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수용액 내에서 이온을 생성하지 않는 계면 활성제를 비이온계 계면 활성제라 한다. 비이온계 계면 활성제는 세정 능력이 뛰어나고 다른 유형의 계면 활성제와 함께 사용이 가능하기 때문에 훌륭한 첨가제로 사용되고 있다.


맘가이드 성분교실 #1 – 계면활성제 편 | 세제에 계면활성제가 항상 들어가는 이유는 뭘까요?
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비이온계 계면 활성제(nonionic surfactant) | 과학문화포털 사이언스올

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비이온계면활성제란 ? : 네이버 블로그

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비이온계면활성제란 ? : 네이버 블로그
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비 이온 계면 활성제

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[논문]비이온 계면활성제, 유화안정제 종류에 따른 O/W 유화 제형의 유변학적 특성 변화

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비이온 계면활성제 유화안정제 종류에 따른 OW 유화 제형의 유변학적 특성 변화

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인용

Changes in Rheological Properties of OW Emulsions according to the Type of Nonionic Surfactant and Emulsion Stabilizer

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[논문]비이온 계면활성제, 유화안정제 종류에 따른 O/W 유화 제형의 유변학적 특성 변화
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비 이온 계면 활성제

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비 이온 계면 활성제

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비 이온 계면 활성제
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Sodium Lauryl Sulfate와 비이온 계면활성제 혼합에 따른 물리적 변화

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계면활성제 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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개요[편집]

용도[편집]

계면활성제의 종류[편집]

같이 보기[편집]

참고 문헌[편집]

외부 링크[편집]

계면활성제 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
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비 이온 계면 활성제

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비 이온 계면 활성제
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비이온계면활성제란 ?

에 침투, 촉진의 작용을 한다. 이온으로 분리되지 않는 계면활성제로서 비이온활성제 또는 비이온표면활성제라고도 한다.

)와 같은 해리되지 않는 약한 친수기를 여러 개 가지고 있다. 그리하여 이 약한 친수기의 수에 따라 계면활성제의 친수성, 즉 HLB가 달라진다. 비이온 계면활성제는 비교적 근년에 발달한 것으로 그 성질이 이온계면활성제와는 달리 다른 계면활성제나

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이온화하는 원자단을 분자 중에 갖고 있지 않기 때문에 수용액으로 되어도 해리되지 않는 계면 활성제를 말한다. 거품이 일고 세정 능력이 우수하다. 내산성, 내경수성, 내염화성이 있다. 섬유 공업, 식료품의 유화, 화장품의 제조, 연고의 제조 등에 사용한다. 폐수 중에 혼입한 비이온 계면 활성제는 제거해야 한다. 활성탄에 흡착시키는 것도 하나의 방법이다.

물속에서 이온(ion)으로 해리하지 않는 계면활성제로서, 중성콜로이드 미셀(colloid micelle)을 형성함.

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친수기(親水基)로 산화에틸렌을 가지며 물에 녹아도 이온이 안되는 계면활성제를 말한다. 지방산, 고급 알코올, 알킬 페놀 등에 산화에틸렌을 부가한 것이 사용된다. 산화에틸렌의 수가 수시로 변하기 때문에 친수성・친유성의 다른 것이 자유로워 여러 가지의 용도로 사용된다. 다른 계면활성제와 병용할 수 있고 저농도로 높은 세정력을 얻을 수 있으며 재오염방지 작용이 크다. 또한 거품 일어남이 적은 것 등의 특징이 있다.

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수용액 중에서 이온으로 해리하지 않고 분자 전체로서 계면활성을 나타내는 물질. 노니온 계면 활성제라고도 한다. 폴리(옥시에틸렌) 알킬에테르와 다가 알코올을 친수기로 하는 고급 지방산 에스테르 등이 있다. 상온에서는 보통 물에 용해하고 온도가 높아지면 용해도가 감소하여 탁해지는 것이 있다. 유화제, 분산제, 세정제로서 널리 이용되고 있다.

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<참 고>

계면활성제 [surface active agent, 界面活性劑]

[논문]비이온 계면활성제, 유화안정제 종류에 따른 O

유화(emulsion)란 물과 오일처럼 서로 섞이지 않는 액체 중 하나를 다른 쪽 액체 중에 분산시킨 상태를 의미 하며, 이러한 유화는 산업적으로 화장품, 의약품, 식품, 페인트 도료, 접착제, 농약 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있다. 이러한 유화 시스템을 만들기 위해서는 계면활성제 사용이 필수적인데, 계면활성제는 물과 오일의 계면에 위치하여 물과 오일 사이의 계면장력을 저하시키거나 또는 전기 이중층을 형성하여 유화를 안정화 시키는 역할을 하게 된다[1].

물과 오일처럼 서로 섞이지 않는 액체 중 하나를 다른 쪽 액체 중에 분산시킨 상태를 의미

계면활성제 ceteareth-6 olivate와 유화안정제 cetyl alcohol을 혼합 사용한 제형의 점도, 경도, 크림성 등이 가장 높게 나타나고 유화된 입자 사이즈도 가장 큰 값으로 측정되었다. 이와 같은 결과는 유화 제형에 액정이 많이 생성되면서 네트워크 구조의 텍스처가 형성되었기 때문이다. 이 제형에서는 탄성적 특성이 크게 나타나고 힘이 가해지는 이력에 따라 점도 값이 달라지는 씩소트로픽 현상이 나타났다.

유화 제형에 액정이 많이 생성되면서 네트워크 구조의 텍스처가 형성되었기 때문이다.

계면활성제의 역할은 무엇인가?

Sodium Lauryl Sulfate와 비이온 계면활성제 혼합에 따른 물리적 변화

본 연구에서는 세정용 화장품의 주성분으로 사용되는 라우릴 설페이트계의 음이온 계면활성제에 에틸렌 옥사이드 계열의 비 이온 계면활성제를 첨가하였을 때 나타나는 물리적 특성 중의 하나인 표면장력 강하 능력을 알아보기 위해 비이온 계면활성 제의 농도 증가 및 친수성기의 몰농도에 따른 표면장력을 측정 하고, 비이온 계면활성제를 첨가하였을 때 양이온성 유기색소 분자와 회합된 음이온 계면활성제의 회합 정도의 변화를 알아 보기 위해 흡광도를 측정하였다. 그 결과 에틸렌 옥사이드 계 열의 비이온 계면활성제를 첨가할수록 표면장력이 감소하였고, 비이온 계면활성제의 친수성기가 증가할수록 표면장력의 감 소폭은 크지 않았다. 양이온성 유기색소 분자-음이온 계면활성 제의 회합체는 에틸렌 옥사이드 계열의 비이온 계면활성제인 POE52의 경우 약 1.0~3.0 mM 이하의 농도를 첨가하였을 때는 회합체가 그대로 유지되었고, POE56, POE58의 경우에는 약 0.3 mM 이상의 농도를 첨가하였을 때는 회합체의 해리현상이 나타 났다. 이러한 결과를 통하여 세정용 화장품에 혼합 계면활성제를 사용할 경우 이온성 계면활성제와 비이온성 계면활성제의 혼합 정도 및 친수성기의 농도에 따라 표면 강하 능력에 영향을 끼치 고 있음을 알 수 있었고, 양이온성 색소 분자와 음이온 계면활성 제에 의해 형성된 회합체에 비이온 계면활성제를 첨가할 경우 특정 농도에서 회합체에 영향을 끼치고 있음을 알 수 있었다. 본 연구는 계면활성제의 혼합에 따른 물리적 특성을 연구하 기 위해 일정한 온도에서 표면장력 및 흡광도 등을 측정하였으 나 직접적인 세정성 측정실험을 해보는 것 또한 의미가 있을 것으로 생각되며 혼합 계면활성제 용액의 pH 변화 및 다양한 온도에 따른 물리적 변화를 연구해 보는 것도 지속적인 연구과 제로 필요하다고 본다.

Surfactants are widely used as a cosmetic material because they can facilitate the mixture of other materials by lowering surface tension. For this study, two surfactants commonly used in cleansing cosmetics: ⅰ) a lauryl negative-ion surfactant with good cleansing properties and ⅱ) an ethylene-oxide, non-ionic surfactant with weak skin toxicity and weak cleansing properties were mixed, and changes in surface tension were examined. As the concentration of the non-ionic surfactant was increased, surface tension was decreased. The positive-ion pigment molecules and negative-ion surfactant form aggregates at the optimum concentration. The formation and dissociation of aggregates were confirmed through the unique spectra of organic pigment molecules at a certain wavelength range by measuring absorbance. When the concentration of a polyoxyethylene non-ionic surfactant reached 0.3 mM or higher, disassociation was observed. When lauryl polyoxyethylene and stearyl polyoxyethylene non-ionic surfactants were added after classifying the hydrophobic group of the non-ionic surfactants, almost no changes were found in the aggregates. In addition, no significant change was observed in terms of surface tension. In a non-ionic surfactant in cleansing cosmetics, its physical properties were influenced more by the hydrophilic group than by the type of hydrophobic group.

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