合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 致密砂巖儲層CO2-EOR項目研究重點與進展
> 利用表/界面張力儀評價醇醚硫酸鹽耐凝析油泡沫排液性能
> ?不同類型表面活性劑對氨氣-水溶液界面行為的調(diào)控規(guī)律研究
> 溫度對水—十二烷基硫酸鈉體系與純水體系界面張力、厚度的影響——模擬方法
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測試(四)
> 非極性、極性烴油及混合物在磁場改性下的表面張力變化特性
> 太陽電池污染效應(yīng)試驗,微量天平在其中起到什么作用
> 聚氧乙烯醚磺酸鹽類表面活性劑支鏈化可降低界面張力
> 人從高處跳水會在水面摔死嗎?這與水面張力有何關(guān)系
> 電場電壓對明膠液滴荷質(zhì)比、表面張力的影響及預(yù)測模型構(gòu)建(一)
推薦新聞Info
-
> 表面張力與基材含水量耦合作用下混凝土界面劑粘結(jié)強度演化規(guī)律
> 依達拉奉注射液含量測定中溶劑表面張力效應(yīng)的定量分析與方法改進
> OBS/CHSB復(fù)配體系降低界面張力的協(xié)同機理與甲烷解吸增效
> 表面活性劑復(fù)配體系對煤巖界面重構(gòu)與甲烷解吸的協(xié)同調(diào)控機制
> 氧氣參與下銅基觸頭熔池表面張力演變及其對熔坑形貌影響的衰減機制
> 氧氣作用的銅基觸頭電弧熔蝕:從氧化增重到表面張力主導(dǎo)的轉(zhuǎn)變
> 氧氣對直流空氣斷路器銅基觸頭電弧侵蝕的數(shù)值模擬研究
> 高含水率乳狀液油水分層預(yù)測模型構(gòu)建與驗證
> 攪拌乳化條件下剪切速率、含水率、CO2過飽和對乳狀液穩(wěn)定性影響
> 含水率、剪切速率及CO2過飽處理對W/O型乳狀液穩(wěn)定性影響
不同溫度下氟碳鏈長度對表面活性劑理化性能的影響
來源: 《消防科學(xué)與技術(shù)》 瀏覽 2253 次 發(fā)布時間:2024-08-19
基于3種不同氟碳鏈長度的表面活性劑,研究溫度(0——40℃)對氟碳表面活性劑理化性能(表面活性、發(fā)泡性能和鋪展性能)的影響。
結(jié)果表明,隨著溫度的升高,氟碳表面活性劑的臨界膠束濃度(CMC)增大,表面張力(γCMC)降低,且表面活性劑的氟碳鏈越長,其形成膠束的能力越強,其中FC8表面活性劑溶液的CMC最小(0.23 mmol/L),γCMC值最低(15.07mN/m);低溫下氟碳表面活性劑發(fā)泡倍數(shù)最低(特別是FC4在0℃時僅為3.70倍),升溫到20℃時發(fā)泡倍數(shù)達到最佳(6.00——8.73倍),繼續(xù)升溫對發(fā)泡倍數(shù)影響不大,且相同溫度下氟碳鏈越長發(fā)泡倍數(shù)越大,F(xiàn)C8的發(fā)泡倍數(shù)在20℃時達到8.73倍;表面活性劑鋪展系數(shù)(S)隨溫度的升高而增大,當(dāng)溫度達到20℃時S的變化趨于平緩,且氟碳鏈越長越有利于降低單位面積表面活性劑的消耗量,節(jié)約成本。
由此可見,低溫對短氟碳鏈表面活性劑性能影響較大,特別是發(fā)泡倍數(shù)低達不到使用要求,若應(yīng)用在水成膜泡沫滅火劑中還需進行復(fù)配提高其使用性能。
氟碳表面活性劑因其氟碳鏈兼具高憎油性和極端疏水性,具有比普通碳?xì)浔砻婊钚詣└叩谋砻婊钚裕梢詰?yīng)用于碳?xì)浔砻婊钚詣┻m用場所,還在一些特殊領(lǐng)域具有其不可替代的應(yīng)用價值,如氟蛋白泡沫滅火劑、水成膜泡沫滅火劑(AFFF)、氟碳涂料、織物整理劑等[1-4]。特別是在機場消防中,水成膜泡沫滅火劑是國際民航組織指定的撲救航空燃油火災(zāi)的主力滅火劑。但傳統(tǒng)AFFF的核心成分為常用的長氟碳鏈表面活性劑全氟辛烷磺酸鹽(PFOS)及其衍生物(氟碳鏈≥8),PFOS雖然表面活性優(yōu)異,但是該物質(zhì)釋放在環(huán)境中難以降解,易在生物體內(nèi)富集,對環(huán)境的污染具有持久性[5-6]。鑒于此,2009年4月PFOS及其衍生物被聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署在《斯德哥爾摩公約》大會上將其列入持久性有機污染物(POPs)受控名單,限制其生產(chǎn)使用。2014年11月,該公約在我國正式生效,這意味著我國也會逐漸減小并最終停止使用以PFOS為主要成分的AFFF。
為此,國內(nèi)外學(xué)者致力于研究PFOS的替代方法,大量研究發(fā)現(xiàn)減少氟碳鏈長度可顯著降低其毒性、生物富集性,是替代PFOS的一種潛在有效方法[2,7-8]。因此,研究人員針對短碳鏈氟碳表面活性劑的制備和活性表征開展了大量工作。丁奕等[1]制備了四碳鏈季銨鹽型陽離子氟碳表面活性劑,測得其表面張力和臨界膠束濃度分別為20.1 mN/m和43.8 mmol/L,可作為水成膜泡沫滅火劑的表面活性劑使用。孫道德等[9]采用全氟己基乙基磺酰氯為原料制備了六碳鏈氟碳表面活性劑,研究發(fā)現(xiàn)其表面張力低至18.53 mN/m,起泡體積可達171 mL,具有較強的耐油和耐鹽性。YOSHIMURA T等[10]合成了部分氟化季銨鹽雙子型表面活性劑,并發(fā)現(xiàn)隨著氟碳鏈的縮短,表面張力和臨界膠束濃度均變大(氟碳鏈縮短為4時分別為20.3 mN/m和11.3 mmol/L)。VERDIA P等[11]合成了短氟碳鏈季銨鹽陽離子表面活性劑和短氟碳鏈磺酸陰離子表面活性劑,并將兩種表面活性劑進行復(fù)配,測得復(fù)配后的表面張力和臨界膠束濃度可低至16.1 mN/m和4.5 mmol/L。由此可見,短碳鏈氟碳表面活性劑表現(xiàn)出優(yōu)異的表面性能,被視為替代PFOS產(chǎn)品的可行方案。
然而低溫環(huán)境可能影響短碳鏈表面活性劑的性能,特別是在機場消防應(yīng)用領(lǐng)域。我國機場分布跨度大,冬夏季消防水源溫度差異顯著(0~40℃)。因而,研究不同溫度下氟碳鏈長度對表面活性劑性能的影響具有重要意義。筆者在0~40℃溫度下,研究四、六、八氟碳鏈表面活性劑(分別記為FC4、FC6、FC8)的表面活性、發(fā)泡性能、鋪展性能等主要理化性能,為氟碳表面活性劑在環(huán)保型水成膜泡沫滅火劑中的應(yīng)用提供參考。





