化工原料“三乙醇胺”的产地在哪? 价格多少钱一公斤
国内外乙醇胺生产现状与发展趋势
摘要 : 介绍了乙醇胺国内外生产现状、市场需求和发展趋势,指出我国与国外先进水平相比有较大差距,美国乙醇胺的平均生产规模为140 kt/a,而我国最大规模只有10 kt/a。针对现状提出我国乙醇胺发展思路。
乙醇胺是氨基醇中最重要的产品。作为重要的精细有机化工原料之一,目前工业上主要应用的有:一乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺等。乙醇胺主要用作表面活性剂、合成洗涤剂、石油添加剂、合成树脂和橡胶增塑剂、促进剂、硫化剂和发泡剂,以及气体净化、液体防冻、印染、医药、农药、建筑、军工等领域。1. 生产现状2000年世界乙醇胺生产能力约为1 100 kt,主要集中在美国、西欧、日本等工业发达国家,其生产能力约占世界总生产能力的90%。表1为世界乙醇胺主要生产厂家与生产能力。
表1 世界乙醇胺主要生产厂家与生产能力 kt/a国家或地区公司名称生产能力美国 569 联合碳化物公司 295 亨兹曼公司 150 道化学公司 104 Occidental 石油公司 20日本 90 三井化学50 日本触酶化学公司40韩国Korea polyol 公司25印度Amines&Plasticizes15西欧 275 德国巴斯夫公司140 德国CONDEA Chemie GmbH27 法国 BP化学28 瑞典诺贝尔公司55 英国联合碳化公司25墨西哥IDESA20巴西Oxiteno Nordeste30其他 60总计 1 084目前世界乙醇胺的发展呈现以下几大特点:一是世界乙醇胺生产主要集中在美国、西欧和日本的几家大公司,上述三个国家和地区的生产能力约占世界总生产能力的87%,仅美国联合碳化物、亨兹曼和德国巴斯夫三大公司的生产能力就占世界总生产能力的56.3%;二是生产规模逐渐趋于大型化,美国乙醇胺的平均规模高达140 kt/a,德国为58 kt/a,其他国家的生产规模也在20 kt/a以上;三是乙醇胺装置基本上与原料环氧乙烷装置建在一起,主要考虑原料供应和产品运输方便,保证原料供应与降低成本,增加装置的竞争力。
我国乙醇胺发展较早,但多年来生产规模小、产品质量差,所需产品主要依赖进口,自20世纪90年代末期抚顺和吉林相继引进两套国外技术与设备后,我国乙醇胺工业才摆脱整体落后局面,走上稳定发展的道路。目前我国乙醇胺生产厂家约20家,总生产能力约40 kt/a,主要生产厂家与生产能力见表2。表2 我国乙醇胺主要生产厂家与生产能力 kt/a生产厂家生产能力抚顺华丰化工厂10吉化公司江城农药厂5宜兴周铁染料助剂厂10佳木斯北佳化工厂3高桥石化三厂3清江石化公司2温州清明化工厂1天津有机化工厂1合计35
我国乙醇胺2001年产量约14 kt,许多中小企业由于生产规模小,产品质量差、生产成本高,无法与大企业及国外产品竞争,多数处于停产或半停产状态,面临被淘汰的命运。国内乙醇胺产品不能完全自给,每年需进口大量乙醇胺产品。1998-2000年我国乙醇胺的进口量分别为21.4 kt、13.4 kt、26 kt。2. 市场分析2.1国外市场分析
2000年世界主要国家和地区乙醇胺产量约为810 kt,开工率为75%,整体而言世界供应能力大于市场需求,但是生产、需求与发展不均衡,局部地区比较紧俏。国外乙醇胺主要用于表面活性剂、除草剂、气体净化剂、金属加工和水泥生产等方面。表3为世界主要国家和地区乙醇胺供求状况,表4为世界主要国家和地区乙醇胺消费结构。
表3 2000年世界主要国家和地区乙醇胺的供求状况 kt
国家与地区产量进口量出口量表观消费量美国4543.4111346墨西哥/加拿大15447.252南美洲16.8125.523西欧2423234240日本4981542亚洲(除日本)3612147合计812.8111.4173.7750
表 4 2000 年世界主要国家和地区乙醇胺消费结构 消费领域美国西欧日本消费量/kt比例,%消费量/kt比例,%消费量/kt比例,%表面活性剂82.623.96727.912.529.8洗涤剂72.120.85523.011.527.4气体净化剂42.612.331.213.08.019.0除草剂6819.735.814.93.89.0纺织13.23.814.56.02.15.0金属加工29.08.421.58.9537.2其他38.611.1156.251.12.6加工346.110024010042100美国是世界上最大的乙醇胺生产、消费与出口国,美国近十年来乙醇胺的消费年均增长率为5.4%,其出口量约占世界总出口量的63.8%。由于乙醇胺下游产品均为比较成熟的工业产品,因此未来几年乙醇胺的消费增长速度将有所放缓,预计为2%~3%;美国仍将是未来主要出口国,美国乙醇胺出口主要是日本、东南亚国家和南美地区。
西欧乙醇胺近十年来消费的年均增长率约为4.1%,西欧地区乙醇胺基本自给自足,有少量出口,进出口贸易也主要在西欧一些国家内进行,预计未来几年西欧乙醇胺的需求年均增长率将为3%左右。
日本主要有两家企业生产乙醇胺,20世纪90年代以来日本的乙醇胺的消费量一直保持平稳态势,1990-2000年年均增长率为1.65%,日本国内乙醇胺的产量相当程度上取决于出口量,日本主要进口三乙醇胺,其中90%来自美国,日本出口乙醇胺数量大于进口量,主要去向是中国、韩国和新加坡。预计未来几年日本乙醇胺的需求增加速度仍将维持低速度,年均增长率约为2%。
亚洲地区(除日本外),尤其是中国、韩国、印度和一些东南亚国家近年来乙醇胺需求增长速度较快,已成为世界乙醇胺主要进口地区,韩国仅有一家生产乙醇胺,主要是用于生产聚氨酯,1990-2000年韩国乙醇胺消费量的年均增长率约为10%,其中表面活性剂和聚氨酯是最主要的消费领域,韩国的乙醇胺主要从日本和美国进口。
中国的台湾省没有乙醇胺的生产装置,乙醇胺产品主要依赖进口,进口产品主要来自美国、德国和日本。
印度有多家乙醇胺生产装置,但是普遍规模较小,多为千吨级的装置,近年来印度乙醇胺需求增长较快,国内供不应求,主要从西欧进口。
由于亚洲地区尤其是东亚和南亚地区乙醇胺下游产品需求增长较快,具有良好的发展空间与潜力,有部分企业计划在该地区投资建设新装置,如联合碳化物公司计划在马来西亚新建一套生产能力为75 kt/a的乙醇胺装置。
2.2国内市场分析
2000年我国乙醇胺消费量约为40 kt,消费比例大致为表面活性剂占31%、医药行业占21%、气体净化占11%、防冻助剂占8%、金属清洗与加工占6%、其他方面约占23%。表5为我国乙醇胺供求状况。
表5 我国乙醇胺供求状况表 kt
年份产量进口量出口量表观消费量19958.515.40.523.419968.519.40.327.719978.024.30.232.1199812.321.40.2333.4199913.323.40.336.4200014.2260.339.9以下具体分析我国乙醇胺在各个领域的消费现状与发展趋势。
(1) 表面活性剂
乙醇胺最大消费领域是表面活性剂,乙醇胺不仅可以直接做表面活性剂,而且可以与多种酸类合成重要的常用表面活性剂,如烷醇酰胺、十二烷基苯磺酰三乙醇胺等。表面活性剂应用于洗涤剂、化工等多个领域,2000年表面活性剂领域消耗乙醇胺约12 kt,其中一乙醇胺1 kt、二乙醇胺约8.8 kt、三乙醇胺约2.2 kt。近年来我国洗涤剂发展迅速,尤其是液体洗涤剂呈现较快发展势头,因此对表面活性剂需求将呈稳定较高速度增加,预计2000-2005年期间表面活性剂对乙醇胺的需求年均增长率约为6%,2005年将达到15 kt。
(2) 医药行业
以乙醇胺为原料可以合成多种基本药物,如抗感染药呋喃唑酮、吗啉双胍、酮康唑,抗寄生虫类药物四咪唑,心血管疾病用药潘生丁和重要营养强化剂牛磺酸等。这些药物现在国内多已大量生产,尤其是牛磺酸发展和出口前景看好,2000年医药行业消耗乙醇胺约8.5 kt,随着全国范围内医疗改革和人们保健意识的增强,医药对乙醇胺的需求将稳步增加,2000-2005年年均增长率约为5%,2005年消费乙醇胺数量将达到11 kt。
(3) 气体净化
乙醇胺在气体净化中主要用作脱硫剂,一是石油气体脱硫,二是合成气脱硫。目前国内多家石油炼制和大中型合成氨装置使用乙醇胺脱硫工艺,国外常用的高效脱硫剂,主要是二乙醇胺,据中石化和中石油两大公司统计,2000年我国石油炼厂气方面消耗乙醇胺约3.1 kt,合成气、煤气净化等消耗乙醇胺约1.0 kt。我国石油化工行业预计2000-2005年需求年均增长率约为4%,2005年需乙醇胺为5.0 kt,其中二乙醇胺占70%左右。
(4) 合成树脂工业
乙醇胺在聚氨酯工业中可作为催化剂和交联剂,2000年乙醇胺类催化剂和交联剂年用量约4.2 kt。我国聚氨酯工业在21世纪初将会有较大的发展,将引进大规模的生产装置,因此乙醇胺在聚氨酯行业消费将出现大幅增长,预计2000-2005年年均增长率约10%,2005年消耗量约为7.0 kt。
(5) 橡胶加工
三乙醇胺是重要的橡胶加工助剂之一,在橡胶加工中多用作非炭黑补强胶料的硫化活性剂,也起到分散剂和防水剂作用,特别适应于白炭黑等延迟硫化的填料作补强剂时,三乙醇胺更是不可缺少的助剂。尽管橡胶及其助剂工业近年来发展缓慢,但是橡胶加工助剂却发展较快,而且为了适应高性能轮胎的需要,目前开始使用白炭黑部分替代炭黑做轮胎补强剂,已成为橡胶及其轮胎工业的一大发展趋势,因此乙醇胺在橡胶加工业需求增长较快,2000年橡胶加工业消耗三乙醇胺约2.4 kt,2000-2005年预计年均增长率约为8%,2005年需求量将增至约3.5 kt。
(6) 纺织工业
乙醇胺在纺织工业中主要用作织物整理剂、柔软剂、乳化剂和生产荧光增白剂VBL等纺织助剂。目前乙醇胺主要用于生产荧光增白剂VBL,VBL是个传统的荧光增白剂品种,我国目前已经大量生产并有相当数量的出口,今后VBL发展不会太大,对乙醇胺的消费量没有太大变化。而其他纺织助剂将具有很高发展前景,我国目前是世界最大的合成纤维生产国,2001年底又加入世贸组织(WTO),我国纺织工业面临前所未有的良好发展机遇,因此我国纺织工业必然向高档化和规模化方向发展,对织物整理剂、柔软剂等纺织助剂将会有较大需求,因此未来乙醇胺在纺织行业消费主要是织物整理助剂等方面,2000年我国纺织工业消耗乙醇胺约2.6 kt,2000-2005年预计纺织行业对乙醇胺的需求增长率约为5%,2005年将达到3.5 kt。
(7) 金属清洗
由于乙醇胺具有优良的乳化性和较小腐蚀性,因此在金属清洗中具有广泛的应用,2000年金属清洗消耗乙醇胺约1.6 kt,其中主要是二乙醇胺和三乙醇胺及其衍生物。专家预言未来我国金属清洗加工将呈较快增长速度,因此预计2000-2005年金属清洗对乙醇胺的需求年均增长率4.5%,2005年将需求2.0 kt。
(8) 其他方面
乙醇胺是一种重要的有机原料,可以合成多种重要的精细化工产品,如乙撑胺、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、农药草甘磷等。
乙撑胺是重要的精细化工原料,目前国内生产能力约4.0 kt/a,但由于规模小,生产成本高,难以与国外产品竞争,因此多处于停产状态,国内需求依赖进口,进口数量约为7.0 kt/a,因此国内一直计划建设一套万吨级规模化装置,装置一旦建成将需消耗乙醇胺7.0 kt/a。
PVP是一种重要的精细化学品,广泛应用于医药、食品饮料、日化、涂料、纺织印染等多个领域,2000年国内需求量约1.0 kt,我国年产量约100 t,远远不能满足国内需求,主要依赖进口。作为一种用途广泛的精细化学品,业内人士预计未来几年内我国PVP的市场需求量将保持年均10%以上增长速度,最近国内正在建设千吨级装置,预计2005年将消耗乙醇胺1.0 kt左右。
二乙醇胺可以用于生产重要的农药草甘磷,目前我国草甘磷主要采用甘氨酸为原料,而国外有些国家则采用成本较低的二乙醇胺法,目前国内也在研究开发之中,有几套小规模装置在运行,业内人士预计2005年农药方面将消耗乙醇胺约2.0 kt。
另外水泥添加剂、兽药、航空航天、涂料等领域2005年预计消耗乙醇胺约2.5 kt。
综上所述,我国2005年国内乙醇胺的需求量将达到50~57 kt。国内生产能力不能满足市场需求。3 建议乙醇胺是重要的石油化工原料,即使现有的国内所有生产能力全部开足,和需求相比仍有一定缺口,因此我国乙醇胺尚有较大的发展潜力,对今后我国乙醇胺工业发展提出以下建议。
为了今后参与全球竞争,国内新建或扩建的乙醇胺装置能力应为20 kt/a以上,这样才有竞争能力。
大力开发乙醇胺的下游产品。乙醇胺许多下游产品是重要的精细化工中间体,同时也是我们国家较为紧俏的化工产品,因此加大乙醇胺的应用开发力度,一方面满足国内精细化工的需求,另一方面促进乙醇胺工业的快速发展。
乙醇胺生产对原料有一定要求,国外乙醇胺装置基本上与原料环氧乙烷装置建设在一起。目前,我国环氧乙烷缺口很多,每年大量进口,因此我国也要在工业基础好的地区,建设规模化环氧乙烷装置,以降低原料生产成本,增加乙醇胺的装置竞争能力,规避市场风险,应对国外产品的挑战。 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量乙醇胺">三乙醇胺 河南郑州市二七区10.50/公斤0公斤三乙醇胺山东济南市历城区14.00/KG200KG三乙醇胺上海上海市14000.00/吨0吨三乙醇胺广东广州市天河区14000.00/吨1吨三乙醇胺广东广州市天河区13000.00/吨1吨三乙醇胺浙江杭州市11000.00/吨0吨三乙醇胺上海上海市宝山区1200.00/吨0吨三乙醇胺广东广州市天河区10000.00/吨1吨三乙醇胺(厂价直销)广东广州市天河区12.00/KG232KG三乙醇胺山东济南市11.00/公斤0公斤三乙醇胺山东济南市9000.00/吨0吨三乙醇胺广东广州市天河区15.00/公斤0公斤三乙醇胺广东广州市天河区15.00/公斤232公斤三乙醇胺广东广州市天河区15.00/公斤0公斤三乙醇胺广东广州市天河区11.00/公斤232公斤三乙醇胺广东广州市11.00/kg230kg三乙醇胺山东济南市10.00/公斤0公斤三乙醇胺广东广州市13.00/公斤0公斤三乙醇胺山东济南市10000.00/吨1吨三乙醇胺河南郑州市二七区12800.00/吨0吨三乙醇胺广东广州市天河区12.00/公斤232公斤三乙醇胺山东济南市9800.00/吨0吨三乙醇胺广东广州市天河区12.00/公斤0公斤三乙醇胺广东广州市10.00/公斤0公斤三乙醇胺广东广州市天河区11.00/公斤232公斤三乙醇胺天津天津市武清区9800.00/吨0吨三乙醇胺广东广州市天河区11.00/公斤200公斤三乙醇胺广东广州市23.00/KG1000KG三乙醇胺广东广州市天河区11.80/kg232kg三乙醇胺广东广州市天河区11.80/kg200kg三乙醇胺(质优价廉)广东广州市9.80/公斤0公斤三乙醇胺山东济南市9.00/kg200kg三乙醇胺广东广州市天河区11.00/公斤210公斤三乙醇胺(进口85%)浙江杭州市萧山区11350.00/吨1吨三乙醇胺广东广州市天河区13500.00/吨0吨三乙醇胺广东广州市天河区13.00/KG232KG三乙醇胺山东济南市14.60/kg200kg三乙醇胺河南郑州市二七区7.20/公斤0公斤三乙醇胺广东广州市天河区14.50/KG232KG三乙醇胺广东广州市天河区11.50/kg200kg
三乙醇胺09年7月17号价格行情 </tbody>
目前主流一线品牌美国陶氏 德国巴斯夫 马来石油化学。
其他进口牌子如沙特沙比克,墨西哥石油化学,泰国石化,日本三井,阿克苏,要稍微便宜些。
国产的就扬子巴斯夫,湖石化,茂名佳化,台湾东联,亚东石化。
虽然孕期不宜化大浓妆,不过化个淡妆,把自己收拾得美美哒,还是可以的,毕竟好心情才是好孕的关键呢!
所以婚芭莎专门推荐以下几款合适孕妈们使用的基础化妆品,让你们怀孕也能做小仙女~
第一步:防晒霜
Mama&kids防晒霜spf 23 pa++,啫喱乳液,较为清爽,适合中性皮肤皮肤,沐浴露即可洗干净,单用对皮肤就有修饰作用啦~
PS:不太适合搭配粉饼。
第二步:底妆
这个牌子的底妆种草完全来自伊能静,她在怀米粒时安利的Natureglace,也来自日本,号称100%采用天然有机材料,非常温和,全部彩妆产品用普通洗面奶即可洗干净哦~敏感性肌肤和哺乳期/孕妇都可以放心使用。
第三步:眉眼部用品
我用的眼霜、眉笔都是Fancl的,这个牌子是日本很有名的"无添加"护肤品牌,开启后6个月最好用完,这款眼霜用于眼部保湿是完全够了,眉笔着色度ok。
第四步:口红
口红其实不大推荐每天用,毕竟真的容易吃进去。但有些必要场合,还是很有必要。推荐新西兰karen murrell,全球唯一几款从包装到到产品都是环保性材料做的,可以吃的口红,色号很多,满足日常所需。
编辑于 2018-03-27 · 著作权归作者所有
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肚兜妈妈
爱肚兜,资深宝妈,分享育儿经验
女性爱美是天性,只有当她做妈妈了,更爱的会她的孩子。
用什么好其实潜台词就是用什么更安全,不会伤害到宝宝。
在这里我跟答主的观点不谋而合——孕期能化妆,(前提是使用正规的、符合国家安全卫生标准的、优质品牌的产品)不过是做选择上的决断而已。
不论备孕还是孕期都不应该放弃我们心爱的化妆品。(你可以不用,但请别说用了的孕妈就是自私)
要知道在韩国,“化妆是一种礼貌,是生活中不可分割的一部分。”虽然我对这种态度保持中立,但这也侧面强调了化妆的存在价值。
甚至连一些公众人物都倡导孕期也应该带着精致的妆容。(淡妆)
孕期是否需要化妆,我不能以我的主观态度断定,但是有一点我能很肯定的说,它能让我的心情变好。
随着孕期的进展,准妈妈体内分泌的雌激素、孕激素、甲状腺激素等水平的增加,常会引起与经前紧张综合征相似的症状,如焦虑、抑郁、敏感等情绪的不稳定,而引起的负性心理反应则是触发情绪波动的主要原因。
化妆不仅是改变与掩盖,更是一种让孕妈有事可做,避免胡思乱想的途径。
另外,皮肤最大的作用不是吸收,而是屏障。
人体皮肤质量约为体重的 5%,由于化妆品的渗透性没有那么强,无法渗透到人体真皮层,抹在脸上的一点化妆品,只能作用在脸部表皮层,根本无法在人体内流动循环,所以孕妈们也不用过于担心。
注意!我说的不过于担心≠不小心,即使作用小也不能毫无戒备,随意使用,小心使得万年船并非说说而已的玩笑话,该规避的还是要规避。
☑化妆品20个黑名单成分
1.Avobenzone阿伏苯宗
2.Isopropyl alcohol 高纯度异丙醇
3.SLS,Sodium Lauryl Sulfate &SLES,Sodium Laurenth Sulfate十二烷基硫酸钠&月桂基硫酸钠
4.TEA,Triethanolamine三乙醇胺
5.PEG,Polyethylene glycol 聚乙二醇
6.Synthetic Colors 人工合成色素
7.Isopropyl Methyphnol 甲基异丙基苯酚
8.Sorbic acid山梨酸
9.激素类成分
10.DHT,Dibutyl Hydroxy Toluene羟基甲苯二丁酯
11.Paraben对羟基本甲酸酯 (防腐剂)
12.Triclosan三氯生
13.BHA,Butyl Hydroxy Anisole丁基羟基苯甲醚
14.Oxy Benzone氧苯酮
15.Imidazolidinyl Urea,DMDM Hydantoin 咪唑烷基脲,DMDM乙内酰脲
16.Mineral Oil矿物油
17.Thymol麝香草酚
18.Triisopropanolamine 三异丙醇胺
19.Synthetic Fragrances合成香料
20.alpha-hydroxyacids AHA成分
化妆品尽量避免以上成分和搭配,能相对来说能安全很多。
▶看到一个网友的观点,觉得很有意思,给大家分享
这也提醒我了,能自主选择化妆的前提是有个开明的家庭,因为我是跟老公两个人住,公公婆婆也比较开明,最重要的是崽和我都健健康康,所以我还是那个观点,只要安全,那即使有锅也不会是化妆品的锅。
事先声明下,我孕初期是油敏皮,到了孕晚期变成了偏油的中性皮,期间用的几个化妆品自我感觉都不错,所以想跟大家分享下我孕期用的一系列产品,(我发四,绝对不是广告!)一样肤质的孕妈可以看过来。
♥化妆品
孕期所用的化妆品我可以理解步骤省,但我绝不赞同品类简!
哪怕是精致的淡妆也一定少不了——隔离、粉底/气垫、眉笔、口红
(这是我认为的最省步骤)
Step1 alverde艾薇德隔离霜
这个牌子是德国的一个天然有机品牌,德国的很多护肤品都还挺便宜好用的,当初也是冲着它的有机彩妆买的。
粉底前最重要的一个步骤就是上隔离。不像他家其他产品系列,看起来花里胡哨的,隔离还是挺正经的。
质地比我想象中的要厚一些,是一种介于粉底和乳液之间的质感。上脸还挺水润的,涂完有种涂的就是乳液的错觉,润润的,还挺通透。
因为我用的时候刚好是冬天,所以肤感上觉得刚刚好,但如果是夏天的话,尤其是油皮孕妈得注意些,可能就没那么友好了。
修颜效果比较一般,不需要润色效果的孕妈可以放心入。
Step2 爱敬气垫
爱敬虽然不是世界上最好的,但却是韩国的第一日化品牌。
气垫与粉底液相比的一个好处就是随时随地都能够补妆。爱敬的气垫遮瑕效果不错,一点斑点都能够轻松掩盖,而且上脸不会浮粉,非常服帖。
我孕前就在用的气垫,我个人是比较喜欢用气垫的,感觉比粉底方便了不止一点点,尤其是补妆方面。(不过气垫比较适合本身底子比较好的孕妈,底子差一点的我建议最好是孕期不要化妆了,更容易造成毛孔的堵塞)
因为含有玻尿酸精华,所以很滋润,肤感非常舒服,妆感也比较自然。遮瑕效果比我想象中的好,我脸上的一些小斑点基本能够遮住。
略微有点假白,不过不是很明显,阳光下基本看不出来。
Step3玛丽黛佳眉笔
最爱的国货品牌之一,多年一直坚持并倡导着“新艺术彩妆”的品牌理念。
都说画龙点睛,作为一个无眉星人,眉笔绝对是我孕期最少不了的单品!
眉笔其实没有什么要强调的,我用的还是我孕前的眉笔。
眉笔的笔头很细,非常好上色,主要是我这种画眉手残党都可以轻松驾驭。着色还挺持久的,我孕前流的汗特别多,但只要不是刻意的去擦眉毛的话,它都不会掉,这点还是让我挺惊喜的。我最喜欢的一点就是用完不会长痘痘,都知道油皮其实最难选眉笔了,用不好就长痘。
总体来说真的是便宜又好用,不过因人而异吧,也有很多人说用着长痘。
Step4 tarte口红
成分比较安全,一款宣传是孕妇都能用的品牌。
我买的是envy色号,Max同款色。厚涂是姨妈色,但薄涂起来是李子色,稍显温柔,我是建议薄涂就好了,厚涂气场有点大,有种要去干架的既视感。上唇略有点干,可以在之前再用个润唇打个底,还挺持久的,基本能维持一天不掉色。
我一般口红直接拿来当腮红了,这还是我在某博主那学来的方法,真的特别方便,还省了买腮红的钱。(勤俭持家说的就是我没错了)不过最好是先涂在手上,轻轻打两下就好了,直接上脸的话有堵塞毛孔的风险。
PS:口红淡淡的涂一层就好了,主要是为了显得气色好些。
Less is more,这句话不仅适用于化妆品,护肤品也同样适用。
虽然孕期是否要化妆我不能定义,但孕期要护肤这一点我能很肯定的说是必须的!
♥护肤品
选化妆品的前提一定是要有一个好的皮肤,否则就会出现...郭京飞式的卡粉...
同样的护肤也是4步骤——洁面、水乳、眼霜、面膜
Step1 嫩芙叶酸护肤套装
洁面和水乳一定要用一套!(信我,实践出真知)
德国嫩芙,主打孕妇人群的品牌,成分上完全符合美国EWG认证,安全无添加。
买之前就有做过功课,美修全绿,整套护肤成分都是5星安全。
名气一般,价格一般,但效果流弊啊!
水的质地是透明的,流动性超强,涂在手上真的是直“打滑”,上脸很清透。保湿乳同样,看图就知道了,类似牛奶的质感,一抹即化。涂在脸上滑滑的,吸收后又有点凉凉的,简直夏日“解暑神器”。
Ps:强调下,保湿乳薄涂就完全足够了,因为真的是高保湿,冬天都足够!
小小的瓶身大大的能量,整套用完后皮肤会变得水嫩嫩的,在灯光下皮肤像喝饱了水,非常滋润,是一种润物细无声的感觉,能维持皮肤基本的稳定,用完后会觉得很滋润,单纯的保湿补水绝对没问题。
Step2 修丽可丰润紧致眼霜
是美国专业高档护肤市场上最大和发展最快的品牌之一,之前有用过他家的精华,修复效果一级棒。
主打玻色因成分,乳白色的膏体,对我来说有点硬不是很好挖。
质地有点厚,唯一麻烦的地方就是需要乳化后才能用,(好在我孕期比较闲,也不介意)刚上眼的时候会有一点油腻,但完全推开后非常的滋润。孕初期因为各种妊娠反应,天天失眠,眼袋和黑眼圈还是挺重的,用了差不多大半个月左右,真的是肉眼可见的消了很多。另外我还喜欢涂在法令处,感觉纹路也浅了很多,我就姑且当是它效果比较好了。
Step3 雅漾舒护眼霜
孕期眼霜一支绝对不够用,这款眼霜是换季用来过渡的。法国雅漾是一个全系产品都主打基础保湿的品牌。
我是眼周状态还不错的时候当作补水霜用的,具体功效针对性不强,也确实只能当做简单的补水来用,但滋润度我觉得不如丰润眼霜。同样是保湿类眼霜,它上脸就有一种黏糊糊的感觉,不如丰润的通透。这个眼霜买的时候差不多是孕中期左右,整个人的状态比较好,黑眼圈和干纹也不是很多,所以用的比较少。
一开始看设计我还以为是自带按摩头,然而事实证明是我想多了,它就是个简单的平头眼霜。拿来当面霜虽然有点奢侈,但还挺滋润的,相较于本身的面霜来说要轻薄的多,也算是开发了它的新潜能。
Step4 婧麒面膜
怀孕可以敷面膜!可以敷面膜!可以敷面膜!重要的事情说三遍!当然选择上最好使用以补水保湿为主的面膜。
2004年创立的意大利知名品牌,安全性在业内还是很高的,它的产品中除了天然燕窝,还含有多种植物精华。
主要成分是天然六角水,具有易吸收、渗透力强的特点。用完后觉得像打了水光针,皮肤看上去水嘟嘟的,摸上去滑滑弹弹的。当然只是当时瞬间的效果,过了差不多半小时左右就现原形了。我一般是一周敷2次左右,后面肚子大了,直接叫老公帮我敷的,还顺带给他敷过几次,他说敷完挺清凉的,已然爱上了这项活动,到现在都是每次我敷他就凑过来一起敷。
回过头我又看了看题主的问题,化妆品一定要选好品牌,万一踩雷了,钱没了,还“烂脸”,气不气人!!
编辑于 2020-08-17 · 著作权归作者所有
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陪伴幸福
怀孕期间,尤其前3个月是胎儿大脑发育的重要时期,此时含有化学成分的化妆品,很容易对胎儿造成不利影响,严重的可能导致畸形儿。
为了孩子的健康,不怕一万就怕万一!建议不要使用化妆品,做个基础护肤就好了,护肤品会比化妆品的化学成分少很多,温和很多。但是即便如此,护肤品中还是有一些孕妇忌用成分,多数都是功效型成分!
首当其冲的就是祛痘类,水杨酸、果酸、和祛痘药膏里的维A酸,是有致畸风险的,一定要避开!
第二类抗衰去皱的要避开的是维A醇,又叫视黄醇,有致畸风险。
第三美白类的需要避开氢醌,又叫对苯二酚。
第四就是精油类,精油类很多都是能一秒进入血液循环的,超级危险。
第五是激素啊、重金属类的额,可以不用过度担心,只要你用的产品不是微商、三无产品的话都不会有问题的!
说的好像有点复杂,简单地说孕妈只要把自己当作一个重度敏感肌就好了!就做好最最基础的洁面、补水保湿就绝对没问题!下面几款高口碑的孕妇护肤品牌可以收藏起来!
德国嫩芙
德国嫩芙叶酸无香孕妇护肤套装,里面包含洁面乳、水精华,乳液,基本可以满足整个孕期需求了。是德国获诺贝尔奖的化学家哈恩专门为孕妇研发的一款产品,经过美国EWG国际安全认证的,安全性上很有保障。
主打“叶酸安全护肤”的理念,选材是纯植物萃取的食用级叶酸,叶酸是孕妇孕期需要口服补充的防止胎儿畸形的元素。
嫩芙叶酸无香氨基酸水乳:干皮的孕妈用了真的会感动,含有叶酸精华,可以直接渗透到皮肤角质层,涂上之后立马能感到脸部皮肤变软,摸起来很有弹性。用它之后连续一周不敷面膜都不会觉得脸干。
而且无香这一点真是对有孕吐反应的孕妈们太友好了,不用再担心香味刺激而加重孕吐反应了。我自从换了这款套装,护肤的时候再也没有孕吐过了。
嫩芙叶酸无香氨基酸洁面乳:氨基酸洁面超级温和,上脸一点感觉都没有,但出乎意料的洗的很干净,卸妆残留能毫无保留的清洗干净。我是油皮痘痘肌,怀孕之后激素分泌不调更是痘痘暴长,好在由这款洁面,用了三天痘痘就消了,之后也没有再长了。
Haba
是日本无添加护肤品的老牌子,在日本有76个直营专柜和500多家店铺销售。水乳温和补水,无色无味不含任何香料和酒精,非常安全。具神奇美肤效果,可促进肌肤再生、舒缓,有效安抚脆弱或受刺激肌肤。海藻萃取及大豆水解蛋白,可强化肌肤代谢与循环,改善肌肤,使脸部肌肤线条较为紧实漂亮。
莎娜
他们家的豆乳三件套运用大豆的护肤理念护肤,主打敏感肌也可放心使用,无香料,无着色,无矿物油,温和不刺激。大豆中含有大豆异黄酮,美容效果显著。天然温和的豆乳发酵液让肌肤更加嫩滑!不过水有一股淡淡的酒精味,但是豆乳里是不含酒精的,这股淡淡的味道是大豆发酵的味道哦,混合肤质的用这款水乳真的毫无负担,很好吸收。
娇韵诗
富含精选的植物萃取精华,可以帮助肌肤深层锁水,修护肌肤活力,让肌肤看起来更加有光泽,更加透亮!每次量不要太多哦,刚拍上去会有一点黏稠感,但是会很快吸收,吸收之后也很清爽。这款乳液据说富含抗黑色素成分,有效预防和改善斑点,暗黄。
亲润
亲润也是孕妇护肤的元老级,护肤水是相当清爽的,对于我这种干皮来讲,一开始确实觉得太没有保湿营养成分了,不过后面觉得,竟然这么清爽的质地,那就权当普通的水来清洁皮肤好了。精华属于质地不算厚重的感觉,抹匀后轻轻拍打下,很快就吸收,这个时候皮肤才稍微有点滋润的,整天的皮肤都会摸起来润润的但不泛油光。
资生堂
每次我逛各大百货专柜,红腰子永远标着“Sold Out”,名副其实的断货王没错了!
如果你的皮肤容易过敏、泛红、出油,或者觉得使用护肤品后难以吸收,那么资深堂的红腰子是一把好手,能够帮你维持肌肤状态的稳定,促进并提升后续保养品吸收作用功效。准确点来说它是一款“肌底液”,负责调理肌肤。秋冬季使用感会更好,春夏季需要配合更清爽的乳液来用。
用完后最大的感受是,脸真的没有那么容易泛红了,状态稳定了很多,也有轻微的去角质效果。
珂润
珂润真的可以说是我的心头爱了,这个牌子的好用程度超乎你的想象,绝对是平价护肤品中的战斗机珂润洗面奶、珂润化妆水、珂润面霜、珂润眼霜。这套护肤品不管是孕妇还是敏感肌都可以用,主要就是补水和镇静肌肤的作用,在换季或者皮肤状态很差的时候我都是强烈推荐的。
洗面奶是 泡沫型的,使用起来很方便.不需要搓出泡泡就能上脸,超级温和~
望采纳祝你好运
1、20世纪90年代初美国首选提出高性能混凝土(HPC)概念,是新型超塑化剂与混凝土材料科学相结合的成功范例。
2、1824年英I.Aspdin获得波特兰水泥专利,水泥混凝土得到了广泛的应用。
3、1962年日本服部健一首先将萘磺酸甲醛缩合物(n≈10)用于混凝土分散剂,1964年日本花王石碱公司作为产品销售。
4、1963年联邦德国研制面功三聚氰胺磺酸盐甲醛缩合物,同时出现了多环芳烃磺酸盐甲醛缩合的。
5、1966年日本首先应用高强混凝土,开始生产预应力混凝土桩柱。
6、1971~1973年,德国首选将超塑化剂研制成功流态混凝土,混凝土垂直泵送高度达到310m。
7、目前的发展方向是HPC及使用复合超塑化剂(CSP)的研究,实现HPC配合比全计算法设计和CSP配方设计。
二、混凝土外加剂发展方向
1、高效减水剂:萘系及三聚氰胺系高效减水剂的改性、聚丙烯酸盐超塑化剂、聚丙烯酸接支共聚物超塑化剂、氨基磺酸盐超塑化剂、磺化酮醛缩聚物、木质素磺酸盐高效化、工业废料生产超塑化剂。
2、复合外加剂:低碱低掺量液体复合外加剂、复合超塑化剂及其配方设计、低碱低掺量液体复合防冻剂、微膨胀多功能防水剂、液体膨胀剂、液体速凝剂、超缓凝剂
3、其它外加剂:减缩剂、碱骨料反应抑止剂、表面硬化剂、高效脱模剂
三、混凝土外加剂的功能分类
1、定义:《混凝土外加剂分类、命名与定义》GB8075-87,是在拌制混凝土过程中加入,用以改善混凝土性能的物质,掺量不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)。
2、混凝土外加剂按主要功能分为四类:
A、改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括减水剂、引气剂和泵送剂。
B、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂。
C、改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
D、改善混凝土其他性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂。
四、外加剂按品种分类(1)
1、早强剂:
A、可溶性无机盐:氯化物、碳酸盐、硝酸盐、硫代硫酸盐、硅酸盐、铝酸盐、碱性氢氧化物等
B、可溶性有机物:三乙醇胺、甲酸钙、乙酸钙、丙酸钙和丁酸钙、尿素、草酸、胺与甲醛缩合物。
2、速凝剂:铁盐、氟化物、氯化铝、铝酸钠、碳酸钾。
3、引气剂:木材树脂盐、合成洗涤剂、木质素磺酸盐、蛋白质的盐、脂肪酸和树脂酸及其盐。
4、减水剂和调凝剂:木质素磺酸盐及其改性或衍生物、羟基羧酸及其盐或其改性和衍生物、无机盐(锌盐、硼酸盐、磷酸盐、氯化物)、铵盐及其衍生物、碳水化合物及多聚糖酸或糖酸、水溶性聚合物(纤维素醚、密胺衍生物、萘衍生物、聚硅氧烷和磺化碳氢化合物
5、高效减水剂:萘磺酸盐甲醛缩合物、多环芳烃磺酸盐甲醛缩合物、三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物、对胺基苯磺酸甲醛缩聚物、磺化酮醛缩聚物、聚丙烯酸盐及其接枝共聚物等。
6、加气剂:过氧化氢、金属铝粉、吸附空气的某些活性碳。
7、灌浆外加剂:缓凝剂、凝胶、凝胶淀粉和甲基纤维素、膨润土、增稠剂、早强剂、加气剂。
8、膨胀剂:细铁粉或粒状铁粉与氧化促进剂、石灰系、硫铝酸盐系。
9、粘结剂:合成乳胶、天然橡胶乳胶。
10、泵送剂:合成或天然水溶性聚合物增加剂的粘度、有机絮凝剂、高比表面无机材料(膨润土、二氧化硅、石棉粉、石棉短纤维等)、水泥外掺料(粉煤灰、水硬石灰、石粉等)。
11、絮凝剂:聚合物电解质。
12、着色剂:灰到黑(氧化铁黑、矿物黑、碳黑、群青、酞青蓝)、浅红到深红(氧化铁红)、棕(氧化铁棕、富锰棕土、烧褐土)、绿(氧化铬绿、酞商姆)、白(二氧化钛),等
13、灭菌剂和杀虫剂:多卤化物、狄氏剂乳液及铜化物。
14、防潮剂:皂类、丁基硬脂酸、某些石油产品
15、防渗剂:减水剂、氯化钙。
16、碱集料反应抑止剂:锂盐、钡盐、某些引气剂、减水剂、缓凝剂、火山灰。
17、阻锈剂:亚硝酸钠、苯甲酸钠、木质素磺酸钙、磷酸盐、氟硅酸钠、氟铝酸钠。
五、混凝土高效减水剂的作用
1、在不改变各种原材料配比的情况下,添加混凝土高效减水剂,不会改变混凝土强度,同时可以大幅度提高混凝土的流变性及可塑性,使得混凝土施工可以采用自流、泵送、无需振动等方式进行施工,提高施工速度、降低施工能耗。
2、在不改变各种原材料配比(除水)及混凝土的坍落度的情况下,减少水的用量,可以大大提高混凝土的强度,早强和后期强度分别比不加减水剂的混凝土提高60%及20%以上,通过减水,可以实现浇筑C100标号的高强混凝土。
3、在不改变各种原材料配比(除水泥)及混凝土强度的情况下,可以减少水泥的用量,掺加水泥质量0.2%~0.5%的混凝土减水剂,可以节省水泥量的15~30%以上。
4、掺加混凝土高效减水剂,可以提高混凝土的寿命一倍以上,即使建筑物的正常使用寿命延长一倍以上。
关键问题在于很本质的一个东西:香皂是什么,洗面奶又是什么?
其实现在这个行业发展很快了,香皂有很多种,洗面奶也有很多种,里面有许多功能有交叉,成分有交叉,并不能很容易判断哪个好。 当你说香皂的时候,你说的是哪种香皂?是传统的肥皂那种,还是现在那些偏滋养类的香皂?当你说洗面奶的时候,是皂基类还是氨基酸类的? 简单的名词已经不能代表整个品类了,就好比你问:人是不是善良的?这种问题太宽泛, 根本回答不了 。
从传统的角度来说,皂这一类产品就是油脂和碱的中和产物,制造工艺很简单, 历史 很悠久,具有基本的清洁能力,根据油脂类型的不同和碱种类的不同,具有不同的清洁能力。一般来说,皂的清洁能力比较强,对皮肤的刺激性也比较大,洗完以后会有紧绷感,适合油性肌肤的使用。
现在流行各种手工皂,工艺基本差不多,在家里都能做得出来,就是把各种油脂和碱进行中和然后加入香精冷却成型。
上面讲的是传统的肥皂,现在有一些皂早就不是这样的成分了,皂也可以做到比较温和的,比如倩碧这一款温和型的洁面皂,就没有用简单的皂化反应,其实就是把洗面奶做成固体而已,已经不能称为真正的皂了。
多芬的香皂也是这样,本质上并不是肥皂,而是比较温和的洗面奶。
再来说说洗面奶。
其实最传统的洗面奶也是和肥皂一样的生产工艺,只不过含水量比较高,做成了液体而已,所以如果都对比传统的洗面奶和肥皂, 他们的本质是一样的。
但是这两年氨基酸洗面奶比较火,所以洗面奶这个东西就变复杂了。一样的名字,其实配方完全不一样。清洁能力、保湿能力或者是其他方面的功能都差太多,不能因为都叫洗面奶而觉得他们是一样的东西。
氨基酸洗面奶呢,虽然洗完以后没有什么紧绷感,但是比较适合皮肤干性的消费者,这样不容易把皮肤上的油脂都洗掉,有效保护了皮肤的屏障,在秋冬季节其实是比较合适的。另外许多氨基酸洗面奶里面加入了一些保湿剂,洗完以后脸上还会残留一些保湿成分,达到了双重功效。
所以说,其实这个问题没有确切的结论,一切都要看你自己的需求,以及产品的具体成分,不要随便道听途说,拿起一个产品就用,这样对自己的皮肤是挺不好的。
传统的皂其实是简单的碱+脂肪的化学反应的结果。生成的硬脂酸钠就是我们说的皂,也是天然手工皂的主要成份。皂的清洁能力非常强,而且硬脂酸钠本身呈碱性,这对我们皮肤的破坏作用也比较大。一般不主张在面部皮肤使用。尽管其他部位的皮肤也不宜使用。
我们在超市里见到的香皂其实并不是传统的“皂”,而是现代合成的清洁表活跟皂为主要成分的产品。它比一般的传统的皂类要温和,但是由于本身含有硬脂酸钠,pH往往也是偏高的。科学家们试图把这种合成皂的pH降到中性,但是至今这个技术还没有成功。 也就是说,皂,无论是天然手工皂还是超市里的“香皂”都不是清洁面部皮肤的好的选择。一般来说,跟皂相比,洗面奶相对温和,对皮肤的伤害也不如皂类那么强。但是在众多的洗面奶之间也存在着温和度的差异。
在洁面上,我们不仅要选择温和产品,还要学会如何正确使用才不会伤害皮肤。
一般来说,香皂作为最普遍适用于身体清洁的用品,主要成分的脂肪酸钠,基本是由油脂造化而成的,碱性比较大,用于洁面的话,可能会对皮肤造成一定的伤害。
而洗面奶作为专门用于洁面的产品,由油相物、水相物、表面活性剂、保湿剂等等成分的液状构成,在遇水充分湿润、发泡之后对皮肤表面的污垢有很好的去污、乳化作用。
若是习惯于用香皂洁面的,不妨选择用含有天然甘油的手工皂,对皮肤更好。
Fresh、lush、香邂格蕾 等都有专门用于洁面的手工皂,不仅颜值高,而且对脸部肌肤而言更加滋润友好。
洗面奶的话则首推 奥乐芬B12舒缓泡沫洁面慕斯
直接按压出来就是泡沫,不用手揉搓起泡,非常方便,它的PH值是非常接近皮肤状态的6.0,作为一款清洁乳来说,非常方便了,懒癌患者get起来。
要是皮肤有闭口的妹子,也可以试试 德国世家律动洗面奶
个人对德国护肤品是很有好感的大多数是纯天然的。
这款洁面不同于其他洁面揉搓起泡,它是无泡沫的,里面有颗粒,挤一点就可以全脸使用。使用手法也不像其他洗面奶在脸部揉搓,是像爽肤水一样拍在额头、脸颊等等区域,大概一分钟中之后洗掉就可以了。用完会感觉脸上油油润润的,很舒服。
个人觉得区别不是很大,主要就是选对产品,两者对清洁脸部都有明显的作用,要根据自己肤质的类型选择不同的产品。
众所周知,香皂去油效果非常好的,清洁能力也是很强的,所以很多人使用了。但是正因为去油效果超好,反而对皮肤造成反作用哦,会破坏皮肤表层的保护膜,使皮肤变得脆弱,皮肤一般是要维持水油平衡的,油清的太多,就不平衡了。
油性肤质的人可以使用精油皂,好点的精油皂一般含有蛋白质、各类维生素等,还会有抗菌剂等,所以成分是比较天然的,用起来也温和,对皮肤的刺激性较小,不会对皮肤造成过敏,另外有抗菌作用,对皮肤有改善。
干性敏感肌肤可以选择有机非离子洗面奶,用后不紧绷,成分也是含多种植物精华的,非离子是一种比较温和的清洁成分,在天然植物中提取的,可以有效清洁皮肤污垢,让你的肌肤保持良好的状态。
总之选择产品,不管是香皂洗脸还是洗面奶洗脸都是可以的。
市面上从成分上区分有两种洁面类产品
一种是皂基洁面,另一种当然就是非皂化类配方洁面即表面活性剂配方的洁面产品
皂化类配方的界面也就是皂基洁面,它包括与我们平常见到的各种肥皂、香皂、试下流行的手工皂、以及含有皂基的洗面奶
他们拥有丰富强大而且细腻的泡沫,洗完脸后肌肤呈现紧绷绷的干涩感
皂基类产品虽然清洁能力强,但是长期使用不定会刺激皮肤,导致水油不平衡,让你的皮肤变得非常脆弱,非常不推荐长期使用,可以偶尔用来深层清洁。
洗面奶的成分也是分为很多种的,有氨基酸洁面,有葡糖苷洁面也有皂基洁面。
皂基成分是最有害肌肤的一种
当然是看成分啦!既然肥皂使脂肪酸和强碱一起合成出来的,那么产品背面成分里如果出现: 月桂酸、肉豆蔻酸、硬脂酸、氢氧化钠、亲氧化钾、三乙醇胺、AMP ,那这个产品就一定是皂基类产品。
作为一个拥有起泡网的人表示,从不管洗面奶还是香皂,我都是用泡泡洗脸哒
香皂更注重清洁,清洁效果可以说是所有洁肤产品中最好的,没有之一。各种具有深层清洁功效的功能香皂,比如蓝舒堂止痒香皂、朵拉朵尚竹炭手工皂去黑头,以及满婷皂除螨虫、上海硫磺皂祛痘等,效果都不输于大品牌专业护肤品,物美价廉且实用。但是人体的皮肤本来是弱酸性的,而香皂是碱性的,如果长期用香皂洗脸,会导致皮肤酸碱失衡,这样就会出现皮肤干燥脱皮,暗黄没光泽,长粉刺痘痘这些问题。
两种都用过,我是油性皮肤,给个参考。个人感觉还是香皂好,但是别用洗澡那种,要用专门的脸皂,因为清洁去有能力太强了,所以重点来了,脸皂洗完后要用润肤露补水,不用补太多,跟你挤牙膏那么多就好了,每天早上洗一次就行别太多。如果你嫌麻烦,那就用洗面奶吧,但是肯定没有上面的方法好,毕竟对于油性皮肤来说洗面奶很难洗干净。
洗面奶里含乳化剂与保湿剂,而肥皂里含有大量的皂机;洗脸建议用纯植物的手工皂:
比如莫小在的手工皂
莫小在 纯手工制作冷制研磨皂 ![闪电]不是皂基皂,[闪电]不是精油皂,[闪电]不是透明皂,拿到手去烧一烧,看看会不会变黑,看看是不是本色。 全家男女老少,洗脸洗澡,娃洗头,就都用这几个皂[鼓掌]
莫小在成熟冷制洁面皂全手工制作,洗完脸不会有紧绷的感觉,洗澡用也不会太浪费。
燕麦大米手工皂:儿童洗澡洗头,敏感皮肤,一般皮肤都可以。好多小孩都在用大米的洗头洗澡[愉快]
玫瑰果油手工皂:儿童洗澡洗头,一般暗黄肤质,干燥肤质,一般皮肤都可以。
绿茶:油性,痘痘肤质,男女可用。
手工护肤品冷制皂,不单是一块肥皂这么简单,冷制皂是一种日常的护肤品。长期使用,您会发现以前的一些皮肤问题不治自愈了,过敏反应少了,皮屑龟裂不见了,皮肤又恢复了弹性等等。
在冬天洗脸为什么不可以又滋润又干净,批蜂蜜羊奶皂,我自己的感觉超细腻滋润,甚至比玫瑰皂更甚一筹,当然每个人感觉不一样,不过你别问我蜂蜜羊奶皂和玫瑰果油皂哪个更美白滋润,我没法回答哈,就像问我喝柠檬水或者泡玫瑰花瓣澡哪个更美白,我一样也无法回答。你可以几个皂都囤一点,想洗哪个就洗哪个。所有肤质都可以用。
首先,香皂和洗面奶都具有一定的去污能力。
然后呢,香皂洗脸虽然洗完给人感觉很清爽但是它会破坏皮肤的酸碱度,长期使用会使得皮肤变干起皮或者出油。
洗面奶洗脸,洗完也很舒服感觉很温和,长期使用洗面奶也不会有什么问题出现。
那么有人会说,我天天用香皂洗手也没怎么样啊!只能说手和脸皮肤不一样,脸上的皮肤比较娇嫩。
1 实验部分
1.1 仪器和试剂日立180-80型偏振塞曼原子吸收光谱仪(日本日立公司)KY-1型钼空心阴极灯(国营北京电子动力公司电子仪器厂)DuNuoy表面张力计(德国Kr櫣ss Ham burg)。钼标准储备液:1mg/mL,准确称取(NH4)6Mo7O241 8398g分析纯钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O],溶解于100mL氢氧化铵(1+100)中,用去离子水定容至1L,摇匀。使用时配成0 1mg/mL钼标准溶液三乙醇胺(TEA)溶液:1+1氯化十二烷基三甲基铵(DTAC)溶液:100mg/mL,将167mL300mg/mLDTAC溶液用去离子水稀释至500mL,摇匀。各种干扰离子溶液。
1.2 仪器工作最佳条件波长313.3nm,灯电流7 5mA,光谱通带宽0 4nm,燃烧器高度5mm,空气流量10L/min,乙炔流量3.8L/min。
2 结果与讨论
2.1 TEA及DTAC对钼的增感作用在9只50mL容量瓶中均加5mL钼标准溶液,然后分别加入0,1,2,4,5,6,8,10,12mLTEA溶液,用去离子水稀释至刻度,在仪器工作最佳条件下测定钼的吸光度,绘制曲线。在9个50mL容量瓶中均加5mL钼标准溶液,然后分别加入0,1,2,3,4,5,6,7 5,10mLDTAC溶液,用去离子水稀释至刻度。在仪器工作最佳条件下测定钼的吸光度,绘制曲线。结果表明,TEA及DTAC对钼的增感作用呈现相同的变化趋势,即在TEA及DTAC的含量分别小于20mg/mL及4mg/mL时,吸光度随其含量的增加而迅速增大当它们的含量大于20mg/mL及4mg/mL时,增感作用趋于稳定,形成一个范围很大的平台。
2.2 共存离子干扰表1列举了十二种金属离子对钼的干
扰及60mg/mLTEA,10mg/mLDTAC对干扰的抑制情况。发现共存金属离子对测定钼产生的干扰较严重。在TEA及DTAC存在下,不但提高了测定的灵敏度,而且消除了各种正、负干扰,这说明TEA及DTAC既有对共存离子干扰的抑制作用又有对钼的释放作用。
3 样品分析在两组50mL容量瓶中,每一组分别加入钼标准溶液1,2,3,4,5,6mL。其中第一组均加入6mLTEA溶液,第二组均加入5mLDTAC溶液。然后将这两组溶液分别用去离子水稀至刻度,摇匀,得到两组钼标准工作溶液。准确称取两份0 1000g标准钢样于50mL小烧杯中,加5mL王水及10mL去离子水,在电炉上加热,若有不溶物,可再加2mL硝酸,待钢样完全溶解后,转移到100mL容量瓶中,第一份加12mLTEA溶液,第二份加10mLDTAC溶液,用去离子水稀释至刻度,摇匀,得到样品溶液。在仪器工作最佳条件下,测定钼标准工作溶液及样品溶液的吸光度值,计算合金钢样中钼的含量,结果见表2。由表2得知,利用TEA可以准确测定含钼量大于0 4%的合金钢中的钼,利用DTAC可以准确测定钼含量大于0 29%的合金钢中的钼。
4 TEA,DTAC对钼的增感及消除干扰的机理
4.1 溶液表面张力的变化及胶团化合物的形成分别配制两组具有TEA,DTAC不同含量,但含钼均为10μg/mL的溶液,并测定各溶液的表面张力,绘制曲线。结果表明,TEA及DTAC对溶液表面张力降低的能力呈现相同的变化趋势,当溶液中加入表面活性剂后,随TEA及DTAC含量增加,溶液的表面张力迅速降低,直至它们的含量分别达到20mg/mL及4mg/mL时,再增加含量,溶液的表面张力基本不变,始终保持在最低水平。此转折点与TEA及DTAC对钼的增感作用的转折点相同。其原因是:(1)当溶液中表面活性剂TEA及DTAC含量不断增加时,TEA及DTAC在界面上不停地吸附,使溶液的表面张力不断降低。将此溶液用于火焰原子吸收法测钼时,必然导致雾滴的平均直径不断减小,这有利于钼的挥发及原子化。(2)雾滴变细后,废液的排出量减少,使试液的雾化效率不断提高,从而使钼的吸光度不断增大。当TEA及DTAC的含量增至20mg/mL及4mg/mL时,TEA及DTAC在表面的吸附量不再增加,而在溶液内部形成亲水基向外的胶团。因此,虽然表面活性剂的浓度不断增加,溶液的表面张力基本不变,雾滴的大小也基本不变,所测钼的吸光度也不再增加。另外,TEA是常用的掩蔽剂,它能同多种金属离子形成稳定的络合物,从而避免共存离子对钼的干扰,并提高了测定灵敏度〔6〕,同时,钼 在溶液中是以含氧酸根的形式存在〔7〕,带负电荷,而DTAC是阳离子表面活性剂,两者可结合成胶团化合物,使钼 免受其他离子的干扰并提高灵敏度。
4.2 表面活性剂对钼 的富集作用配制不同表面活性剂含量,但含钼均为10μg/mL的溶液,在仪器工作最佳条件以及仪器的进样器、雾化室、燃烧器、排液管和水封均干净、干燥的条件下,测定钼的吸光度,同时,用干净、干燥的容器接收废液,并测定废液的吸光度,测定结果如表3所示.
由表3得知,加入表面活性剂后,废液的吸光度值比原液的吸光度值有所减小,且随着表面活性剂含量的增加,减小程度增大。对于阳离子型表面活性剂DTAC,这种现象更明显。借助Komahrens提出的气溶胶离子再分配理论〔4〕,对实验现象可以解释为:当含有钼及表面活性剂的溶液经雾化成气溶胶时,为减小液滴的表面张力,表面活性剂将尽可能吸附在液滴的表面,且憎水基向外。由于电荷吸引,钼 的含氧酸根被富集在表面活性剂亲水基附近,雾滴表面金属离子浓度大于雾滴内部金属离子浓度。在气动雾化过程中,大雾滴被一层层剥掉,形成小雾滴,从而使小雾滴中的钼元素的浓度比大雾滴中的高,而小雾滴迅速进入火焰。被剥去一层或几层的大液滴由于重力的作用从废液管排出,因此,废液中钼的吸光度小于原液中钼的吸光度。同时,由于阳离子型表面活性剂与钼 的含氧酸根之间的电荷引力强,钼 更易被富集在雾滴表面,使得含DTAC的溶液中的钼 更易被富集,原液与废液中钼的吸光度相差更大。
5 结论(1)TEA及DTAC对钼有一定的增感能力,且可消除多种共存元素对测定钼的干扰。(2)TEA及DTAC对钼 的增感机理是:溶液表面张力的降低使雾滴变细,提高了雾化效率,促进了钼的挥发及原子化表面活性剂与钼 含氧酸根之间的电荷引力使钼 被富集在小液滴中。
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成份:氧化锌ZnO 24% 、氯化铵NH4cl 30%、 盐酸Hcl 6%、丙烯醛C3H3COH 30%、水H2O 12%、表面活性剂 3%
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表面活性剂 ???
表面活性剂(surfactant)被誉为“工业味精”,是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。它是一大类有机化合物,他们的性质极具特色,应用极为灵活、广泛,有很大的实用价值和理论意义。
基本信息
中文名称
表面活性剂
外文名称
surfactant
组 成
一端为亲水基团,一端为疏水基团
性 质
吸附性
目录
1基本简介
2历史进程
3发展历程
4主要结构
5基本性质
6分类介绍
7主要作用
折叠编辑本段基本简介
表面活性剂一词来自英语surfactant。它实际上是短语surface active agent的缩合词。它还有一个名字叫做tenside。凡加入少量而能显著降低液体表面张力的物质,统称为表面活性剂。它们的表面活性是对某特定的液体而言的,在通常情况下则指水。 表面活性剂一端是非极性的碳氢链(烃基),与水的亲和力极小,常称疏水基;另一端则是极性基团(如—OH、—COOH、—NH₂、—SO₃H等),与水有很大的亲和力,故称亲水基,总称“双亲分子”(亲油亲水分子)。为了达到稳定, 表面活性剂溶于水时,可以采取两种方式:
1、在液面形成单分子膜。
将亲水基留在水中而将疏水基伸向空气,以减小排斥。而疏水基与水分子间的斥力相当于使表面的水分子受到一个向外的推力,抵消表面水分子原来受到的向内的拉力,亦即使水的表面张力降低。这就是表面活性剂的发泡、乳化和湿润作用的基本原理。在油-水系统中,表面活性剂分子会被吸附在油-水两相的界面上,而将极性基团插入水中,非极性部分则进入油中,在界面定向排列。这在油-水相之间产生拉力,使油-水的界面张力降低。这一性质对表面活性剂的广泛应用有重要的影响。
2、形成“胶束”。
胶束可为球形,也可是层状结构,都尽可能地将疏水基藏于胶束内部而将亲水基外露。如以球形表示极性基,以柱形表示疏水的非极性基,则单分子膜和胶束。如溶液中有不溶于水的油类(不溶于水的有机液体的泛称),则可进入球形胶束中心和层状胶束的夹层内而溶解。这称为表面活性剂的增溶作用。
表面活性剂可起洗涤、乳化、发泡、湿润、浸透和分散等多种作用,且表面活性剂用量少(一般为百分之几到千分之几),操作方便、无毒无腐蚀,是较理想的化学用品因此在生产上和科学研究中都有重要的应用。在浓度相同时,表面活性剂中非极性成分大,其表面活性强。即在同系物中,碳原子数多的表面活性较大。但碳链太长时,则因在水中溶解度太低而无实用价值。
折叠编辑本段历史进程
①公元前2500年——1850年 羊油和草木灰制造肥皂
羊油——三羧酸酯简称三甘酯, 经碱水解→羧酸盐+单甘酯+二甘酯+甘油
19世纪中叶
一方面肥皂开始实现工业化大生产,另一方面,也出现了化学合成的表面活性剂
②土耳其红油的出现:
土耳其红油即蓖麻油与硫酸反应的产物,蓖麻油为蓖麻油酸的三甘酯
深度磺化,耐酸耐硬水
③19世纪初,矿物原料制备洗涤剂
石油工业的发展→石油硫酸(绿油)
蜡和茶的磺化混合物,溶于酸中,呈绿黑色,用碱中和制得。
石油磺酸皂具有良好的水溶性,称绿钠(第一个矿物原料制得的洗涤剂)
第一次世界大战期间,油脂出现
煤炭产量→煤化工业发→短链烷基、奈磺酸盐类表面活性剂
如丙基奈磺酸盐、丁基奈磺酸盐
1920——1930 脂肪醇硫酸化→烷基硫酸盐
20世纪30年代,长链烷基、苯基出现于美国
第一次世界大战后,德国开发乙二醇衍生物,如聚乙二醇 衍生物产品,聚乙二醇与各种有机化合物(包括醇、酸、酯、胺、酰胺)等结合,形成多种优良性能的非离子表面活性剂。
表面活性剂和合成洗涤剂形成一门工业得追溯到本世纪30年代,以石油化工原料衍生的合成表面活性剂和洗涤剂打破了肥皂一统天下的局面。经过60余年的发展,1995年世界洗涤剂总产量达到4300万吨,其中肥皂900万吨。据专家预测,全世界人口从2000年到2050年将翻一番,洗涤剂总量将从5000万吨增加到12000万吨,净增1.4培,这是一个令人鼓舞的数字。
中国的表面活性剂和合成洗涤剂工业起始于50年代,尽管起步较晚,但发展较快。1995年洗涤用品总量已达到310万吨,仅次于美国,排名世界第二位。其中合成洗涤剂的生产量从1980年的40万吨上升到1995年的230万吨,净增4.7倍,并以年平均增长率大于10%的速度增长。据中国权威部门预测,2000年洗涤用品总量将达到360万吨,其中合成洗涤剂将达到65.5万吨。其中产量超万吨的表面活性剂品种计有:直链烷基苯磺酸钠(LAS)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵(AESA)、月桂醇硫酸钠(K12或SDS)、壬基酚聚氧乙烯(10)醚(TX-10)、平平加O、二乙醇酰胺(6501)硬脂酸甘油单酯、木质素磺酸盐、重烷基苯磺酸盐、烷基磺酸盐(石油磺酸盐)、扩散剂NNO、扩散剂MF、烷基聚醚(PO-EO共聚物)、脂肪醇聚氧乙烯(3)醚(AEO-3)等。
表面活性剂的化学结构与性能的关系
1.亲疏平衡值与性能之间的关系
H·L·B值:表示表面活性剂的亲水疏水性能
(Hydrophile-Lipophile Balance)
表面活性剂要呈现特有的界面活性,必须使疏水基和亲水基之间有一定的平衡。
石蜡HLB值=0(无亲水基) 聚乙二醇HLB值=20(完全亲水)
对阴离子表面活性剂,可通过乳化标准油来确定HLB值。
HLB值 15~18 13~15 8~8 7~9 3.5~6 1.5~3
用途 增溶剂 洗涤剂 油/水型乳化剂 润湿剂 水/油乳化剂 消泡剂
HLB值可作为选用表面活性剂的参考依据。
2. 疏水基种类与性能
疏水基按应用分四种
(1) 脂肪烃:
(2) 芳香烃:
(3) 混合烃:
(4) 带有弱亲水性基
(5) 其他:全氟烃基
疏水性大小:(5)>(1)>(3)>(2)>(4)
3.亲水基的位置与性能
末端:净洗作用强,润湿性差;中间:相反。
4.分子量与性能
HLB值、亲水基、疏水基相同,分子量小,润湿作用好,去污力差;
分子量大,润湿作用差,去污力好。
5.浊点
对非离子表面活性剂来说,亲水性取决于醚键的多少,醚与水分子的结合是放热反应。
当温度↑,水分子逐渐脱离醚键,而出现混浊现象,刚刚出现混浊时的温度称浊点。此时表面活性剂失去作用。浊点越高,使用的温度范围广。
折叠编辑本段发展历程
肥皂是使用最早的表面活性剂之一,公元前7~前6世纪已经开始使用。肥皂遇到硬水会产生沉淀,且在酸性溶液中不稳定。红油(又名土耳其红油),是蓖麻油硫酸化产物(阴离子表面活性剂),1875年首次由德国巴登苯胺纯碱公司合成,是第一个合成的表面活性剂,用于纺织和皮革工业。第一次世界大战时,德国研究成功从萘、丙醇或丁醇用发烟硫酸生产烷基萘磺酸盐,可以用来代替肥皂,因而节省了制皂用的动植物油脂。烷基萘磺酸盐的冼净能力虽然较差,但具有良好的润湿和渗透能力,且不受硬水或酸性溶液的影响,所以至今仍被广泛采用。1936年随着石油化工的发展,美国首先研究成功由苯和煤油制成烷基苯磺酸盐。后来,由于添加各种助剂和改进生产技术,以烷基苯磺酸盐为主要组分的合成洗涤剂,在应用性能和成本方面都比肥皂优越,开始大量在生产和生活中应用。此后,合成洗涤剂在洗涤用品总量中所占的比重逐年上升,1982年世界合成洗涤剂的产量已达28Mt,已经超过肥皂并继续增长。以合成洗涤剂为代表的表面活性剂的研究和生产发展迅速,现已成为重要的化工生产部门。表面活性剂的品种已有几千种。
中国的表面活性剂和合成洗涤剂工业起始于50年代,尽管起步较晚,但发展较快。1995年洗涤用品总量已达到310万吨,仅次于美国,排名世界第二位。其中合成洗涤剂的生产量从1980年的40万吨上升到1995年的230万吨,净增4.7倍,并以年平均增长率大于10%的速度增长。据中国权威部门预测,2000年洗涤用品总量将达到360万吨,其中合成洗涤剂将达到65.5万吨。其中产量超万吨的表面活性剂品种计有:直链烷基苯磺酸钠(LAS)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵(AESA)、月桂醇硫酸钠(K12或SDS)、壬基酚聚氧乙烯(10)醚(TX-10)、平平加O、二乙醇酰胺(6501)硬脂酸甘油单酯、木质素磺酸盐、重烷基苯磺酸盐、烷基磺酸盐(石油磺酸盐)、扩散剂NNO、扩散剂MF、烷基聚醚(PO-EO共聚物)、脂肪醇聚氧乙烯(3)醚(AEO-3)等。
折叠编辑本段主要结构
传统观念上认为,表面活性剂是一类即使在很低浓度时也能显著降低表(界)面张力的物质。随着对表面活性剂研究的深入,目前一般认为只要在较低浓度下能显著改变表(界)面性质或与此相关、由此派生的性质的物质,都可以划归表面活性剂范畴。
无论何种表面活性剂,其分子结构均由两部分构成。分子的一端为非极亲油的疏水基,有时也称为亲油基;分子的另一端为极性亲水的亲水基,有时也称为疏油基或形象地称为亲水头。两类结构与性能截然相反的分子碎片或基团分处于同一分子的两端并以化学键相连接,形成了一种不对称的、极性的结构,因而赋予了该类特殊分子既亲水、又亲油,便又不是整体亲水或亲油的特性。表面活性剂的这种特有结构通常称之为“双亲结构”(amphiphilic structure),表面活性剂分子因而也常被称作“双亲分子”。
根据所需要的性质和具体应用场合不同,有时要求表面活性剂具有不同的亲水亲油结构和相对密度。通过变换亲水基或亲油基种类、所占份额及在分子结构中的位置,可以达到所需亲水亲油平衡的目的。经过多年研究和生产,已派生出许多表面活性剂种类,每一种类又包含众多品种,给识别和挑选某个具体品种带来困难。因此,必须对成千上万种表面活性剂作一科学分类,才有利于进一步研究和生产新品种,并为筛选、应用表面活性剂提供便利。
吸附性
溶液中的正吸附:增加润湿性、乳化性、起泡性;
固体表面的吸附:非极性固体表面单层吸附,
极性固体表面可发生多层吸附
折叠编辑本段基本性质
表面活性剂通过在气液两相界面吸附降低水的表面张力,也可以通过吸附在液体界面间来降低油水界面张力。许多表面活性剂也能在本体溶液中聚集成为聚集体。
囊泡和胶束都是此类聚集体。表面活性剂开始形成胶束的浓度叫做临界胶束浓度或CMC。当胶束在水中形成,胶束的尾形成能够包裹油滴的核,而它们的(离子/极性)头能够形成一个外壳,保持与水接触。表面活性剂在油中聚集,聚集体指的是反胶束。在反胶束中,头在核,尾保持与油的充分接触。表面活性剂通常分为四大类:阴离子,阳离子,非离子和两性离子(双电子)。表面活性剂系统的热动力学很重要,不论是理论上还是实践上。因为表面活性剂系统代表的是介于有序和无序物质状态之间的系统。表面活性剂溶液可能含有有序相(胶束)和无序相(自由表面活性剂分子和/或离子)。
比如,常用的洗涤剂能够提高水在土壤中的渗透能力,但是效果仅仅持续数日(许多标准洗衣粉含有一定量的化学品,比如钠和溴,由于它们会破坏植物,不适于土壤)。商业土壤润湿剂会持续起效果一段时间,最终还是会被微生物降解。然而,有一些会对水生物的生物循环产生影响,因此必须小心防止这些产品流入地表径流,过量产品不应该洗消。
折叠编辑本段分类介绍
表面活性剂的分类方法很多,根据疏水基结构进行分类,分直链、支链、芳香链、含氟长链等;根据亲水基进行分类,分为羧酸盐、硫酸盐、季铵盐、PEO衍生物、内酯等;有些研究者根据其分子构成的离子性分成离子型、非离子型等,还有根据其水溶性、化学结构特征、原料来源等各种分类方法。但是众多分类方法都有其局限性,很难将表面活性剂合适定位,并在概念内涵上不发生重迭。因此,我们采用一种综合分类法,以表面活性剂的离子性划分,同时将一些属于某种离子类型、但具有其显著的化学结构特征,已发展成表面活性剂一个独立分支的品种单独列出。在基本不破坏分类系统性的前提下,使得分类更明确,并对表面活性剂各个近代发展分支有较为清晰的了解。按极性基团的解离性质分类如下:
1、阴离子表面活性剂 :硬脂酸,十二烷基苯磺酸钠
2、阳离子表面活性剂:季铵化物
3、两性离子表面活性剂:卵磷脂,氨基酸型,甜菜碱型
4、非离子表面活性剂: 脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦(司盘),聚山梨酯(吐温)
折叠阴离子表面活性剂
1、肥皂类
系高级脂肪酸的盐,通式: (RCOOˉ)n M。脂肪酸烃R一般为11~17个碳 表面活性剂肥皂的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐破坏,电解质亦可使之盐析 。
碱金属皂:O/W
碱土金属皂:W/O
肥皂
有机胺皂:三乙醇胺皂
2、硫酸化物 RO-SO3-M
主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。脂肪烃链R在12~18个碳之间。
硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油。
高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS、月桂醇硫酸钠)
乳化性很强,且较稳定,较耐酸和钙、镁盐。在药剂学上可与一些高分子阳离子药物产生沉淀,对粘膜有一定刺激性,用作外用软膏的乳化剂,也用于片剂等固体制剂的润湿或增溶。
3、磺酸化物 R-SO3 - M
属于这类的有脂肪族磺酸化物、烷基芳基磺酸化物和烷基萘磺酸化物。它们的水溶性和耐酸耐钙、镁盐性比硫酸化物稍差,但在酸性溶液中不易水解。
常用品种有:二辛基琥珀酸磺酸钠(阿洛索-OT),十二烷基苯磺酸钠,甘胆酸钠
折叠阳离子表面活性剂
该类表面活性剂起作用的部分是阳离子,因此称为阳性皂。其分子结构主要部分是一个五价氮原子,所以也称为季铵化合物。其特点是水溶性大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。
常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等。
表面活性剂 - 两性离子表面活性剂
这类表面活性剂的分子结构中同时具有正、负电荷基团,在不同pH值介质中可表现出阳离子或阴离子表面活性剂的性质。
1、卵磷脂:是制备注射用乳剂及脂质微粒制剂的主要辅料
2、氨基酸型和甜菜碱型:
氨基酸型:R-NH+2-CH2CH2COO-
甜菜碱型:R-N+(CH3)2-COO—。
在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有很强的杀菌能力。
折叠非离子表面活性剂
1.脂肪酸甘油酯: 单硬脂酸甘油酯;HLB为3~4,主要用作W/O型乳剂辅助乳化剂。
2.多元醇 : 蔗糖酯:HLB(5~13)O/W乳化剂、分散剂
脂肪酸山梨坦(Span) :W/O乳化剂
聚山梨酯(Tween) : O/W乳化剂
3.聚氧乙烯型:Myrij(卖泽类,长链脂肪酸酯)Brij (脂肪醇酯)
4.聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物: Poloxamer 能耐受热压灭菌和低温冰冻,静脉乳剂的乳化剂
折叠双子(Gemini)表面活性剂
双子(Gemini)表面活性剂的定义是通过连接基团将两个两亲体在头基处或仅靠头基处连接(键合)起来的化合物。
双子表面活性剂的定义
通过化学键将两个或两个以上的同一或几乎同一的表面活性剂单体,在亲水头基或靠近亲水头基附近用联接基团将这两亲成份联接在一起,形成的一种表面活性剂称为双子表面活性剂。
该类表面活性剂有阴离子型、非离子型、阳离子型、两性离子型及阴 - 非离子型、阳- 非离子型等。
双子表面活性剂的结构:
1,双子表面活性剂都具有两个疏水链和亲水头基;
2,链接基团可以是短链基团;可以是刚性基团,也可以是柔性基团,可以是亲水集团,也可以是疏水基团。
3,亲水头基可以是阴离子的(磺酸盐,硫酸盐,羧酸盐)也可以是阳离子的(铵盐),还可以是非离子的(糖,聚醚)。
4,目前报道的双子表面活性剂大部分是对称的结构,不对称结构的双子表面活性剂也有报道。
5,还有关于合成多亲水头基和疏水链结构的表面活性剂的报道。
双子表面活性剂的应用
1:分子结构决定性能,而性能又决定其应用范围。双子表面活性剂的独特结构决定了它有独特的性能,独特的性能使得它有特殊的应用。例如,在化妆晶中,低的cmc意味着双子表面活性剂比普通的表面活性剂对皮肤的刺激性更小。这是因为皮肤刺激性来源于非胶束化的普通活性剂,cmc值较低意味着在溶液中的单基表面活性剂(monoric surfactant)少。双子表面活性剂cmc值较低表明它比普通活性剂在更低浓度下就能溶解不溶于水的物质,因为仅当溶液浓度超过cmc时溶解才会发生并且使不溶于水的物质进入胶束中而被溶解。
2:与普通活性剂相比,双子表面活性剂在溶液界面的吸附能力大100—1000倍。这意味着双子表面活性剂比普通活性剂效率更高。例如,降低溶液的表面张力、起泡或形成乳液、微乳液所需的双子表面活性剂的浓度比普通活性剂的浓度更低。
折叠编辑本段主要作用
表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。
在配方中,表面活性剂的主要作用:一是提高组分之间的乳化能力,使他们彼此能更加有效地混合:二是在发泡过程中,控制体系具有适当的表面张力,产生良好的气泡网络结构,因此,也可称作泡沫稳定剂。
折叠1.增溶
要求:C>CMC ( HLB13~18)
临界胶束浓度(CMC):表面活性剂分子缔合形成胶束的最低浓度。当其浓度高于CMC值时,表面活性剂的排列成球状、棒状、束状、层状/板状等结构。
增溶体系为热力学平衡体系;
CMC越低、缔合数越大,增溶量(MAC)就越高;
温度对增溶的影响:温度影响胶束的形成,影响增溶质的溶解,影响表面活性剂的溶解度 Krafft点:离子型表面活性剂的溶解度随温度增加而急剧增大这一温度称为Krafft点, Krafft点越高,其临界胶束浓度越小
昙点:对于聚氧乙烯型非离子表面活性剂,温度升高到一定程度时,溶解度急剧下降并析出,溶液出现混浊,这一现象称为起昙,此温度称为昙点。在聚氧乙烯链相同时,碳氢链越长,浊点越低;在碳氢链相同时,聚氧乙烯链越长则浊点越高。
折叠2.乳化作用
亲水亲油平衡值(HLB):表面活性剂分子中亲水和亲油基团对油或水的综合亲合力。根据经验,将表面活性剂的HLB值范围限定在0-40,非离子型的HLB值在0-20。 混合加和性:HLB=(HLBa Wa+HLBb /Wb) / (Wa+Wb)
理论计算:HLB=∑(亲水基团HLB值)+∑(亲油基团HLB)-7
HLB:3-8 W /O型乳化剂:Span;二价皂
HLB:8-16 O/W型乳化剂:Tween;一价皂
折叠3.润湿作用
要求:HLB:7-9。
使用表面活性剂可以控制液、固之间的润湿程度。农药行业中在粒剂及供喷粉用的粉剂中,有的也含有一定量的表面活性剂,其目的是为了提高药剂在受药表面的附着性和沉积量,提高有效成分在有水分条件下的释放速度和扩展面积,提高防病、治病效果。
在化妆品行业中,做为乳化剂是乳霜、乳液、洁面、卸妆等护肤产品中不可或缺的成分。
折叠4.助悬作用
在农药行业,可湿性粉剂、乳油及浓乳剂都需要有一定量的表面活性剂,如可湿性粉剂中原药多为有机化合物,具有憎水性,只有在表面活性剂存在的条件下,降低水的表面张力,药粒才有可能被水所润湿,形成水悬液;
折叠5.起泡和消泡作用
表面活性剂在医药行业也有广泛应用。在药剂中,一些挥发油脂溶性纤维素、甾体激素等许多难溶性药物利用表面活性剂的增溶作用可形成透明溶液及增加浓度;药剂制备过程中,它是不可缺少的乳化剂、润湿剂、助悬剂、起泡剂和消泡剂等。
折叠6.消毒、杀菌
在医药行业中可作为杀菌剂和消毒剂使用,其杀菌和消毒作用归结于它们与细菌生物膜蛋白质的强烈相互作用使之变性或失去功能,这些消毒剂在水中都有比较大的溶解度,根据使用浓度,可用于手术前皮肤消毒、伤口或粘膜消毒、器械消毒和环境消毒;
折叠7.抗硬水性
甜菜碱表面活性剂对钙、镁离子均表现出非常好的稳定性,即自身对钙、镁硬离子的耐受能力以及对钙皂的分散力。在使用过程中防止钙皂的沉淀,提高使用效果。
折叠8.增粘性及增泡性
表面活性剂有对改变溶液体系的作用,增大粘度变稠或增大体系的泡沫,在一些特除的清洗、开采行业有广泛的应用。
折叠9.去垢、洗涤作用
去除油脂污垢是一个比较复杂的过程,它与上面提到的润湿、起泡等作用均有关。 最后要说明的是,表面活性剂起作用,并不单单是因为某一方面的作用,很多情况下是多种因素共同作用。如在造纸工业中可以用作蒸煮剂、废纸脱墨剂、施胶剂、树脂障碍控制剂、消泡剂、柔软剂、抗静电剂、阻垢剂、软化剂、除油剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂等。
折叠10.其他方面的应用
1、紧急泄漏处理
应用于燃料溢出时,产品可用于消除火灾和爆炸危险。以稀释溶液的形式喷到溢出物上,它能够压缩和封装接触到的碳氢化合物分子,这样就能够熄灭A级和B级的(碳氢化合物)火焰。由于碳氢化合物分子被密封,爆炸下限就会立即下降,可变为0。还能够方便道路清洁,除去能形成驾驶危害的油渍。
2、蒸汽抑制&气味控制
产品应用在工地上可减少所存在的蒸汽排放,对工人造成的危害或者在邻近区域产生令人生厌的气味。将其喷在现场或储存污染材料的聚集区,能够通过封装碳氢化合物分子而大大降低蒸汽压力。将气味或潜在的具有危害性的蒸汽降低或降至0,形成一种屏障可以保存土壤中的蒸汽,使施工人员在安全的状态下继续进行清洁工作。百索福产品可以在潮湿多风的条件下应用,无需专用设备。特别是排污管道对硫化氢的预防。
3、土壤整治产品可用于现场或非现场整治项目。百索福粉水起到的作用是把碳氢化合物从土壤里分离出来,并将其锁在里面防止挥发。然后这些含碳氢化合物的乳液分离成比原来油的分子小很多倍的胶囊,增大了适合细菌附着的表面积,加速生物降解的进程。上述两种情况中,产品松动和溶解了碳氢化合物,污染物的提取量达99%。残余污染物的生物修复也会通过加强碳氢化合物的生物利用度而加快。一般情况下,使用了百索福粉水的生物降解速度是3~6个星期。
一个位于奥克拉荷马州15年的污泥坑需要修整。使用6%粉水溶液进行处理旋翻土壤。第二次和第三次使用需要间隔两周。
4、罐体清洁产品能够用于溶解罐底和其它类型的碳氢化合物污泥。采用压力喷洒的方法应用溶液,然后进行搅拌,使污泥中剩余的碳氢化合物能够快速转换,同时能够抵抗危险的挥发性有机物蒸汽,减少硫化氢的释放。产品还可用作表面清洁剂,因此可以以一种对环境无害的方式去除容器壁和相关设备的污垢。粉水液也可以被喷涂/混合到污泥中减少蒸汽级含量,将污泥转换成一种可用泵抽取的水溶液。
5、设备除污可用于清洁炼油厂设备、钻探设备、溢出清理现场等。使用恰当稀释的百索福溶液,采用标准压力清洗设备,可去除所接触到的大多数油和焦油,对于更严重的污染,可能需要热水喷雾系统。
6、其它应用产品还能于其它一系列应用中,如:油脂分离器清洁、除去油井中的石蜡、污水管道系统、减少油或燃料的意外泄露、船上的污染控制等。
表面活性剂百索福特点在于:当清除泄露或污渍之后,清理不会有脏乱的影响。这是因为此产品能够持续清洁进入到地下、排水沟或下水道的排出液。事实上,产品的排出液可以帮助去除过去泄露或清理项目中的石油废液沉淀。这对于将此产品纳入维护体系中的企业来说,将是一笔很大的成本节省。