界面活性剤は、液体の表面張力と界面張力を大幅に低下させることができる物質です。分子は極性の親水基と非極性の疎水基で構成されています。一般的な親水基はカルボキシル基、硫酸エステル、スルホン酸基、アミノ基、四級アンモニウム基、水酸基であり、疎水基は長鎖アルカンや芳香族炭化水素が代表的です。親水性および親油性の両親媒性特性により、化学洗浄中に洗浄液の表面特性を変化させることができ、洗浄液の表面張力を下げ、濡れ性と泡立ちを改善します。界面活性剤は、界面活性部分の電荷の違いにより、アニオン性、カチオン性、非イオン性、両性の 4 つのカテゴリーに分類できます。
主な洗浄剤、腐食防止剤、界面活性剤は、化学洗浄液の 3 つの成分です。界面活性剤の特殊な化学構造により、界面活性剤が溶液に溶解した後、溶液の表面張力が大幅に低下し、溶液の湿潤力が向上します。特に、溶液中の界面活性剤の濃度が臨界 CMC 濃度に達すると、溶液の表面張力、浸透圧、粘度、および光学特性が大きく変化します。界面活性剤は、湿潤、浸透、分散、乳化、可溶化という化学洗浄プロセスにおいて相乗効果を発揮します。一般に、化学洗浄における界面活性剤の主な機能は 2 つあります。1 つはミセルの溶解、つまり可溶化によって不溶性有機汚染物質の見かけの濃度を向上させることです。もう 1 つは、油相と水相の間の界面に吸着または濃縮される界面活性剤の両親媒性基による界面張力を低下させることです。

工業生産の過程では、製造工程の設備やパイプラインにコークス、油汚れ、スケール、沈殿物、腐食性汚れなどのさまざまな汚れが発生し、通常、設備やパイプラインの故障、装置システムの生産効率の低下、エネルギー消費量の増加など、さらには安全上の事故につながります。近年、新しい合成産業の急速な発展に伴い、新しいタイプの産業汚損が出現しており、その分子構造組成はますます複雑になっています。さらに、工業用汚れとさまざまな洗浄対象物との間の結合機構および結合形態は、多くの場合、汚れの種類、構造組成および洗浄対象物の表面物理化学的特性によって決定されます。環境保護の観点から、化学薬品の生分解性や無害性に対する要求は日々高まっています。したがって、化学洗浄技術には新たな挑戦が提起されています。
化学洗浄は、汚れの生成と性能の研究、洗浄剤と添加剤の選択と調製、腐食防止剤の選択、洗浄プロセス技術、洗浄装置の開発と活用、洗浄プロセス検出技術、廃水処理などを含む総合的な技術です。中でも洗浄剤の選択は洗浄作業の成否を分ける鍵であり、洗浄効果、スケール除去率、腐食速度、設備の経済効果に直接影響します。
洗浄剤は主に洗浄剤、腐食防止剤、界面活性剤から構成されます。界面活性剤は、その分子構造上の親水性部分と疎水性部分により、化学洗浄において吸着、浸透、乳化、溶解、洗浄といった機能を持っています。化学洗浄の助剤としてだけでなく、主成分としても使用でき、特に酸洗、アルカリ洗浄、腐食防止、脱油、殺菌などの洗浄工程において効果が大きくなります。
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