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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106399599A(43)申请公布日2017.02.15(21)申请号201610821389.5(22)申请日2016.09.14(71)申请人齐河力厚化工有限公司地址251100山东省德州市齐河县经济开发区园区西路(72)发明人冯练享王顺平白清泉(51)Int.Cl.C14C9/02(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称一种微乳液型合成加脂剂的制备方法(57)摘要本发明提供了一种微乳液型合成加脂剂的制备方法。具体包括如下步骤:(1)加入高碳醇,矿物油,棕榈油和/或牛蹄油,升温至50℃,加入顺丁烯二酸酐,继续升温至90-110℃,反应1-3小时,降温至60℃;(2)加入磺化剂溶液和一乙醇胺,升温至90-95℃反应1-3小时;(3)降温至40-50℃,加入溶剂,油酸;(4)依次加入油醇聚氧乙烯醚,十二烷基苯磺酸,异构十三醇聚氧乙烯醚,脂肪胺聚氧乙烯醚进行乳化,加料完毕搅拌1小时;(5)加入乙酸钠,防腐剂,抗氧化剂,水,用液碱中和至pH值7-7.5,搅拌30分钟,得到浅黄色透明液体,即为所述的微乳液型合成加脂剂。CN106399599ACN106399599A权利要求书1/1页1.一种微乳液型合成加脂剂的制备方法。具体包括如下步骤:(1)以重量份计,加入高碳醇180-250份,矿物油600-700份,再加入棕榈油30份和/或牛蹄油30份,升温至50℃,加入顺丁烯二酸酐60-90份,继续升温至90-110℃,反应1-3小时,降温至60℃;(2)加入磺化剂63-95份溶于蒸馏水200份中的溶液,加入一乙醇胺45-68份,升温至90-95℃反应1-3小时;(3)降温至40-50℃,加入溶剂135-160份,油酸80份;(4)依次加入油醇聚氧乙烯醚(15EO)90-100份,十二烷基苯磺酸100-140份,异构十三醇聚氧乙烯醚(5EO)50-60份,脂肪胺聚氧乙烯醚(12EO)10-12份进行乳化,加料完毕搅拌1小时;(5)加入乙酸钠10-15份,防腐剂3份,抗氧化剂3份,水1000份,用液碱中和至pH值7-7.5,搅拌30分钟,得到浅黄色透明液体,即为所述的微乳液型合成加脂剂。2.根据权利要求1所述的一种微乳液型合成加脂剂的制备方法,其特征在于所述的高碳醇为十六醇、十八醇、二十醇、二十二醇、油醇中的一种或几种。3.根据权利要求1所述的一种微乳液型合成加脂剂的制备方法,其特征在于所述的矿物油为7#白油、10#白油、15#白油、26#白油、50#白油、68#白油中的一种或几种。4.根据权利要求1所述的一种微乳液型合成加脂剂的制备方法,其特征在于所述的磺化剂为亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠、亚硫酸钠中的一种或几种。5.根据权利要求1所述的一种微乳液型合成加脂剂的制备方法,其特征在于所述的溶剂为丙二醇、丁二醇、戊二醇、乙二醇丁醚、丙二醇甲醚中的一种或几种。2CN106399599A说明书1/4页一种微乳液型合成加脂剂的制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种微乳液型合成加脂剂的制备方法,属于皮革化工技术领域。背景技术[0002]两种或两种以上互不相溶液体经混合乳化后,分散液滴的直径在5nm~100nm之间,则该体系称为微乳液。微乳液为透明分散体系,其形成与胶束的加溶作用有关,又称为"被溶胀的胶束溶液"或"胶束乳液",通常由油、水、表面活性剂、助表面活性剂和电解质等组成的透明或半透明的液状稳定体系。微乳液呈半透明至透明,热力学稳定,与油、水在一定范围内可混溶。微乳液在日化,食品,保健品,采油,农药等等行业中应用广泛。如2014年《第十届中国化妆品学术研讨会论文集》中论文《微乳液技术的研究进展及其在化妆品上的应用》中综述了微乳液技术的概念,形成理论以及微乳液技术在化妆品上的应用现状。阐述了微乳液技术在化妆品工业上的应用优势及缺点。专利CN101691838介绍一种特低渗透油田注水井化学降压增注技术。将胶束酸微乳液和碱质-CO2微乳液集合于一体;碱质-CO2微乳液组分,是指用无机碱类包括氢氧化钠、碳酸钠溶液3~15%,无机络合物解堵剂0.5~5%,稳定剂IS-2:0.5~1.5%,磺酸盐类表面活性剂:0.2~2%,氟碳类表面活性剂:0.1~1.5%;胶束酸微乳液组分:是指用无机酸盐类和有机酸的混合酸液10~25%,磷酸酯类微乳胶束剂5~15%,咪唑啉缓蚀剂0.5~1.5%,稳定剂IS-2:1~2.5%。该微乳液在注水地层条件下,可生成新的超临界二氧化碳(SC-CO2)微乳液,能有效解除特低渗透油田注水井地层堵塞,改善液相渗流环境,对注水井实现降压增注,提高石油的采收率,显著提高了采油的经济效益。专利CN104921005A介绍一种大蒜油的纳米级微乳液及其制