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产品分类 | 表面活性剂 |
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英文名 | Bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl quaternary ammonium compounds chlorides |
产品名称 | 双(氢化牛脂烷基)二甲基季铵盐化合物氯化物 |
分子式 | C36.4H76.8NCl |
CAS 登录号 | 61789-80-8 |
EC 号码 | 263-090-2 |
密度 | 0.87 g/mL (实验值) |
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熔点 | 30-45 ºC (实验值) |
闪点 | 25 ºC (实验值) |
溶解度 | 水, g/100ml (25 ºC) (实验值) |
危险品标志 |
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危害标签 | H318-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P264+P265-P273-P280-P305+P354+P338-P317-P391-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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双(氢化牛脂烷基)二甲基季铵化合物氯化物属于广泛用作阳离子表面活性剂的季铵化合物类。它们由氢化牛脂衍生的叔胺经季铵化反应而成,而氢化牛脂本身是通过动物牛脂脂肪酸的催化氢化获得的。氢化牛脂通常含有长链饱和烃,主要是C16和C18脂肪酸,这些脂肪酸转化为叔胺后可进一步转化为季铵盐。在这些化合物中,氮原子带有两个来自氢化牛脂的长烷基取代基、两个甲基取代基和一个氯离子,从而产生强阳离子电荷,这决定了它们的物理化学和生物特性。 季铵化合物作为有效消毒剂的发现可以追溯到20世纪初,当时人们首次系统地研究了它们强大的表面活性和抗菌作用。这类化合物由于其两亲结构而显示出破坏微生物膜的能力,其中疏水烷基链与脂质双层相互作用,阳离子头基与带负电荷的微生物表面相互作用。后来,双(氢化牛脂烷基)二甲基季铵化合物氯化物作为该家族的一部分被开发出来,并进行了专门的改性,以提高稳定性、性能以及与各种应用的兼容性。牛脂原料的氢化提高了所得季铵盐的稠度和氧化稳定性,使其适合工业规模生产和广泛使用。 这些化合物早期应用于卫生和消毒领域,用于控制医疗保健、食品加工和机构清洁中的细菌、真菌和藻类。与单烷基类似物相比,其双长链烷基取代基赋予了其更强的抗菌活性,使其在低浓度下也尤为有效。它们已被用于表面、设备和水处理的消毒剂配方中,并可作为广谱杀菌剂。除了抗菌用途外,它们还被发现具有强大的织物柔软性能,因为它们能够吸附在纺织纤维上并减少静电荷。这使得它们被添加到商用织物柔软剂、干燥片和织物调理剂中。 在工业应用中,双(氢化牛脂烷基)二甲基季铵化合物氯化物已被用于水处理中作为杀藻剂和杀微生物剂,用于油田作业中以控制微生物生长,以及用于造纸工业中作为抗静电剂和柔软剂。它们的阳离子性质使其能够与带负电荷的基质牢固结合,这解释了它们在如此多样化的环境中用途广泛的原因。它们还在化学过程中充当相转移剂,促进水相和有机相之间的反应。 尽管这些化合物非常有效,但也并非毫无隐患。自大规模应用以来,研究表明它们在环境中具有持久性,并具有潜在的生态毒理学效应,尤其是在水生系统中。它们与有机物和沉积物的强结合限制了迁移,但也减缓了降解,这引发了人们对其长期积累的担忧。尽管如此,监管框架已使其能够得到控制使用,并针对特定应用进行了安全评估,特别是那些涉及直接人体接触或环境释放的应用。 季铵化合物的研究仍在继续探索其构效关系,旨在优化功效的同时减少环境影响。双(氢化牛脂烷基)二甲基季铵化合物氯化物仍然是通过化学改性天然原料(例如牛脂)来获得广泛应用的工业化学品的重要例子。它们的发现和应用凸显了阳离子表面活性剂在现代工业中兼顾功能性、安全性和可持续性所带来的优势和挑战。 参考文献 McDonnell, G. and Russell, A. D. (1999). Antiseptics and disinfectants: Activity, action, and resistance. Clinical Microbiology Reviews, 12(1), 147-179. Gerba, C. P. (2015). Quaternary ammonium biocides: Efficacy in application. Applied and Environmental Microbiology, 81(2), 464-469. |
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