Cтраница 1
Пенообразовательная способность первичных алкилсульфато в дистиллированной воде возрастает по мере увеличения молекулярной массы до известного максимума, соответствующего тетрадецилсульфату, с последующим понижением у гексадецил-и октадецилсульфатов. Для каждого члена этого гомологического ряда максимум пенообразовательной способности достигается при концентрации не ниже критической. [1]
Пенообразовательная способность и пеноустойчивость неионо-генных соединений ( полиэтиленгликолевых эфиров нонилфено-ла) зависят от числа присоединенных молей окиси этилена, температуры, концентрации, но не зависит от жесткости воды. [2]
Пенообразовательная способность у алкилбензолсульфона-тов с прямой алкильной цепью также повышается с увеличением длины цепи, достигая известного предела в зависимости от температуры. При температуре 60 С наилучшей пенообразовательной способностью в дистиллированной воде обладает тетраде-цилбензолсульфон ат. При достижении определенного максимума пенообразовательной способности дальнейшее увеличение длины цепи влечет за собой понижение ее вследствие уменьшения растворимости. Устойчивость в жесткой воде алкилбензол-сульфонатов с прямой алкильной цепью понижается по мере увеличения длины цепи. Разветвление длинной цепи способствует лучшей пенообразовательной способности при более низкой температуре и повышает устойчивость алкилбензолсульфонатов в жесткой воде. [3]
![]() |
Поверхностное натяжение. [4] |
Пенообразовательная способность алкиларилсульфонатов лежит в пределах 500 - 650 мл. Нужно отметить, однако, высокую устойчивость пены неионогенных веществ. [5]
Пенообразовательная способность неионогенных веществ повышается с увеличением числа присоединенных молей окиси этилена, но при количестве их более десяти не наблюдается изменения пенообразовательной способности. [6]
Пенообразовательная способность растворов алкилсульфо-натов понижается при содержании в них дисульфонатов. [7]
Пенообразовательную способность растворов характеризуют объемом или высотой столба пены, образуемой при определенных условиях, а также пеноустойчивостью. Последняя величина представляет собой отношение объема или высоты столба пены через определенный промежуток времени после ее образования к первоначальному объему или высоте столба пены. [8]
Наилучшей пенообразовательной способностью обладают сульфонаты из фракции углеводородов с температурой кипения 260 - 280 С. При дальнейшем повышении температуры кипения фракций углеводородов пе-нообразовательная способность соответствующих сульфонатов понижается. [9]
Максимальной пенообразовательной способностью обладают растворы веществ, содержащих 2 - 4 молекулы окиси этилена. [10]
У алкилбензолсульфонатов пенообразовательная способность зависит от длины алкильной цепи, ее структуры и положения сульфогругшы по отношению к алкильной цепи. [11]
Для повышения пенообразовательной способности, пеноустой-чивости и моющей способности синтетических моющих средств к ним добавляют алкилоламиды - продукты конденсации жирных кислот с этаноламинами. [12]
Для повышения пенообразовательной способности и пено-устойчивости в моющие средства добавляют моно - и диэтанола-миды, а также полидиэтаноламиды, получаемые конденсацией 2 молей диэтаноламина с 1 молем жирной кислоты. [13]
Для повышения пенообразовательной способности и пено-устойчивости синтетических моющих средств в их состав вводят алкилоламиды. Но не все алкилоламиды обладают этими свойствами, они зависят от состава жирных кислот, на основе которых приготовлены алкилоламиды. [14]
Как правило, пенообразовательная способность повышается с увеличением длины нормальной цепи, но уже у растворов к-додецилбензолсульфоната наблюдается очень низкая пенообразовательная способность вследствие малой растворимости этого соединения. [15]