复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用_喜赫化工林凯

复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用_喜赫化工林凯

ID:83236898

大小:1.18 MB

页数:4页

时间:2023-03-09

上传者:137****9069
复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用_喜赫化工林凯_第1页
复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用_喜赫化工林凯_第2页
复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用_喜赫化工林凯_第3页
复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用_喜赫化工林凯_第4页
资源描述:

《复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用_喜赫化工林凯》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

2022年8月云南化工Aug.2022第49卷第8期YunnanChemicalTechnologyVol.49,No.8doi:10.3969/j.issn.1004-275X.2022.08.10复配表面活性剂在轮胎自洁素中的应用林凯(上海喜赫精细化工有限公司,上海201620)摘要:研究了汽车轮胎免擦清洁的表面活性剂的复配配方。通过正交实验和单因素试验,确定了无磷乙二胺二邻苯基乙酸钠、喜赫PO嵌段FMEE、伯烷基磺酸钠、喜赫FMES、二乙醇胺、三氯乙烯、硼砂、6501复配环保型低碱轮胎自洁素的质量配比(=3∶3∶2∶1∶1.2∶1.2∶0.4∶0.4),并应用于洗车店实际洗车。将自洁素工作液直接喷涂轮胎,静置3~5min后即可用清水冲洗,除前车轮轮毂严重的锈斑需要人工擦拭外,其它污垢清洗均符合要求。关键词:汽车轮胎;轮毂;表面活性剂中图分类号:TQ423文献标识码:A文章编号:1004-275X(2022)08-0036-04TheApplicationforTireSelf-cleaningCompoundwithaMixtureofDifferentSurfactantsLinKai(ShanghaiXiheFineChemicalCo.,Ltd.,Shanghai201620,China)Abstract:Thecompoundformulaofthesurfactantforfrictionlesscleaningofthewheelwasstudied.Theoptimalproportionofnon-phosphorusEDDHA-Na:POend-cappedFMEE:PAS:FMES:diethanolamine:trichloroethene:borax:6501=3∶3∶2∶1∶12∶12∶12∶0.4∶0.4byorthogo-nalexperimentandthesinglefactorexperiment,andappliedtotheactualcarwashinthecarwashThefrictionlesscleaningagentissprayeddi-rectlyonthetire,thenthetirecanbewashedwithcleanwaterafter3-5minutes.Thecleaningresultissatisfiedinadditiontotheseriousrustspotoffrontwheel,whichneedstobewipedmanually.Keywords:tires;wheelhub;surfactant近年来,随着高档车辆的增加,以及轮毂个性化伯烷基磺酸钠、烷基醇酰胺6501、铁灰去除剂无磷乙的发展,轮毂越来越美观,轮胎的清洗也越来越重二胺二邻苯基乙酸钠,并通过正交实验确定了5种原要。汽车轮胎在行进过程中,不仅受到路面尘埃、泥料的最佳配比。沙、尾气等污垢的污染,汽车在采取制动的过程中,1实验部分刹车片与刹车盘之间也因摩擦产生大量的金属粉末并由于静电作用吸附在轮毂表面。这些金属粉末、路面1.1主要试剂与仪器灰尘、车辆刹车油等污垢,在高温条件下,逐渐与轮PO嵌段FMEE、FMES、无磷乙二胺二邻苯基乙毂粘合在一起,形成坚固的黑灰、黄色污渍,清洗难酸钠EDDHA-Na、伯烷基磺酸钠PAS-80,均为工度也就随之增加,特别是前轮,往往需要大量的手工业级,上海喜赫精细化工有限公司;6501、斯盘-[1]擦拭,费时费力。60,工业级,上海清奈实业有限公司;沥青、润滑轮胎自洁素,可以尽最大可能实现对轮胎的免擦油,上海意特玛莎拉蒂4S店维修部提供;硼砂、二清洗,既能防止轮毂擦伤,也能节省大量人工,提高乙醇胺、三氯乙烯,分析级,国药集团化学试剂有限[2]工作效率。为了实现轮胎的免擦清洗,需要通过多公司;铝合金片10cm×20cm×0.6cm,苏州华鲁金种表面活性剂原料,复配出一种强力清洗剂,能够在属制造有限公司;纳米铁粉,上海允复纳米科技有限不腐蚀破坏轮毂镀膜的前提下,将轮胎、轮毂、刹车公司。片的污垢清洗干净,特别是针对轮毂和刹车片上的铁XPR精密电子天平,梅特勒-托利多;小型高压粉,要有较强的清洗能力。喜赫PO嵌段脂肪酸甲酯喷淋清洗机SL5L,深圳市三莉科技有限公司;龙卷风乙氧基化物FMEE及其磺酸盐FMES具有良好的乳化泡沫枪、高压喷水枪,上海路畅洗车场。作用,适用于低温条件下对沥青、泥土等杂质的清1.2油污试片的制备与测试方法洗,同时具有优异的分散作用,可以将污垢、铁灰膨1)铝合金油污的配制[3]胀松动有利于高压水枪的清洗。将FMEE和FMES将沥青、润滑油、斯盘60、纳米铁粉、水泥粉和作为汽车清洗剂的清洗剂成分,复配阴离子型渗透剂少量石墨碳粉、自来水混合搅拌均匀,备用。将准备·36·

12022年8月云南化工Aug.2022第49卷第8期YunnanChemicalTechnologyVol.49,No.8好的铝合金试片准确称质量m0,浸入人造混合污垢中的压力保持10MPa,水枪水流量15~20L/min,高压静置5min,取出后烘箱180℃烘烤1h并准确称质量水枪的扇形角20°,冲洗干净即可。m1。2实验内容2)清洁率清洗后的试片,80℃烘干,室温保持24h后称2.1正交试验因素水平的确定质量为m2。清洁率的计算公式:喜赫PO嵌段FMEE具有低温除油污性能好,泡清洁率=[1-(m2-m0)/(m1-m0)]×100%沫低易漂洗的特点,分子链结构中有末端甲基和引入3)泡沫测试的环氧丙烷甲基,多个极性甲基基团可同步吸附于油用3MPa高压泡沫枪,将配好的工作液喷泡在车污污垢分子表面,将油污彻底清洗。喜赫FMES对沥身表面,秒表计算泡沫消失的时间。青和积碳的清洗力较强,并有优异的分散性,有利于1.3清洁工艺溶胀轮毂表面的静电灰。伯烷基磺酸钠能提高清洗体将铝合金试片平放在配好的清洗液中,静置60s,系的渗透力,能帮助工作液渗透入硬表面和污垢的结[4]取出沥干后,放于小型喷淋试验机喷洗区,常温自来合处,对污垢起到剥离作用。无磷乙二胺二邻苯基水喷淋,压力0.3MPa,前后对喷循环喷淋2min,取乙酸钠对铁灰和锈迹有明显的去除效果,可以有效的出铝合金片,用热风吹干。螯合工作液中的金属离子,溶解沉积于车身表面不溶[5]1.4轮胎清洗工艺于水的金属皂盐。以喜赫PO嵌段FMEE、FMES、将轮胎自洁素按1∶3(质量比)兑水稀释,加入伯烷基磺酸钠、无磷乙二胺二邻苯基乙酸钠为因素,喷壶中,直接喷洒在轮胎要清洁的部位并停留1~确定了正交试验因素水平,如表1。测试结果与极差3min后用高压清洗枪对被洗车辆进行冲刷,高压泵分析见表2。表1正交试验因素水平表-1因素/g·L水平FMEE用量(A)FMES用量(B)伯烷基磺酸钠用量(C)乙二胺二邻苯基乙酸钠(D)15555210101010315151515表2正交实验结果2.2各因素对清洁率的影响项目ABCD清洁率/%由表2可知,对清洁率的影响因素排序为无磷乙1555547.18二胺二邻苯基乙酸钠>喜赫PO嵌段FMEE>伯烷基磺酸钠>喜赫FMES。无磷乙二胺二邻苯基乙酸钠2510101056.66EDDHA-Na的对铁离子螯合性能优异,铁离子螯合3515151562.32值为100mg/g,分子结构中含有2个配位体,可以与4105101567.50铁离子形成稳定的六元环状结构络合物,消除非水溶5101015558.71性的铁粉的极性,将铁粉转变为亲水性,快速溶解刹6101551063.93车粉与道路污垢,提高轮毂的光亮性,无磷乙二胺二邻苯基乙酸钠对轮毂表面的薄层致密污垢清洗影响因7155151066.63[6]素最大。喜赫PO嵌段FMEE为十八碳长碳链结构,8151051571.15与各种油污有相似的碳烃结构。根据相似相溶原理,9151510551.29FMEE对油污有优异的增溶作用,在低温条件下更容K155.38760.43760.75352.393易清洗矿物油。轮毂或轮胎表面的污垢一般是各种颗K263.38062.17358.48362.407粒污垢与油污形成的拒水混合体,随着油污的乳化分[7]K363.02359.18062.55366.990解,车身的污垢也被随之彻底清洗。因此,具有优异的除油性能的FMEE对车辆清洗影响也较大。伯烷R7.9932.9934.07014.597基磺酸钠渗透力出众,协助清洗工作液沿污垢边缘进·37·

22022年8月云南化工Aug.2022第49卷第8期YunnanChemicalTechnologyVol.49,No.8入轮胎表面的泥沙或污垢与轮毂表面的结合处,降低牢固硬化的污垢,特别是对金属粉末有很好的溶胀作污垢在硬表面的附着力,对各种污垢有卷离作用。喜用,因此针对于轮毂清洗工艺,溶剂必不可少。溶剂赫FMES主要是对轮胎上的积碳、沥青和难以清除的三氯乙烯在常温条件下不仅对轮毂有很好的清洗作[8]柏油有很好的去除效果。用,对天然橡胶有较强的溶解能力,可以使轮胎焕然通过正交实验,无磷乙二胺二邻苯基乙酸钠与喜一新,轮胎清洗后发黑发亮。选择溶剂三氯乙烯作为赫PO嵌段FMEE对净洗性能影响最明显,伯烷基磺与复配的表面活性剂A共同应用于清洗工艺,参照工酸钠和FMES次之,参考表2中的8号实验,无磷乙艺1.3,分析溶剂三氯乙烯的用量对复配表面活性剂二胺二邻苯基乙酸钠用量15g/L,喜赫PO嵌段FMEEA净洗效果的影响。用量15g/L,喜赫FMES用量10g/L,伯烷基磺酸钠通过图2可知,三氯乙烯用量0~3g/L,清洁率用量5/L,能获得最高的清洁率,清洁率为71.15%。随乙二醇丁醚用量增加相应提高比较明显,当三氯乙根据上述用量,将无磷乙二胺二邻苯基乙酸钠、喜赫烯用量3~6g/L后,清洁率提升缓慢,三氯乙烯用量PO嵌段FMEE、伯烷基磺酸钠、喜赫FMES四种原料超过6g/L后,清洁率几乎保持不变。由此可知,三按照3∶3∶2∶1复配制得免擦洗车液的表面活性剂组分A,氯乙烯的最佳用量为3g/L即可,过多的添加溶剂三进一步与碱剂、助洗剂、溶剂复配提高免擦清洗效果。氯乙烯,不仅不会提高净洗率,也会导致成本提高。2.2.1碱剂用量对清洁率的影响表面活性剂的活性随使用温度的升高相应提升。洗车是在常温条件下进行,特别是在寒冷的冬季,洗车液的温度很低,单靠表面活性剂很难彻底将污垢清洗干净,都会辅以碱性物质提高清洗效果。过多的使用强碱,如氢氧化钠、氢氧化钾,会损伤轮毂表面镀层等外饰。特别是对高档车型和个性化轮毂伤害更为严重。为了减少对轮毂的伤害,选择二乙醇胺作为碱剂。二乙醇胺碱性弱,具有缓蚀与防锈作用,不仅能图2溶剂三氯乙烯用量对清洁率的影响[9]保护轮毂,也是性能优异的铝合金增亮剂,使轮毂2.2.3助洗剂对清洁率的影响洗后发光发亮。二乙醇胺与复配的表面活性剂A共同助洗剂可以协助表面活性剂更好的乳化分散和悬应用于清洗工艺,参照工艺1.3,分析二乙醇胺的用浮污垢。在轮胎清洗工艺中,硼砂是一种性能优异的助量对复配表面活性剂A净洗效果的影响。洗剂。硼砂可以去除氧化铁皮,对轮毂或刹车盘上的锈通过图1可知,二乙醇胺有一定的助洗效果,随迹、氧化铁粉有很好的清洗效果。硼砂也可以在轮胎或着二乙醇胺用量的提高,工作液碱性越强,清洁率相轮毂表面形成一层可增强紫外线的透射率的薄膜,提高应提高,当二乙醇胺用量超过6g/L后,清洁率相对轮胎的光亮性。选择硼砂作为助洗剂与复配的表面活性稳定,提升不明显。由此可知,二乙醇胺的最佳用量剂A共同应用于清洗工艺,参照工艺1.3,分析硼砂的为6g/L。用量对复配表面活性剂A净洗效果的影响。通过图3可知,助洗剂硼砂用量0~2g/L,清洁率随助洗剂硼砂用量增加相应提高比较明显,当助洗剂硼砂用量超过2g/L后,清洁率提升缓慢,几乎没有变化,因此将助洗剂硼砂的用量确定为2g/L。图1二乙醇胺用量对清洁率的影响2.2.2溶剂对清洁率的影响在轮胎清洗工艺中,不仅工作液温度低,整个清洗时间仅有几分钟,需要借助溶剂来降低轮毂表面的表面张力,减弱污垢与硬表面的结合力,同时溶剂对图3硼砂的用量对清洁率的影响·38·

32022年8月云南化工Aug.2022第49卷第8期YunnanChemicalTechnologyVol.49,No.82.2.4泡沫对清洁率的影响终的洗车效果均不理想,喷泡沫之前要尽可能的保持泡沫对轮胎自洁素清洗效果影响较大,泡沫过轮胎面的干燥。低,虽然易于漂洗,会导致工作液无法在轮胎表面挂3结论[10]壁停留,形成汇流滴落地面,造成工作液的浪费;另一方面,泡沫过高也不利于免擦清洗,工作液大量1)无磷螯合剂乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-形成稳固的泡沫,并没有接触轮胎表面,随即被清水Na对硬表面免擦拭清洗效果的影响最大,通过正交冲走也会降低自洁素的利用率。因此免擦轮胎清洗工实验和单因素试验确定表面活性剂、碱剂、助洗剂、艺对泡沫的要求是不能无泡,但要求泡沫在100s内溶剂、泡沫调整剂的最佳配比为m(无磷乙二胺二邻逐步消失,从而将清洗液缓慢的释放在轮胎表面,对苯基乙酸钠)∶m(喜赫PO嵌段FMEE)∶m(伯烷基磺酸清洗液充分的利用,最终形成的无泡工作液也有利于钠)∶m(喜赫FMES)∶m(二乙醇胺)∶m(三氯乙烯)∶清水的冲洗。以烷基醇酰胺6501作为泡沫调整剂,m(硼砂)∶m(6501)=3∶3∶2∶1∶1.2∶1.2∶0.4∶0.4。按照1.2.2测试方法,分析了6501的用量对表面活性2)将自配轮胎自洁素应用于洗车店实际轮胎清剂A组分泡沫持续时间的影响,并确定最佳的6501洗,轮胎清洗之前不能预洗,直接喷轮胎自洁素工作用量,将轮胎清洗工作液体系的泡沫调整为100s内液,静置3~5min后即可用清水冲洗,除前车轮严重消失,适合轮胎自洁素清洗的工艺条件。的锈斑需要人工擦拭,其它污垢清洗均符合要求,适由图4可知,表面活性剂A体系的泡沫较低,主用于高档车型的轮胎清洗。要原因是PO嵌段FMEE和FMES都属于低泡沫表面活性剂,加入6501后,泡沫增多,6501具有优异的参考文献:增泡和稳泡效果,当6501用量2g/L时,整个体系的[1]闻正.清洗轮胎有妙招[J].中国轮胎资源综合利用,2016泡沫100s左右彻底消失,符合免擦清洗的要求。(10):31.[2]吴朝阳.汽车轮胎清洗机[J].现代营销,2004(11):27.[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].化学工业,2012(30):30-32.[4]鲍文杰,乔建江.环保水基渗透剂的开发及性能优化[J].工业安全与环保,2019,45(3):79-83.[5]于兴凯,卫杰刚,左建民.乙二胺二邻苯基乙酸钠的合成以及在皂洗中的应用[J].染整技术,2012(9):35-38.[6]唐安喜.低泡沫环氧丙烷封端FMEE的合成与性能研究[J].精细与专用化学品,2022,30(3):38-42.图46501的用量对泡沫的影响[7]唐安喜.二元催化剂在脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE合成中通过测试与分析二乙醇胺、三氯乙烯、硼砂用量的应用[J].中国洗涤用品工业,2022(2):34-39.[8]王琛,卢吉超.马来酸酐-丙烯酸共聚物/FMES二元体系在对净洗率的影响以及6501的用量对泡沫的影响,最皂洗中的应用[J].印染,2022,48(3):50-52.终确定了轮胎自洁素的原料配比为m(无磷乙二胺二[9]付东,钟智坤,吕建燚,等.二乙醇胺水溶液的表面张力研究邻苯基乙酸钠)∶m(喜赫PO嵌段FMEE)∶m(伯烷基磺[J].华北电力大学学报,2010,37(6):81-84.酸钠)∶m(喜赫FMES)∶m(二乙醇胺)∶三氯乙烯∶m(硼[10]贾路航.表面活性剂的复配及其在除油清洗中的应用[J].砂)∶m(6501)=3∶3∶2∶1∶1.2∶1.2∶0.4∶0.4,将上述几天津化工,2013,27(6):24-27.种原料按照该比例配制成固含量20%的轮胎自洁素,在洗车店进行实际应用测评,按照1.4洗车工艺流收稿日期:2022-04-26程,共清洗各种轿车100辆,洗车工目测评价合格率作者简介:林凯(1992-),男,上海人,硕士,上海喜赫精为90%以上,并得到一些免擦洗轮胎提高清洁率的经细化工有限公司车用化学品研发经理。验,如喷泡沫之前不可预洗轮胎,经过预洗的车辆最·39·

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
关闭