低泡沫PO封端FMEE在金属中性脱脂中的的应用_王琛

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2022年第18期广东化工第49卷总第476期www.gdchem.com·13·低泡沫PO封端FMEE在金属中性脱脂中的的应用王琛(上海喜赫精细化工有限公司,上海201620)[摘要]脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE具有类似油脂的脂肪酸结构,对矿物油有良好的乳化作用,适用于低温条件下矿物油的清洗,在FMEE分子链中引入PO基团,能提高FMEE的渗透性,降低泡沫,同时具有优异的分散作用,能够将金属表面清除下来的油脂均匀地分散不发生二次反沾污与沉积,具有延长脱脂工作液使用寿命作用。将PO封端FMEE作为脱脂剂的主体成分,复配乳化剂OP-10、阴离子型渗透剂伯烷基磺酸钠,螯合剂乙二胺二邻苯基乙酸钠,烷基醇酰胺6501,通过正交实验确定五种原料脱脂的最佳配比3︰1︰1︰1︰1,并以草酸钠为助洗剂,在pH值中性条件下对润滑油、石蜡、抛光膏有良好去除能力,并具有一定的防锈效果。[关键词]PO封端;FMEE;脱脂;除蜡;草酸钠[中图分类号]TQ[文献标识码]A[文章编号]1007-1865(2022)18-0013-03ApplicationofLow-foamingFMEEEnd-cappedwithPOinNeutralDegreasingProcessforMetalWangChen(ShanghaiXiheFineChemicalCo.,Ltd.,Shanghai201620,China)Abstract:Thefattymethylesterethoxylates(FMEE)hasexcellentemulsifyingpropertyformineraloilwhichhasthefatty-acidstructuresimilartooil.Itissuitableforcleaningmineraloilunderlowtemperature,ThePOgroupcanbeaccessedintomolecularstructureofFMEE,whichcanreducesthefoamandincreasesdispersionforceofFMEE.ThePOend-cappedFMEEcanremovegreasefromthemetalsurfaceandavoidsecondarycontaminatinganddepositing,Itcanalsoextendtheusagetimeofcleaningagent.ThePOend-cappedFMEEwasusedasthemaincomponentofdegreasingagent,theOP-10,anionicprimary-alkylsulfonate,ethydiaminedhephenaceticsodiumand6501werecompoundedwithFMEE.Theoptimalproportionofdegreasingwasdeterminedbyorthogonalexperimentas3︰1︰1︰1︰1.Thisdegreasingagentcanremovelubricatingoil,paraffinwaxandpolishingpasteundertheneutralconditionwiththesodiumoxalate,whichalsohastheanti-rusteffect.Keywords:end-cappingwithPO;FME;degrease;waxremoval;sodiumoxalate金属零部件在进行磷化、陶化、镀锌、彩涂之前必须经过表面油污完全碳化后取出冷却,沸水中沸煮2min,除去试片脱脂处理工艺,以除去金属表面的加工后残留的润滑油和防锈表层的黑灰。油、锈垢、灰尘等污垢。脱脂不彻底会导致后续涂料或镀层难1.2.3除油率以在基体上充分铺展和附着,严重影响到基材表面的平整度和除油后的试片,80℃烘干室温保持24h后称重质量为[1]耐腐蚀性,导致涂层或镀层起皮、起泡甚至脱落。m2。除油率的计算公式,除油率=[1-(m2-m0)/(m1-m0)]×100%金属零件脱脂一般是在碱性条件下清洗,过多的使用碱剂1.2.4除灰率**不仅会腐蚀金属基体,引发金属生锈、失光与粗糙,残留的碱除灰前的铝片测试亮度L0,除灰后的铝片测试亮度L1。[2]***剂也会吸附在金属表面消耗大量清水漂洗。为了实现金属表除灰率的计算公式,除油率=[(L1-L0)/(L0)]×100%。面的中性脱脂,将PO嵌段FMEE、OP-10、阴离子型渗透剂1.3除油工艺伯烷基磺酸钠、6501、螯合剂乙二胺二邻苯基乙酸钠,通过正将不锈钢试片平放于小型喷淋试验机喷洗区,喷淋工作液交实验确定脱脂剂的最佳配比,该脱脂剂与草酸钠协同清洗作恒温50℃,压力0.2Mpa,前后对喷循环喷淋2min,取出不用明显,在中性条件下能获得良好的脱脂效果。锈钢片,在冷水中摆动10次用热风吹干。1实验1.4除蜡工艺将不锈钢试片放入摆洗极,温度70℃,浸渍5min后摆1.1主要试剂与仪器洗5min,摆动距离5cm,摆动频率45次/min。试剂与材料:PO封端FMEE、伯烷基磺酸钠、乙二胺二1.5除挂灰邻苯基乙酸钠,均为工业级,上海喜赫精细化工有限公司;将挂灰不锈钢试片平放于小型喷淋试验机喷洗区,喷淋工OP-10、1︰1.5型6501,工业级,上海清奈实业有限公司;冷作液恒温50℃,压力0.4Mpa,前后对喷循环喷淋2min,取却乳化液,工业级,上海恒信化工科技有限公司;润滑油,工出不锈钢片,在冷水中摆动10次用热风吹干。业级,南京骏鑫生物科技有限公司;熔点55℃切片石蜡,上海懿洋仪器有限公司公司;304不锈钢片10cm×10cm×0.2cm2实验内容粉,揭阳泰升金属材料有限公司。2.1FMEE、乳化剂、溶剂、渗透合剂正交试验因素水平的确定仪器:电子天平FA-B,上海仪天科学仪器有限公司;PO封端FMEE泡沫低易漂洗,对切削油、机油石蜡、抛Colouri5色差仪,美国X-rite公司;小型高压喷淋清洗机SL5L,光膏等矿物油脂有良好的去除能力,分子链结构中有末端甲基深圳市三莉科技有限公司,YZBX-II金属摆洗机,上海银泽仪和引入的环氧丙烷甲基,多个极性甲基基团可同步吸附于油剂器设备有限公司。分子表面,将油剂更稳定的分散于工作液中,尤其是针对于复[3]1.2油污试片的制备与测试方法杂外形精密零件、盲孔等有显著的除油效果。伯烷基磺酸钠1.2.1不锈钢油污的配制渗透力强,能沿油污边缘渗透入油污和金属表面的结合处,有将准备好的不锈钢试片准确称重m0,浸入70℃的植物助于从内部瓦解油污,伯烷基磺酸钠可以同时吸附于油污和金油、矿物油油或石蜡中静置1min,提起试片并沥干5min,属表面,利用同性电荷斥力易于将油污剥离金属表面,具有明[4]擦掉底部油滴,取出后垂直悬挂于空气中老化24h并记录其显的油污剥离效果。乙二胺二邻苯基乙酸钠能有效螯合脱脂重量m1。液中金属离子,减少不溶性皂化金属盐的生成,同时乙二胺二1.2.2挂灰污垢配制邻苯基乙酸钠也是性能优异的助洗剂,助洗效果优于柠檬酸[5]将1.2.1制得不锈钢试片,放入马弗炉烧制300℃烧制30min,钠,有利于提高中性脱脂的效果。烷基醇酰胺6501对金属[收稿日期]2022-03-17[作者简介]王琛(1988-),男,上海人,硕士研究生,主要从事金属表面清洗剂的研发与应用。

1广东化工2022年第18期·14·www.gdchem.com第49卷总第476期[6]有很好的防锈与缓蚀效果,同时也具有悬浮污垢的作用。基乙酸钠、6501、伯烷基磺酸钠、OP-10为辅,用量为FMEEOP-10属于酚类聚醚,带长碳链支链,化学性质稳定,虽然生的10%~30%,确定了正交试验因素水平如表1,试验测试结物降解度较差,乳化石蜡的能力明显好于醇醚类产品,在金属果与极差分析见表2、表3。清洗中。以FMEE作为金属脱脂剂主体成分,乙二胺二邻苯表1正交试验因素水平表Tab.1Designoforthogonaltest因素水平-1-1-1-1-1(A)FMEE用量/(g·L)(B)OP-10用量/(g·L)(C)乙二胺二邻苯基乙酸钠/(g·L)(D)伯烷基磺酸钠用量/(g·L)(E)6501用量/(g·L)152222210444431566664208888表2正交实验结果Tab.2Resultsoforthogonaltest项目(A)(B)(C)(D)(E)除油率(植物油)/%除油率(矿物油)/%除油率(石蜡)/%除灰15222237.2330.3611.198.6925444442.6632.7013.0319.1535666647.8136.1119.6827.0345888865.5742.8322.1036.51510246857.4941.9412.9319.77610428659.1344.2615.999.10710682455.0540.0320.0337.25810864256.9142.0623.8729.03915268465.3441.2816.6029.971015486263.2843.5522.3436.581115624862.0445.1824.208.011215842665.8346.5226.3721.221320284667.6147.7315.1937.321420462871.9351.9117.8228.751520648273.3545.6629.5521.061620826470.2249.0831.209.89表3正交试验极差分析在高温或碱性条件容易水解,植物油相对于矿物油比较容易清Tab.3RangeAnalysioforthogonaltest洗,FMEE含有脂肪酸甲酯的结构,与植物油有相似的亚甲基项目ABCDE长链-CH2和碳氢比结构,对植物油有极强的相溶与清洗能力。伯烷基磺酸钠是阴离子表面活性剂,渗透力出众,协助脱脂工均值148.31756.91857.15557.51057.692作液沿油脂边缘进入油脂与金属表面的结合处,降低油污在金均值257.14559.25059.83357.30558.318除油率属表面的附着力,对金属表面油污有卷离作用,植物油黏度较均值364.12359.56360.49859.70060.095小,伯烷基磺酸钠的剥离作用比较明显,对植物油的清洗影响(植物油)均值470.77864.63262.87765.84764.257也较大。OP-10乳化力较强,对植物油的清洗也有一定的帮助,极差22.4617.7145.7728.5426.5656501和螯合剂乙二胺二邻苯基乙酸钠对植物油的清洗作用较均值135.50040.32842.22042.20540.407小。均值242.07243.10541.70541.91740.7732.3各因素对矿物油清洗的影响除油率矿物油主要由大分子量碳烃化合物组成,分子结构稳定,均值344.13341.74542.84042.67043.655(矿物油)只能通过乳化作用将矿物油乳化为水包油的微乳粒,失去与金均值448.59545.12343.53543.50845.465属表面的附着力,从金属表面脱落进入工作液中。由表3可知,极差13.0954.7951.8301.5915.058对黄油的除油率的影响因素排序为FMEE>6501>OP-10>乙均值116.50013.97720.64518.85221.738二胺二邻苯基乙酸钠>伯烷基磺酸钠,FMEE具有多个极性基均值218.20517.29520.47019.07220.215团,包括末端甲基、环氧丙烷基团和长碳链基团,可以与矿物除油率均值322.37823.36519.49221.53819.308油脂形成多点结合,更容易将油脂从金属表面剥离。6501由(石蜡)均值423.44025.88519.91521.06019.263椰子油制得,是十二烷基酰胺醇,带有长碳链的极性基团,对矿物油乳化力较强,同时也具有类似于溶剂的醇类结构,对矿极差6.94011.9081.1532.6862.475物油有很好的乳化与增溶性。OP-10、乙二胺二邻苯基乙酸钠均值122.84523.9388.92223.97723.840和伯烷基磺酸钠对矿物油的清洗影响较小。均值223.78823.39520.30023.37724.0652.4各因素对石蜡清洗的影响除灰率均值323.94523.33828.69523.31723.668石蜡有类似于矿物油的结构,相对于矿物油,石蜡的碳链均值424.25524.16236.91524.16023.260更长,碳链一般高于25个碳,碳链越长非极性力越大,由于极差1.4100.82427.9330.8430.805附着力与非极性成正比,因此石蜡与金属表面之间的粘附力较大,导致蜡更加难以被清洗。由表3可知,对石蜡的除油率的影响因素排序为OP-10>FMEE>伯烷基磺酸钠>6501>乙二2.2各因素对植物油清洗的影响胺二邻苯基乙酸钠,OP-10对石蜡的清洗影响最明显,主要是由表3可知,对除油率的影响因素排序为FMEE>伯烷基由于OP-10含有非极性基团苯环,更容易吸附于金属表面,磺酸钠>OP-10>6501>乙二胺二邻苯基乙酸钠。植物油一般有效的阻碍了蜡质与金属的吸附,有利于蜡质脱离金属表面。由直链的脂肪酸甲酯组成,不含苯等芳烃物质,具有不稳定性,

22022年第18期广东化工第49卷总第476期www.gdchem.com·15·FMEE对蜡质的清洗影响也较大,FMEE有较强的乳化力,可草酸钠生成沉淀。同时脱脂剂中的成分FMEE悬浮污垢能力以软化蜡质,形成水包油性乳化蜡与金属表面脱离。伯烷基磺较强,也可以有效的避免草酸盐沉积。酸钠渗透性强,可以沿蜡质缝隙渗透入金属与蜡质的结合层,有效降低金属表面张力,减弱蜡质与金属的结合力,有助于提表4脱脂效果比较高蜡质清洗的效率。6501与螯合剂EDDHA-Na,对蜡质的去Tab.4Comparisonofdegreasingprocess除作用不明显工艺1工艺22.5各因素对黑灰去除的影响脱脂剂自配脱脂剂30g/L现用脱脂剂30g/L金属在清洗过程中,特别是工作也温度高于60℃后,会草酸钠20g/L0生成一层粉垢薄膜吸附在表面,形成挂灰,主要成分为碳粒、硅粒,挂灰具有强烈的疏水和疏油性能,无论是亲油性或清水三聚磷酸钠05g/L性清洗剂都很难彻底将挂灰清洗干净。乙二胺二邻苯基乙酸钠纯碱010g/L-水玻璃05g/L具有螯合基团-COO,与挂灰以范德华力结合形成配位体,多个配位体能聚合形成稳定的八面体,稳定的分散于工作液中,除油效果水膜完整保持30s以上水膜完整保持30s以上乙二胺二邻苯基乙酸钠对纳米级颗粒有很好的分散力,通过表除挂灰纸巾擦拭无黑灰纸巾擦拭有少量黑灰3可知,乙二胺而邻苯基乙酸钠对挂灰的清洗影响程度最大,其次是FMEE,FMEE具有较强的分散性,也能起到一定的除灰作用。6501、伯烷基磺酸钠和TX-10对挂灰的清洗效果影3结论响不明显,对挂灰基本没有清洗能力。(1)在金属脱脂工艺中,PO嵌段FMEE对植物油和除矿物通过正交实验分析,PO嵌段FMEE对脱脂剂的除植物油油清洗效果明显,OP-10对除蜡效果影响最大,乙二胺二邻苯和除矿物油性能影响最明显,OP-10对除蜡效果影响最大,乙基乙酸钠可以有效的清洗挂灰,伯烷基磺酸钠有助于工作液渗二胺二邻苯基乙酸钠对除挂灰性能影响最明显,因此将FMEE透入油污与金属附着面,6501具有良好的防锈与清洗矿物油作为脱脂工作液的主体成分。乳化剂OP-10对脱脂剂的除蜡性能。性能影响较大,但是OP-10泡沫较多,容易吸附在金属表面,(2)将PO嵌段FMEE、OP-10、伯烷基磺酸钠、6501、乙过多的添加Op10会导致泡沫丰富,漂洗困难。伯烷基磺酸钠二胺二邻苯基乙酸钠按3︰1︰1︰1︰1的比例复配制脱脂剂,对渗透力影响较大,有助于脱脂工作液渗透入油膜下的工件表与草酸钠有很好的协同脱脂的作用,将草酸钠与自配脱脂剂组面,缩短除油时间,提高脱脂效率,降低非离子化学药品的消成二元中性脱脂体系并应用于五金件前处理,除油脱脂等清洗耗量。6501具有一定的清洗和乳化作用,会在金属表面形成指标与常规碱洗相近,除挂灰好于碱洗。一层亲水膜,可以起到保护金属作用。螯合剂乙二胺二邻苯基乙酸钠,可以有效地清洗挂灰和悬浮污垢作用。综合考虑五种参考文献原料的特点与性能,参考正交实验原料的用量与结果,将PO[1]牟建海.低泡表面活性剂在金属清洗中的应用[J].中国洗涤用品工业,嵌段FMEE、OP10、伯烷基磺酸钠、6501、乙二胺二邻苯基2015,(11):22-29.乙酸钠按3︰1︰1︰1︰1的比例复配制脱脂剂,将脱脂剂应用[2]高军林,赵国志.环保型高效KM金属清洗液的研制与应用[J].腐蚀与于电镀厂垂直升降式Cu-Ni-枪色电镀生产线超声波脱脂工艺,防护,2008,29(06):348-350.工作液温度60~70℃,脱脂时间5min,为了提高中性脱脂的[3]徐铭勋.脂肪酸甲酯乙氧基化物及其磺酸盐的生产技术与应用[J].化学效果,超脱槽中添加草酸钠作为助洗剂,并与常规碱性脱脂工工业,2012,(30):25-32.艺对比。[4]袁锐.芳烃烷基磺酸钠Gemini表面活性剂的合成及性能研究[D].无锡:通过表4数据分析,工艺1采用中性脱脂法,采用工厂挂江南大学,2009.水法测试,工件倾斜放置,滴水润湿后水膜30s内保持完整[5]高小妮,刘芳,秦广华.铁螯合剂在原油除铁中的应用[J].化工管理,无水珠生成,脱脂效果与常规碱性脱脂工艺一致。用干净纸巾2021,(22):142-143.擦拭工件表面,几乎没有黑灰,除挂灰能力好于常规碱性工艺。[6]王英.烷基醇酰胺聚合甘油醚型表面活性剂的合成及性能研究[D].衡结果表明,自配脱脂剂和草酸钠组成的脱脂体系脱脂效率阳:南华大学,2013.高,可以实现金属工件的中性脱脂,其中草酸钠是优异的无磷环保型助洗剂,其助洗效果好于三聚磷酸钠,缺陷是在铝材清(本文文献格式:王琛.低泡沫PO封端FMEE在金属中性脱脂洗过程中,容易与金属离子生成不可溶于水的草酸镁、草酸铁中的的应用[J].广东化工,2022,49(18):13-15)等沉积物,自配脱脂剂的成分乙二胺二邻苯基乙酸钠对镁铁等金属离子螯合能力强,可以有效的屏蔽金属离子,防止金属与(上接第18页)[5]WillcoxDR,NicholGS,ThomasSP.Borane-CatalyzedC(sp3)–FBondFacileSynthesisofa-Aryl-a-fluoroacetates[J].Synthesis2010(11):1837-1844.ArylationandEsterificationEnabledbyTransborylation[J].ACSCatalysis,[11]AnisFahandej-Sadi,RylanJ.Lundgren.Copper-MediatedSynthesisof2021,11(6):3190-3197.MonofluoroArylAcetatesviaDecarboxylativeCross-Coupling[J].Synlett,[6]耿晨旭,孙玉绣,黄宏亮,等.机械化学法合成小尺寸MOF填料助力2017,28(20):2886-2890.高性能CO2分离[J].化工学报,2021,72(09):4750-4758+4974.[12]WuY,ZhangHR,CaoYX,etal.Nickel-Catalyzed[7]张泽,王春山,吴浩浩,等.机械化学条件下乙酰乙酸乙酯与查尔酮的MonofluoroalkylationofArylsilanesviaHiyamaCross-Coupling[J].OrganicMichael加成反应[J].化学研究与应用,2013,25(05):742-747.Letters,2016:5564-5567.[8]TFrii,CMottillo,HMTiti.MechanochemistryforSynthesis[13]MiddletonWJ,BinghamEM.alpha.-Fluorinationofcarbonyl[J].AngewandteChemie,2020,59(3):1018-1029.compoundswithtrifluoromethylhypofluorite[J].JournaloftheAmerican[9]谭亚军,王方建,李金瑞,等.机械化学条件下的无溶剂多组分反应合ChemicalSociety,1980,102(14):4845-4846.成2,4-二苯基喹啉[J].安徽工程大学学报,2014,29(03):20-23.[10]ChenGuo,XuyiYue,Feng-LingQing.Palladium-Catalyzed(本文文献格式:李昆京,张舵,蒋世云.机械化学法合成α-Cross-CouplingofEthyla-Bromo-a-fluoroacetatewithArylboronicAcids:氟代苯乙酸酯的研究[J].广东化工,2022,49(18):16-18)

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