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羧酸鹽型Gemini表面活性劑GAC-31合成條件及表、界面活性研究(二)
來(lái)源:應用化工 瀏覽 33 次 發(fā)布時(shí)間:2025-07-29
2.2反應條件優(yōu)化
2.2.1N,N-丙二胺二乙酸鈉的合成條件優(yōu)化N,N-丙二胺二乙酸鈉的合成反應中,不同反應條件會(huì )生成不同的丙二胺取代產(chǎn)物;為了得到目標產(chǎn)物N,N-丙二胺二乙酸鈉,同時(shí)減少其它副取代產(chǎn)物,采用單因素分析法研究了丙二胺和氯乙酸鈉的投料比對目標產(chǎn)物丙二胺二乙酸鈉收率的影響。由于丙二胺二乙酸鈉溶解在混合溶劑中無(wú)法提取,因此采用酸化處理的辦法得到其酸化物N,N-丙二胺二乙酸,通過(guò)對比中間體酸化物的收率來(lái)確定合成目標中間體所需的最佳投料比(摩爾比),結果見(jiàn)表1。
表1投料比對酸化產(chǎn)物收率的影響
由表1可知,N,N-丙二胺二乙酸的收率隨著(zhù)投料比的增大,先增加后降低。當丙二胺和氯乙酸鈉投料比從1∶2.0增加到1∶2.2時(shí),N,N-丙二胺二乙酸收率增幅較大。綜合考慮經(jīng)濟等因素,確定丙二胺與氯乙酸鈉的投料比為1∶2.2。
2.2.2終產(chǎn)物合成條件優(yōu)化在N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷)丙二胺二乙酸鈉與十二胺的反應過(guò)程中,以蒸餾水為溶劑,氫氧化鈉溶液為敷酸劑,采用單因素分析法,考察了反應物投料比(摩爾比)、反應溫度、時(shí)間對終產(chǎn)物GAC-312收率的影響。
(1)投料比對終產(chǎn)物收率的影響
固定反應溫度90℃,反應時(shí)間14 h,考察投料比對終產(chǎn)物GAC-312收率的影響,結果見(jiàn)表2。
表2投料比對終產(chǎn)物收率的影響
由表2可知,隨著(zhù)投料比的增加,終產(chǎn)物GAC-312收率逐漸增大。當投料比為1∶2.2時(shí),產(chǎn)物收率已達到58.16%,且增幅較大;當繼續增大投料比,產(chǎn)物收率增幅較小。這是因為十二胺水溶性較差,向反應體系中加入過(guò)量的十二胺才能保障產(chǎn)率的提高,但當加量過(guò)大時(shí),過(guò)多的十二胺無(wú)法參與反應,會(huì )造成原料的浪費,綜合考慮經(jīng)濟等因素,確定N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷)丙二胺二乙酸鈉與十二胺的最佳投料比為1∶2.2。
(2)反應溫度對終產(chǎn)物收率的影響
固定N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷)丙二胺二乙酸鈉與十二胺投料比為1∶2.2,反應時(shí)間為14 h,考察了反應溫度對N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷-N-十二烷基仲胺)丙二胺二乙酸鈉收率的影響,結果見(jiàn)圖3。
圖3溫度對終產(chǎn)物收率的影響
由圖3可知,GAC-312的收率隨反應溫度的升高而增大,從60℃上升至90℃過(guò)程中,產(chǎn)物收率的增幅很明顯,提高了多達二十個(gè)百分點(diǎn);但當溫度超過(guò)90℃后,產(chǎn)率增加不明顯且反應體系的揮發(fā)現象較嚴重。這主要是因為升高反應體系溫度,活化分子數增加,有效碰撞的幾率加大,反應速率加快。但當溫度過(guò)高時(shí),會(huì )導致副反應速率增大,同時(shí)也會(huì )提高體系揮發(fā)速率,造成N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷-N-十二烷基仲胺)丙二胺二乙酸鈉產(chǎn)率提升不大,因此,N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷)丙二胺二乙酸鈉與十二胺的最佳反應溫度確定為90℃。
(3)反應時(shí)間對終產(chǎn)物收率的影響
固定N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷)丙二胺二乙酸鈉與十二胺投料比為1∶2.2,反應溫度為90℃,考察了反應時(shí)間對GAC-312收率的影響,結果見(jiàn)圖4。
圖4反應時(shí)間對終產(chǎn)物收率的影響
由圖4可知,GAC-312的收率隨反應時(shí)間的延長(cháng)而增大,當反應時(shí)間達到14 h時(shí),GAC-312的收率為58.16%;繼續延長(cháng)反應時(shí)間,產(chǎn)率增幅較小。這主要是因為反應時(shí)間過(guò)短,會(huì )導致反應體系中的十二胺不能及時(shí)參與反應,延長(cháng)反應時(shí)間會(huì )使更多的十二胺參與反應,但過(guò)長(cháng)的反應時(shí)間易發(fā)生副反應,導致產(chǎn)率提升不大,綜合考慮經(jīng)濟等因素,確定N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷)丙二胺二乙酸鈉與十二胺的最佳反應時(shí)間為14 h。
2.3 GAC-312的表、界面活性
2.3.1表面活性當表面活性劑溶于水時(shí),表面活性劑分子會(huì )在溶液表面發(fā)生吸附現象,使溶液的表面張力降低,當吸附達到飽和時(shí),表面張力趨于最低。若此時(shí)增加溶液濃度,更多的表面活性劑分子會(huì )在溶液內部發(fā)生聚集,形成膠束,使溶液體系能量達到最低。此時(shí)溶液的濃度即為表面活性劑的臨界膠束濃度(形成膠束的最低濃度)。表面活性劑的臨界膠束濃度(cmc)和臨界表面張力值γcmc(mN/m)是衡量表面活性劑降低溶液表面張力效率和能力的參數。
GAC-312及常規表面活性劑十二烷基羧酸鈉在25℃下的表面張力與濃度的關(guān)系見(jiàn)圖5。
圖5 GAC-312及十二烷基羧酸鈉的γ-lgc曲線(xiàn)
由圖5可知,隨著(zhù)溶液濃度的增大,GAC-312及十二烷基羧酸鈉溶液的表面張力逐漸降低,當濃度達到某點(diǎn)后,溶液的表面張力變化趨于穩定,該點(diǎn)對應的濃度即為GAC-312及十二烷基羧酸鈉的臨界膠束濃度(cmc)。GAC-312及十二烷基羧酸鈉的cmc及相關(guān)性能參數見(jiàn)表3。
表3 GAC-312及十二烷基羧酸鈉的cmc和γcmc
由表3可知,GAC-312的cmc為2.4×10-4mol/L,其γcmc為16.81 mN/m;相較于常規表面活性劑十二烷基羧酸鈉,GAC-312的pC20值、πcmc值、Γmax值更大,Amin值更小。這些數據表明羧酸鹽Gemini表面活性劑GAC-312具備高表面活性,其分子在氣液界面的排列更為緊密、吸附效率更高。
GAC-312具備高表面活性,主要原因是當Gemini表面活性劑溶于水后,由于疏水鏈的強相互作用使得表面活性劑分子扭曲,熵值增大,從而使其表面活性增強;同時(shí),GAC-312分子結構中聯(lián)接基團的化學(xué)鍵力,極大地削弱了Gemini表面活性劑親水頭基間的排斥傾向,且聯(lián)接基團的存在拉近了疏水鏈的距離,聯(lián)接基團的化學(xué)鍵力又不破壞其親水性,使得Gemini表面活性劑具有優(yōu)異的水溶性。這種聯(lián)接基團的化學(xué)鍵連接方式是Gemini表面活性劑具有高于常規表面活性劑表面活性的根本原因。因此GAC-312降低表面張力的能力更強,表面活性更高。
2.3.2界面活性表面活性劑中的表面活性物質(zhì)對不互溶的液相界面會(huì )產(chǎn)生動(dòng)態(tài)的界面張力,使相與相之間的界面張力隨時(shí)間逐漸降低,直到達到一個(gè)最低值后不再變化,即兩相間的界面張力隨時(shí)間變化會(huì )最終達到一個(gè)平衡狀態(tài)。兩相間界面張力變化達到平衡的時(shí)間及界面張力能夠達到的最低值,體現了表面活性劑降低兩相界面張力的能力和效率。本文利用旋轉液滴法,測試GAC-312及常規表面活性劑十二烷基羧酸鈉在油水界面上界面張力的動(dòng)態(tài)變化情況,以此評價(jià)其界面活性。
45℃時(shí),質(zhì)量濃度為0.5%的GAC-312及十二烷基羧酸鈉與原油間的動(dòng)態(tài)油水界面張力見(jiàn)圖6。
圖6 GAC-312及十二烷基羧酸鈉的動(dòng)態(tài)IFT曲線(xiàn)
由圖6可知,羧酸鹽Gemini表面活性劑GAC-312在20 min內可將油水界面張力降至7.6×10-3mN/m(超低界面張力級別),相同條件下,十二烷基羧酸鈉將界面張力僅降低至4.54×10-1mN/m,GAC-312界面活性?xún)?yōu)異。GAC-312能夠具備優(yōu)秀的界面活性主要是由于羧基和水之間具有較強親和力,導致GAC-312可以更快、更好地吸附在界面上,其分子在油/水界面上的排列更緊密,降低油水界面張力的能力更強。
3結論
(1)以1,3-丙二胺、氯乙酸鈉、十二胺、環(huán)氧氯丙烷等為主要原料,合成了羧酸鹽Gemini表面活性劑GAC-312,其總收率約為58.16%,純度為91%;利用FTIR與1H NMR對合成產(chǎn)物的分子結構進(jìn)行了表征,證明合成產(chǎn)物與目標產(chǎn)物的分子結構一致。
(2)通過(guò)控制變量確定了最優(yōu)的合成條件,即丙二胺和氯乙酸鈉反應的最佳投料比為1∶2.2;N,N-二(3-氯-2-羥基丙烷)丙二胺二乙酸鈉與十二胺的最佳投料比為1∶2.2,最佳反應溫度確定為90℃,最佳反應時(shí)間為14 h。
(3)GAC-312的cmc為2.4×10-4mol/L,其γcmc為16.81 mN/m;質(zhì)量分數為0.5%的GAC-312溶液在45℃時(shí),20 min內可將油水界面張力降至7.6×10-3mN/m(超低界面張力級別);GAC-312的表、界面活性數據能夠說(shuō)明引入長(cháng)疏水碳鏈和羥基能夠增強其分子間的作用,使得其具備較為優(yōu)秀的表、界面性能。