丙烯酰胺反相微乳液的制备研究.pdf

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1、2第01432年卷第9月9期当代化工VO].42.No.9ContemporaryChemicalIndustrySeptember,2013丙烯酰胺反相微乳液的制备研究陈文汨,梁高杰,胡琴(中南大学冶金与环境学院,湖南长沙410083)摘要:通过检测乳液电导率,观察其外观、丁达尔现象等方法,研究各种烷烃、乳化体系及单体水相对丙烯酰胺反相微乳液稳定性的影响,得到IsoparM/SpanS0一Tween60/AM/HO最优体系微乳液,确定了体系乳化剂用量为18.52%(m/m),最优HLB为8~8.5,最佳单体水溶液浓度50%(m/m),最大水相加入量22.22%(m/m),最佳油水比2.6

2、7。关键词:反相微乳液;丙烯酰胺;制备中图分类号:TQ031文献标识码:A文章编号:1671—0460(2013)09—1218—04PreparationofAcrylamideInverseMicroemulsionCHENWhen—mi,LIANGGao-jie,HUQin(CollegeofMetallurgyandEnvironment,CentralSouthUniversity,HunanChangsha410083,China)Abstract:Bymeasuringtheelectricalconductivity,observingtheappearanceandTyn

3、dallphenomenaofthemicroemulsion,effectsofvarietiesofalkanes,emulsionsystemsandmonomeraqueoussolutiononthestabilityofAMinversemicroemulsionwerestudied.thebestmatchingmicroemulsionsystemofIsoparM/Span80.Tween60/AM/H20wasobtained,optimumconditionswereasfollows:HLB8~8.5,minimumamountofemulsifier18.52%

4、(wt),maximumwateramount22_22%fwf1.oil/waterratio2.67.Keywords:Inversemicroemulsion;Acrylamide;Preparation微乳液是光学上各向同性、外观清亮透明(或要特性之一。反相微乳液是液滴形式的水相分散半透明)、粒径为8~100nm、热力学稳定的分散体于油相中,体系电导率为油相电导,因此电导率一系,其粒子大小均一,稳定性高Ⅲ。微乳液通常由般很低,通过测定体系电导率可以粗略判断微乳液油、水(或盐水)、乳化剂、助剂等成分在合适的比结构。当水相的比例超过某一临界值(称渗滤阈值)例下自发形成I。丙烯酰胺的反相

5、微乳液聚合则是时,体系电导率会急剧上升,称为微乳液的渗滤现由法国科学家Candau于1982年首先提出,为聚丙象。微乳液体系中,乳化剂HLB值、油相结构、单烯酰胺制备开辟了一个崭新领域。体性质、水相分率等因素都对微乳液体系渗滤现象微乳液的制备与优化是AM反相微乳液聚合的产生影响。基础,建立稳定的AM反相微乳液体系,对于研究反相微乳液聚合是至关重要的。AM的反相微乳液由AM单体、水、油相、乳化剂等构成。乳化剂种类及HLB值、水油比、油相物化性质、助剂等因素都影响着微乳液的结构。本文通过检测微乳液电导率、外观、稳定性、丁达尔现象、粘度等参数,研究微乳液体系结构变化,确定微乳液体系的优化配方,得

6、到乳化剂用量最少、单体固含最高的均匀稳定反相微乳液。圉嗣WIIIW11实验部分图1微乳液相区示意图Fig.1Inversemicroemulsionarea1.1实验原理微乳液体系的电导率变化是体系结构变化的重微乳液微观结构依具体情况而呈W/O、O/W、收稿日期:2012-09-I8作者简介:陈文汨(1964一),男,湖南石门人,教授,博导,研究方向:氧化铝生产工艺及赤泥沉降用絮凝剂。通讯作者:梁高杰(1988一),男,在读博士,研究方向:氧化铝生产工艺及絮凝剂合成与应用。E-mail:csulgj@l63.corn。第42卷第9期陈文汨,等:丙烯酰胺反相微乳液的制备研究1219双连续甚至

7、液晶结构。微乳液的相行为研究表明微1.3-3微乳液体系判定及稳定性测定乳液能以各种平衡状态存在,Winsor[将其分为4按照一定比例加入连续相烷烃、乳化剂、单体类:WinsorI型——下相O/W型微乳液与过量的油水溶液,搅拌均匀后置于带刻度试管中,静置24h相平衡共存;WinsorII型——上相W/O型微乳液与后观察各体系状态变化,并用电导率仪测量各微乳过量的水相平衡共存;Winsorm型——中相双连续液体系的电导率值,

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