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公开(公告)号:CN119899726A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510238909.9
申请日:2025-03-03
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗高硬水的液压支架浓缩液,所述的抗高硬水的液压支架用浓缩液,由以下质量百分比的组分:4%~10%硼酸酯、1%~3%妥尔油咪唑啉磺酸盐、0.5%~1.5%苯并咪唑、1%~5%三乙醇胺,1%~4%脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸,1%~3%烷基羧酸异构多醇胺皂,1%~3%抗硬水剂,余量为水。本发明的液压支架用浓缩液可耐受2000ppm的硬水,并且所有原料均可以生物降解,防锈、防腐蚀性能优越。本发明的液压支架用浓缩液的制备过程简单,原料成本较低,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN119615619A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411869571.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司 , 大马棕榈油技术研发(上海)有限公司
IPC: D06M13/467 , D06M13/473 , D06M13/463 , D06M13/477
Abstract: 本发明属于日化用品技术领域,公开了一种抗菌织物柔顺剂及其制备方法和应用。抗菌织物柔顺剂包含以下质量分数的原料:双酯基双子季铵盐3~15wt%;油酸基咪唑啉季铵盐1~10wt%;有机反离子季铵盐0.1~3wt%;多阳离子头基季铵盐0.1~2wt%;烷基吗啉季铵盐0.1~1wt%;乳化剂5~10wt%;粘度稳定剂0.5~3wt%;助溶剂2~20wt%;芳香剂0.1~1wt%;pH调节剂0.1~0.5wt%;色素0~0.1wt%;水余量。本发明所得织物柔顺剂在低温、常温都具有较好的稳定性能,经过处理的织物具有优良的织物柔软性、抗静电性、顺滑性、抗菌性能且不易黄变,极大改善了织物的再润湿性。
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公开(公告)号:CN118592458A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410681282.X
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种氯氟醚菊酯微乳剂及其制备方法,属于微乳剂制备技术领域。包含下列质量份数的原料:氯氟醚菊酯1~4份,助溶剂1~30份,乳化剂2~20份、助乳化剂2~10份、水30~70份。本发明将烷基糖苷磺基琥珀酸酯作为乳化剂,与助乳化剂复配产生协同增效作用,制备的新型氯氟醚菊酯微乳剂,能够有效降低杀虫制剂的环境污染性,对填补绿色环保型农药的发展不足有重要意义。并且提供的氯氟醚菊酯微乳剂具有粒径小,分散性好,贮藏稳定性高和安全环境刺激性小等特点。
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公开(公告)号:CN118465146A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410168583.2
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司 , 中轻检验认证(太原)有限公司
Abstract: 本发明属于精细化工产品检测技术领域,本发明提供了一种烯基磺酸盐表面活性剂中磺内酯含量的测定方法,该测定方法包括以下步骤:S1、将烯基磺酸盐表面活性剂与流动相混合得到样品溶液,制备n份样品溶液;S2、将磺内酯与流动相混合得到对照品溶液;S3、将对照品溶液和n份样品溶液分别注入检测器中进行检测,采用等度洗脱的方式,记录色谱图,利用外标法定量。本发明提供的测定方法具有分离度高、结果准确和精密度好的优点。
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公开(公告)号:CN118191180A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410300368.3
申请日:2024-03-15
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于表面活性剂产品分析检测技术领域,提供了一种烷基磺酸盐中烷基二磺酸盐含量的分析方法。该方法包含下列步骤:(1)将烷基磺酸盐进行柱层析处理,得到烷基二磺酸盐;或将烷基磺酸盐与水混合,进行液相色谱处理,得到烷基二磺酸盐;(2)将烷基二磺酸盐溶液a、烷基二磺酸盐溶液b和烷基磺酸盐溶液独立进行液相色谱分析,然后采用外标两点法得到烷基磺酸盐中烷基二磺酸盐的含量。本发明采用液相色谱法直接测定样品中烷基二磺酸盐的含量,与间接计算法相比,显著缩短了测定时间,提高了工作效率,提升了检测灵敏度。另外本发明还提供了烷基二磺酸盐对照品的制备方法,解决了色谱测定过程中对照品缺乏的难题,具有很好的实用价值。
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公开(公告)号:CN114788789B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210581446.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
IPC: A61K8/34 , A61K8/37 , A61K8/60 , A61K8/64 , A61K8/67 , A61K8/73 , A61K8/92 , A61K8/9789 , A61Q1/14 , A61Q19/00 , A61P29/00
Abstract: 本发明公开了一种凝胶乳液型养肤卸妆油及其制备方法,属于日用化妆品技术领域。凝胶乳液型养肤卸妆油由水相和油相组成;水相,按卸妆油的总质量百分比计,包括以下组分:乳化剂1.5~3%、保湿剂3%、复合植物提取物1~3%、去离子水3~5%、天然抗菌剂0.1~2%、活性肽0.1~1%、抗氧化剂0.01~1%;油相,按卸妆油的总质量百分比计,包括以下组分:天然植物油84~86%。本发明制备的卸妆油,与普通的卸妆油相比,具有良好的稳定性和储存运输能力,在很好地卸除面部彩妆的同时,还有保湿滋润的功效,使用之后清爽不油腻,且温和无刺激,适合日常清洁护肤使用。
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公开(公告)号:CN117904373A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311669190.1
申请日:2023-12-07
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
IPC: C14C9/02 , C07C303/32 , C07C309/17 , C07C309/22
Abstract: 本发明公开了一种硫酸化/磺化蓖麻油在皮革加脂中的应用,所述硫酸化/磺化蓖麻油的制备工艺为:SO3/干燥空气混合气体经过滤后进入膜式磺化器顶部,同时蓖麻油也从磺化器顶部进入,沿内壁形成液膜,二者自上而下,快速完成反应,膜式磺化器夹套通循环水以保证合适的反应温度,反应产物从膜式磺化器下部离开,即完成磺化/硫酸化反应;产物用碱溶液中和至中性,然后加入碱溶液进行水解,最后用柠檬酸调至中性,即得到目标产物磺化/硫酸化蓖麻油。本发明原料易得,制备工艺无三废产生;所得磺化/硫酸化蓖麻油副产物少,保留了蓖麻油的主体结构,用于皮革加脂中,可使皮革更加柔软,并可显著提高其抗张强度、断裂伸长率、撕裂强度等力学性能。
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公开(公告)号:CN115724754B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211307278.4
申请日:2022-10-24
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
IPC: C07C219/06 , C07C213/00 , C09K23/18 , A01N37/12 , A01P1/00 , D06M13/467
Abstract: 本发明涉及阳离子表面活性剂技术领域,本发明提供了一种双酯基Gemini季铵盐及其制备方法和应用。采用非均相负载型催化剂催化酯化反应,反应效率高,催化剂稳定性好,可回收再利用,避免了传统亚磷酸等均相催化剂在产物中的残留;采用有机酸作为酸碱中和剂,生产装置要求简易且作业环境相对安全。得到的产品在应用中对金属材质类设备基本无腐蚀性,水溶性良好,生物降解性好,具备低毒低刺激、杀菌效率高和抗菌谱图广的特点,作为织物柔软剂的主成分来使用,在织物柔顺性上与传统D1821和酯基季铵盐相当;并且产品与阴离子、非离子表面活性剂配伍性优良,可作为抑菌性洗涤剂的主杀菌成分来使用。
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公开(公告)号:CN117661318A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311645311.9
申请日:2023-12-04
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
IPC: D06M13/11 , D06M13/207 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种不含磷多功能环保精练剂及其制备方法和应用,属于纺织印染技术领域。本发明所使用的表面活性剂(包含2‑乙基己醇烷基糖苷、2‑丙基庚醇烷基糖苷、2‑丙基庚醇木糖苷、异构十三碳醇醚羧酸)均为非离子表面活性剂,得到的不含磷多功能环保型精练剂易溶于水、耐酸、耐高浓度强碱、耐硬水、低泡、强渗透力,广泛适用于棉及其混合纺织物工艺,进行常规退/煮/漂工艺,能达到很好的白度和毛效。其不含烷基酚聚氧乙烯醚类、不含有机磷酸酯类,不会对环境造成任何污染,使纺织前处理工艺更简单、更环保。
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公开(公告)号:CN115517979B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211207970.X
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国日用化学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了制备“ZnO@SiO2”纳米颗粒技术领域的是一种基于窄分布AEO3‑AEO9反相微乳液制备“ZnO@SiO2”纳米颗粒的方法,本方法以环己烷为油相,窄分布AEO3与AEO9复配为表面活性剂。杂醇油为助表面活性剂,制备脂肪醇聚氧乙烯醚、杂醇油、环己烷和水的反相微乳液。然后在反相微乳液加入TMOS与TEOS混合物搅拌,随后将纳米氧化锌分散到该反相微乳液,在搅拌过程中,TEOS和TMOS在ZnO表面逐渐水解,水解产生的SiO2包覆ZnO,最终在乳液中形成ZnO@SiO2纳米颗粒。本方法使用窄分布AEO3、AEO9/杂醇油/环己烷反相微乳液制备的ZnO@SiO2纳米颗粒粒径控制在100‑200nm,粒径分布窄,分散性好,降低了防晒剂被皮肤吸收的风险,提高安全性。
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