Hangzhou AZJA Chemiczny Inżynieria Co., Ltd
+86-571-87228886
Skontaktuj się z nami
  • TEL: +86-571-87228886
  • FAKS: +86-571-87242887
  • E-mail: asiachem@yatai.cn
  • Dodaj: 9 Qingchun Droga, Hangzhou, Zhejiang, Chiny

Jakie są adiuwanty powszechnie stosowane w płynnych detergentach?

Jul 15, 2022

Adiuwanty mogą nasilać działanie czyszczące surfaktantów. Powszechnie stosowanymi dodatkami są fosforany, zeolity, krzemiany, węglany, środki chelatujące i związki uwalniające tlen. Mniej używane są boraks, bentonit, krzemionka koloidalna i tak dalej.

①Fosforany: fosforany stosowane w detergentach obejmują ortofosforany i fosforany polimeryczne, ale głównymi z nich są fosforany polimeryczne, zwłaszcza trójpolifosforany. Inne polimerowe fosforany, takie jak pirofosforan sodu i heksametafosforan sodu, łatwo wchłaniają wilgoć i nie należy ich mieszać z produktami proszkowymi, a jedynie stosować w niektórych specjalnych procesach. Te fosforany mogą chelatować jony metali twardych (głównie jony wapnia i magnezu) w wodzie, czyniąc je związkami rozpuszczalnymi, a tym samym zmiękczając wodę. Zdolność chelatująca jonów wapnia jest największa w przypadku heksametafosforanu, a zdolność chelatowania tripolifosforanu sodu do jonów wapnia i magnezu jest pomiędzy nimi. Fosforan może również ponownie rozpuszczać nierozpuszczalne sole wapnia i magnezu oraz nierozpuszczalne mydła wapniowe, fosforany itp. pozostawione w poprzednim procesie prania zmieszane z włóknami, zwiększając w ten sposób zdolność piorącą detergentu. Ten wzajemny efekt promocyjny wszystkich polimerycznych fosforanów, zwłaszcza tripolifosforanów, na surfaktanty nazywany jest synergią. Ponadto może nadal powodować deflokulację (tj. peptyzację) substancji nierozpuszczalnych, takich jak kurz, w celu utrzymania stanu zawieszenia i może emulgować substancje oleiste.

②Zeolit: nowy rodzaj dodatku opracowany szybko w latach 70. XX wieku w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez trójpolifosforan sodu. Nazywany również sitami molekularnymi. Jego nazwa chemiczna to glinokrzemian sodu. Zeolit ​​ma dobrą wydajność wymiany jonowej, zwłaszcza zeolit ​​typu A ma wysoką zdolność wymiany jonów wapnia. Zeolit ​​do detergentu to zeolit ​​4A. Ponieważ zeolit ​​jest nierozpuszczalny w wodzie, aby zapobiec jego pozostawaniu na tkaninie, średnica cząstek powinna być mniejsza niż 10 µm, z czego ponad 85 procent powinno być mniejsze lub równe 4 µm. Ze względu na słabą zdolność zeolitu do złożonych jonów magnezu, nie może on całkowicie zastąpić tripolifosforanu sodu w detergentach syntetycznych. Jednak zawartość jonów magnezu w wodzie na większości obszarów wynosi tylko 1/3 do 1/5 ilości jonów wapnia, więc potencjał zastąpienia części trójpolifosforanu sodu skompleksowanego jonami wapnia jest nadal duży. Ponadto łączne zastosowanie zeolitu i tripolifosforanu jest lepsze niż efekt stosowania ich indywidualnie. Istnieje również mieszane zastosowanie tripolifosforanu sodu, nitrylotrioctanu sodu i zeolitu.

③Krzemian sodu: ważny środek pomocniczy. Powszechnie znany jako szkło wodne. Jego roztwór nazywa się alkaloidem Paohua. Ma funkcje buforowania, poprawy zdolności piorących, poprawy płynności zawiesiny i proszku, ochrony tkanin, odporności na korozję, zmiękczania wody itp.

④Węglany: Istnieją 4 rodzaje węglanów powszechnie stosowanych w detergentach, a mianowicie węglan sodu (soda kalcynowana), wodorowęglan sodu, półtorawęglan sodu i zmodyfikowane zasady. Węglan sodu może poprawić zasadowość i może tworzyć wytrącanie węglanu wapnia (magnezu) z jonami wapnia i magnezu w wodzie, tym samym zmiękczając wodę. Istnieją dwa stany fizyczne, ciężki i lekki, w zależności od warunków wytwarzania. Oprócz stosowania jako tani dodatek alkaliczny w detergentach w proszku, węglan sodu jest również stosowany w produktach suchych wytwarzanych metodami suszenia bezrozpyłowego, zwłaszcza w przypadku sody kalcynowanej lekkiej. Adsorbuje dużą ilość płynnych materiałów na swojej powierzchni, ale nadal zachowuje suchość i właściwości sypkie. W tym przypadku, oprócz zastosowania jako alkalicznego środka pomocniczego, większość z nich jest wykorzystywana jako adsorbenty i neutralizatory. Do detergentu dodaje się wodorowęglan sodu w celu obniżenia wartości pH materiału. Wydajność półtorawęglanu sodu (Na2CO3NaHCO3 2H2O) jest pomiędzy wydajnością sody kalcynowanej i wodorowęglanu sodu. Zmodyfikowane zasady to mieszanina sody kalcynowanej i wodorowęglanu sodu, zwykle zmieszana w równomolowej ilości, bez wody krystalicznej, więc zarówno seskwiwęglan sodu, jak i zmodyfikowane zasady mają zdolność zmiękczania wody, umiarkowanej zasadowości i neutralizacji. Ponieważ w cząsteczce półtorawęglanu sodu znajduje się już woda krystaliczna, nie może ona już absorbować wody ani cieczy, więc jeśli wymagana jest absorpcja wody, stosuje się zmodyfikowaną zasadę.

⑤ Środek chelatujący: Główną funkcją jest zapobieganie odkładaniu się jonów wapnia, magnezu i metali ciężkich w wodzie. Zwykle dzieli się na kwas aminokarboksylowy, kwas hydroksyaminokarboksylowy, kwas hydroksykarboksylowy 3 kategorie. Reprezentatywnymi odmianami kwasów aminokarboksylowych są kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA), kwas nitrylotrioctowy (NTA), kwas dietylotriaminopentaoctowy (DTPA); kwas hydroksyetylenodiaminotetraoctowy (HEDTA) i kwas hydroksyetylenodiaminotetraoctowy (HEDTA) i dihydroksyetyloglicyna (DEG); Kwasy hydroksykarboksylowe obejmują kwas winogronowy, kwas cytrynowy, kwas winowy, kwas szczawiowy itp. Innymi typami środków chelatujących są cykliczne kwasy polikarboksylowe, takie jak kwas piromelitowy tetrakarboksylowy, kwas benzopolikarboksylowy i kwas tetrahydrofuranotetrakarboksylowy.

⑥Związki uwalniające tlen: obejmują głównie nadboran sodu i nadwęglan sodu. W roztworze nadboran sodu uwalnia powstający tlen z efektem wybielającym w wyższej temperaturze, który jest odpowiedni do prania i wybielania włókien zwierzęcych, roślinnych i włókien syntetycznych. Na jego działanie nie wpływa pH. Temperatura bielenia nadwęglanu sodu jest stosunkowo niska.