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    亞微粒子石蠟乳液的制備及影響因素

    閱讀次數:5118 - 發布時間:2017/9/21 10:32:57

    亞微粒子石蠟乳液的制備及影響因素

    張圣祖 郭銘霞 王發鵬 王寶 (武漢紡織大學化學與化工學院,武漢 430074)

    摘 要:蠟乳液具有良好的流動性、高度分散性和乳液穩定性等特點,在紡織、化工、醫藥等領域得到廣泛應用。本文以#54石蠟為原料制備了穩定的亞微粒子石蠟乳液;考察了乳化劑的類型、用量、乳化溫度、時間以及攪拌速度等對乳化效果的影響。結果表明:乳化工藝條件為乳化劑(司盤60和吐
    溫60)用量為石蠟質量的30%~35% ,溫度為85℃,攪拌速度為200~300r/m in,乳化時間為20~30m in;偏光顯微鏡測試表明乳液微粒呈現均勻的球布;激光粒度分析儀分析表明乳液粒徑主要分布范圍在0.1~0.5μm。
    關鍵詞:石蠟乳液;乳化劑;粒徑分布


    石蠟是一種非常重要的基礎蠟。石蠟的乳化就是通 過乳化劑的定向吸附,降低油/水界面的表面張 力,并在機械外力的作用下使石蠟分散于水中,形 成均勻穩定,并且具有良好分散性乳液的過程 [1] 。和石蠟相 比,石蠟乳液在使用時不需要加熱熔融或者使用溶劑溶解, 并且能夠和其他物質的水溶液或乳液復合使用。石蠟乳液還 具有使用方便、在基材表面成膜均勻、安全性好等優點,因而 在造紙、化工、建筑等領域具有廣泛的用途 [2~4] 。我們國家具 有豐富的石蠟資源,但是乳化蠟產品的開發應用工作尚屬起 步階段,因此開發高附加值的乳化石蠟產品是一個值得重視 的課題 [5] 。

     研究表明 [6] ,粒子直徑在1μm 以下的亞微粒子(subm icron particle)乳液其應用性能會急劇提高,甚至獲得某些優異性 能。因此,本研究以 # 54石蠟為原料,S p- 60和S p-80等為乳 化劑制備了亞微粒子石蠟乳液,并對乳液制備的影響因素進 行了研究。


    1 實驗部分 

    1.1 藥品及儀器 

    藥品: # 54石蠟(工業級)、S p-60(化學純)、S p-80(化 學純)、Tw een-60(化學純)、Tw een-80(化學純)

    儀器:激光粒度分析儀,S3000/S3500,寧波歐普儀器 有限公司。偏光顯微鏡(PO M ),BH -2,O lym pus。離心機, 800B 型,上海安亭科學儀器廠。 

    1.2 制備方法 

    在裝有電動攪拌器和溫度計的三口燒瓶中加入按一定比 例稱取的54 # 石蠟、表面活性劑和助劑,加熱熔化。另一燒杯 稱取一定量的去離子水,加熱至90~95℃。在一定的攪拌速 度下先將少量熱水加入上述熔化的蠟中,然后緩緩加入剩余 熱水,保持溫度在85℃,時間為30m in,緩慢冷卻到室溫,則 形成O /W 蠟乳液。 

    1.3 性能測試 

    穩定性測試:將制得的乳液置于離心機中,4000r/m in 的轉速下離心15m in。 

    粒徑大小及形貌測試:將制備的乳液平鋪到載玻片中, 在偏光顯微鏡下觀察粒子形貌。

     粒徑分布測試:先將乳液用去離子水稀釋,然后用激光 粒度分析儀測試乳液粒徑大小及分布。

    2 結果與討論 

    2.1 乳化劑的選擇及配比 

    蠟乳液的不穩定性突出地表現在破乳和分層上,因此乳 化劑的選擇是首要條件。研究表明,乳化蠟的穩定體系需要 兩種以上的乳化劑才有較好的效果 [7,8] 。復配乳化劑由于疏水 基之間的范德華力和親水基的極性吸引力在界面附近形成強 界面膜。因此,乳化劑的選擇配伍性將在決定乳液粒度和穩 定性方面起重要作用 [9] 。

     表1是不同表面活性劑復配對石蠟乳化的影響。表中可以 看出Sp-60和Tw -60的復配可以制備具有藍光的穩定乳液。 在乳化劑的選擇上,一方面,乳化劑的憎水基團的結構與油的 結構越相似越好,這樣乳化劑和油的親和力強,分散效果好。 由于S p- 60和T w - 60的分子結構中的憎水基都是長碳鏈的 脂肪烴,而石蠟的分子通式為C n H 2n+2 ,也主要是長碳鏈的分 子構型,二者互溶性好,因而乳化效果較好。另一方面,復配 乳化劑的H L B 值應該與油的H L B 相近。O / W 型乳化石蠟所 需的H L B 值大約為9~10,從表2中Sp-60和T w -60的配比可 以計算出復配乳化劑的H L B 值為9.8,滿足乳化石蠟所需的 H LB 值,因此能夠制備穩定的石蠟乳液。

    不同表面活性劑復配對乳化的影響

    不同乳化劑配比對乳液的影響

    2.2 乳化劑用量

    表3為乳化劑用量對蠟乳液性能的影響。從表中可以看 出,S p- 60和T w - 60復配乳化劑的質量小于蠟質量30% 時 不能形成穩定乳液。雖然乳化劑用量為25% 時乳液仍出現藍 光,說明雖然乳液粒徑較小,但乳液處于亞穩定狀態。乳化劑 在乳化的過程中的作用是降低乳液中油/水兩相界面張力, 界面張力隨著乳液中乳化劑的濃度增加而降低。乳化劑用量 過少,油/水兩相界面張力達不到最低,乳液體系不穩定。因 此,只有加入了足量的乳化劑才能達到較佳的乳化效果。當 復配乳化劑用量高于40% 時,乳液制備過程中出現大量泡沫, 這是因為乳液中多余的乳化劑所致。一般來說,乳化劑用量遵循必不可少的最低用量原則,稍高于乳液的臨界膠束濃度(C M C)即可,因此復配乳化劑的較佳用量應該在30%~35%為宜。

    乳化劑用量對乳液性能的影響

    乳化劑加入方式對乳液性能的影響

    乳化溫度對乳液性能的影響


    2.3 乳化劑加入方式 

    乳化劑的加入方式對石蠟乳化具有非常明顯的影響。從 表4可以看出,乳化劑在水相時制備的乳液存在大顆粒,而乳 化劑在兩相時乳液也不穩定,所以乳化劑在油相是較好的乳 化方式。原因是乳化劑和石蠟一起熔化后改變了石蠟的一些 性質,通過加入少量的熱水形成W /O 型膏狀物,大量熱水加 入后W /O 型膏狀物經轉相形成穩定的O /W 型乳液。

    2.4 乳化時間及攪拌速度對乳液的影響 

    實驗表明,乳化時間控制在20~30m in較好。時間過短, 乳液顆粒較大,乳液的穩定性差。乳化時間過長,增加乳液顆 粒之間的碰撞機率,易于團聚,降低乳液的穩定性。攪拌速 度為200~300r/m in。速度過低,乳化時剪切力不足,乳液顆 粒變大并且不均勻。攪拌速度過快,則容易帶入大量的空氣形 成氣泡,產生泡沫,影響乳液質量。 

    2.5 乳化溫度對乳液性能的影響 

    乳化過程中溫度的影響主要表現在石蠟的粘度和內聚 力,因此適宜的乳化溫度有利于乳化劑分子在石蠟液滴表面 的定向排列,增加乳液的穩定性。從表5可以看出,當乳化溫 度低于80℃時,乳液出現白色絮狀沉淀,穩定性較差,這是由 于乳化劑分子不能在石蠟表面形成較好的吸附層的緣故。而 當乳化溫度高于90℃時,雖然制備了具有藍光的穩定石蠟乳 液,但在攪拌過程中形成了大量的泡沫。因此較佳的乳化溫 度應該在85℃。

     2.6 粒子粒徑分布及形貌 

    乳液粒子大小是衡量乳液質量的一個十分重要的參數。 圖1是激光粒度分析儀測試的乳液粒徑大小及分布。圖1a、圖 1b、圖1c分別為乳化劑用量為蠟質量的30% 、35% 、40% 時的 乳液粒徑分布圖。從圖中可以看出,乳液粒徑主要分布在0.1 ~0.5μm 之間。相比35% ,30% 的乳化劑用量導致乳液中出現 少量大的粒子。這是因為乳化劑用量過少,乳化劑分子不足以 覆蓋整個油水界面,而且在界面處排列松散,容易導致不穩 定乳液粒子的合并所致。而當乳化劑用量為40% 時,小粒徑乳 液粒子明顯增加的同時,也出現較多的大粒子,導致粒徑范圍變寬。這可能是由于過多的乳化劑大量降低了水的表面張力, 導致粒子聚集。因此合適的乳化劑用量對制備粒徑更加均勻 的乳液是非常重要的。 

    圖2為偏光顯微鏡下觀察的乳液粒子的形貌。圖中可以 看出,制備的乳液粒子為較好的球形。比較圖2a、圖2b、圖2c 可知,35% 用量的乳化劑制備的乳液粒子分布較30% 和40% 更加均勻,并且40% 的乳化劑制備的乳液大顆粒明顯增加。該 結果與圖1中乳液粒徑分布是相對應的。

    乳化劑用量對乳液粒徑分布的影響

    乳化劑用量對乳液粒子形貌的影響


    3 結論

    利用相轉變的方法,通過表面活性劑S p- 60和T w - 60等復配制備了 # 54石蠟亞微粒子乳液。實驗表明:在乳化劑用量為石蠟質量的30% ~35% ,溫度85℃,攪拌速度為200~300r/m in,乳化時間為20~30m in的工藝條件下,得到的石蠟乳液微粒呈現均勻的球形分布,乳液粒徑主要分布范圍在0.1~0.5μm 。

    參考文獻

    [1]沈一丁,王賽.陽離子石蠟乳液的制備及其在中性施膠和表面涂飾中的應用[J].中華紙業,2003,24(2):39-41.
    [2]張建雨,朱麗實,楊孔盛.石油蠟—石油蠟應用的新進展[J].煉油設計,1999,29(6):56-61.
    [3]任天日,李小瑞,費貴強,等.新型松香石蠟陽離子中性施膠劑的制備及應用[J].中華紙業,2009,30(24):68-71.
    [4]叢玉鳳,孫鳳嬌,廖克儉,等.石蠟的改性和乳化型地板上光用蠟的制備[J].化學工業與工程,2009,26(3),252-255.
    [5]應向東,張聲東.石蠟乳液的制備及影響因素探討[J].建筑人造板,1996,12(4):11-12.
    [6]Brunson M O, Queen L D. Soap Chem. Specialties[J]. 1960,36(10):82-85.
    [7]趙爾璽.表面活性劑物理化學[M].北京:北京大學出版社,1992.
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