Los tensioactivos tienen diferentes métodos de clasificación. Una es clasificar por tipo de ion. Los tensioactivos disueltos en agua se pueden dividir en tensioactivos iónicos y tensioactivos no iónicos según su disociación y no disociación. Los tensioactivos iónicos se pueden dividir en tipos aniónicos, catiónicos y anfóteros según la naturaleza de la carga. En segundo lugar, según la clasificación de solubilidad, se divide en tensioactivo soluble en agua y tensioactivo soluble en aceite. El tercero se clasifica en tensioactivos de bajo peso molecular y tensioactivos de alto peso molecular según el peso molecular. En cuarto lugar, según la clasificación de usos, se divide en humectante, emulsionante, antiestático, suavizante, nivelador, etc.

La estructura molecular de los tensioactivos se caracteriza por dos partes con propiedades completamente diferentes. Una parte es el grupo lipófilo con afinidad con el aceite y la otra parte es el grupo hidrófilo con afinidad con el agua. La hidrofilicidad y lipofilicidad de diferentes tipos de tensioactivos son diferentes. Un índice de rendimiento importante de los tensioactivos es el valor de equilibrio lipófilo hidrófilo (valor HLB). El Surfactante con mayor valor de HLB tiene mayor hidrofilicidad, mientras que el surfactante con menor valor de HLB tiene mayor lipofilicidad.
Los valores de HLB de varios tensioactivos se muestran en la Tabla 3. El valor de HLB es de gran importancia en la selección de tensioactivos. Por ejemplo, los valores de HLB de 1 a 3 se pueden utilizar como antiespumantes, los valores de HLB de 3 a 6 son emulsionantes de agua en aceite, los valores de HLB de 8 a 18 son emulsionantes de aceite en agua y los valores de HLB de 12 a 15 son agentes humectantes.
La aplicación de tensioactivos en PVC blando se utiliza principalmente como agente antiestático, agente antivaho, reductor de viscosidad de pasta de PVC, etc. El rendimiento se describe en las siguientes secciones. Cuando se aplica tensioactivo en PVC blando, se debe prestar especial atención a su efecto sobre la estabilidad térmica del PVC. Algunos tensioactivos catiónicos pueden promover la degradación térmica del PVC. Los tensioactivos no iónicos no provocarán la degradación del PVC.
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