微乳液呈各向同性、低黏度、外观透明或半透明状;而在热力学稳定的温度范围以外呈各相异性。反应温度对微乳液体系“微水池”的大小有很大影响。温度过低,反应所需能量不能满足,反应缓慢;温度过高,不但使油相混合液挥发过快,反应环境缩小,并且微乳液热力学稳定体系遭到破坏;而且使粒子相互碰撞加剧,产生团聚,粒径过大。微乳液聚合物微乳液单体经微乳液聚合可制得聚合物微乳液。聚合物微乳液有两种:一是O/W型正相微乳液,二是W/O型反向微乳液。制取O/W型为乳液一般需要高乳化剂浓度(甚至比单体浓度还高),而且需加助乳化剂;相对而言,制取W/O型微乳液时,由于单体可部分地分布在油-水相界面上起到助乳化剂的作用,故制备反向微乳液要比制备正相微乳液更容易。微乳液聚合的特点是:1、乳化剂和助乳化剂的用量大。例如苯乙烯的微乳液典型配方是:苯乙烯(S)为(质量,下同),十二烷基硫酸钠(SDS),1-戊醇(助乳化剂)为,水为,KPS为,乳化剂用量超过单体2倍多才能形成单体微珠滴直径在10-100nm的微乳液(相当于传统乳液中胶束的尺寸40-50nm)。2、聚合速率快,转化率高。引发聚合的场所主要是表面积很大的单体微珠滴捕捉水相中的自由基引发单体聚合而成核。铜拉丝金属加工油厂家推荐成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司。重庆支架乳化金属加工油供应厂家
**终的乳液对于易结晶析出的维生素A载量不超过25万IU/g,说明此配方对于这种易结晶的油溶性产品的载量有限,同时**中对透明度和使用的**高温度语焉不详。****,并且对于**终产品的温度稳定范围没有明确的说明。而在关于辅酶QlO自乳化组合物的****.9中,对于乳剂的外观及稳定的温度范围也没有具体的提及。以上所提及的问题是由于制备微乳液的过程中,依靠体系中各成分的匹配比例,但会受油相、温度、PH值和表面活性剂等因素的影响。同时由于微乳液本身所具有的相转变区域,因此有着特定温度稳定范围,当温度超过一定的区域,会出现一系列的相分离状态。而基于外界供能的制备方法,其稳定性上又存在一定的缺陷。对于一些固体结晶性活性产品(例如维生素A,和辅酶ColO等),高的添加量给乳液带来压力,在低温下易造成产品的结晶析出,从而产生乳液的破坏。这些问题或多或少出现在现有的一些**中。发明内容本发明的目的在于针对现有的自微乳液技术存在的缺陷,提供一种具有***的地域应用性和运输稳定性的宽温度范围高载油量透明的自微乳液及其制备方法。所述自微乳液由油相、油相乳化剂、主体乳化剂、助乳化剂、水相介质和功能性添加剂组成;按质量份数。成都封存防锈金属加工油厂家云南钻削金属加工油厂家推荐成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司。
由于离子型表面活性剂有着优异宽温区的稳定性,通过合理的选择离子和非离子表面活性剂进行复配作为乳化剂可以配制对宽温区稳定的微乳液。而本发明通过复配两种主乳化剂,通过离子型和非离子乳化剂各自的特性,达到拓宽微乳的稳定温度的范围的目的,提高产品的应用性。本发明采用高载油量的自微乳制备方式,在制备目标活性含量很高的产品的同时,为减少一些固体结晶活性产品高的添加量造成产品的结晶析出,通过添加一些功能性物质从而减少结晶析出的可能性,提高乳液的稳定性。本发明具有以下有益效果首先本发明适用于多种油溶性产品,制备方法简单有效,正如以下具体实例所述,因此有着较为***的应用范围;同时高载油量可以制备活性含量高的产品,并且此种产品长期均一稳定;再次所制备自微乳体系提供一种具有较宽的应用保存温度范围,使所得产品具有***的地域应用性和运输稳定性。**后该透明自微乳体系可以在水性介质中充分自乳化形成透明的纳米乳液,更加方便其添加应用。具体实施例方式以下结合具体实施例对本发明作进一步补充,但不以任何方式限制本发明。其中所述的方式,如无特殊说明,均为常规方法;所述试剂和材料,如无特殊说明,均可以从商业途径获得。
使其易于弯曲形成微乳液混合膜作为第三相介于油和水相之间,膜的两侧面分别与油、水接触形成两个界面,各有其界面张力和表面压,总的界面张力或表面压为二者之和。当混合膜两侧表面压不相等时,膜将受到剪切力而弯曲,向膜压高的一侧形成W/O或O/W型的微乳液。微乳液双重膜理论1955年Schulman和Bowcott提出吸附单层是第三相或中间相的概念,并由此发展到双重膜理论作为第三相。混合膜具有两个面,分别与水和油相接触,正是这两个面分别与水、油的相互作用的相对强度决定了界面的弯曲及其方向,因而决定了微乳体系的类型。表面活性剂和助剂的极性基头和非极性基头的性质,对微乳类型的形成至关重要。微乳液几何排列理论Schulman等人早期提出的双重膜理论,从膜两侧存在两个界面张力来解释膜的优先弯曲。后来Robbins、Mitchell和Ninham等又从双亲物聚集体中分子的几何排列考虑,提出界面膜中排列的几何模型。在双重膜理论的基础上,几何排列模型或几何填充模型认为界面膜在性质上是一个双重膜,即极性的亲水基头和非极性的烷基链,分别与水和油构成分开的均匀界面。在水侧界面极性头水化形成水化层,在油侧界面油分子是穿透到烷基链中的。重庆金属加工油厂家推荐成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司。
在餐具洗涤和洗瓶剂配方中润湿、清洗作用非常好。[0025]改性聚丙烯酸钠盐:其作用是为了保证在硬水中的良好使用效果,消除硬水中钙、镁离子对水基切削液的影响,本配方采用改性聚丙烯酸钠盐作为分散剂,也可用化学纯的EDTA-4Na等进行代替。改性聚丙烯酸钠盐可选用SokalanCP10S,作为一种缓蚀阻垢剂,可用于钢铁厂阻垢剂。包含在硬水中的盐,趋向于在容器的底部和壁上以及在换热器、管道和喷嘴上等结成硬垢,SokalanCPIOS对此类的垢非常有效;SokalanCPIOS是具有低摩尔质量的聚丙烯酸酯(盐),他们是通过一种特殊的聚合工艺制造的;它们在水性介质中表现非常好,并且它们对于分散无机固体特别有效,有助于**因硬水盐的垢的形成;SokalanCPIOS用于铁路蒸汽机车,民用及工业锅炉水处理,作阻垢分散剂;在油田输油、输水管线及工业循环冷却水系统,作阻垢缓蚀剂;SokalanCPIOS也适用于碱性水质,与其他阻垢缓蚀剂复合使用具有协同效应。[0026]本实施例中杀菌剂选用十二烷基二甲基苄基氯化铵,其外观为淡黄色透明液体,活性物含量>80%,胺盐含量≤,PH值(1%水溶液)为,其它的**水溶性杀菌剂也可使用。消泡剂是为了消除水基切削液在大流量、高压力水系统下产生泡沫。成都钻削金属加工油厂家推荐成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司。成都封存防锈金属加工油厂家
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本发明属于金属切削加工技术领域,特别涉及金属加工用全合成切削液及其制备方法。背景技术:金属切削加工时,通常采用切削液来冷却和润滑**。传统切削液产品使用成本高,稀释液容易**产生异味,润滑不足,使用时间周期短等缺点。技术实现要素:本发明目的在于提供一种金属加工用全合成切削液,该金属加工用全合成切削液使用成本低,稀释液不易**产生异味,润滑性能好,使用时间周期长。为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:本发明金属加工用全合成切削液,由以下质量份的原料组成:***去离子水10~35,直链十二碳二元酸1~5,硼酸1~6,苯并三氮唑~,单乙醇胺2~8,二乙醇胺5~**1550脂肪酸3~6,蓖麻油酸1~3,四聚蓖麻油酸2~7,异壬酸~,辛癸酸~,二环己胺2~,脂肪醇2~,聚烯烃(十六碳)1~,异构十八碳醇1~2,第二去离子水10~70,杀菌剂1~3以及消泡剂~1。本品中,去离子水起到助溶解性能,直链十二碳二元酸主要为防锈作用,D1550脂肪酸主要起到润滑和防锈作用(长碳链的脂肪酸对金属有很好的吸附防锈作用,并能提高润滑性),聚烯烃(十六碳)和脂肪醇起到润滑作用,胺类和其他脂肪酸反应生成酯类起到润滑,防锈及清洗作用。重庆支架乳化金属加工油供应厂家