【正文】
effect of temperature disturb on the emulsion system圖7 雜質(zhì)對體系穩(wěn)定性的影響 The effect of impurity on stability of the system本文在全面總結(jié)國內(nèi)外水分蒸發(fā)抑制劑的研究與發(fā)展的基礎(chǔ)上,制備了具有較好抗溫度和抗雜質(zhì)干擾能力的非均相水分蒸發(fā)抑制劑體系,為水分蒸發(fā)抑制劑的理論研究和應(yīng)用研究提供了有力的依據(jù)。主要研究結(jié)論歸納如下:制備了W/O型非均相水分蒸發(fā)抑制體系,測定了其抑制率,探討了影響其抑制效果的因素,研究結(jié)果表明:(1)單獨(dú)使用乳化劑和短鏈醇的體系幾乎沒有抑制效果,說明在乳液體系中,C16OH是形成分子膜的基礎(chǔ)材料,C4OH和AEO的引入提高了分子膜的凝聚性和穩(wěn)定性,從而導(dǎo)致體系抑制率增大。(2)C16OH/C4OH非均相體系,可大幅度提升水表面蒸發(fā)的抑制率,并且該體系隨時(shí)間的延長衰減小,穩(wěn)定性好,具有較好的抗溫度干擾能力、抗雜質(zhì)干擾能力和自修復(fù)能力。(3)C16OH/C4OH非均相體系的最佳復(fù)配方案為,在25℃下,C16OH/C4OH復(fù)配比例為3:1,102g/m2時(shí),%,并且當(dāng)實(shí)驗(yàn)時(shí)間超過250h時(shí),體系的抑制率仍然在60%左右,抑制率十分穩(wěn)定。 展望由于時(shí)間限制,在本論文的學(xué)習(xí)研究中還存在許多不足之處,尚存在許多問題有待于進(jìn)一步解決,主要有以下幾個(gè)方面: 。測試上述配制的各種不同結(jié)構(gòu)、不同形態(tài)的水分蒸發(fā)抑制劑的各項(xiàng)表面性能。如表面壓分子膜平均占有面積曲線、表面壓蒸發(fā)比阻曲線、表面粘度、表面電勢及氣液界面的形貌等,進(jìn)一步探討分子膜內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、排列等性質(zhì)與性能的關(guān)系。由于國內(nèi)外有關(guān)水分蒸發(fā)抑制劑的抑制機(jī)理的理論研究,主要是針對直鏈脂肪醇和直鏈脂肪酸展開探討,主要有單分子不溶膜理論、結(jié)合能量障礙理論、密度變化理論和最小空位面積理論,其中后三種理論,是以單分子不溶膜理論為基礎(chǔ)發(fā)展起來的。這些理論無法完整解釋環(huán)境因素對水分蒸發(fā)抑制劑的影響,因此無法指導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用。擬研究自然環(huán)境對非均相液膜鋪展過程的影響因素;通過模擬自然環(huán)境變量,探討環(huán)境因素對非均相液膜抑制水分蒸發(fā)過程的作用機(jī)理;非均相液膜自修復(fù)機(jī)理的研究;建立環(huán)境因素變量對非均相液膜抑制水分蒸發(fā)過程的模型;引入環(huán)境影響因子修正蒸發(fā)比阻的計(jì)算公式,建立環(huán)境因素對水分蒸發(fā)抑制劑干擾作用的機(jī)理模型,以指導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用。:非均相液膜的組成物對生物和環(huán)境安全無害;制備出具有高穩(wěn)定性、高效率抑制水分蒸發(fā)、具有抗環(huán)境干擾和自修復(fù)能力的非均相體系的水分蒸發(fā)抑制劑,其壽命周期達(dá)到2530天;推導(dǎo)出包括天津市水體表面溫度535℃變化、水庫水體雜質(zhì)含量及性質(zhì)、風(fēng)力14級變化以及空氣質(zhì)量等環(huán)境因素對非均相液膜抑制水分蒸發(fā)過程干擾作用的機(jī)理模型。[1]肖蕊,吳燕,[J].水資源保護(hù),2006,22增刊(1):912[2]Rosano HL, La Mer VK. The rate of evaporation of water through monolayers of esters,acids and alcohols [J].J Phys Chem ,1956 ,60:348353[3]Simko AJ, Dressler of C20 to C25 fatty alcohols and blends as water evaporation retardants[J]. Indus amp。Eng ChemProduct Research amp。 Development,1969,8(4): 446450[4]劉子英,韓德一,[J].表面活性劑工業(yè),1991,(3): 2632[5]Barnes GT, La Mer V K, La Mer (Ed.),Retardation of evaporation by monolayers:Transportprocesses, Academic Press,New York,1962,933[6]Barnes GT. Optimum conditions for evaporation control by monolayers[J].Journal of Hydrology, 1993, 145(12):165173[7]Barnes GT. Permeation through monolayers[J].Colloid and Surfaces,1997,126:149158[8]Garrett WD. Retardation of water drop evaporation with monomolecular surface films[J].J Atmos Sci,1971,28(5):816819[9]趙國璽,[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2003:44648712