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| 1 | 生物质腰果酚基Gemini表面活性剂的合成及性能研究显示文摘采用生物质原料腰果酚与1,4-二溴丁烷和氯磺酸反应合成了一种新型绿色腰果酚磺酸盐Gemini表面活性剂。并通过单因素实验对双醚反应进行条件优化,得到较优的反应条件:n(腰果酚)∶n(1,4-二溴丁烷)=2.10∶1,反应温度为150℃,反应时间为8 h,收率为85.16%。采用红外光谱和元素分析对双醚中间体和目标产物进行了结构表征。对合成的腰果酚磺酸盐Gemini表面活性剂进行了性能测定,并与传统的单基表面活性剂十二烷基苯磺酸钠进行了对比,其γcmc为35.06 m N/m,低于十二烷基苯磺酸钠(39.2 m N/m),CMC为0.05 mmol/L,比十二烷基苯磺酸钠(1.6 mmol/L)低2个数量级。同时,具有比十二烷基苯磺酸钠更好的起泡性和乳化性能,表现出良好的表面活性。 | 张然 张海红 李晓元 尚会建 郑学明 | 2016 | 现代化工2016,36,2: | 7 |
| 2 | 腰果酚改性酚醛树脂的合成及其性能显示文摘用腰果酚部分代替苯酚与甲醛通过缩聚反应得到腰果酚改性酚醛树脂(PCF),利用红外光谱和热重分析仪对合成树脂的结构及热稳定性进行了分析。结果表明:PCF中含有腰果酚结构;PCF和酚醛树脂(PF)的热稳定性与分子结构之间存在依赖关系。通过非等温差示扫描量热法研究了在不同升温速率下PCF的固化行为,并用Ozawa法和Crane方程建立了PCF的固化动力学模型。 | 杨涛 蒋天成 王晨 张文政 | 2019 | 现代塑料加工应用2019,31,6: | 6 |
| 3 | 腰果酚聚氧乙烯醚的表面性能研究显示文摘研究了腰果酚聚氧乙烯醚BGF-10的表面活性及不同添加剂对其表面活性的影响。结果表明,在25℃时BGF-10的临界胶束浓度cmc=6.09×10^(-6)mol/L,最低表面张力γ_(cmc)=38.08 m N/m,具有较好的抗硬水能力。BGF-10对一价的无机盐具有较强的抗盐性,随着二价无机盐浓度的增加,BGF-10的表面活性增强。一元醇能够降低BGF-10的表面张力,随着一元醇浓度的增加,BGF-10形成胶束的能力先升高后降低。BGF-10与表面活性剂复配具有一定的增效作用,尤其是与十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)形成的复配体系,其cmc增效2.52%,γ_(cmc)增效11.49%。BGF-10对液体石蜡的乳化能力好,且具有增稠和低泡的性能。 | 赵雪华 黄中瑞 康文倩 王利民 车飞 翟兆凯 | 2017 | 日用化学工业2017,47,9: | 5 |
| 4 | 热固性酚醛树脂增韧及低温快速固化改性研究显示文摘采用丁腈橡胶(NBR)作为增韧剂与酚醛树脂发生共聚反应制备改性酚醛树脂(NBRPF),并以碳酸二甲酯(DMC)作为固化剂与改性酚醛树脂复合,制备低温条件快速固化且具有优良韧性的改性酚醛树脂。结果表明:当NBR添加量为6%时,改性酚醛树脂的冲击强度达到5.62 kJ/m^(2),较对照组提升了约60%;在此基础上,当DMC添加量为5%~6%时,改性酚醛树脂在120℃条件下固化,凝胶时间为4.89~5.25 min,II类胶合强度为1.43~1.48 MPa。 | 李锰 张挺 顾继友 甘卫星 马路 高振忠 | 2021 | 木材科学与技术2021,35,3: | 4 |
| 5 | 植物多烯酚聚氧乙烯醚应用性能研究显示文摘对新型非离子表面活性剂植物多烯酚聚氧乙烯醚的浊点、发泡性能、乳化力、去污力、耐硬水性、表面张力和安全性等进行测定,并与脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸二乙醇酰胺、脂肪酸甲酯乙氧基化物进行对比。结果表明,植物多烯酚聚氧乙烯醚浊点较高,泡沫性能较低,在乳化力和耐硬水性能方面与其他非离子表面活性剂相当,有较好的去污力,毒性低,易生物降解。 | 韩娜 戴志成 孙珺熠 | 2017 | 日用化学品科学2017,40,10: | 2 |
| 6 | 腰果酚聚氧乙烯醚的合成及泡沫性能研究显示文摘以腰果酚为原料,金属钠为催化剂进行环氧乙烷加成反应,合成了腰果酚聚氧乙烯醚。考察了催化剂种类、催化剂用量、脱水温度、脱水时间、反应温度等因素对产品质量影响,优化反应条件为:n(腰果酚)∶n(环氧乙烷)=1∶8,金属钠用量为反应物总质量的0.08%,110~115℃脱水60 min,140~145℃反应4 h,腰果酚聚氧乙烯醚中聚乙二醇含量为0.35%。产物中聚乙二醇含量减少,起泡性降低,泡沫稳定性下降。用红外光谱和核磁对反应产物进行了表征。 | 王胜利 万庆梅 刘志湘 | 2021 | 精细化工中间体2021,51,6: | 0 |
| 7 | Surface Performance Testing of Cardanol Polyoxyethylene Ether and Its Application in Detergent显示文摘Cardanol polyoxyethylene ether is a kind of nonionic surfactants based on natural raw materials, with good surface activity and resistance to hard water. At 25℃, the value of critical micelle concentration(CMC) is 6.09×10^(-6) mol/L, and the lowest surface tension(γ_(CMC)) is 38.08 mN/m. Moreover, cardanol polyoxyethylene ether has strong salt tolerance to monovalent inorganic salts; with the increase of concentration of divalent inorganic salt, the surface activity of cardanol polyoxyethylene ether is enhanced. The effect of monohydric alcohol on the surface activity of cardanol polyoxyethylene ether is complex: the ability of BGF-10 to form micelles increases and then decreases with the increase of the concentration of monohydric alcohol. Cardanol polyoxyethylene ether has a synergistic effect with anionic, nonionic and cationic surfactants, especially with hexadecyltrimethylammonium bromide(CTAB), and its critical micelle concentration is decreased by 2.52%, while the surface tension is decreased by 11.49%. Test results also show, comparing to nonylphenol polyoxyethylene ether, the emulsifying and the thickening performances of cardanol polyoxyethylene ether are better, and its foam performance is lower. Also, the cloud point of cardanol polyoxyethylene ether is higher than nonylphenol polyoxyethylene ether. In most case, the detergency of cardanol polyoxyethylene ether is better than or equivalent to nonylphenol polyoxyethylene ether. cardanol polyoxyethylene ether is an excellent alternative to nonylphenol polyoxyethylene ether in detergents. | Zhao Xuehua Wang Limin Huang Zhongrui Kang Wenqian Che Fei Zhai Zhaokai | 2017 | China Detergent & Cosmetics2017,2,3: | 0 |