CS264733B1 - Viacúčelový odpeňovač - Google Patents

Viacúčelový odpeňovač Download PDF

Info

Publication number
CS264733B1
CS264733B1 CS876413A CS641387A CS264733B1 CS 264733 B1 CS264733 B1 CS 264733B1 CS 876413 A CS876413 A CS 876413A CS 641387 A CS641387 A CS 641387A CS 264733 B1 CS264733 B1 CS 264733B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
ethylene
oxide
bis
polyaddition
multipurpose
Prior art date
Application number
CS876413A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Other versions
CS641387A1 (en
Inventor
Vendelin Prof Ing Drsc C Macho
Milan Ing Csc Polievka
Jan Prof Ing Drsc Ilavsky
Milan Ing Paulovic
Emilia Ing Jurecekova
Original Assignee
Macho Vendelin
Polievka Milan
Ilavsky Jan
Paulovic Milan
Jurecekova Emilia
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Macho Vendelin, Polievka Milan, Ilavsky Jan, Paulovic Milan, Jurecekova Emilia filed Critical Macho Vendelin
Priority to CS876413A priority Critical patent/CS264733B1/sk
Publication of CS641387A1 publication Critical patent/CS641387A1/cs
Publication of CS264733B1 publication Critical patent/CS264733B1/sk

Links

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Odpeňovač tvoří z 90 až 99,8 % najmenej jeden z produktov: produkt polyadlcie alkylénoxidov Cj až Cq na jednomocný až šesťmocný alifatický alkohol C4 až Clg alebo kopolyméry alkylénoxidov C? až C^ a 0,2 až 10 % hmot. etylén-bis-alkylamidu (etylén-bis-stearyl-amidu, etylén-bis-palmitylamidu a i.). Okrem toho móže obsahovat alifatické alkoholy Cg až C14 a zmesi uhlovodíku s mol. hmotnosťou 130 až 1 000 g.mol-1, jemnozrnné až koloidné částice minerálnych látok a Salšie pomocné látky (antikorozívne činidlá, fungicidy, baktericídy, vodné látky, emulgátory, pigmenty a farbivá). Móže sa emulgovat vo vodě alebo dispergovat v iných prostrediach. Je vhodný hlavně na odpeňovanie v koželužníckom, celulozárenskom a v chemickom priemysle, ako aj pri tažbe ropy.

Description

Vynález sa týká viacúčelového odpeňovača na báze organických kyslíkatých, dusíkatých a připadne uhlovodíkových zlúčenín a pomocných látok, naformulovaných jednak.na báze technicky dostupných produktov a medziproduktov, ako aj záměrně vyrábaných a přitom už v malých koncentráciách v odpeňovači synergicky působiacich komponentov na vysokú odpeňovaciu účinnost, nielen na pěny vytvořené za spolupdsobenia aniónových, katiónových, ale aj neiónových tenzidov.
Poměrně rozšířené sú odpeňovače na báze polykomponentných zmesi (USA pat. 2 923 687,
180 836, 3 697 438 a čs. autorské osvedčenie 183 982), v ktorých významnými zložkami sú vyššie mastné kyseliny, rastlinné i minerálně oleje a produkty polyadícle alkylénoxidov na vyššie mastné kyseliny i alkoholy, Sálej estery polyglykolov s kyselinou olejovou a v zmesi s alkoholmi Cj6 až Clg. Ich nedostatkom je však nižšia odpeňovacia účinnost a potřeba širokého sortimentu látok. Potom odpeňovače na báze kyslíkatých organických zlúčenín, obsahujúcich v molekule karboxylové alebo hydroxylové skupiny. Takými sú aspoň parciálně esterifikovaný glycerol, sorbitol a pentaerytritol (USA pat. 3 235 498), Sálej odpeňovače na báze kyseliny stearovej a metakrylovej (USA pat. 3 458 567).
K technicky dostupným patria aj produkty polyadície etylénoxidu s kyselinou olejovou, kyselinou abietovou, ako aj s kyselinami získanými z talového oleja, pričom nezriedka sa kombinujú s organokremičitými zlúčeninami (USA pat. 2 991 248, 3 235 501 a 3 235 502). Ich nedostatkom je však poměrně nízká odpeňovacia účinnost a reaktivita niektorých komponentov so zložkami odpeňovaných sústav. Významné, ale technicky nelahko dostupné sú odpeňovače na báze organokremičitých zlúčenín, ako polymetylsiloxánu, polyetylsiloxánov a iných (Tichomírov V.K.! Pěny, Chimija Moskva (1983)). Do odpeňovačov tohto typu patria aj na báze dietylénglykolmonooleátu, etylén-bis-stearamidu, mineřálneho a silikonového oleja (USA pat. 3 935 121).
Ich nedostatkom je však popolnatost, poměrně vysoká viskozita a nižšia účinnost na pěny vytvořené za spolupůsobenia neiónových i amfolytických tenzidov. Zasa poměrně dobrú odpeňovaciu účinnost na pěny vytvárané hlavně neiónovými a aniónovými tenzidmi a zvlášť v hydrofóbnych sústavách má odpeňovač pozostávajúci z 50 až 99 % hmot. uhlovodíkov s 1 až 20 % hmot. alifatických kyselin (čs. autorské osvedčenie 232 390) alebo alkanolamidov karboxylových kyselin (čs. autorské osvedčenie 240 516). Sú však značné viskózne za obvyklých aplikačných podmienok a majú nižšiu účinnost na pěny vytvárané působením katiónaktívnych tenzidov, ako aj pri likvidácii pien v hydrofilných sústavách.
Tak je nutné dalej rozšířit sortiment odpeňovačov na báze netoxických komponentov, technicky lahko dostupných medziproduktov a účinných aj na odpeňovanie vodných roztokov, ako aj hydrofóbnych sústav.
Avšak podlá tohto vynálezu viacúčelový odpeňovač hlavně na báze organických, kyslíkatých a dusíkatých zlúčenín a pomocných látok pozostáva z 90 až 99,8 % hmot. najmenej jedného z produktov polyadície alkylénoxidu C2 až na jednomocný až šestmocný alifatický alkohol C2 až Clg a/alebo kopolyméry alkylénoxidov C2 až C4 a 0,2 až 10 % hmot. etylén-bis-alkylamidu najmenej jednej karboxylovej kyseliny C^g až Ο2θ.
Výhodou odpeňovača podlá tohto vynálezu je vysoká odpeňovacia účinnost na všetky typy pien, synergický účinok i v širokých teplotných hraniciach. Potom inertnosť voči komponentem odpeňovaných sústav, voči kovovým materiálom. Napokon, možnosť emulgovania i vo vodě a surovinová dostupnost.
Pod z ložením univerzálneho odpeňovača podlá tohto vynálezu sa rozumie len obsah organických komponentov a práškových až koloidných anorganických materiálov. Odpeňovač sa totiž může emulgovat alebo dispergovat vo vodě i v dalších médiách a až potom aplikovat na odpeňovanie.
Ako produkty polyadície na jednpmocný alifatický alkohol sa rozumejú jednotlivé alkoholy
C, až C.o, ale častéjšie to bývajú zmesi najmenej dvoch alifatických alkoholov, připadne 4 lo i s prímesami za uvedených podmienok prakticky inertných látok, ako acetálov a esterov. Pri polyadícii sa aplikujú najčastejšie jednotlivé alkylénoxidy, zriedkavejšie zmesi alkylénoxi3 dov. Ak sa totiž polyadujú aj dva alkylénoxidy, tak sa polyadícia najčastejšie uskutočňuje najskĎr jedným alkylénoxidom, napr. etylénoxidom (oxiránom) a potom propylénoxidom (metyloxiranom), připadne potom dalším alkylénoxidom alebo opSť etylénoxidom ap. Kombinácia polyadície viacerých alkylénoxidov sa najčastejšie aplikuje pri polyadícii na viacmocné alkoholy, ako trimetylolpropán, glycerol, pentaerytritol, dipentaerytritol, sorbitol, ale tiež polypropylénglykol, polyetylénglykol ap.
K uhlovodíkom podlá tohto vynálezu patria nasýtené alebo nenasýtené hlavně alifatické a nafténické uhlovodíky, připadne tiež s prímesami aromátov. Najčastejšie však ropné frakcie a z nich najma petrolejová frakcia, frakcie Iahkého i tažkého plynového oleja, zvlášť rafinované oleje. Potom syntetické uhlovodíky, najmS však oligoméry a kooligoméry, čí nízkomolekulové polyméry a kopolyméry etylénu, propylénu, alkénov a diénov C4 a Cg, dalej produkty vzniknuté termickým štiepením makromolekulových látok, ako aj hydrogenolýzou makromolekulových látok i vyšších uhlovodíkov, napr. vákuových destilátov ropy ap. Okrem toho možno využiť aj hydrogenované oligoméry uvedených alkénov a diénov C3 až C5.
Vhodným komponentom sú alifatické alkoholy C3 až C14, ako aj vedlajšle alkoholické podřely z výroby čistých vyšších alifatických alkoholov, ako předkové frakcie a destilačný zvyšok. Takým mĎže byť predný podiel a destilačný zvyšok z rektifikácie surového 2-etylhexanolu, pričom však destilačný zvyšok (2-EHTP) je účinnějším komponentom. Neškodí ani přítomnost acetálov, příměsi aldehydov a ketónov.
Tak destilačný zvyšok z rektifikácie surového 2-etylhexanolu obsahuje najčastejšie 26 až 46 i hmot. 2-etylhexanolu, 35 až 50 ΐ hmot. jednomocných a dvojmocných alkoholov C12, ako aj dvojmocných alkoholov Cg, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslikaté organické zlúčeniny.
Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu s n-butanolom v celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 % hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 %, 2-etylhexanolu 5 až 20 %, dalej příměsi ketónov a dalších, bližšie neidentifikovaných kyslíkatých organických zlúčenín.
Ako kooligoméry a kopolyméry alkylénoxidov C2 až C4 prichádzajú do úvahy štatistické, sledové, štepené, najmS však blokové kooligoméry a kopolyméry propylénoxidu a etylénoxidu, či etylénglykolu až polyetylénglykolu s propylénoxidom alebo propylénglykolu až polypropylénglykolu s etylénoxidom ap.
Etylén-bis-alkylamidy najmenej jednej karboxylovej kyseliny až C2g, tvoria hlavně etylén-bis-stearylamid CH3(CH2)3gCONHCH2CH2NHCO(CH2)3gCH3, etylén-bis-palmitylamid, ako aj nenasýtených kyselin (kyseliny olejovej, kyseliny linolovej a kyseliny linolénovej). Etylén-bis-alkylamidy vytvořené z etyléndiamu (1,2-diamínoetánu) a karboxylových kyselin nasýtených sú účlnnejšie, ako z nenasýtených kyselin, ale zasa ovela viac zvyšujú viskozitu univerzálneho odpeňovača.
Ako pomocné látky prichádzajú do úvahy emulgačné činidlá, fungicidy, baktericídy, inhibitory korózie, pigmenty, farbivá, optické zjasňovače a vonné látky.
Ďalšie údaje o formulácii odpeňovačov podlá tohto vynálezu, ich účinnosti, ako aj dalšie výhody sú zřejmé z príkladov.
Přikladl
Odpeňovacia účinnosť jednotlivých vzoriek odpeňovačov sa stanoví tak, že penivosť štandardnej vzorky sa porovnává s penivosťou štandardnej vzorky s případným odpeňovačom. Tak 100 cn? vodného roztoku štandardného laurylsíranu sodného (aniónový tenzid) o konoentrácii 0,1 % hmot. (1 g.dm-3) alebo polyetoxylovaných primárných alkoholov C12 až C14 s 9 mólmi etylénoxidu (neiónový tenzid) podobnej koncentrácii a napokon podobného roztoku laurylamónium3 bromidu (kationový tenzid), sa opatrné vlejú do odměrných valcov o objeme po 500 cm a uzavrú sa zábrusovou zátkou. Štandardný roztok sa speňuje preklápanim valca o 180° a spSt pSťdesiatkrát počas 1 min pri teplote 23 ±2 °C. Meria sa výška pěny a výška nespeneného roztoku po uplynutí 1 min od ukončenia speňovania.
Potom penivosť Standardu PŠ (%) sá vypočítá zo vztahu PŠ = a/b . 100, a = výška pěny (cm)t b = výška nespeneného roztoku (cm). Odpeňovacia účinnost sa stanoví tým istým postupom ako štandardného roztoku, ale k 100 cm3 štandardného roztoku sa přidá 1 (0,02 g) alebo 2 kvapky (0,04 g) odpeňovačov a stanoví sa PQ (penivosť zmesi štandardného roztoku a odpeňovača). Odpeňovacia účinnost sa napokon vyčísli z grafu závislosti penivosti (%) na odpeňovaoej účinnosti, pričom na os x sa nanesie odpeňovacia účinnost (%) od 100 do 0 na os y penivosť (%) štandardného roztoku. V priesečniku uhlopriečky sa odčítá % odpeňovacej účinnosti, pričom sa za konečný výsledok berie aritmetický priemer troch meraní. Formulácia odpeňovača z jednotlivých komponentov sa robí pri teplote 30 ±5 °C.
Ako komponenty odpeňovačov sa skúšajú produkty polyadície propylénoxidu na alifatické alkoholy až Ο^θ, zvlášť produkt polyadície 15 mólov propylénoxidu na destilačný zvyšok z rektifikácie surového 2-etylhexanolu. Tento destilačný zvyšok (pri jeho destiláoii vydestiluje 86 % ako frakcia v rozsahu 184 až 285 °C/101 kPa), dalej skrátene označovaný ako 1-EHTP má túto charakteristiku: % hmot. OH = 12,9; bromové číslo = 4,7 g Br/100 g; číslo kyslosti = = 0,9 mg KOH/g; číslo zmydelnenia =22,1 mg KOH/g; 2-etylhexanol = 36,3 % hmot., alkoholy, vrátane diolov C12 = 44,1 t hmot.; butyraldehyd-diizobutylacetát = 0,7 % a 7 dalších kyslíkatých organických látok o koncentrácii po 1 až 6 % hmot., priemerná molekulová hmotnost = 190; hustota pri 20 °C = 901,9 kg/m3; n20 = 1,4530.
Potom produkt polyadície 15 mólov polypropylénu na 1 mol alkoholov Οθ a C^2 v 2-EHTP, dalej označovaný ako EHTP-15.
Ďalej produkt kopolyadície propylénoxidu a etylénoxidu na trimetylolpropán uskutočnený tak, že na trimetylolpropán začne najskór alkalicky katalyzovaná adícia etylénoxidu a až po spotřebovaní takmer všetkého etylénoxidu až do vyreagovania prakticky všetkého propylénoxidu.
Takto získaný polyéter má hydroxylové číslo = 47,34 mg KOH/g; číslo kyslosti = 0,153 mg -5 -4
KOH/g; obsah sodíka 5,2.10 % hmot. a draslíka 1,6.10 % hmot., pričom molekulová hmotnost je 2 700 ±400, dalej označovaný ako Polyéter - 48. Tento polyéter je vhodný tiež ako komponent na výrobu hlavně mSkkých polyuretánových pien.
Ako komponenty uhlovodíkov sa skúmajú petrolejová frakcia, dalej označovaný ako petrolej, potom rafinovaný alkanicko-nafténický olej, tzv. biely olej a oligoméry propylénu, tzv. polypropylénový olej K-1000 o priemernej mólovej hmotnosti 469 g/mol; teplota tuhnutia = -25 °C, pričom na jednu molekulu připadá priemerne 1,6 dvojitej vSzby. Potom oligoméry s nižšou priemernou molekulovou hmotnosťou, označované ako polypropylénový olej K-300.
Ďalej sú to alifatické alkoholy až ako čisté, ale častejšie ako zmesi. Takou je už definovaný ťažký podiel z rektifikácie surového 2-etylhexanolu, označovaný ako 2-EHTP a potom lahký podiel (2-EHLP) z rektifikácie surového 2-etylhexanolu; frakcia o t. v. 109 až 182,5 °C/101 kPa, hustota d^° = 812, 2 kg.m-3 a indexe lomu n20 = 1,4088; % hmot. OH = 19,4; CHO = 0,24 % hmot.; CHO viazané = 0,25 i hmot.; bromové číslo = 1,3 g Br2/100 g; H2O = 0,45 % hmot.; číslo kyslosti = 1,26 mg KOH/g; číslo zmydelnenia = 2,5 mg KOH/g; obsah izobutanolu = = 20,3 % hmot.; n-butanolu s dalšou neznámou zložkou = 51,7 % hmot.; izoamylalkoholu = 4,1 % hmot.; 3-heptanónu = 4,1 % hmot.; 2-etylhexanolu = 15,3 % hmot.; 2-etylhexanolu = 1,95 % hmot.; dalšie bližšie neidentifikované kyslíkaté organické zlúčeniny = 2,1 % hmot. Potom etylén-bis-stearylamid (etylén-bis-stearamid) CH^(CH2)3gCONHCH2CH2NHCO(CH2>^gCHg a etylén-bis-palmitylamid.
Napokon mikrozrnný až koloidný oxid křemičitý a oxid horečnatý. Zloženie jednotlivých vzoriek odpeňovačpv, ako aj ich odpeňovacia účinnost na pěny vytvořené za spolupósobenia neiónových, aniónových a katiónových tenzidov vyplývá z výsledkov zhrnutých v tabulke 1.
Tabulka 1
Zloženie odpeňovača Odpeňovacia účinnost (%) na pěnu vytvorenú za spolu-
Komponent (% Obsah hmot.) neiónového pósobenia tenzidu aniónového katiónového
1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky
1 2 3 4 5 6 7 8
Polyéter - 48 100 39 46 44 46 45 47
EHTP - 15 100 58 65 81 89 80 84
Polyéter - 48 99,3
Etylén-bis-stearylamid 0,7 81 88 89 97 98 100
Polyéter - 48 98,0
Etylén-bis-stearylamid 2,0 88 95 98 100 100 100
Polyéter - 48 80
Izopropylalkohol 19,0 75 81 100 100 99 100
Etylén-bis-stearylamid 1,0
Polyéter - 48 90,0
Etylén-bis-stearylamid 8,0 86 92 100 100 99 100
MgO 2,0
Polyéter - 48 50,0
Petrolej 48,5 84 86 100 100 99 100
Etylén-bis-stearamid 0,5
Si°2 1,0
EHTP - 15 Polypropylénový olej 50,0
K 300 49,0 97 100 100 100 98 100
Etylén-bis-stearamid 1,0
EHTP - 15 60
Petrolej 38 86 93 100 100 99 100
Etylén-bis-stearamid 2,0
EHTP - 15 50
2-etylhexanol 46,0 100 100 100 100 100 100
Etylén-bis-stearamid 4,0
EHTP - 15 50
Dipropylénglykol 47,5 66 72 92 96 95 97
Etylén-bis-stearamid 2,5
Polyéter - 15 50
Polypropylénglykol 45 100 100 100 100 100 100
Etylén-bis-stearamid 5
Polypropylénový olej K 1000 90
Etylén-bis-stearamid 10 81 92 79 90 98 99
Polypropylénový olej K 1000 97,5
Etylén-bis-stearamid 2,5 89 96 65 85 90 98
Pokračovanie tab. 1
1 2 3 4 5 6 7 8
Petrolej 97,2 23 53 67 76 69 77
Etylén-bis-stearamid 2,5
Polypropylénový olej K 300 50
2-etylhexanol 47 81 93 90 93 100 100
Etylén-bis-stearamid 3
EHTP - 15 50
Petrolej 47 97 100 96 100 100 100
Etylén-bis-stearamid 3
Polyetylénglykol o priemernej mol. hmotnosti 300 97 39 45 0 11 97 99
Etylén-bis-stearamid 3
Petrolej 80,0
EHTP - 15 19,3 79 92 78 83 100 100
Etylén-bis-stearyl-amid 0,7
Petrolej 80
EHTP-15 19,3 80 92 79 84 100 100
Etylén-bis-palmityl-amid 0,7
Polyéter 48 5
EHTP - 15 35 83 93 81 86 99 100
2-EHTP 50,3
Etylén-bis-stearyl-amid 0,7
Polyéter 48 5
2-EHLP 94,2 80 91 82 87 96 100
Etylén-bis-stearylamid 0,8
Příklad 2
Podobné, ako v příklade 1, sa skúma odpeňovacia účinnost na vodné roztoky neiónového, aniónového a katíónového tenzidu, jednak samotného kopolyméru propylénoxidu s etylénoxidom, připravený polyadíciou etylénoxidu na polypropylénglykol o priemernej mólovej hmotnosti 1 800 g.mol pričom sa na polypropylénglykol z obidvoch koncov retazca aduje 10 % hmot. etylénoxidu, počítané na východiskový polypropylénglykol. Ďalej tohto kopolyméru, označovaného dalej ako Kopolymér 610 s přísadami etylén-bis-amidu zmesi nasýtených a nenasýtených kyselin až ^20. Dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v tabulke 2.
Tabulka 2
Zloženie odpeňovača Odpeňovacia účinnost (%) na pěnu vytvorenú za spolupósobenia tenzidu
Komponent Obsah neiónového aniónového katíónového
(% hmot.) 1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopolymér propylénoxidu s etylénoxidom (Kopolymér 610) 100 11 18 91 96 66 71
Kopolymér 610 Etylén-bis-stearyl- 99,8 76 90 93 97 99 100
amid 0,2
Pokračovanie tab. 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopolymér 610 Etylén-bis-stearylamid 99,0
1,0 86 92 100 100 99 100
Kopolymér 610 99,0
Etylén-bis-amid zmesi kyselin až C2q 1,0 83 90 99 100 98 100
Příklad 3
Postupuje sa podobné ako v prikladoch 1 a 2, len navýše ako komponent viacúčelového odpeňovača sa skúma produkt polyadície buténoxidu (1,2-epoxybutánu) na 2-etylhexanol o priemernej mólovej hmotnosti 340 g.mól (označený BH) a kopolyadície buténoxidu na dipropylénglykol o priemernej molekulovej hmotnosti 480 g.mól- (označené BP). Dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v tabulke 3.
Tabulka 3
Zloženie odpeňovača Odpeňovacia účinnost (%) na pěnu vytvorenú za spolupósobenia tenzidů
Komponent Obsah neiónového aniónového katiónového
(i hmot.) 1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky 1 kvapka 2 kvapky
BH 20
2-etylhexanol 77,5 89 99 92 100 97 100
etylén-bis-stearylamid 2,5
BP 10
EHTP - 15 70 86 97 91 99 96 100
2-EHTP 18 etylén-bis-stearylamid 2,0

Claims (6)

  1. PREDMET VYNALEZU
    1. Viaoúčelový odpeňovač hlavně na báze organických, kyslíkatých a dusíkatých zlúčenín a pomocných látok, vyznačujúci sa tým, že 90 až 99,8 i hmot. tvoří v ňom najmenej jeden produkt polyadície alkylénoxidov až C4 na jednomocný až šesťmocný alifatický alkohol C2 až a/alebo kopolyméry alkylénoxidov C2 až C4 a 0,2 až 10 % hmot. etylén-bis-alkylamidu najmenej jednej karboxylovej kyseliny Clg až C2Q.
  2. 2. Viaoúčelový odpeňovač podlá bodu 1, vyznačujúci sa tým, že produkt polyadície alkylénoxidu s alifatickými alkoholmi tvoří produkt polyadície prevážne zmesi 2-etylhexanolu a dodekanolom a diolom C^2 s 3 až 20 mólmi propylénoxidu, s výhodou produktu polyadície 15 mólov propylénoxidu s 1 mólom destilačného zvyšku z rektifikácie surového 2-etylhexanolu.
  3. 3. Viacúčelový odpeňovač podlá bodu 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že produktom polyadície s dvojmocným až šesťmocným alifatickým alkoholom je připravený polyadíciou. trimetylolpropánu a/alebo glycerolu s propylénoxidom a/alebo etylénoxidom, s výhodou trimetylolpropánu s propylénoxidom alebo s propylénoxidom a etylénoxidom na priemernú molekulová hmotnost 2 000 až
    3 500.
  4. 4. Viacúčelový odpeňovač podlá bodu 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že kooligoméry a kopolyméry alkylénoxidov C2 až C4 tvoria kopolyméry etylénoxidu s propylénoxidom a buténoxidom, s výhodou blokové oligoméry a kopolyméry propylénoxidu s etylénoxidom.
  5. 5. Viacúčelový odpeňovač podlá bodu 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že dalej obsahuje 10 až 70 % hmot. najmenej jeden alifatický alkohol Cg až Cg4, s výhodou hlavně a vedlajšie produkty hydratácle alkénov Cg až C^4 a hydroformylácie alkénov Cg až Cgg s následnou hydrogenáciou aldehydov.
  6. 6. Viacúčelový odpeňovač podlá bodu 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že dalej obsahuje 10 až 65 % hmot. zmesi uhlovodíkov o mólovej hmotnosti 130 až 1 000 g.mól-1, s výhodou oligoméry alkénov Cg až Cg a frakcie z produktov hydrokrakovania vyšších uhlovodíkov.
CS876413A 1987-09-03 1987-09-03 Viacúčelový odpeňovač CS264733B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS876413A CS264733B1 (sk) 1987-09-03 1987-09-03 Viacúčelový odpeňovač

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS876413A CS264733B1 (sk) 1987-09-03 1987-09-03 Viacúčelový odpeňovač

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS641387A1 CS641387A1 (en) 1988-11-15
CS264733B1 true CS264733B1 (sk) 1989-09-12

Family

ID=5411112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS876413A CS264733B1 (sk) 1987-09-03 1987-09-03 Viacúčelový odpeňovač

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS264733B1 (sk)

Also Published As

Publication number Publication date
CS641387A1 (en) 1988-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2525430B2 (ja) 水性組成物用抑泡剤
KR20010089133A (ko) 프로폭실레이트를 함유하는 연료 조성물
US4445971A (en) Methods of foam inhibition or depression
US20050060928A1 (en) Diesel fuel emulsion
SE470131B (sv) Förfarande för framställning av en amidinnehållande produktblandning, en amidinnehållande produktblandning samt dess användning
EP1042266A1 (en) An ortho ester-based surfactant, its preparation and use
US8044232B2 (en) Surface-active polymer and its use in a water-in-oil emulsion
FI74625B (fi) Foerfarande och blandning foer att foerhindra eller foerminska skumbildning.
CS264733B1 (sk) Viacúčelový odpeňovač
CN113337326B (zh) 一种包含水溶性的基于甘油的聚亚烷基二醇的水性组合物及其用途
CA3122713C (en) Polyester demulsifier
JP7742483B2 (ja) 水性半合成金属加工流体組成物
CA3122651C (en) Polyester demulsifier
CA1280598C (en) Middle distillate composition with improved cold flow properties
CS264732B1 (sk) Odpeňovač
AU2019396634B2 (en) Polyester demulsifier
JPH066713B2 (ja) 作動液
CS254210B1 (sk) Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov
JPH07157778A (ja) 燃料油用流動性向上剤および燃料油組成物
JPS6260439B2 (sk)
CS264731B1 (sk) Odpeňovací prípravok
CS259271B1 (sk) Qdpeňevač na báze kyslíkatých organických zlúčenín
CS254036B1 (sk) Odpeňovač
US20220410037A1 (en) Polyester demulsifier
JP2001123394A (ja) 製紙サイズプレス工程における消泡方法