Page 112 - 《精细化工》2022年第12期
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·2478· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 39 卷
a—柴油;b—350~395 ℃镏分油;c—395~450 ℃镏分油;d— 图 7 不同油相种类下油水比扫描相图
450~500 ℃镏分油 Fig. 7 Phase diagram for oil/water ratio under different oil
图 5 不同 E1305 含量下各馏分油微乳体系油水比扫描 phase types
相图 2.2.3 正丁醇含量对微乳液油水比扫描实验的影响
Fig. 5 Oil/water ratio scanning phase diagrams of
microemulsion under different E1305 content 选取柴油为油相,正丁醇用量为 0.65 mL(含
量为 5%)和 1.95 mL(含量为 15%)的微乳液,依
据 1.2.2 节实验方案,探究醇含量对油水比扫描实验
的影响,结果如图 8 所示。
图 6 E1305 含量为 16%时柴油微乳体系油水比扫描相图
Fig. 6 Scanning phase diagram of oil/water ratio of diesel
microemulsion system with 16% E1305 content
由图 5、6 可知,对于不同油相的微乳液体系,
随着体系中油水比的增大,均发生 WinsorⅡ型→
WinsorⅢ型→WinsorⅠ型的变化。这是由于随着油水
比的增大,相界面正丁醇的摩尔分数减小 [23] ,R 减小,
体系发生 WinsorⅡ型→WinsorⅢ型→WinsorⅠ型变
化。将 WinsorⅡ型→WinsorⅢ型和 WinsorⅢ型→
WinsorⅠ型相转变时的油水比记为 R 1 和 R 2 ,两者的
差值记为 ΔR。随着 E1305 含量的增大,R 1 增大,
R 2 的变化较小。结合醇度和油水比扫描实验可以说
明,E1305 含量对 WinsorⅡ型和 WinsorⅢ型相互转 a—正丁醇用量 0.65 mL;b—正丁醇用量 1.95 mL
变的过程有较大影响,而对 WinsorⅠ型和 WinsorⅢ型 图 8 正丁醇含量不同时油水比的相图
的相互转变作用不明显。 Fig. 8 Phase diagram of oil/water ratio change at different
n-butanol content
2.2.2 油相种类对微乳液油水比扫描实验的影响
选取 E1305 含量为 16%的微乳液,按照 1.2.2 由图 8a 可知,在正丁醇(0.65 mL)和 E1305
节实验方法,探究了油相种类对油水比扫描实验的 含量(≤16%)较低的微乳液体系中,随着 E1305
影响,结果如图 7 所示。 含量的增加,下层水相体积增加。油水比继续增加
由图 7 可知,随着油相馏程温度升高时,微乳 后,由于体系随着 E1305 含量的增加而,其增溶能
液中微乳相的体积分数略有减少,R 1 和 R 2 减小,ΔR 力提高,体系柴油不足够满足增溶能力,于是体系
增大,说明对于重组分质量分数较多的油相,微乳 增溶了大量水,下层水相随体系中表面活性剂含量
相对其增溶饱和含量和相型转变所需量均较小。 增多而减少。当 E1305 含量为 12%和 16%时,随着