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相似文献
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1.
阴-非混合表面活性剂对菲和萘的增溶作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
比较研究了单一非离子表面活性剂Triton X100(TX100)、Tween80和单一阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)、十二烷基硫酸钠(SDS)及阴-非混合表面活性剂(Tween80-SDS、TX100-SDBS)对菲和萘的增溶作用.结果表明,单一非离子表面活性剂对菲和萘的增溶作用大于单一阴离子表面活性剂,混合表面活性剂的增溶作用大于阴离子表面活性剂的增溶作用,阴-非混合表面活性剂对菲和萘存在协同增溶作用.  相似文献   

2.
通过膨润土乳化、阳离子表面活性剂与膨润土协同乳化、阴离子表面活性剂与膨润土协同乳化、非离子表面活性剂与膨润土协同乳化和表面活性剂复配与膨润土协同乳化五种乳化方式对膨润土基乳化沥青制备与性能进行试验研究。研究结果表明,膨润土乳化、阳离子表面活性剂与膨润土协同乳化不能制备合格乳化沥青;阴离子表面活性剂与膨润土协同乳化、非离子表面活性剂与膨润土协同乳化能够制备合格乳化沥青,但混合料性能不佳;采用膨润土、十二烷基硫酸钠和NP-10复配协同乳化制备乳化沥青性能和混合料性能良好。  相似文献   

3.
表面活性剂对菲/芘模拟污染黄土的洗脱作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用聚乙二醇辛基酚基醚(TX100)、聚氧乙烯失水山梨醇单油酸酯(TW80)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和十二烷基硫酸钠(SDS)4种表面活性剂对菲、芘及其混合物模拟污染黄土进行洗脱实验,研究4种表面活性剂对菲、芘的洗脱作用.结果表明:随着表面活性剂浓度的提高,4种表面活性剂对菲、芘的去除作用均增强.对于单一的菲污染土壤,表面活性剂对菲去除率最大值的大小顺序为TW80>TX100>SDS>SDBS,最高可达92%.表面活性剂条件一定时,100mg/L菲污染土壤的去除率高于1 000mg/L.对于单一的芘污染土壤,当表面活性剂浓度低于5 000mg/L时,TX100和TW80对芘的去除率高于SDS和SDBS,但浓度高于5 000mg/L时效果截然相反,最高可达66%.菲和芘混合污染土壤中,菲的去除率明显高于单一菲污染土壤,而芘的去除率却低于单一芘污染土壤.芘清洗1h后达到平衡,菲为4h.土水比越小表面活性剂对土壤中菲、芘的洗脱效果越好.  相似文献   

4.
研究了液-液萃取去除模拟土壤淋洗液中的重非水相液体(Dense nonaqueous phase liquids,DNAPLs)的可行性及表面活性剂浓度、溶剂/水比例和无机盐等因素对去除率的影响.结果表明,利用正己烷作为溶剂可使氯苯从十二烷基硫酸钠(Sodium dodecyl sulfate,SDS)和失水山梨聚氧乙烯醇醚(Ethoxylated anhydrosorbitol esters,Tween80)溶液中有效的去除,去除率分别达91.2%~94.9%和88.1%~94.6%,表面活性剂浓度对去除效果没有显著影响;溶剂/水比例增大,去除率增大,实验中选择油水比为0.1;无机盐的存在对去除效果没有影响,但高浓度的无机盐可使阴离子表面活性剂发生沉淀,造成表面活性剂损失.  相似文献   

5.
共聚物PVA—MA—PEGA的表面活性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对具有一定表面活性的聚乙烯醇(PVA)与丙烯酸甲酯(MA)和丙烯酸聚乙二烯醇(PEGA)共聚产物的临界胶束浓度(CMC),表面张力和界面张力进行了研究,并对共聚物与OP系列低分子表面活性剂的相互作用进行了探讨。实验结果表明:PVA-MA-PEGA表面活性剂随着亲油单体含量的增加,共聚物分子的疏水性增加,CMC值下降;高分子表面活性剂与OP10复配后其最小表面张力,界面张力分别为30.6mN/m,0  相似文献   

6.
表面活性剂具有乳化、破乳、起泡、分散、絮凝、湿润等作用,被广泛应用于石油、冶金、采矿、机械、建筑、道路、航空等各个领域,对表面活性剂作为沥青乳化剂在公路工程中的应用进行深入介绍,有助于其推广应用。  相似文献   

7.
表面活性剂具有乳化、破乳、起泡、分散、絮凝、湿润等作用,被广泛应用于石油、冶金、采矿、机械、建筑、道路、航空等各个领域,对表面活性剂作为沥青乳化剂在公路工程中的应用进行深入介绍,有助于其推广应用.  相似文献   

8.
本文主要阐述了表面活性剂在水溶液中的性质,并结合其在生产和生活中的应用,进行了实例分析。  相似文献   

9.
研究了在硫酸电解液中,加入无机盐、有机羧酸及其盐、表面活性剂等添加剂对铝箔交流阳极氧化膜成成膜速率、电绝缘性、耐腐蚀性的影响,用扫描电镜分析了膜层表面及其组成。  相似文献   

10.
纳米PEG/Fe3 O4磁流体的制备   总被引:6,自引:1,他引:6  
以水为载液,聚乙二醇(PEG)为表面活性剂,采用磁性粒子制备与表面活性剂包裹同时进行的方法,制备了纳米PEG/Fe3O4磁流体,并且分析了PEG浓度对产物微观形貌和粒径的影响.研究表明,PEG浓度是影响产物形貌和粒径的重要因素,改变PEG浓度,可制得球状和棒状产物.进一步的研究表明,内层的Fe3O4与外层的PEG之间存在物理吸附作用和氢键键合。  相似文献   

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