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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] 。