La structure de l'éther polyglycérol d'amine grassetensioactifLa figure ci-dessous illustre ce phénomène. Ses groupes hydrophiles sont également composés de groupes hydroxyle et de liaisons éther. Cependant, l'alternance de ces groupes et liaisons modifie la structure, dominée par les liaisons éther, des tensioactifs non ioniques de type éther polyoxyéthyléné. Après dissolution dans l'eau, outre la formation de liaisons hydrogène faibles entre les atomes d'oxygène des liaisons éther et les atomes d'hydrogène de l'eau, ces tensioactifs peuvent également interagir avec l'eau via leurs groupes hydroxyle. Par conséquent, les tensioactifs éther polyglycérol à base d'amine grasse présentent une solubilité dans l'eau favorable avec un faible nombre de glycidols ajoutés, ce qui leur confère une hydrophilie nettement supérieure à celle des tensioactifs de type éther polyoxyéthyléné. De plus, leur structure, caractéristique des amines organiques, leur confère des propriétés à la fois non ioniques et cationiques. Lorsque le degré d'addition est faible, ces tensioactifs présentent les caractéristiques des tensioactifs cationiques, telles qu'une bonne résistance aux acides mais une faible résistance aux bases et une certaine activité bactéricide. Lorsque le degré d'addition augmente, leur caractère non ionique s'accentue ; ils ne précipitent pas en milieu alcalin et leur activité de surface est préservée. L'augmentation des propriétés non ioniques et la diminution des propriétés cationiques atténuent leur incompatibilité avec les tensioactifs anioniques, permettant ainsi leur utilisation combinée.
Les tensioactifs à base d'éthers de polyglycérol et d'amines grasses présentent des propriétés variables selon leur nombre d'adduits. Un faible nombre d'adduits confère au tensioactif des caractéristiques de tensioactifs cationiques, améliore sa solubilité à basse température et assure un excellent pouvoir détergent sur une large plage de températures. Lorsque le nombre d'adduits augmente, le caractère non ionique s'accroît, empêchant ainsi la précipitation du tensioactif en milieu alcalin et préservant son activité de surface. Le renforcement des propriétés non ioniques et l'affaiblissement des propriétés cationiques permettent, par mélange avec des tensioactifs anioniques, de réduire considérablement la tension superficielle et d'améliorer les performances émulsifiantes et mouillantes. À l'instar des chaînes de polyoxyéthylène, son hydrophilie et son encombrement stérique peuvent limiter significativement la précipitation ou l'agglomération des détergents. De plus, les éthers de polyglycérol et d'amines grasses possèdent des propriétés adoucissantes et antistatiques, permettant de remédier au problème de la sensation désagréable au toucher après lavage des produits textiles.
Utilisé pourémulsifiants de pesticides
Les tensioactifs à base d'éthers de polyglycérol et d'amines grasses possèdent d'excellentes propriétés émulsifiantes, similaires à celles des tensioactifs non ioniques, ainsi que certains effets bactéricides et désinfectants, comparables à ceux des tensioactifs cationiques. Ils constituent ainsi un tensioactif mixte multifonctionnel. Ils permettent non seulement d'augmenter la turbidité, mais aussi d'améliorer la solubilité à basse température, ce qui accroît significativement l'adaptabilité thermique des microémulsions de pesticides formulées avec eux. Ce tensioactif mixte présente une grande efficacité pour la formation de microémulsions huile dans eau (H/E), contribuant ainsi à réduire la dose de tensioactif et les coûts.
Préparation deAgents antistatiques
Les tensioactifs à base d'éthers de polyglycérol et d'amines grasses forment un film d'eau continu à la surface des fibres grâce à des liaisons hydrogène entre les groupes hydrophiles, les groupes hydroxyle et les molécules d'eau, assurant ainsi une absorption d'humidité et une conductivité électrique optimales. Parallèlement, ils forment un film d'huile hydrophobe à la surface des fibres, réduisant ainsi le frottement et la génération d'électricité statique, tout en conférant douceur et souplesse. De plus, le segment hydrophobe de ces tensioactifs est similaire à celui des éthers de polyoxyéthylène et d'amines grasses. Cependant, l'ajout de glycidol au segment hydrophile, au lieu d'oxyde d'éthylène, renforce leur hydrophilie. Par conséquent, leurs performances en matière d'absorption d'humidité et de conductivité sont supérieures à celles des tensioactifs à base d'éthers de polyoxyéthylène classiques. Enfin, les tensioactifs à base d'éthers de polyglycérol et d'amines grasses sont beaucoup moins toxiques et irritants que les tensioactifs cationiques, ce qui en fait des candidats prometteurs comme agents antistatiques haute performance.
Préparation deProduits de soins personnels doux
Lors de la synthèse des tensioactifs éthers de polyglycérol à base d'amines grasses et de glycidol, la structure moléculaire présente une alternance de liaisons éther et de groupes hydroxyle, contrairement aux tensioactifs éthers à base de polyoxyéthylène. Ceci évite la formation de dioxane et confère une sécurité accrue par rapport aux tensioactifs éthers de polyoxyéthylène. De plus, l'abondance de groupes hydroxyle dans ces tensioactifs améliore l'hydrophilie et réduit l'irritation, assurant ainsi une plus grande douceur pour la peau. Par conséquent, les tensioactifs éthers de polyglycérol à base d'amines grasses sont particulièrement adaptés à la formulation de produits de soins personnels doux, notamment pour les nourrissons.
Application dans la modification de surface des pigments
Xu Yanli'Des recherches ont révélé que les tensioactifs non ioniques à base d'amines grasses permettent d'obtenir des résultats favorables lors du traitement de surface des pigments verts de phtalocyanine. Cette performance remarquable s'explique par le mécanisme suivant : ces tensioactifs s'adsorbent à la surface des pigments grâce aux liaisons hydrogène formées entre les atomes d'hydrogène des groupes -OH et -NH et les atomes d'azote présents à la surface des pigments verts de phtalocyanine. Leurs chaînes hydrocarbonées lipophiles forment un film de revêtement adsorbé. Ce revêtement empêche efficacement l'agglomération des particules de pigment pendant le séchage et inhibe la croissance cristalline, ce qui permet d'obtenir des particules de pigment finement cristallines. Lorsque les pigments traités sont placés dans un milieu organique, les chaînes hydrocarbonées présentent une bonne compatibilité avec ce milieu et se solvatent rapidement pour former un film de solvatation, facilitant ainsi la dispersion des pigments. Parallèlement, ce film empêche la floculation lorsque les particules de pigment se rapprochent. Cet effet est d'autant plus marqué que les chaînes hydrocarbonées sont longues et les films de solvatation épais, ce qui favorise le raffinement des particules de pigment et une distribution granulométrique étroite. Les groupes hydrophiles s'hydratent pour former des films d'hydratation, qui suppriment efficacement la floculation entre les particules de pigment et facilitent leur dispersion. Les tensioactifs à base d'éthers de polyglycérol et d'amines grasses présentent une hydrophilie supérieure et peuvent former des films d'hydratation plus épais. Par conséquent, les pigments traités avec ces tensioactifs se dispersent plus facilement dans l'eau et présentent une granulométrie plus fine, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour le traitement de surface des pigments verts de phtalocyanine.
Date de publication : 23 juillet 2026
