双非离子表面活性剂剂的国内外研究现状

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双子表面活性剂的研究进展
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&,因其特殊的结构而具有一些特殊的性质。它是由两个双亲分子的离子头基经联结基团通过化学键连接而成的。1971年Bunton等,他们对烷基-α,ω-双二烷基双甲基烷基溴化胺[CmH2m+1N+(CH3)2Br-]2(CH2)5(记为m-x-m,2Br-)的表面性质和临界胶束浓度(cmc)进行了研究。并考察了对联结基团分别为亲水、疏水、柔性和刚性的双子表面活性剂的性质,这些表面活性剂被称为“双季铵盐”、“双子双表面活性剂”、“二聚表面活性剂”等,一直没有一个统一的名称。直到1991年Menger等合成了刚性基团联结离子头基的双烷烃链表面活性剂,他给这种类型的两亲分子起名:Gemini(天文学上称“双子星座”)表面活性剂。同年Rosen小组采纳了“Gemini”的命名,并系统合成和研究了氧乙烯或氧丙烯柔性基团联结的双子表面活性剂。Zana小组也以亚甲基链作为联结基团研究了一系列双烷基铵盐表面活性剂。,一般是联结基团连接两个头基和烷基链都相同的结构,1994年,Q.Huo等对联结基团连接的离子头基和烷基链不同的双子表面活性剂进行的研究,并考察了它们的应用价值。最近ReilkoOda”等又对联结基团连接碳氟疏水链的双子表面活性剂展开了研究。对双子表面活性剂的表面活性、界面性质、聚集数、增溶性质等方面的报道已相继出现,而对其他的一些性质研究和报道的较少,如:(1)双子表面活性剂的微观形态。(2)双子表面活性剂的特殊空间三维结构及其应用。(3)用于色谱分析具有较好的分离效果。(4)和普通表面活性剂相比具有一些特殊的相变化行为。双子表面活性剂的微观形态,双子表面活性剂的特殊性质也是由其特殊的结构因素造成的,所以有必要对它的微观结构进行研究。:胶束、液晶和双层膜等,这在生物学模拟、复杂相行为模拟体系等方面有重要用途,在这些体系中表面活性剂的极性头基通常是任意地排列在聚集体的表面。由于其结构的特殊性,所以其聚集体的形态也有一定的特殊性,对他们的研究和应用还有待于进一步探讨。(cryo-TEM)是目前研究粒子微观结构的最有效、最普遍的方法。Zana等对[CmH2m+1N+(CH)3)2Br-]2(CH2)S(以m-s-m,2Br-)结构的双子表面活性剂研究表明,双子表面活性剂的烷基链长度(m)对其结构的影响和相应的普通表面活性剂相似。联结基团长度s=4~8时,两极性头基间的距离为0&6nm~1&1nm,这和普通表面活性剂形成的球形胶束的极性头基间的平均距离相近,所以联结基团长度在这个范围内的双子表面活性剂没有特殊的行为,实际上,胶束聚集数N的研究也证实这时双子表面活性剂在水溶液中形成球形胶束。而联结基团的影响要复杂得多,至少对联结基团较短(m=12时s≤2;m=16时s≤4)的m-s-m,2Br-型双子表面活性剂,短的联结基团减弱了离子头基间的强的作用力,所以总生成比对应的普通表面活性剂更低曲率的分子聚集体。20mol·L-1的12-2-12,2Br-溶液在cryo-TEM得到的显微图片中可见缠绕的线状(threadilike)和蠕虫状(wormlike)胶束的存在与整个微相区。随着联结基团长度(s)的增大,胶束的形状也发生变化,12-4-12,2Br-;1-8-12,2Br-;12-12-12,2Br-溶液只存在紧密排列的球状胶束:12-16-12,2Br-和12-20-12,2Br-则形成双层结构的囊泡。而相应的普通表面活性剂DTAB在较高浓度时仍是球状胶束。所以12-s-12,2Br-体系随着联结基团长度的增大,其聚集体形状的变化顺序为:缠绕胶束→球状胶束→囊泡。对于16-s-16,2Br-体系随着联结基团长度的增大,其聚集体的形状变化顺序是:囊泡和缠绕胶束→缠绕胶束→球状胶束,而相应的普通表面活性剂C16TAB在低浓度时形成球状胶束,很高浓度时形成缠绕的胶束。分子动力学模拟双子表面活性剂在水溶液中的聚集行为,也说明m-s-m,2Br-双子表面活性剂在水溶液中的聚集体随着联结基团的增大,形状由缠绕胶束变为球状胶束。特殊的分子空间结构及其应用,可形成一些特殊结构的聚集体,因而可作为模板合成具有特殊结构需要的材料。低温时由无机簇和有机分子组成的液晶状(liquidcrystal-like)中间体可进行相变的可逆控制,双子表面活性剂是由联结基团连接的具有两个疏水“尾巴”(烷基链)的特殊结构,所以可有选择的控制与可双变的疏水“尾巴”构型有关的有机组装。QishengHuo等用双子表面活性剂合成了具有三维六方对称结构的中间相(SBA-2),这种规则的超笼状结构具有很大的内表面,并且可以进行尺寸大小的控制。普通表面活性剂的离子头基的位置和距离主要是由其间的静电作用和无序烷基链的排列需要决定的。用联结基团连接两个离子头基,能调节联结基团的长短,控制头基间的距离,从而影响离子头基的有效面积a0。低聚的双子表面活性剂可空间控制分离的电荷中心,可以作为聚合表面活性剂的螯合中心,或控制表面活性剂间的空间取向。通过调节双子表面活性剂的电荷分布和烷基链,可灵活控制其构型,所以说这种化合物是最佳的合成模板。[1]
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阴离子双子表面活性剂研究现状及发展趋势
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  摘 要:本文从有无联接基团及联接基团联接顺序方面,综述了四种不同Gemini型阴离子表面活性剂合成方法的研究现状,并对其进行总结与展望。Gemini 表面活性剂具有优良的性能,但目前存在着合成路线长、产率低、成本高等制约其大规模工业化的缺点,应大力发展性价比高的Gemini 表面活性剂。 中国论文网 /2/view-6095439.htm  关键词:阴离子 双子表面活性剂 联接基团   随着我国油田开采程度的加深,注水开发的油田基本上已经处于高采出和高含水程度阶段,油田可采出的油越来越难,油田当年新增可采储量低于产油量,储采失衡,亟需三次采油提高采收率新技术以保持原油产量的增长和稳定。在三次采油方法中,表面活性剂驱是一种极具发展潜力的提高采收率的方法[1]。Gemini表面活性剂[2]具有两个亲水基团和两个亲油基团以及一个桥联基团的化合物,相当于两个普通表面活性剂分子通过一个桥梁联结在一起。Gemini表面活性剂具有以下几个优点:(1)可以大幅度降低表面张力;(2)临界胶束浓度比传统表面活性剂低2个左右的数量级;(3)易溶解;(4)协同效应强;(5)具有奇特的流变性,粘度随浓度的增加而增大。当Gemini表面活性剂分子结构中亲水基为阴离子,把它叫做Gemini阴离子表面活性剂。   1 Gemini阴离子双子表面活性剂研究进展   1.1 先接疏水尾链   双子表面活性剂的合成路线归纳起来有以下三种:第一种是用联接基团先将两个疏水尾链联接起来,再接上两个亲水头基。   贾金英等人[3]以马来酸酐、乙二醇及十二醇、十四醇、十六醇、十八醇为原料,活性炭负载磷钨酸为催化剂,合成了 Gemini-12、Gemini-14、Gemini-16 和 Gemini-18一系列磺酸盐型双子表面活性剂,它们都具有较低的临界胶束浓度(cmc),表面张力可达到 20.11 mN/m。与SDBS及NaCO3进行复配,得到了超低界面张力。郑宝江[4]以壬基酚与甲醛为原料,缩合桥联后用氯磺酸磺化得到一种新型的阴离子Gemini表面活性剂,有较好的耐碱性;有较好的耐温性,180℃时稍有分解;耐硬水能力一般。杜西刚[5]以正构长链酸为原料,经付克酰基化反应、格林反应、催化氢化还原及磺化、中和等反应,合成了不同结构的新型烷基苯磺酸盐 Gemini表面活性剂 Ia、Ib、Ic、Id 、Ie、IIa 和 IIb。其易在低温下溶解,临界胶束浓度比传统烷基苯磺酸盐低两个数量级,但合成过程需六步进行,合成工艺繁琐。   1.2 后接疏水尾链   第二种合成方法是用联接基团先将亲水头基联接起来,再接上疏水尾链。薛凝等人烯酸甲酯分别与不同的长链脂肪酸(月桂酸、棕榈酸、肉豆蔻酸、癸酸)以及乙二胺为主要原料,经过加成、酰化及皂化等多步反应,合成了一种新型的Gemini阴离子表面活性剂,称之为JZ系列。其表面张力可降到30mN/m左右;复配体系界面张力可达到10-4数量级,显示出极大的增效作用;长6油藏室内模拟驱油效率可在原基础上可再提高3.07~5.07%。但抗盐性不好,需进行复配使用。田岚等人以二乙烯三胺、溴乙基磺酸钠为原料合成了磺酸盐型 Gemini 表面活性剂(TADS-10),产品具有较好的表、界面活性,且与阴离子表面活性剂石油磺酸盐、非离子表面活性剂 OP-10 复配时具有明显的协同效应,均能够达到超低界面张力(10-3mN/m)。   1.3 联接双亲体   第三种合成方法是用联接基团将两个两亲体在亲水头基处键合起来。近年来,用这种合成方法的不多,其中用在阴离子Gemini 表面活性剂合成中的更少。   后两种合成路线在阴离子 Gemini 表面活性剂合成中较少,多用于阳离子、非离子Gemini 表面活性剂的合成。随着对阴离子 Gemini 表面活性剂的合成研究的不断增多,其合成方法也逐渐趋于完善。   1.4 无联接基团   Gemini 表面活性剂虽然具有优良的性能,但目前存在着合成路线长、产率低、成本高等制约其大规模工业化的缺点,所以,大力发展性价比高的Gemini 表面活性剂是势在必行的。申长念等人合成了X 型磺酸盐 Gemini 表面活性剂,此类表面活性剂与其他双子表面活性剂相比,有许多优势,一是 X 型磺酸盐 Gemini 表面活性剂合成过程中少了联接连接基团这一步,缩短了合成路线,为将来的工业化生产打下了基础;二是 X 型磺酸盐 Gemini表面活性剂的连接基长度缩短至了“极点”,有助于研究连接基长度短至一个“点”时的性能。李鹏飞等人以三聚氯氰为原料,利用其 3 个氯原子在不同温度下的不同活性,分别与氨基乙磺酸和伯胺反应,两步法合成了 4 种具有不同疏水链结构的 Gemini 表面活性剂。研究表面,其表面张力均小于30mN/m,具有较好的表面活性,具有优良的润湿性和分散性,且可在低温环境下使用。   2 总结与展望   2.1硫酸酯盐型和羧酸盐型阴离子双子表面活性剂的研究已经取得了非常大的的进展,它们有简易得的制备方法,多样的结构,比起非双子型的表面活性剂表面性更明显。但至今国内外的研究还比较零散,对这些表面活性剂分子全面的、系统的研究尚较欠缺。希望在将来国内可以选择合成方法较为简单、成本较为低廉、三废较少的双子表面活性剂进行全面系统的研究,揭示疏水链长度、连接基长度及类型、亲水基类型及连接方式等对临界胶束浓度、最低表面张力、亲油/亲水平衡、Kraft点、发泡性、湿润性等性能的影响及其规律。   2.2加强复配和应用研究,两种或两种以上的表面活性剂复配,可以扬长避短,充分发挥表面活性剂各自的优点,在提高表面活性剂降低油水界面张力的能力同时,还可以使复配体系中各种表面活性剂可以相互协同,达到降低表面活性剂的用量,降低主表面活性剂在岩石表面的吸附并提高主表面活性剂性能的效果。另外,不同种类表面活性剂的复配还可以提高驱油体系的耐温耐盐能力。   2.3开发在高温、高盐、低渗透等苛刻条件下的新型阴离子表面活性剂。我国油藏的地质条件复杂,并且温度高、矿化度高,非均质性强,低渗油藏占相当的比例,因此开发苛刻油藏条件下的表面活性剂是重中之重。   参考文献   [1]张文柯. 表面活性剂驱油体系研究进展[J]. 广东化工,4-166/169.   [2]秦旺盛,高志农,靳晓霞,牛菲. 新型羧酸盐Gemini表面活性剂的合成及性能[J]. 武汉大学学报(理学版),-46.   [3]贾金英,闫杰,安悦,崔冬梅,杨陈希,陈晓峰,王拓,佟妍. 琥珀酸酯磺酸盐Gemini表面活性剂的合成及表面活性[J]. 应用化学,84-1188.   [4]郑宝江. 驱油用阴离子Gemini表面活性剂的制备及性能表征[D].天津大学,2005.   [5]杜西刚. 新型烷基苯磺酸盐Gemini表面活性剂的合成及性能研究[D].中国科学院研究生院(理化技术研究所),2007.
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【出版日期】 2009年11月
【报告页码】 316页
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→内容简介
阳离子表面活性剂中,大部分是含氮的有机化合物,即有机胺的衍生物。简单的胺的盐酸(或者它的无机酸)盐及醋酸盐等(碳8~18),可在酸性水溶液中用作乳化、分散、润湿剂,也常用作矿物浮选剂,以及用作颜料粉末表面的疏水剂。当溶液pH值大于7时,自由胺很容易自水溶液中析出,从而失去表面活性。常用的阳离子表面活性剂多为季铵盐,即铵的四个氢原子皆被有机基团所取代,成为R1R2N+R3R4•X-。季铵盐的合成比较简单,主要是季铵化反应。季铵盐与胺盐不同,其性质不受pH变化的影响,在碱性介质中也不会析出自由胺,因季铵盐是强酸、强碱形成的盐,不会发哼水解。季铵盐还有一个除表面活性之外的特性,即其水溶液有很强的杀菌能力,故常用作消毒、灭菌剂,一个典型的杀菌剂是“新洁尔灭”。季铵盐这类阳离子表面活性剂容易吸附于固体表面(因一般在水介质中固体表面常带负电荷),使表面变得疏水;于是阳离子表面活性剂具有某些特殊用途。如常用作矿物浮选剂、沥青乳状液(铺路用)乳化剂、纺织纤维柔软剂及抗静电剂,以及颜料分散剂等。也正由于易于吸附,洗涤能力差,不能作洗涤剂的主要成分,价格也较高。阳离子表面活性剂中,还有一些不含氮的,主要是含磷、硫的阳离子表面活性剂。含磷的阳离子表面活性剂是磷盐类。通常合成磷盐的方法与合成季铵盐相似。磷盐可应用为杀菌剂、抗静电剂、防蚀剂、相迁移催化剂,以及浮选剂等,与季铵盐的应用类似。含硫的阳离子表面活性剂有两类,一是锍化合物,另一类蚀氧化锍化合物。硫醚与卤代烷反应可得典型的锍化合物。这种产品可作为杀虫药乳化剂。对锍盐进行氧化(用过氧化氢)即直接得到氧化锍盐。含乙氧基的氧化锍盐也可用此法合成。此外,氧化锍也可用亚砜烷基化的办法合成。烷基化剂也可用硫酸二甲酯。锍盐和氧化锍的实际应用比磷盐还少,更少于季铵盐,仅在某些特殊场合适当应用。
阳离子表面活性剂作为表面活性剂的主要分支,其规模发展将在全球尤其亚太地区呈稳步增长趋势,阳离子表面活性剂在全球稳定增长的趋势为我国相关行业的发展和壮大提供了良好的外部环境,但由于与发达国家在产品结构与技术上的差距,行业也面临着严峻的考验。随着阳离子表面活性剂在工业和民用领域中的应用越来越广,对品种和性能也提出了越来越高的要求,开发新品种以满足环境保护需要以及寻求有阳离子表面活性剂性能个性特点的化合物已经变得非常重要,唯有如此,才能使我国将来在该领域占有应有的地位,这需要我国对现有的产品结构进行调整,同时要加大力度进行该领域的新产品开发,提高工程化能力。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国化学标准化技术委员会(特种)界面活性剂分技术委员会、中国工程院表面活性剂研究促进会、中国行业研究网、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据,报告对我国阳离子表面活性剂行业总体运行情况进行了研究分析,对我国阳离子表面活性剂行业的发展状况、竞争力和趋势变化进行了分析,并对影响阳离子表面活性剂行业的重要因素的作用以及主要应用市场的发展进行了深入探讨。报告详细论述了行业技术以及领先企业运行情况等,通过翔实的数据和充分的论述,从产业层面上剖析产业现状特点,针对产业的供需矛盾阐述了阳离子表面活性剂行业发展的主要问题和影响因素,从多个角度揭示了阳离子表面活性剂行业产业结构与竞争格局,在此基础上对中国阳离子表面活性剂行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。全面展示阳离子表面活性剂行业现状,揭示阳离子表面活性剂行业的市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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&第一部分 行业概况第一章 阳离子表面活性剂行业概述&1第一节 阳离子表面活性剂概述&1一、阳离子表面活性剂产品概述&1二、阳离子表面活性剂定义&1三、阳离子表面活性剂品种发展综述&1四、阳离子表面活性剂分类&4第二节 表面活性剂概述&6一、表面活性剂及其性能&6二、特种表面活性剂&7三、生物表面活性剂及其应用&8
第二部分 行业技术分析第二章 阳离子表面活性剂行业技术发展分析&15第一节 表面活性剂应用技术概述&15一、表面活性剂的特点&15二、表面活性剂的性质&16三、高分子表面活性剂的合成及其应用&18第二节 阳离子表面活性剂应用技术概述&26一、阳离子型表面活性剂应用技术分析&26二、阳离子表面活性剂合成技术&28三、阳离子表面活性剂在技术领域中的应用&29
第三章 阳离子表面活性剂行业研发分析&34第一节 阳离子表面活性剂研发概述&34一、新型表面活性剂的研究与开发&34二、脂肪酸系列表面活性剂的研究进展&35第二节 阳离子表面活性剂技术突破情况&43一、驱油用表面活性剂实现大规模生产&43二、杜邦表面活性剂制消防泡沫获支持&44三、无碱表面活性剂实现绿色采油&44四、绿色表面活性剂产业化获突破&45
第四章 阴阳离子表面活性剂技术分析&47第一节 阴离子与两性表面活性剂相互作用&47一、阴离子-阳离子物料的相互作用&48二、阴离子和和性表面活性剂的相互作用&50三、阴、非离子表面活性剂分离方法研究&56第二节 阴阳离子表面活性剂技术分析&62一、阴阳离子对表面活性剂的影响&62二、阴阳离子表面活性剂复配研究与应用&64三、我国阴阳离子表面活性剂研究进展&72四、无盐阴阳离子表面活性剂混合体系研究进展&72
第三部分 行业及市场发展分析第五章 阳离子表面活性剂产能情况&75第一节 表面活性剂产业发展状况&75一、表面活性剂产业概况&75二、我国表面活性剂行业发展形势分析&76三、表面活性剂行业发展前景&77第二节 表面活性剂产业产量状况&79一、表面活性剂生产商瞄准新兴市场&79二、目前国产工业表面活性剂产量现状&81三、表面活性剂高端产品市场分析&82
第六章 原材料供应状况分析&84一、中国主要表面活性剂的品种及其原料生产的技术进展&84二、硫酸二甲酯(DMS)市场及技术分析&87三、碳酸二甲酯的行业发展与展望&94
第七章 阳离子表面活性剂应用分析&104第一节 表面活性剂应用概述&104一、表面活性剂的应用&104二、含氟表面活性剂的应用&108三、表面活性剂在高新技术领域中的应用&113第二节 阳离子表面活性剂在个人护理品中的应用&114一、发用调理剂&114二、洗涤制品中的增稠剂&122三、餐具洗涤剂及其他家用洗涤剂&125四、化妆品&126第三节 阳离子表面活性剂在洗涤剂中的应用&127一、洗涤用品行业发展状况&127二、阳离子表面活性剂在洗涤剂中的应用&131三、洗涤剂助剂及洗涤用品制造技术&135第四节 阳离子表面活性剂在其他领域中的应用&137一、农药剂型配方中表面活性剂选择要点&137二、表面活性剂对水性油墨胶体稳定性的影响&140三、表面活性剂在金属加工中的应用&144四、活性剂在皮革工业中的应用&148五、表面活性剂对涂料乳液性能影响&178六、阳离子表面活性剂用于消除涤纶纤维静电&187七、表面活性剂在造纸工业的应用&188
第八章 阳离子表面活性剂产品分析&191一、阳离子表面活性剂产品&191二、个人护理用品中的阳离子表面活性剂&192三、新型季1盐阳离子表面活性剂&193四、R-303反应型可聚合阳离子表面活性剂产品&194
第九章 阳离子表面活性剂项目分析&197一、1-氯2-羟基丙基三甲基氯化铵投资项目&197二、新型季铵盐阳离子表面活性剂项目&198三、阳离子双子表面活性剂项目&199
第十章 阳离子表面活性剂市场供需状况&202一、现状与供需状况分析&202二、市场前景及价格分析&204三、市场发展走向&205
第十一章 产业政策及环保规定&206一、国家环境保护“十一五”规划&206二、我国环保政策分析&239三、污水处理设施环境保护监督管理办法&240
第四部分 行业趋势与竞争力分析第十二章 阳离子表面活性剂产品竞争力优势分析&243第一节 我国活性剂市场竞争状况&243一、2009年活性剂市场竞争力分析&243二、2009年活性剂市场畅销状况&245三、2009年活性剂市场占有份额分析&247四、2009年活性剂企业竞争分析&248第二节 我国表面活性剂市场竞争状况&253一、2009年表面活性剂市场竞争力分析&253二、2009年表面活性剂市场畅销状况&254三、2009年表面活性剂市场占有份额分析&255四、2009年表面活性剂企业竞争分析&256第三节 阳离子表面活性剂行业发展战略研究&280一、技术开发战略&280二、产业战略规划&283三、业务组合战略&285四、营销战略规划&288五、区域战略规划&290六、企业信息化战略规划&299
第十三章 阳离子表面活性剂市场未来预测&302一、表面活性剂的发展趋势&302二、未来几年我国阳离子表面活性剂的变化趋势&303三、磷酸酯表面活性剂的研究及发展趋势&305四、表面活性剂的应用与发展趋势&306
图表目录图表:表面张力和浓度的关系&6图表:高分子表面活性剂分类&19图表:高分子表面活性剂合成过程1&21图表:高分子表面活性剂合成过程2&21图表:高分子表面活性剂合成过程3&22图表:高分子表面活性剂结构式1&22图表:高分子表面活性剂结构式2&22图表:高分子表面活性剂结构式3&22图表:高分子表面活性剂结构式4&23图表:阴离子型和阳离子型表面活性剂的结构模型&26图表:根据电荷区分的表面活性剂类型&48图表:用于相互作用研究的表面活性剂&49图表:实验用阴离子表面活性剂的结构&49图表:实验用两性表面活性剂的结构&50图表:SLS混合物在选用混合碧绿和转速下的粘度&52图表:SLS2混合物在选用混合碧绿和转速下的粘度&52图表:综合相互作用&53图表:初始泡沫高度&54图表:SLS盐曲线&54图表:SLS对照盐曲线数据&55图表:润湿速度&55图表:SLS的高峰粘度&56图表:甜菜碱和盐加到SLES-2里所列混合物的高峰粘度&56图表:离子交换法分离流程&58图表:离子交换法分离定量结果&59图表:分离流程图&59图表:分离定量结果表&60图表:非离子组份的红外光谱&60图表:离子交换柱得到的阴离子部分 的红外光谱&61图表:由离子交换柱得到的阴离子部分 的红外光谱&61图表:由氧化铝柱得到的阴离子部分 的红外光谱&61图表:气泡在溶液表面及正正庚烷液滴界面寿命&68图表:表面活剂溶液在石蜡上的润湿角复配&68图表:羰基化法生产13000吨/年为例,碳酸二甲酯消耗定额&92图表:酯交换法生产1000t/a碳酸二甲酯消耗定额&93图表:含2%季铵盐溶液对漂白卷发调理性和亲和性的比较&116图表:配方例1&119图表:硅酮应用配方例2&120图表:含氯化胺的香波配方&121图表:油脂肪酸合成的产品的增稠性能&123图表:由油脂合成的产品的增稠性能&124图表:各种烷醇酰胺对AES泡沫性能的影响&124图表:为餐洗及家用洗涤剂典型配方&125图表:含氯化胺的膏霜配方&127图表:年合成洗涤剂和肥皂产量情况&129图表:200-2006年洗涤用品总产量情况&130图表:水性油墨主要的化学组成&141图表:不同浓度ctab对水性油墨炭黑粒子平均粒径及zeta电位的影响&142图表:体系ph对ctab[c(ctab)=0.5mmol/l]在炭黑粒子表面吸附的影响&143图表:十二烷基磺酸钠对水性油墨胶体稳定性的影响&144图表:对含氟、含硅以及碳氢表面活性剂的性能做了简单的对比。&150图表:氯代磷酸酯与叔胺反应&174图表:合成示意式&175图表:多磷酸酯与季铵盐反应&176图表:合成路线&177图表:含有0.75%阴离子表面活性剂的热丙烯酸配方&180图表:碳链长度对丙烯酸性质的影响&182图表:乙氧基化水平对丙烯酸聚合物性质的影响&183图表:FES系列反映乙氧基化水平的微粒尺寸&184图表:微粒尺寸为273nm胶乳的AFM图样&185图表:AES系列乙氧基化水平对丙烯酸性质的影响&185图表:APES系列乙氧基化水平对微粒尺寸的影响&186图表:2000年在国内市场中常见的表面活性剂价格波动范围&205图表:“十五”环保计划主要指标完成情况&207图表:“十一五”主要环保指标&210图表:“十一五”规划环境保护113个重点城市名单&213图表:“十一五”环保规划环境监管能力建设重点内容&222图表:“十一五”环境保护重点工程&223图表:“十一五”环境科技创新的优先领域&232图表:“十一五”环保产业优先发展领域&234图表:我国参加的国际环境公约&237图表:2009年活性剂市场竞争力统计图&243图表:2009年活性剂市场竞争力排名表&244图表:2009年活性剂市场畅销排名表&245图表:2009年活性剂市场畅销排名示意图&246图表:2009年活性剂市场占有份额统计图&247图表:2009年活性剂市场占有份额表(前十名)&248图表:2009年泰兴市宏莉化工有限公司活性剂市场占有率分析&248图表:2009年海安县亚太助剂有限公司活性剂市场占有率分析&249图表:2009年苏州国联化工有限公司活性剂市场占有率分析&249图表:2009年荆州市隆华石油化工有限公司活性剂市场占有率分析&249图表:2009年北京市星火表面活性剂研究所活性剂市场占有率分析&250图表:2009年海安县正达化工有限公司活性剂市场占有率分析&250图表:2009年通用电气有机硅(上海)活性剂市场占有率分析&250图表:2009年宁夏灵川化工有限公司活性剂市场占有率分析&251图表:2009年常州联统助剂厂活性剂市场占有率分析&251图表:2009年滨州市滨华工贸有限公司活性剂市场占有率分析&251图表:2009年兴化市佳佳活性剂厂活性剂市场占有率分析&252图表:2009年榆树市金辉化工有限公司活性剂市场占有率分析&252图表:2009年表面活性剂市场竞争力统计图&253图表:2009年表面活性剂市场竞争力排名表&254图表:2009年表面活性剂市场畅销排名表&254图表:2009年表面活性剂市场畅销排名示意图&255图表:2009年表面活性剂市场占有份额统计图&255图表:2009年表面活性剂市场占有份额表(前十名)&256图表:2009年旅顺化工厂表面活性剂市场占有率分析&256图表:2009年蕲春县美帮化工有限责任公司表面活性剂市场占有率分析&257图表:2009年益海(连云港)油化工业有限公司表面活性剂市场占有率分析&257图表:2009年靖江康爱特化工制造有限公司表面活性剂市场占有率分析&257图表:2009年德固赛化学(上海)有限公司表面活性剂市场占有率分析&258图表:2009年杭州东旭助剂有限公司表面活性剂市场占有率分析&258图表:2009年江苏飞翔化工股份有限公司表面活性剂市场占有率分析&258图表:2009年山东华润油脂化学有限公司表面活性剂市场占有率分析&259图表:2009年浙江皇马化工集团有限公司表面活性剂市场占有率分析&259图表:2009年无锡罗地亚精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&259图表:2009年瑞安市丰华化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&260图表:2009年湖南丽臣实业有限责任公司表面活性剂市场占有率分析&260图表:2009年浙江日华有限公司表面活性剂市场占有率分析&260图表:2009年浙江赞成科技有限公司表面活性剂市场占有率分析&261图表:2009年北京罗地亚东方化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&261图表:2009年大连佳澳实业发展有限公司表面活性剂市场占有率分析&261图表:2009年嘉兴顺诚精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&262图表:2009年平原县鑫源实业有限公司表面活性剂市场占有率分析&262图表:2009年天津市浩元精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&262图表:2009年河北省金日化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&263图表:2009年宝应县晨光化工厂表面活性剂市场占有率分析&263图表:2009年常州市南宅精细化工厂表面活性剂市场占有率分析&263图表:2009年中轻物产浙江化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&264图表:2009年赛德克化工(杭州)有限公司表面活性剂市场占有率分析&264图表:2009年长冶市澳尼克合成化学有限公司表面活性剂市场占有率分析&264图表:2009年南京海波电镀器材有限公司表面活性剂市场占有率分析&265图表:2009年大庆沃太斯化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&265图表:2009年新疆中油化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&265图表:2009年青岛石喜精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&266图表:2009年常州市远中化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&266图表:2009年宜兴市天兴化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&266图表:2009年中山市浪尖洗涤原料有限公司表面活性剂市场占有率分析&267图表:2009年招远市月新高分子材料厂表面活性剂市场占有率分析&267图表:2009年上海花王化学有限公司表面活性剂市场占有率分析&267图表:2009年南京元素化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&268图表:2009年黄岩利民电镀材料有限公司表面活性剂市场占有率分析&268图表:2009年高要市宝时化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&268图表:2009年辽河油田兴采良宏化工厂表面活性剂市场占有率分析&269图表:2009年荆州市天合科技化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&269图表:2009年河北省金日化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&269图表:2009年天津市北仁化工助剂有限公司表面活性剂市场占有率分析&270图表:2009年海安县亚太助剂有限公司表面活性剂市场占有率分析&270图表:2009年上海松江三键精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&270图表:2009年上海青浦高维精细化工厂表面活性剂市场占有率分析&271图表:2009年佳木斯市北星有机化工有限责任公司表面活性剂市场占有率分析&271图表:2009年上海锦山化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&271图表:2009年宜兴市胜天精细化工厂表面活性剂市场占有率分析&272图表:2009年上海多纶化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&272图表:2009年宜兴市丰桦化学有限公司表面活性剂市场占有率分析&272图表:2009年南京栖霞印染助剂厂表面活性剂市场占有率分析&273图表:2009年武汉德宁精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&273图表:2009年如皋市江北添加剂有限公司表面活性剂市场占有率分析&273图表:2009年河南兴泰科技实业有限公司表面活性剂市场占有率分析&274图表:2009年金坛市春风化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&274图表:2009年大庆澳龙石油化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&274图表:2009年南京旭日精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&275图表:2009年南京汉德化工有限责任公司表面活性剂市场占有率分析&275图表:2009年如皋市康利化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&275图表:2009年辽宁科隆化工实业有限公司表面活性剂市场占有率分析&276图表:2009年上海福达精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&276图表:2009年射日县天源化工厂表面活性剂市场占有率分析&276图表:2009年大连保税区爱利化学有限公司表面活性剂市场占有率分析&277图表:2009年海安县苏北化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&277图表:2009年杭州虹雪化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&277图表:2009年张家港市一星日化厂表面活性剂市场占有率分析&278图表:2009年无锡市惠山天一化工厂表面活性剂市场占有率分析&278图表:2009年天津市天川化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&278图表:2009年邢台市精细化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&279图表:2009年上海圣轩生物化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&279图表:2009年青岛守宇化工有限公司表面活性剂市场占有率分析&279图表:区域发展战略咨询流程图&296图表:区域SWOT战略分析图&298图表:我国现有表面活性剂的变化趋势&310略……
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