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本文利用电导率法对其cmc进行研究,测试了在不同温度时电导率的变化,从而得到温度对SDS的cmc的影响规律。电导法测表面活性剂临界胶束浓度是指利用离子型表面活性剂水溶液的电导率随浓度的变化关系,作K-C曲线或Am-c1/2曲线,由曲线转折点求出CMC值。对电解质溶液,其电导能力电导G衡量G=K(A/L),其中,Kx是电导率(s.m-1),AL是电导池常数(m-1)。在恒定温度下,稀的强电解质溶液的电导率K与摩尔电导率Am的关系是:Mm=K/c,其中Am(s.m2.mo-1,c(mo.m-3)。若温度恒定,在极稀的浓度范围内,强电解质溶液的摩尔电导率Am与其浓度的1/2成线性关系。对于胶体电解质,在稀溶液时的电导率,摩尔电导率的变化規律与强电解质m致,但是随着溶液中胶团的生成,电导率和摩尔电导率发生明显变化,这就是确定CMC的依据。由摩尔电导率一表面活性剂浓度曲线可知,溶液的电导率在某点发生显著下降,此点所对应的浓度即为临界胶束浓度(CMC)。
紫外吸收分光光谱也是确定表面活性剂CMC值的一种简单、准确的有效方法,可测定多种表面活性剂的CMC值。该方法的关键是寻找一种理想的光度探针,本实验采用CTAB溶液作为探针。其Amax对表面活性剂聚集体微环境下的性质很敏感,其敏感性越强,对CMC的测定越可靠。研究利用紫外吸收分光光谱仪在CTAB溶液存在的情况下可以测定阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)的CMC。温度对表面活性剂水溶液CMC的影响是复杂的,开始时CMC随温度的升高而下降中间经过一最小值,然后随温度升高而增大。因为温度升高即可使亲水基水化程度减小,促使胶团形成,同时又使疏水基周围的结构水破坏,妨碍胶团的形成。这两个相反效应的相对大小决定温度升高是使CMC升高还是降低。对于离子型表面活性剂最低的CMC值对应温度在20-30℃范围内。
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