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第 10 期                       罗明良,等:  连续油管缓蚀用微乳液的制备与性能                                   ·1761·




















                                                                              a—油相 A;b—HSL-1
                  图 1   不同表面活性剂质量比的拟三元相图
            Fig. 1  Pseudo-ternary phase diagram of different mass ratio   图 4   微乳液型缓蚀剂 HSL-1 及油相 A 的红外光谱
                   of surfactant                                    Fig. 4    FTIR spectra of HSL-1 and oil phase A

                                                                                               –1
                                                               近为—CH 3 基伸缩吸收峰,2830 cm 附近为—CH 2
                                                                                          –1
                                                               基伸缩吸收峰;1470~1420 cm 处为—CH 2 基弯曲
                                                                                   –1
                                                               振动峰,1380~1340 cm 处为—CH 3 基弯曲振动峰;
                                                                          –1
                                                               900~1000 cm 处为 C—N 单键振动峰,表明分子中
                                                               存在 CTAB 和 DTAB 的特征官能团。对照红外光谱
                                                               曲线 a 和曲线 b,可以观察到油相被水相包裹后,
                                                               曼尼希碱季铵盐的红外光谱特征吸收峰 2750 cm                   –1
                                                                                                     –1
                                                               处附近的 C—N 伸缩振动特征峰和 1374 cm 处附近
                                                                  +
                                                               的 N —CH 2 亚甲基弯曲振动吸收峰消失,表明曼尼希碱

                                                               季铵盐被完全包裹于水包油型微乳液的亲油内核中。
              图 2   不同表面活性剂与正丁醇质量比的拟三元相图
            Fig.  2    Pseudo-ternary phase diagram of different mass ratio   对微乳液缓蚀剂 HSL-1 进行了粒径测试,结果
                   between surfactant and n-butanol            见图 5。















            a — w( 乳化剂 )=10% ; b — w( 乳化剂 )=15.14% ; c — w( 乳化
            剂)=17.5%;d—w(乳化剂)=19.78%;e—w(乳化剂)=21.28%;

            f—w(乳化剂)=23.4%                                               图 5   微乳液型缓蚀剂粒径分布
                  图 3   乳化剂质量分数对微乳液相态的影响                       Fig. 5    Droplet size distribution of microemulsion corrosion
            Fig. 3    Effect of emulsifier mass fraction on the phase behavior of   inhibitor
                  microemulsion
                                                                   微乳液分散相粒径一般介于 1~100 nm。从图 5
                      表 1   选取的微乳液型缓蚀剂配方                       可以看出,该缓蚀剂粒径范围 15~85 nm,且分布较
                   Table 1    Selected microemulsion formula
                                                               为均匀,计算结果表明平均粒径为 30.06 nm,缓蚀
                      原料           质量分数/%         作用           剂液体属于微乳液范畴。根据图 3 所示,缓蚀剂样
             DTAB                     6.65     主表面活性剂          品呈淡蓝色,且在一定质量分数区间随乳化剂含量
             CTAB                     6.65     主表面活性剂          增加微乳液蓝色乳光现象愈加明显,这是由于波长
             正丁醇                      7.98     助表面活性剂          较长的红、橙、黄色光可穿过微乳液而保持原来方
             曼尼希碱白油溶液                39.36         油相          向前进,而蓝色光等短波长光被纳米粒子散射出来
             OP-10、KI 和 NaCl 水溶液     39.36         水相          所致  [20] 。
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