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清洁剂的分类

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清洁剂的分类
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编辑时间 : 2020-05-12

  

  东莞清洗剂根据其用途可分为工业清洗剂和民用清洗剂。

  工业清洗剂包括脱脂清洗剂、清蜡清洗剂、液晶清洗剂、冷剥离(常温清洗)、除锈清洗剂、铝酸盐剥离等品种。

  民用清洁剂包括洗衣粉、洗手液、肥皂、洗涤剂、万能清洁剂等。

  清洗剂根据不同的溶剂可分为水基清洗剂和有机溶剂清洗剂。

  水基清洗剂是以水为溶剂的清洗剂,如脱脂清洗剂、洗涤剂、洗衣粉等。

  有机溶剂清洗剂溶剂是有机溶剂,如三氯乙烯、丙酮(指甲水)、稀释剂、煮沸的油和水、白电油等。

  (1)水基型

  水是最重要的清洗剂,具有不可替代的作用和地位。普通的水很容易从大自然中获得。水具有很强的溶解和分散能力。然而,水的表面张力很大,在使用中需要添加表面活性剂来降低表面张力和增加表面润湿性。在一般的工业清洗中,酸、碱和水的结合是很常见的。有些金属用水清洗时需要添加防锈剂。精密和超精密工业清洗。大多数需要净化水。水的纯度通常用电阻率来衡量。半导体行业要求超过18/cm。然而,10/cm的TN液晶产量是足够的,并且一些行业对细菌含量有严格的要求。

  近年来,中国部分地区严重缺水,对清洁用水提出了挑战。一些城市已经禁止使用普通水洗车,只能使用再生水或节水设备来雾化水。在精密工业清洗中,制备纯水是昂贵的。水洗必须加热和干燥,增加许多冲洗站。能耗大,运行成本通常高于溶剂洗涤。此外,在过去,大量含有化学活性剂和污垢的废水未经处理直接排放。其中一些还带有毒性很大的重金属,从而严重污染环境。必须增加污水处理设施。


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  (2)半水基

  半水基清洗剂又称准水基清洗剂,由高沸点溶剂和活性试剂组成,如醇类、有机烃类等。它通常含有5%到20%的水,不容易燃烧,但是在加热和清洁过程中对水含量的不当控制可能会导致燃烧。半水清洗和溶剂清洗有一些区别。它的清洁原理是剥离,而不是溶解。为了防止剥离下来的油污附着在待清洗的物体上,清洗液应连续循环,并应添加油水分离器。半水洗通常具有良好的清洗效果,但运行成本较高,废液不能回收再利用,化学耗氧量较高,需要废水处理。

  (3)溶剂类型

  溶剂清洗剂是指不溶于水的有机溶剂。用于精密工业清洗的非水清洗剂主要是有机溶剂,如碳氢化合物(石油)、氯化碳氢化合物、氟化碳氢化合物、溴化碳氢化合物、酒精、硅油、萜烯等。测量溶剂的主要指标包括KB值(壳牌松节油丁醇值)、AP(苯胺点)、SP溶解参数、表面张力、密度、粘度、沸点、闪点、暴露浓度等参数。KB值非常高,即溶解能力强的溶剂不一定是好的清洗剂。

  一种好的精密工业清洗剂必须满足以下条件:

  (1)化学性质稳定,不易与待清洗物体发生反应;

  (2)表面张力和粘度小,渗透性强;

  (3)沸点低,可自行干燥;

  (4)无闪点,不可燃;

  (5) KB值不应太高,以免被洗涤物质溶解;

  毒性低,使用安全;

  非消耗臭氧层物质和低GWP(全球变暖潜能值)对环境友好。

  如果不考虑上述第7条。最好的清洁剂是氯氟化碳和TCA。它们具有良好的化学稳定性,可以长期储存而不变质。它对大多数金属、塑料和油漆没有影响,不溶解,没有闪点,毒性低,使用安全。表面张力小,渗透性强,清洗能力强;沸点低,蒸发速度快,清洗后的工件无需干燥即可自行干燥,广泛应用于各种工业清洗。但唯一的缺点是它会破坏臭氧层,并被逐渐禁止。

  尽管世界上所有国家都开发了各种替代品,但世界上还没有找到一种可与氯氟化碳相比的替代品。他们都有这样或那样的问题。使用的主要替代产品有:

  (1)碳氢化合物

  仅含碳和氢两种元素的烃类溶剂在日本也被称为碳化水溶胶或烃类溶剂。东莞工业酒精根据它们不同的分子结构,具有各种性能的产品在日本得到了开发和广泛应用。这种清洗剂的优点是:不含消耗臭氧层物质,清除油污能力强。良好的渗透性。无味或微臭,毒性小。废液的处理很容易。它是可再生的并且便宜。缺点是易燃易爆,干燥慢,对清洗设备要求高,一次性投资大。理想的是用真空清洗来降低其表面张力,提高其清洗能力,最后用真空干燥。设备成本很高,操作相对复杂,效率相对较低。

  (2)氯化烃溶剂

  所用的氯代烃清洗剂主要是三氯乙烯、二氯甲烷和四氯乙烯。这种溶剂广泛用于清洁领域,具有以下优点和特点:

  极低的臭氧消耗潜能值。对臭氧层几乎没有损害;它在正常条件下使用时具有不燃性。没有着火或爆炸的危险(二氯甲烷在长期强光下会爆炸);用于金属加工油。油脂和其他油渍有很强的溶解能力。它还能膨胀或溶解塑料和橡胶:它的粘度和表面张力小,渗透性强,能穿透狭窄的缝隙,彻底溶解和清除附着的污垢。沸点低,汽化热小,适合蒸汽清洗,清洗后自干;废液可以通过蒸馏分离并回收。可采用与CFC和TCA相同或相似的清洗工艺和设备,操作简单,效率高,运行成本低;缺点是毒性相对较高,空气中的含量通常限制在50PPM以下。一些劳动保护法规对其使用有明确的限制;一些欧洲国家限制这些含氯清洁剂的进口和使用。(3)溴化烃溶剂

  近年来。在美国,日本有溴清洁剂。在电子工业,航空工业。汽车工业和家用电器被广泛使用。溴清洗剂的主要成分是高纯度n-溴丙烷(NPB)。其性能可与氟氯化碳-113和TCA相媲美。主要技术参数与TCA几乎完全相同,具有较好的润湿系数和较强的金属零件清洗能力。无闪点,可回收重复使用,运行成本低。与氟氯化碳和TCA不同,工艺完全相同,几乎不需要更换设备。只需调整蒸汽洗涤温度,也被称为“第三世界替代清洗剂”。溴清洗剂的耗氧潜能值为0.006,在大气中的寿命为11天,几乎没有GWP值。仍有关于毒性的争论。联合国环境规划署(环境署)已经组织了五年多的实验。实验结果与理论分析大相径庭。美国环境保护局在2002年3月27日发布的政策中明确接受NPB作为清洁剂、气雾剂和粘合剂的溶剂。然而,由于没有关于其毒性的确切数据,在使用过程中应控制空气中的接触浓度。

  与此同时,在压缩机和电动真空领域,替代试验也已经完成,特别是通过压缩机制冷剂和润滑油的相容性试验,这已经在压缩机工业中批量使用。电真空工业协会组织的实验也已完成,结果完全满足要求。最终报告正在完成。

  在中国生产HEP-2已经得到联合国多边基金的正式批准。国家环保总局正在组织相关单位在国际合规环保产业园实施该项目。届时,HEP-2将成为中国ODS洗涤剂的主要替代品。

  助洗剂具有螯合、缓蚀、消泡、增溶、稳定、防沉积等作用。

  (4)有机氟化物(氟氯烃、HFO、HFE、全氟化学品)

  替代CFC-11 3的氟清洗剂主要有氟氯烃(氢氟烃)、氟化烃(氢氟烃)、HFE(氢氟醚)、全氟化碳(全氟化碳)等。其中,氢氟碳化合物、HFE和全氟化碳不具备清洁能力,只能在与其他化合物混合后使用。该清洗剂的清洗性能接近CFC-113,且稳定。低毒性。不可燃。安全可靠,但通常很贵。氟氯烃对臭氧层有一定的影响,使用了大量的氟氯烃-141B和氟氯烃-225。它是一种过渡性的替代品,最终将被禁止。氢氟碳化合物和HFE清洁剂过于稳定。大气中的预期寿命高达数千年甚至数万年。是一种非常强大的温室气体。在;它生效后,也可能受到限制。

  (5)天然有机物(植物系列)从植物中提取的烃类有机物有很多种,主要使用松节油和柠檬油。松节油是一种相对有代表性的植物烃类溶剂。它存在于天然松节油中。蒸馏松节油,馏出物是松节油,固体残渣是松香。主要成分是蒎烯,其溶解度介于石油醚和苯之间。沸点和燃点较高,使用安全性较好。

  柠檬油是由柑橘制成的。柚子。从柠檬皮中蒸馏出来的碳氢化合物溶剂。主要的化学成分是叫做柠檬烯(甲基丙烯酰基环己烯)的单环萜烯,而且成分非常复杂。沸点为175.5-176,物理性质类似于松节油,并具有柑橘(柠檬)果味。柠檬油本身不溶于水。加入活性剂后,以任何比例与水混合。它清除油污的能力非常强。它在美国被广泛使用。包括机械加工。车辆维护、脱脂清洗、保龄球馆清洗和油罐清洗。电子元件的清洁等。特别是,它来自于纯天然水果,被美国食品及药物管理局确认为一种食品添加剂。不用担心残留,并被证明具有杀菌作用,适用于食品加工机械。餐具清洗。啤酒罐清洗等与饮食直接相关的领域在民用和家用清洗领域也有很好的应用前景。

  柑橘油与油有很强的相容性。油污可以通过棉纱过滤分离。废液可生物降解,不造成污染,环保成本低。缺点是除油和溶解的能力太强。直接接触皮肤会导致皮肤脱油和干燥。不能直接清洗油漆物体和多种塑料和橡胶,容易造成油漆脱落和溶解。日本用这种溶剂熔化一次性餐具盒和包装泡沫塑料,即白色垃圾,具有很强的溶解能力。

  国内相关单位已经开始研究和应用植物清洗剂。自1998年以来,国内公司从美国进口了柑橘油清洗剂及相关清洗技术,并开发生产了配套的专业清洗设备。已在机械加工等领域推广应用。

  用于清洁工业污垢的化学制剂一般应符合以下技术要求。东莞消泡剂用于不同清洁目的和清洁对象的清洁剂可以在这些要求上有一定的强调或权衡。

  (1)快速清洁污垢并彻底溶解污垢。清洁剂本身具有很强的反应、分散或溶解污垢的能力,并能在有限的时间内更彻底地清除污垢。

  清洗物的损坏应在生产许可的范围内,并应采取相应措施防止金属可能的腐蚀。

  (3)清洗剂廉价易得,基于本地化。清洁成本低,不会造成过度的资源消耗。

  (4)清洗剂对生物和环境无毒或低毒。产生的废气、废液和废渣应能够进行处理,以满足国家相关法律法规的要求。[5]清洁条件温和,尽可能不依赖于连接端口的强化条件。例如,对温度、压力、机械能等的要求。不太高。

  [6]清洁过程不会在清洁对象表面留下不溶物质,不会产生新的污染塌陷,不会形成对后续过程有害的新的覆盖层,并且不会影响产品质量。

  (7)不会产生影响清洁过程和现场卫生的泡沫和异味。