CTAB微乳液的电导和黏度研究

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1、第29卷第12期河南科学V01.29No.122011年12月HENANSCIENCEDeC.2Ol】文章编号:1004—3918(2011)12—1436_04CTAB微乳液的电导和黏度研究翁建新,曹学功,黄婷婷(华侨大学材料科学与工程学院,福建厦门361021)摘要:应用电导法和黏度法研究了CTAB/.f--J-醇/苯/水微乳液,在CTAB一正丁醇一苯3种物质的质量比1:1:2和35条件下,测定不同含水质量分数的电导率,以及不同含水量的黏度.实验结果表明:含水质量分数为4%~2O%时,电导率随含水量的增大不断升高;含水质量分数20%~4O%时,电导率随含水量的增加基本保持不变;含水

2、质量分数40%~53%时,电导率随含水量的增大不断升高;含水质量分数4%~53%时,CTAB黏度随含水量的增大不断增大,后半段增大速度比前半段稍大.关键词:微乳液;电导;黏度;表面活性剂中图分类号:O647文献标识码:A微乳液通常是由水、油、表面活性剂、助表面活性剂等组分在适当配比下自发生成的热力学稳定的分散体系,分散相直径一般小于100nm.在许多工业和技术领域,如三次采油【”、催化[21、化学反应介质[3I、药物传递[41等领域中,微乳液都具有潜在的应用价值.微乳液的电导率在某种程度上反映了微乳液的结构和性质,黏度可反映分散体系液滴之间的相互作用及微乳液微观结构的转变,本文应用电导

3、法和黏度法对CTAB/正丁醇/苯/水微乳体系进行研究.1实验部分1.1药品与仪器十六烷基三甲基溴化铵(CTAB);正丁醇;苯;二次蒸馏水;DDS一11A型数字电导率仪(上海大中分析仪器厂);BRAND移液器,250ixL,精度0.1%(德国BRAND公司);电子天平,SartoriusBS210S,精度0.1mg(北京赛多利斯仪器有限公司);乌氏黏度计;自组装恒温水槽.1.2实验方法1.2.1含水量与电导率的关系在50mL具塞三角瓶中配制CTAB一正丁醇一苯的混合物,三者质量比为1:1:2,在恒温35cC下,逐渐滴加水并用手适度摇荡三角瓶,至CTAB完全溶解后开始测试电导率,继续滴加水

4、至溶液由透明变浑浊.实验时滴加水的质量直接由体积换算,不再由电子天平测定.1.2.2含水量与黏度的关系在50mL具塞三角瓶中配制CTAB一正丁醇一苯的混合物,三者质量比为1:1:2,在恒温35℃下,逐渐滴加水并用手适度摇荡三角瓶,至CTAB完全溶解.然后,把微乳液转移至乌氏黏度计中,在恒温35℃下,测定一定体积微乳液流经毛细管的时间.逐渐滴加适量的水并在乌氏黏度计中混合均匀,分别测定流经毛细管的时间,至溶液由透明变浑浊.在相同的实验条件下,分别测定水和苯流经毛细管的时间.另外,配制不同含水量的微乳液,在恒温35℃下,用移液管移取部分微乳液至50mL具塞三角瓶中,用电子天平称重.2结果与

5、讨论2.1实验结果2.1.1含水量与电导率的关系在CTAB一正丁醇一苯质量比1:1:2和恒温35℃下,CTAB/正丁醇/苯/水微乳液电导率与含水量的关系曲线如图1,曲线可分为3部分:①含水质量分数4%~20%时,电导率随含水量的增大不断升高;②含水质量分数20%~40%时,电导率随含水量的增加基本保持不变;③含水质量分数40%~53%时,电导率随含水量的增大不断升高.收稿日期:2011-10—09作者简介:翁建新(1971一),男,福建泉H人,高级实验师,硕士,主要从事材料学方面的研究.2011年12月翁建新等:CTAB微乳液的电导和黏度研究——1437——O-35O976505OO_

6、3O0.250.20赫o.15O.10O.O5O含水质量分数/%图1CTAB,正丁醇,苯,水微乳液电导率与含水量的关系Fig.1RelationcurvebetweenconductivityandwatercontentofCTAB/1—2.1.2含水量与黏度的关系液体在毛细管内因受重力的作用而流出时遵循Poisellie公式【51叼=7rpghr4t一.式中:P为液体的密度,g为重力加速度,h为作用于毛细管中溶液上的平均液柱高度,r为毛细管半径,v为流经毛细管的液体体积,t为v体积液体流经毛细管的时间,l为毛细管的长度,m为动能校正系数.式中后一项为动能校正项,当t大于100时,动

7、能校正项可忽略不计.对于同一黏度计而言,h,r,l,v都一样,因此纯溶剂的黏度与溶液黏度的比值为=·微乳液的黏度通过与水的黏度比较而得,水的'7。,p。取文献[6]值.微乳液的相对黏度)通过与苯比较而得,苯的pn取文献[6]值.在CTAB一正丁醇一苯质量比1:1:2和恒温35℃条件下,CTAB/正丁醇/苯/水微乳液黏度与含水量的关系曲线如图2,相对黏度与含水量的关系曲线如图3.含水质量分数4%~53%时,黏度与相对黏度都随含水量的增大不断增大,

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