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表面活性剂的表面活性可用降低溶液表面张力到达的极低值以及降低表面张力至某一定值所需的极低浓度来评价。消泡剂前者称为表面活性剂的效能,是与浓度无关的度量;后者称为表面活性剂的效率,一般用表面张力降低2×10-4N/cm(20mN/m)时本体溶液中表面活性剂的摩尔浓度C的倒数的对数表示:表面活性剂效率=lg(1/C)(л=20mN/m):显然,净洗剂表面活性剂降低表面张力的效率越高,则所需表面活性剂的浓度越低。在同系列表面活性剂中,增稠剂随着表面活性剂碳氢链的增长,降低表面张力的效率往往升高;直链烷烃比相同碳原子数的支链烷烃有更高的效率。渗透剂但表面活性剂的效能与效率往往有相反的趋势,即效率增加,效能一般总是降低。
它是一种同质多晶物质,在晶体中它分子以极性基团互相对峙地定向排列,亲油基团互相平行并且紧密排列(见图5a)。当它与水混合并加热到kraffi温度(_rc)时,由于热能的作用,使亲油基因(烷烃链)由固态变为混乱的液态。同时,水通过渗透进入到它的亲水基团(极性基团)之间,形成了液体结晶中间相,即介晶结构(图5b),也称为层状中间相。根据温度、浓度和它的化学构型,也能形成其它中间相的介晶结构。如进一步升高温度,层状中间相的介晶结构被破坏而形成六角柱形和立方体形介晶结构。 当形成均匀的层状介晶结构的它冷却至室温时,亲油基团将重新结晶,并排列成有规则的晶格,相同容积的水仍在极性基团之间,形成了由双分子类脂化合物层和水层交替组成的凝胶(图5c)。 它双分子层的外层是亲水基团,直接与水结合。双分子层相互堆集,形成一种双分子层状结构。它呈液态(在克拉夫特点温度TK以上)时,碳氢链处在一种能自由运动的状态,使分子的行为类似液体。
它在金属加工润滑油中的使用虽然已经存在多年,在国外蜗轮蜗杆传动主要采用润滑油,但在国内,大部分企业在蜗轮蜗杆传动还在使用矿物油或合成烃润滑油,它类润滑油只有一些大型出口型企业在使用。它在蜗轮蜗杆类设备上应用具有很大优势,特别是在温度、效率和抗磨损等方面的优势比较明显,在性价比上也有很大的竞争力。通过矿物油、合成烃、它这三种润滑油对滚动体和保持架的磨损量实验,可以评估出几种润滑油对轴承的润滑效果。它润滑油相对于矿物油和合成烃润滑油,不仅对蜗轮蜗杆副有出色润滑效果,对蜗轮蜗杆传动中轴承也有着出色润滑效果,从而减少轴承运转过程中磨损。在实际的日常生产中,蜗轮蜗杆的失效并不全是由于蜗轮或蜗杆的损坏,而部分是由于蜗轮蜗杆传动中轴承损坏导致蜗轮蜗杆无法正常工作,因此润滑油对轴承的保护,也是选择蜗轮蜗杆润滑油的一个重要因素。显而易见,从试验结果来看,在对轴承的保护方面,在蜗轮蜗杆传动中它润滑油无疑也是好的选择。 它蜗轮蜗杆润滑油在国内使用较少的一个重要原因是其较高的单价,但采用一种产品不应该单单关注其单价,而是关注其性价比,关注其本身价值同时关注其带来的附加价值,所谓的性价比是某一商品性能价格比的简称,用一个公式来表示,可为:性价比=性能/价格,而不是用较低的价格买到较好的产品,它不是商品的实物效用与交易价格之比,这是狭义的理解,应该将交易过程中产生的隐性的成本和收益考虑进来。当今社会,隐性的成本和收益对个人乃至企业的决策都产生着越来越大的影响,因此要推进它蜗轮蜗杆润滑油在国内的应用,进行成本分析是十分必要的。从成本分析的结果可见,虽然它润滑油的单价较高,但由于其较长的换油周期,所以它润滑油的采购成本并不比矿物油和合成烃高,而其提高效率所产生的能源成本节约更是大大的超过了润滑油采购成本本身,而且在整个成本分析中还未计算减少换油次数所节约的人力成本和停产损失。并且成本分析采用的是小功率设备,当设备功率更大,其节约的能源成本就更可观。因此,它润滑油在性价比上,相对于矿物油和合成烃润滑油有很大的优势。
我们不得不说,只要不是什么特殊材质的乳化剂,保质期内是不可能出现分层现象的。正常情况下,大部分乳化剂不会受温度的影响而变化。聚乙二醇油酸酯价格有的少数乳化剂,会因为冬天温度低,出现上面液态下面固态或结晶的情况,这属于正常现象,只要稍稍加热,淮南聚乙二醇油酸酯达到一定温度,就会恢复原状,并且不影响使用质量。如果分层了,要么就是过期了,要么就是质量不合格。
它是指能改善乳化体系中各种构成相之间的表面张力,形成均匀分散体或乳化体的物质,也称为表面活性剂。或说是使互补相溶的液质转为均匀分散相(乳浊液)的物质,添加少量即可显著降低油水两相界面张力,产生乳化效果的食品开云新人注册88元 。我们知道水和油是无法融合在一起的。但是在很多食品中,油和水的共存却又不可避免。比如蛋糕、冰激凌、咖啡伴侣、蛋白饮料、火腿肠等,在生产过程中都需要把油或者脂肪均匀地分布到水中。所谓“乳化”,就是把油(或者脂肪)均匀地分布到水中的过程油和水不能混溶,分子水平上的原因在于油的疏水性很强。为什么食物要进行乳化呢?如果把油倒在水中,下面是水,上面是油,谁都没法喝下去。但是如果把油均匀分散开形成一杯乳白色的液体,不管是外观还是口感就都有了让人喝下去的欲望。其他的许多食物,比如蛋糕、火腿肠、冰激凌等,要想获得细腻的口感更是必须把油均匀分散开。任何的表面活性剂都可以实现“乳化”从而成为乳化剂,但是多数的表面活性剂不能用在食品上。实际上,被批准可以用作它的物质也并不多,多数是一些脂肪酸的酯化产物。这样的结构使得蛋白质也有一些表面活性剂的特性,当它们跑到水和油的界面上的时候,也可以降低表面小分子表面活性剂可以密密麻麻地挤在油和水的界面上,把界面能而实现乳化能降到很低,所以小分子表面活性剂的乳化性能一般都很好。但是小分子之间不会发生交联,形成的那层界面分子也比较弱。因此,小分子的乳化剂形成的乳液缺乏稳定性,难以经受高温以及长时间保存的考验。而蛋白质分子个头大,在界面上还能够互相连接形成网络结构。这样形成的乳液就要稳定得多。但是,蛋白质分子占据界面的能力不如小分子,降低界面能的效率不如小分子乳化剂高,因面蛋白质形成的乳液中的油滴一般比较大。
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