表面活性剂溶液课件.ppt
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1、第四章重要的表面活性剂体系,内容提要:,1.Bola型表面活性剂2.Gemini表面活性剂3.两性表面活性剂4.高分子表面活性剂5.碳氟表面活性剂6.硅表面活性剂,一、Bola型表面活性剂,1.什么是Bola型表面活性剂?,古细菌 Archaeabacteria高盐、高温、酸性环境:死海、大盐湖、温泉、酸性土壤、火山喷发口附近,Bola=流星锤,BolaamphiphilesBolaphilesBolaform surfactantsalpha-omega-type,2.Bola型表面活性剂的结构特征,两个亲水基:一个足够长的疏水链两端各连接一个亲水的极 性基团亲水基团:相同对称Bola 不同
2、非对称Bola疏水链:单链、双链、或半环形结构疏水链可以柔性长饱和碳氢链刚性含有不饱和基团、苯环、甾类结构等。,.Bola型表面活性剂的表面性质,3.1 Bola型表面活性剂的表面张力曲线,当bola分子的疏水链的碳原子数为普通表面活性剂的2倍时,Bola型表面活性剂的溶解度小于普通表面活性剂,因此CMC较小。当疏水链的碳原子数相同时,Bola型表面活性剂的溶解度大于普通表面活性剂,因此CMC较大。,CMC,大于普通表面活性剂,3.2 Gibbs吸附公式在Bola体系的应用,约为普通表面活性剂的一半,约为普通表面活性剂的2倍,在稀溶液状态下,完全解离3RT形式,单链柔性Bola:,Bola型分
3、子在溶液表面的构像:马蹄形或倒U形,(1)吸附量降低:弯曲基团、两个极性头基都在界面占有面积,3.3 Bola分子的构像对表面性质的影响,(2)表面张力升高:Bola 分子在溶液表面采取倒U型构像,吸附层最外层基团为CH2,其降低表面张力的能力较CH3 基团弱,所以溶液的表面张力比普通表面活性剂高。,(3)刚性、双链Bola平躺于表面,溶液的吸附量更低,表面张力更高。,4.Bola型分子的胶束特征,(2)胶束的聚集数小,结构松散。长链柔性Bola,弯曲构像;短链、刚性、双链可能伸展构像,不利于形成聚集数较大的胶束。一般 20,而普通表面活性剂可达60,(3)胶束内核的极性较大,对疏水物质的增溶
4、能力弱。,作为表面活性剂,bola型分子并不具有优于普通表面活性剂的优势。,(1)Bola分子在胶束内的构像,5.Bola型表面活性剂的聚集行为,5.1 成膜特点:单层分子膜(Mono Layer Membrane,MLM),与传统单头基的表面活性剂所形成的囊泡相比,bola型表面活性剂所形成的MLM膜由一层分子形成,其囊泡较薄,厚度在1.5-2.0nm,而双层膜(Bilayer Membrane,BLM)厚度在3.0-4.0nm。,MLM,Bilayer Membrane BLM,5.2 聚集体形貌丰富,纳米 管,纤维,JACS,2006,128,7209,JACS,2004,126,168
5、04,液晶,Chem.Mater.,2008,20,4729,6.Bola型表面活性剂的应用,具有两亲结构的bola型分子在气液界面何水中有许多独特的性能,如高温稳定性,可以用来改善细胞功能,在纳米材料、药物缓释、生物矿化、光化学修饰、基因转染和凝胶化试剂方面具有广泛的应用前景,并为人们研究分子自组装及开发功能材料提供了新的材料来源。,(1)改善细胞功能,JPC B,107,1479,2003,a)高温稳定性囊泡,离子通道对于生物细胞膜的功能及神经元的传导具有重要意义,其对离子的选择性传输可以实现信号的控制。Fuhrhop、Regen等曾经指出,一些bola型两亲化合物能够在单分子囊泡膜上形成
6、小孔,从而使离子通过。,b)人工模拟生物离子通道,(2)纳米材料,Bola形成纳米管纳米管上的氨基捕获金属离子,形成稳定的金属氨基络合物,使金属涂层紧密地包裹在bola型纳米管的外层,形成纳米级导线。可构建能够承载纳米级电流的纳米电路。,JPC B,104,9576,2000,(3)药物缓释,BD-16:胆固醇 2:1,0.9%的生理盐浓度(150mM)依然对钠离子选择络合,(4)生物矿化,(5)抑制金属腐蚀,对1mol/L 的HCl中的金属铁有很好的保护作用Bola浓度越大,保护效果越明显,最高可达94。,Bola型表面活性剂小结,疏水链的两端各有一个极性基团。极性基团可以是阳离子,阴离子,
7、非离子型;也可以相同或不同。疏水链可以是一条,两条,或一条长链和两个短链的组合(环形);也可以为刚性或柔性。Bola型表面活性剂在水溶液表面采取倒U型构像,表面活性总体上不如传统表面活性剂。聚集行为丰富,可以用来调节囊泡膜的功能,以及通过自身的自组装在不同领域里具有不同的应用前景。,二、Gemini型表面活性剂,Gemini:双子星,双子座,双子、挛连两个传统表面活性剂通过共价连链接在一起,1.Gemini型表面活性剂的结构特征,Spacer间隔基团位置可调,但主要是临近极性头基。连接基团位于链尾则成为Bola。,Gemini,Bola,亲水基团:带+e/-e/0e。间隔基团:短链(如2CH2
8、);长链(如 12CH2);刚性链(如1,2-二苯乙烯);柔性链(如亚甲基链);极性的(如聚醚);非极性的(如脂肪族,芳香烃)。,msm(m),Gemini表面活性剂分子绝大多数都具有相同的亲水基团和相同的疏水基团,但是不对称的gemini表面活性剂分子也已经被合成出来。,Gemini表面活性剂的CMC较小,一般比单体传统表面活性剂小10倍以上。例如,12212的 CMC 为1 mM,而C12单体的CMC为16 mM。,2.1 CMC,2.Gemini型表面活性剂的表面性质,这主要是因为Gemini分子中的碳原子数是单体的2倍,而且是通过化学键连接在一起,使体系的疏水效应增强。,Gemini
9、分子内极性头靠连接基团的化学键作用连接,分子间极性头间距也与连接基团的链长的长短、构像有关。当间隔基团很短时,两极性头间距离可以被拉得很近,极性头的平均占据面积小于相同情况下单体的面积,所以吸附量增加,表面张力降低。但当间隔基团较长时,不利于疏水链的紧密排列导致表面张力高于单体表面活性剂。,2.2 表面张力,传统表面活性剂头基间距离由溶液环境条件决定,因水化层厚度、静电斥力等因素不能靠得太近,所以表面层吸附量较小,疏水链密度较小,表面张力较大。,传统表面活性剂头基间的平均距离(dT)为单峰分布模式Gemini 表面活性剂头基间的距离则为双峰分布模式 一种为相邻两个分子之间的距离(dT),与传统
10、体系基本相同;另一种距离为间隔基团的长度(dS),比传统体系小很多;所以Gemini体系的总平均距离小于传统体系。,Gemini与传统表面活性剂体系头基间平均距离的比较,非离子表面活性剂,n=1。对完全电离的普通SAa,n-n型 离子型表面活性剂,n=2;12型(二价离子型表面活性剂加两个一价反离子的体系,如Bola),n=3。Gemini 来说,n 的取值情况复杂:有的体系Gemini的一个极性头被反离子所中和,所以取n=2;有的体系两个反离子全部解离,用n=3;有的体系n 的值介于2与3之间。一般认为,低于CMC时,n=3;高于CMC时n=2.实际研究中发现,有很多间隔基团较短的体系在CM
11、C之前时,n=2。,2.3.Gemini体系中Gibbs吸附公式的应用,Gemini 体系解离解离示意图,普通、Bola表面活性剂同系物体系,气液界面吸附分子平均占有面积相等。Gemini体系气液界面吸附分子平均占有面积随s变化,有极大值。Gemini体系表面张力法测得的吸附量和平均分子面积具有模型依赖性。准确的方法?表面压法。,平均最小分子面积Amin,当间隔基团较短时,两个单体之间距离很小,间隔基团伸展,所以分子面积随间隔基团长度增加;而当间隔基团很长时,会弯向疏水链,从而使分子的平均占有面积不再增加。,3.间隔基团对Gemini型表面活性剂性质的影响,3.1 对CMC的影响,CMC 与间
12、隔基团的长度有关,但不是单调的关系,变化也不大。间隔基团为亚甲基时,亚甲基数目为46时体系CMC最大;进一步增加亚甲基长度则CMC降低。,CMC受疏水链长度影响很大,在同一间隔基团情况下,CMC与疏水链碳原子数目的关系与传统表面活性剂体系相同,都呈线性关系:,表面张力表面吸附量胶束的大小(聚集数)胶束微极性、微粘度出现极大值胶束热力学函数溶液中聚集体的形貌,3.2 其它影响,间隔基团的长度不是越大越好。当间隔基团较短时,两个单体之间距离很小,疏水链之间的相互作用明显;而当间隔基团很长时,两个疏水链不再互相靠近,与单体表面活性剂时类似。尤其当间隔基团很长时,会弯向疏水链,从而使Gemini分子的
13、疏水效应受到很大影响类似半环型Bola的结构。,4.Gemini体系在CMC之前的性质,4.1 CMC前的离子对儿形成及预胶束,当Gemini的CMC较大时,体系的表面张力曲线经常出现双折点;而加溶实验表明,在低浓度区的折点处,体系中尚未有胶束形成。与之对应的是,体系的电导曲线也在对应的浓度区间内出现双折点,这被解释为离子对儿的形成。,真正的CMC为第二个转折点。,4.2 Gemini体系的“预胶束”,预胶束:少数表面活性剂分子聚集在一起形成的松散集合体。,大多数表面活性剂体系都时有预胶束出现,但Gemini体 系中预胶束现象出现较多,尤其是在m14时。,预胶束存在时,体系的CMC 通常会变大
14、,所以logCMCm曲线偏离线性。,预胶束的聚集数都很小,一般为可以为2,3,4左右。预胶束的加溶能力极其微弱。,体系表面张力曲线?,CMC的确定?,双折点,第二个,在未形成胶束之前,双链之间存在相互作用。如果间隔基团较短,由于二者之间的空阻,它们尽量远离;此时如果间隔基团有一定刚性,则两链采取反式构像;如果间隔基团较长,双链则通过疏水作用互相靠近,并且采取顺式构像。形成胶束之后,不论刚性基团长短,都采取顺式构像,4.3 Gemini分子双链之间的作用/构像影响,5.Gemini体系CMC以后表面张力持续下降现象,Gemini体系在CMC以后表面张力缓慢降低;加无机盐后不变离子强度的影响。低于
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