【摘 要】
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本文从分子设计的角度,以不同碳数的脂肪酰氯、α-溴代烷及对二甲苯等为原料,精细合成了七种对二甲基-十八烷基苯磺酸钠的同分异构体纯化物,根据苯环在烷基链的位置分别命名
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本文从分子设计的角度,以不同碳数的脂肪酰氯、α-溴代烷及对二甲苯等为原料,精细合成了七种对二甲基-十八烷基苯磺酸钠的同分异构体纯化物,根据苯环在烷基链的位置分别命名为p-S18-2,p-S18-3,p-S18-4,p-S18-5,p-S18-6,p-S18-8,p-S18-9。并通过高分辨色谱质谱联用以及核磁氢谱进行表征,证明合成物质为目标产物。在温度为45℃,矿化度4000mg/LNaCl溶液为测试液的条件下,测定了合成产物的表面张力,并通过绘图计算出相应的cmc、Γmax、Am等一系列参量值,讨论了烷基苯磺酸盐的结构对表面性能的影响。结果表明,随着长链烷基支化程度的增大,其所对应的cmc随之变大,cmc处的表面张力值越小。溶液表面的饱和吸附量Γmax逐渐减小,而分子在溶液表面的极限占有面积Am逐渐增大。在同样的测试条件下,使用旋转滴界面张力仪测量了合成产物的动态界面张力(DIFT),探究了界面张力随时间的变化情况;同时以不同链长的正构烷烃为油相,测定其稳态界面张力值,得到在该条件下每种表面活性剂的最小烷烃数(nmin),发现随着苯环向烷基链中央移动,nmin变化趋势为先降低再升高。还分别测定了当烷基苯磺酸盐浓度为0.1wt%,0.2wt%,0.3wt%时,其与12烷的界面张力,探究了烷基苯磺酸盐的结构对界面张力的影响,说明对二甲基-十八烷基苯磺酸钠的浓度和结构同时影响烷基苯磺酸盐的IFT。同时对以上实验结果及规律进行了详细的解释。
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