonske emulzije, izboljševalec obstojnosti drgnjenja, vodoodbojna sredstva (brez fluora, ogljik 6, ogljik 8), kemikalije za pranje demineralnega materiala (ABS, encimi, zaščita za spandex, odstranjevalec mangana), glavne izvozne države: Indija, Pakistan, Bangladeš, Turčija, Indonezija, Uzbekistan itd.
Industrijska uporaba površinsko aktivnih snovi na osnovi kvartarnih amonijevih soli Gemini
Površinsko aktivne snovi na osnovi kvaternarnih amonijevih soli Gemini, znane tudi kot kationske površinsko aktivne snovi Gemini, so nova vrsta površinsko aktivne snovi, ki povezuje dve ali več kationskih površinsko aktivnih snovi z eno verigo prek povezovalnih skupin. Posebna molekularna struktura kvaternarnih amonijevih soli Gemini z dvojnim N-terminalnim koncem jim daje edinstvene fizikalno-kemijske lastnosti. V primerjavi s tradicionalnimi kvaternarnimi amonijevimi solmi z eno verigo imajo vrhunsko površinsko/vmesniško aktivnost, antibakterijske in baktericidne lastnosti ter edinstveno reološko obnašanje, pa tudi dobro omočljivost in močno emulgirajočo sposobnost.
Površinsko aktivne snovi na osnovi kvaternarne amonijeve soli Gemini imajo trenutno veliko uporabno vrednost in so deležne široke pozornosti na področjih, kot so sterilizacija in dezinfekcija, naftna polja, zaviranje korozije kovin, tiskanje in barvanje tekstila, čiščenje odplak in novi materiali.
Uporaba na področju sterilizacije in dezinfekcije
Zaradi prisotnosti dveh pozitivno nabitih hidrofilnih skupin in dveh hidrofobnih verig v molekulah površinsko aktivne snovi kvaternarne amonijeve soli Gemini ima močnejšo baktericidno sposobnost v primerjavi s tradicionalnimi enoverižnimi kvaternarnimi amonijevimi solmi (1231 in 1227), poleg tega pa ima nizko toksičnost, široko biološko aktivnost in dobro topnost v vodi.
Področja uporabe: ① Ima veliko uporabno vrednost pri sterilizaciji in protikorozijski zaščiti izdelkov za osebno nego, kozmetike in papirne industrije; ② Uporablja se lahko kot učinkovit baktericid za industrijsko hlajenje krožne vode, kar zmanjšuje blokado cevovodov in korozijo opreme; ③ Kot nadomestek za inhibitorje korozije (1227) pri terciarnem pridobivanju nafte na naftnih poljih zmanjšuje korozijo bakterij (kot so sulfatno reducirajoče bakterije, železove bakterije in saprofitske bakterije) na naftovodih in rešuje problem bakterijske odpornosti.
Mehanizem sterilizacije in dezinfekcije površinsko aktivnih snovi na osnovi kvartarne amonijeve soli Gemini: 1. Površinsko aktivne snovi na osnovi kvartarne amonijeve soli Gemini imajo v svoji molekularni strukturi dve hidrofobni verigi, kar olajša prodiranje njihovih hidrofobnih skupin v lipidno plast bakterijskih celic, njihove hidrofilne skupine pa prodiranje v beljakovinsko plast, kar vodi do inaktivacije encimov in denaturacije beljakovin; 2. Molekularna struktura vsebuje dve N-terminalni skupini, pri čemer se pod vplivom indukcije poveča gostota pozitivnega naboja glavne skupine diciklokvaternarne amonijeve soli, zaradi česar se površinsko aktivne snovi lažje adsorbirajo na bakterijske površine, kar spremeni prepustnost bakterijskih celičnih sten in povzroči njihovo razpokanje, s čimer se doseže učinek uničenja bakterij.
Uporaba pri terciarnem pridobivanju nafte
Uporablja se kot čista tekočina za lomljenje naftnih polj
Tekočina za lomljenje je delovna tekočina, ki se uporablja za lomljenje in preoblikovanje naftnih in plinskih rezervoarjev. Njena glavna funkcija je prenos visokega tlaka s površine v formacijo, da se tvorijo razpoke in transportirajo propanti. Tradicionalna sredstva za lomljenje, kot sta guar gumi in hidroksietil celuloza, lahko v razpokah pustijo ostanke, ki lahko poškodujejo formacijo, kar povzroči zmanjšano prepustnost in produktivnost. Površinsko aktivne snovi na osnovi kvartarnih amonijevih soli Gemini imajo zaradi svojih edinstvenih reoloških lastnosti in nizke stopnje poškodb dobre možnosti za uporabo v viskoelastičnih površinsko aktivnih tekočinah za lomljenje (VES).
Kemično znižanje tlaka in povečanje vbrizgavanja v vodnjake za vbrizgavanje vode
Po dolgotrajnem vbrizgavanju vode lahko kemično znižanje tlaka in izboljšanje vodnih vbrizgalnih vrtin povzročita hudo blokado rezervoarja zaradi učinka upornosti tekočine, poškodb vodnih zapor, migracije gline, odlaganja plasti in obsežne rasti bakterij. Ta težava je še posebej izrazita v bližini vrtine, kar povzroči visok tlak vbrizgavanja vode in nezadostno količino vbrizgane vode.
Kemično zniževanje tlaka in izboljšanje vbrizgavanja vključujeta predvsem vbrizgavanje sredstev za zniževanje tlaka in izboljšanje vbrizgavanja, ki vsebujejo kvaternarne amonijeve soli, v vodne vrtine za zmanjšanje površinske napetosti med olje in vodo, zmanjšanje Jaminovega učinka in povečanje pretoka nafte; spreminjanje omočljivosti površine kamnine, da se rezervoar naredi bolj hidrofilen in izvaja kapilarna sila; zaviranje nabrekanja gline in zmanjšanje poškodb formacije; zaviranje rasti mikroorganizmov in zmanjšanje poškodb vrtine in formacije; izboljšanje prepustnosti vbrizgane vode za dosego cilja zmanjšanja tlaka in povečanja vbrizgavanja v naftna polja z nizko prepustnostjo. Tehnologija zniževanja tlaka in povečanja vbrizgavanja ima določen učinek izpodrivanja nafte.
Uporablja se pri terciarnem pridobivanju nafte
V primerjavi s tradicionalnimi enoverižnimi kvaternarnimi amonijevimi solmi ima učinkovito kemično sredstvo za izpodrivanje olja, kvaternarno amonijevo sol Gemini, boljšo površinsko aktivnost in nižjo kritično koncentracijo micelov. Pri izjemno nizkih koncentracijah lahko tvori prožne linearne micele in se med seboj prepletajo, da tvorijo mrežno strukturo. Viskoznost raztopine se močno poveča in ima lastnosti strižnega redčenja. Njegove posebne reološke lastnosti lahko učinkovito spremenijo razmerje pretoka olja in vode, povečajo prizadeti volumen in izboljšajo učinkovitost izpodrivanja olja. Vbrizgavanje sistema raztopin, ki vsebuje takšne binarne kvaterne amonijeve soli, v formacijo lahko ne le močno zmanjša medfazno napetost med olje in vodo (do 10-3 mN/m), spremeni reološke in emulgacijske lastnosti olja, temveč tudi izboljša omočljivost površine formacije (pojav obrata omočenja), zmanjša oprijemno silo olja na površino formacije in močno izboljša sposobnost izpiranja olja; lahko tudi tvori relativno stabilne emulzije olja in vode, kar olajša pretok in ekstrakcijo.
Tekoče sredstvo za varčevanje z energijo in zmanjšanje upora
Z rastjo svetovnega gospodarstva se človeštvo sooča z vse hujšo energetsko krizo. Pomemben del razvoja tehnologij za varčevanje z energijo in zmanjšanje upora je zmanjšanje trenja med transportom tekočin po cevovodih na dolge razdalje in zmanjšanje porabe energije črpalnih postaj.
Dodajanje kemičnih zmanjševalcev upora tekočin lahko znatno zmanjša upor pretoka in zmanjša porabo črpalke, kar je pojav, znan kot Tomsov učinek. Trenutno najpogosteje uporabljeni zmanjševalci upora so polimeri in površinsko aktivne snovi. Polimeri so nagnjeni k pretrganju verige pri mehanskem strigu črpalk, kar oslabi njihovo učinkovitost zmanjševanja upora in ni primerno za sisteme z zaprto zanko. Miceli površinsko aktivnih snovi imajo lastnosti samosestavljanja in se lahko po striženju pri visoki hitrosti spontano obnovijo v strižno strukturo. Imajo dobro reverzibilnost in so primerni tako za ciklične kot neciklične sisteme za transport tekočin. V primerjavi s tradicionalnimi površinsko aktivnimi snovmi imajo površinsko aktivne snovi Gemini boljšo površinsko aktivnost in lastnosti samosestavljanja ter imajo veliko uporabno vrednost v sistemih za zmanjševanje upora tekočin.
Uporaba na področju zaviranja korozije kovin
Korozija kovin lahko spremeni mehanske in fizikalno-kemijske lastnosti kovinskih materialov, kar povzroči znatne gospodarske izgube v industrijski proizvodnji in bivalnih objektih. Površinsko aktivne snovi na osnovi kvarternih amonijevih soli Gemini kažejo izjemno odpornost proti koroziji kovin v primerjavi s tradicionalnimi enoverižnimi kvarternimi amonijevimi solmi, z visoko učinkovitostjo in nestrupenimi lastnostmi. Zaradi močne elektrostatične privlačnosti svoje dvojne N-terminalne skupine lahko na površini kovin tvorijo gosto adsorpcijsko folijo, kar znatno zmanjša korozijsko obnašanje kovin v kemičnih medijih. Trenutno se uporabljajo na področju petrokemije, prometa, jeklarstva in strojev.
Mehanizem zaviranja korozije kovin s površinsko aktivnimi snovmi: Kovinske površine običajno nosijo negativne naboje. Površinsko aktivne snovi, kvaternarne amonijeve soli Gemini, se raztopijo v vodi in disociirajo na katione z dvema nabojema. Ioni površinsko aktivnih snovi, kvaternarne amonijeve soli Gemini, se adsorbirajo na kovinsko površino z elektrostatično privlačnostjo, hidrofobne skupine pa lahko na kovinski površini tvorijo gost hidrofobni film, ki lahko učinkovito izolira vodo ali druge snovi, odporne proti koroziji, pred stikom s kovino, s čimer doseže učinkovito zaviranje korozije kovin.
Uporaba v industriji tiskanja in barvanja tekstila
Lahko se uporablja kot promotor za zmanjšanje alkalij in kationski zaviralec barvanja poliestrskih tkanin
Kvarterne amonijeve soli Gemini imajo pomemben spodbujevalni učinek na obdelavo poliestrskih tkanin z alkalizacijo. Izguba trdnosti obdelanih tkanin je relativno majhna, hkrati pa se lahko učinkovito izboljšajo drapabilnost, zračnost in zadrževanje vlage v tkaninah. Kristaliničnost in temperatura steklastega prehoda vlaken, obdelanih s kationskimi barvili, sta nižji, notranja struktura vlaken pa je relativno ohlapna, kar ima za posledico hitrejšo stopnjo adsorpcije. Kvarterna amonijeva sol Gemini, dodana barvilu, najprej vstopi v notranjost vlakna in se veže z anionom sulfonske kisline. Po vstopu kationskega barvila se le-to nadomesti, s čimer se upočasni stopnja adsorpcije barvila in doseže počasen učinek barvanja. Wang Rongxiang in sodelavci so uporabili dvojne kvaterne amonijeve soli (tip mnm) za pospeševalnike in zaviralce alkalizacije poliestrskih tkanin in ugotovili, da ima ta vrsta dvojnih kvaternih amonijevih soli pomemben spodbujevalni učinek na obdelavo poliestrskih tkanin z alkalizacijo. Po končni obdelavi je učinkovitost tkanine dobra in bistveno boljša od tradicionalnih enoverižnih kvaternih amonijevih soli.
Lahko se uporablja za izboljšanje najlonskih tiskarskih pik
Najlon je med tiskanjem s kislinskim barvilom nagnjen k nastanku jamk na površini, kar se kaže kot lokalna agregacija na površini tkanine. Z dodajanjem ustreznih dvokomponentnih kvaternih amonijevih soli anionska barvila in dvokomponentne kvaterne amonijeve soli tvorijo prostorsko mrežno strukturo na površini tkanine, kar otežuje premikanje barvil med postopkom dvigovanja ali sušenja v fazi tiskanja in preprečuje nastanek tekstilnih pik. Stabilna interakcija med dvokomponentnimi amonijevimi solmi Gemini in kislimi barvili je koristna za zmanjšanje nastajanja tiskanih pik. Študije so pokazale, da lahko uporaba dvokomponentnih amonijevih soli, ki vsebujejo hidroksil, v kombinaciji z drugimi dodatki odpravi jamk, ki jih povzročajo barvila med tiskanjem najlona.
Tehnologija z nizko vsebnostjo soli pri barvanju bombažnih in lanenih tkanin
Uporaba velike količine anorganskih soli v procesu barvanja bombažnih tkanin predstavlja velike težave pri čiščenju odpadne vode, zato je barvanje brez soli/z nizko vsebnostjo soli/alternativno alkalno barvanje postalo raziskovalna vroča točka. Z modificiranjem bombažnih vlaken z majhno količino kvaternih amonijevih soli in nato z uporabo reaktivnih barvil za zakasnjeno barvanje se lahko količina anorganskih soli močno zmanjša, kar je koristno za zmanjšanje stroškov, zmanjšanje onesnaževanja okolja s soljo in izboljšanje kakovosti izdelkov. Jia Lihua in sodelavci so kot dodatke za barvanje lanenih tkanin z reaktivnimi barvili uporabili kvaterne amonijeve soli na osnovi estrov. Stopnja absorpcije in fiksacije barvila pri reaktivnem rumenem barvilu M-3RE je dosegla več kot 85 %. Učinkovitost barvanja lanenih tkanin, obdelanih s to vrsto kvaterne amonijeve soli, je bila boljša od učinkovitosti tradicionalne kvaterne amonijeve soli CTAB, s skoraj 10-odstotnim povečanjem hitrosti barvanja oziroma hitrosti fiksacije.
Čas objave: 27. september 2024
