EFFECT OF ANIONIC SURFACTANT ADDITIVES ON THE SURFACE CHARACTERISTICS OF SOLUTIONS OF DICATIONIC DIIMIDAZOLIUM SURFACTANTS WITH SHORT SPACERS FRAGMENTS

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

Tensionetric and dilatational rheological characteristics of solutions of dicationic diimidazolium surfactants mixtures with extremely short spacer fragments and anionic surfactants (sodium dodecyl sulfate, sulfonol, sodium 3-laureth sulfate) at the interface with air were studied using the pendant drop and oscillating drop methods. The nature of interaction between dicationic and anionic surfactants depends on the structure of the anionic surfactant molecules. The possibility of forming strong complexes between a dicationic surfactant with 4 methylene groups in the spacer fragment and sodium dodecyl sulfate with the component ratio close to 1 : 1 was shown. It was found that the resulting complexes are stable in the neutral and slightly acidic pH range.

Авторлар туралы

S. Khil’ko

Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry

Email: sv-hilko59@yandex.ru
Donetsk, Russia

A. Kotenko

Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry

Donetsk, Russia

Әдебиет тізімі

  1. Mehan S., Aswal V.K., Kohlbrecher J. Cationic versus anionic surfactant in tuning the structure and interaction of nanoparticle, protein, and surfactant complexes // Langmuir. 2014. V. 30. № 33. Р. 9941–9950. https://doi.org/10.1021/la502410v
  2.  Koehler R.D., Raghavan S.R, Kaler E.W. Microstructure and dynamics of wormlike micellar solutions formed by mixing cationic and anionic surfactants // J. Phys. Chem. B. 2000. V. 104. № 47. Р. 11035–11044. https://doi.org/10.1021/jp0018899
  3.  O’Lenick A.J. Anionic / cationic surfactant complexes // Cosmetics and Toiletries. 2005. V. 120. № 11. Р. 63–64. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3084.2082
  4.  Mucic N., Skrbic J., Bucko S., Petrovic L., Katona J., Fainerman V.B., Aksenenko E.V., Schneck E., Miller R. Adsorption of equimolar mixtures of cationic and anionic surfactants at the water/hexane interface // Colloids Interfaces. 2021. V. 5. № 1. Р. 1–16. https://doi.org/10.3390/colloids5010001
  5.  Богданова Ю.Г., Должикова В.Д., Сумм Б.Д. Влияние химической природы компонентов на смачивающее действие растворов смесей поверхностно-активных веществ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2004. Т. 45. № 3. С. 186–194.
  6.  La Mesa C., Risuleo G. Surface activity and efficiency of cat-anionic surfactant mixtures // Front. Chem. 2021. V. 9. Р. 790873. https://doi.org/10.3389/fchem.2021.790873
  7.  Холмберг К., Йёнссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. Пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007. 526 с.
  8.  Семьянова Д.В., Кондратьев С.А. Обоснование применения параметра взаимодействия при выборе комбинации флотационных реагентов // Физико‑технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2024. № 6. С. 139–147. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20240615
  9.  Опанасенко О.Н., Крутько Н.П., Жигалова О.Л., Лукша О.В., Козинец Т.А. Стабилизация нефтяных дисперсий композициями поверхностно-активных веществ // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2017. Т. 61. № 1. С. 47–53.
  10.  Rosen M.J., Kunjappu J.T. Surfactants and interfacial phenomena // John Wiley & Sons Ltd.: New York. 2012. 616 р.
  11.  Menger F.M., Keiper J.S., Azov V. Gemini surfactants with acetylenic spacers // Langmuir. 2000. V. 16. № 5. Р. 2062–2067. https://doi.org/10.1021/LA9910576
  12.  Hait S.K., Moulik S.P. Gemini surfactants: A distinct class of self assembling molecules // Current Science. 2002. V. 82. № 9. P. 1101–1111.
  13.  Sekhon B.S. Gemini (dimeric) Surfactants. The two-faced molecules // Resonance. 2004. V. 9. № 3. P. 42–49. https://doi.org/10.1007/BF02834987
  14.  Kamal M.S. A review of gemini surfactants: potential application in enhanced oil recovery // Journal of Surfactants and Detergents. 2016. V. 19. № 2. Р. 223–236. https://doi.org/10.1007/s11743-015-1776-5
  15.  Menger F.M., Keiper J. Gemini surfactants // Angew. Chem. Int. Ed. 2000. V. 39. № 11. P. 1906–1920. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20000602)39:11%3C1906::AID-ANIE1906%3E3.0.CO;2-Q
  16.  Tariq M., Freire M.G., Saramago B., Coutinho J.A.P., Canongia Lopes J.N., Rebelo L.P.N. ChemInform abstract: Surface tension of ionic liquids and ionic liquid solutions // Chemical Society Reviews. 2012. V. 43. № 18. Р. 829–868. https://doi.org/10.1002/chin.201218261
  17.  Shukla D., Tyagi V.K. Cationic gemini surfactants: A review // J. Oleo Science. 2006. V. 55. № 8. Р. 381–390. https://doi.org/10.5650/jos.55.381
  18.  Karthaus O., Shimomura M., Hioki M., Tahara R., Nakamura H. Reversible photomorphism in surface monolayers // J. Am. Chem. Soc. 1996. V. 118. № 38. Р. 9174–9175. https://doi.org/10.1021/ja9614272
  19.  Ao M., Xu G., Zhu Y., Bai Y. Synthesis and properties of ionic liquid-type Gemini imidazolium surfactants // J. Colloid. Interface Sci. 2008. V. 326. № 2. Р. 490–495. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2008.06.048
  20.  Ren C., Wang F., Zhang Z., Nie H., Li N., Cui M. Synthesis, surface activity and aggregation behavior of Gemini imidazolium surfactants 1,3-bis(3-alkylimidazolium-1-yl) propane bromide // Colloids Surf. A. 2015. V. 467. P. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.11.031
  21.  Zabolotniy A.A., Trush E.N., Zarechnaya O.M., Mikhailov V.A. Dicationic bis-imidazoliums as a platform for ionic liquids: Long tails and short spacers // Journal of Ionic Liquids. 2022. V. 2. № 2. 100045. https://doi.org/10.1016/j.jil.2022.100045
  22.  Котенко А.А., Хилько С.Л. Поверхностные свойства растворов дикатионных имидазолиевых ПАВ с короткими мостиковыми фрагментами // Коллоид. журн. 2021. Т. 83. № 2. С. 179–186. https://doi.org/10.31857/S0023291221020051
  23.  Loglio G., Pandolfini P., Miller R. Novel methods to study interfacial layers // Amsterdam: Elsevier. 2001. V. 11. Р. 439–446.
  24.  Zholob S.A., Makievski A.V., Miller R., Fainerman V.B. Optimisation of calculation methods for determination of surface tensions by drop profile analysis tensiometry // Adv. Colloid Interface Sci. 2007. V. 134–135. P. 322–329. https://doi.org/10.1016/j.cis.2007.04.011
  25.  Tomasic V., Stefanic I., Filipovic-Vincekovic N. Adsorption, association and precipitation in hexadecyltrimethylammonium bromide/sodium dodecyl sulfate mixtures // Colloid. Polym. Sci. 1999. V. 277. P. 153–163. https://doi.org/10.1007/s003960050380
  26.  Cui Z.G., Canselier J.P. Interfacial and micellar properties of some anionic/cationic binary surfactant systems. 1. Surface properties and prediction of surface tension // Colloid Polym. Sci. 2000. V. 278. P. 22–29. https://doi.org/10.1007/s003960050004

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».