Page 151 - 《精细化工》2020年第8期
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第 8 期 王 娩,等: 助表面活性剂及油水比对微乳液相行为的影响 ·1649·
2.2 油水体积比对微乳液相行为的影响 比较小而表面活性剂浓度较高时,微乳相能够增溶
2.2.1 正辛烷/水体积比对 Winsor Ⅰ型微乳液相行 全部的油,不会出现剩余油相;随着油水体积比的
为的影响 增加,当油含量超过体系增溶极限时,会出现剩余
根据 2.1 节醇度扫描实验结果,选取助表面活 油相。一般情况下,表面活性剂浓度越大,出现剩
性剂的含量:向不同含量 AEO-9 的微乳液体系中加 余油相所对应的油水体积比越大。
入相同含量的醇,使微乳液体系均为 Winsor Ⅰ型。
依据 1.2.2 节实验方法考察油水体积比对微乳液体
系相行为的影响。以正辛烷为油相,正丁醇含量为
17.82%,AEO-9 含量为 16%的微乳液体系为例,实验
结果如图 6 所示。
图 6 正辛烷/水体积比对微乳液相行为的影响
Fig. 6 Effect of n-octane/water volume ratio on the
microemulsion phase behavior
图 6 中纵坐标为微乳液各相体积与加入的去离
子水体积的比值,简称相体积比。当体系中添加少
量的正辛烷后会形成 Winsor Ⅱ型微乳液,即微乳
相与平衡水相共存。随着正辛烷/水体积比的增加,
水相体积不断减小,微乳相体积增大,当平衡油相
出现时,体系由 Winsor Ⅱ型变为 Winsor Ⅲ型。继
续增大正辛烷/水体积比,水相体积不断减小,微乳
相体积不断增大,直至水相完全消失,体系由 Winsor
Ⅲ型变为 Winsor Ⅰ型。进一步增大正辛烷/水体积
比,微乳液的相态和微乳相体积均不再发生变化。
根据 2.1.1 节实验结果,选取不同含量 AEO-9
下微乳液均为 Winsor Ⅰ型时的一种醇含量,即正丁 a—正丁醇;b—异丁醇;c—仲丁醇
醇、异丁醇及仲丁醇的含量分别为 17.82%、18.54%、 图 7 正辛烷/水体积比对 Winsor Ⅰ型微乳液相行为的
25.05%,依照 1.2.2 节实验方法考察正辛烷/水体积 影响
Fig. 7 Effects of n-octane/water volume ratio on the phase
比对 3 种助表面活性剂微乳液体系 Winsor Ⅰ型微
behavior of WinsorⅠmicroemulsion
乳液相行为的影响,结果如图 7 所示。
由图 7 可知,3 种助表面活性剂微乳液体系, 2.2.2 正辛烷/水体积比对 Winsor Ⅲ型微乳液相行
为的影响
随着正辛烷/水体积比的增加,微乳液最终均转变为
根据 2.1.1 节实验结果,选取不同含量 AEO-9
Winsor Ⅰ型;随着表面活性剂含量的增加,微乳相
的最终体积均递增,包含水相的微乳液维持范围所 下微乳液均为 Winsor Ⅲ型时的一种醇含量,即正
对应的正辛烷/水体积比递减;当表面活性剂含量较 丁醇、异丁醇及仲丁醇的含量分别为 26.72%、
高时,体系未发生 Winsor Ⅱ→ Winsor Ⅲ (Ⅳ)→ 29.82%、62.22%,依照 1.2.2 节实验方法探究正辛
Winsor Ⅰ型的相态变化,而是由均相微乳液直接变 烷/水体积比对 3 种助表面活性剂微乳液体系 Winsor
为 Winsor Ⅰ型微乳液。对于同一微乳液体系,表 Ⅲ型微乳液相行为的影响,结果如图 8 所示。
面活性剂浓度越高,增溶性能越好 [22] 。当油水体积 由图 8 可知,随着正辛烷/水体积比的增加,3