表面活性剂的分类

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1、 表面活性剂的分类表面活性剂的分类 根据分子组成特点和极性基团的解离性质,将表面活性剂分为离子表面活性剂和非离子表面活性剂。根据离子表面活性剂所带电荷,又可分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂和两性离子表面活性剂。一些表现出较强的表面活性同时具有一定的起泡、乳化、增溶等应用性能的水溶性高分子,称为高分子表面活性剂,如海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、甲基纤维素、聚乙烯醇、聚维酮等,但与低分子表面活性剂相比,高分子表面活性剂降低表面张力的能力较小,增溶力、渗透力弱,乳化力较强,常用做保护胶体。 一、离子表面活性剂一、离子表面活性剂 (一)阴离子表面活性剂 阴离子表面活性剂起表面活性作用的部分是阴离子。

2、 1高级脂肪酸盐 系肥皂类,通式为(RCOO-)nMn+。脂肪酸烃链 R 一般在 C11C17 之间,以硬脂酸、油酸、月桂酸等较常见。根据 M 的不同,又可分碱金属皂(一价皂)、碱土金属皂(二价皂)和有机胺皂(三乙醇胺皂)等。它们均具有良好的乳化性能和分散油的能力,但易被酸破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐等破坏,电解质可使之盐析。一般只用于外用制剂。 2硫酸化物 主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类,通式为ROSO3M+,其中脂肪烃链在 C12C18 范围。硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油,为黄色或桔黄色粘稠液,有微臭,约含 48.5的总脂肪油,可与水混合,为无刺激性的去污剂和润湿剂,可

3、代替肥皂洗涤皮肤,也可用于挥发油或水不溶性杀菌剂的增溶。高级脂肪醇硫酸酯类中常用的是十二烷基硫酸钠(SDS,又称月桂醇硫酸钠、SLS)、十六烷基硫酸钠(鲸蜡醇硫酸钠)、十八烷基硫酸钠(硬脂醇硫酸钠)等。它们的乳化性也很强,并较肥皂类稳定,较耐酸和钙、镁盐,但可与一些高分子阳离子药物发生作用而产生沉淀,对粘膜有一定的刺激性,主要用做外用软膏的乳化剂,有时也用于片剂等固体制剂的润湿剂或增溶剂。 3磺酸化物 系指脂肪族磺酸化物和烷基芳基磺酸化物等。通式分别为RSO3-M和 RC6H5SO3-M。它们的水溶性及耐酸、耐钙、镁盐性比硫酸化物稍差,但即使在酸性水溶液中也不易水解。常用的品种有二辛基琥珀酸磺

4、酸钠(阿洛索OT)、二己基琥珀酸磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠等,后者为目前广泛应用的洗涤剂。另外,甘胆酸钠、牛磺胆酸钠等胆酸盐也属此类,常用做胃肠道脂肪的乳化剂和单硬脂酸甘油酯的增溶剂。 (二)阳离子表面活性剂 这类表面活性剂起作用的部分是阳离子,亦称阳性皂。其分子结构的主要部分是一个五价的氮原子,所以也称为季铵化物,其特点是水溶性大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。常用品种有苯扎氯铵和苯扎溴铵等。 (三)两性离子表面活性剂 这类表面活性剂的分子结构中同时具有正、负电荷基团,在不同 pH 值介质中可表现出阳离子或阴离子表面活性剂的性质。 1卵磷脂 卵磷脂是天然的两性离子

5、表面活性剂。其主要来源是大豆和蛋黄,根据来源不同,又可称豆磷脂或蛋磷脂。卵磷脂的组成十分复杂,包括各种甘油磷脂,如脑磷脂、磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、丝氨酸磷脂、肌醇磷脂、磷脂酸等,还有糖脂、中性脂、胆固醇和神经鞘脂等,其基本结构为: 在不同来源和不同制备过程的卵磷脂中各组分的比例可发生很大的变化,从而影响其使用性能。例如,在磷脂酰胆碱含量高时可作为水包油型乳化剂,而在肌醇磷脂含量高时则为油包水型乳化剂。卵磷脂外观为透明或半透明黄色或黄褐色油脂状物质,对热十分敏感,在 60以上数天内即变为不透明褐色,在酸性和碱性条件以及酯酶作用下容易水解,不溶于水,溶于氯仿、乙醚、石油醚等有机溶剂,是制备注射用

6、乳剂及脂质微粒制剂的主要辅料。 2氨基酸型和甜菜碱型 这两类表面活性剂为合成化合物,阴离子部分主要是羧酸盐,其阳离子部分为季铵盐或胺盐,由胺盐构成者即为氨基酸型(R+NH2CH2CH2COO-);由季铵盐构成者即为甜菜碱型(R+N(CH3)2CH2COO-)。氨基酸型在等电点时亲水性减弱,并可能产生沉淀,而甜菜碱型则无论在酸性、中性及碱性溶液中均易溶,在等电点时也无沉淀。 两性离子表面活性剂在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有很强的杀菌能力。常用的一类氨基酸型两性离子表面活性剂“Tego”杀菌力很强而毒性小于阳离子表面活

7、性剂。1%TegoMHG(十二烷基双(氨乙基)甘氨酸盐酸盐,又称 Dodecin HCL)水溶液的喷雾消毒能力强于相同浓度的洗必泰和苯扎溴铵以及 70%的乙醇。 第二节第二节 表面活性剂的分类表面活性剂的分类 一、离子表面活性剂一、离子表面活性剂 二、非离子表面活性剂二、非离子表面活性剂 这类表面活性剂在水中不解离,分子中构成亲水基团的是甘油、聚乙二醇和山梨醇等多元醇,构成亲油基团的是长链脂肪酸或长链脂肪醇以及烷基或芳基等,它们以酯键或醚键与亲水基团结合,品种很多,广泛用于外用、口服制剂和注射剂,个别品种也用于静脉注射剂。 (一)脂肪酸甘油酯(一)脂肪酸甘油酯 主要有脂肪酸单甘油酯和脂肪酸二甘

8、油酯,如单硬脂酸甘油酯等。脂肪酸甘油酯的外观根据其纯度可以是褐色、黄色或白色的油状、脂状或蜡状物质,熔点在 3060,不溶于水,在水、热、酸、碱及酶等作用下易水解成甘油和脂肪酸。其表面活性较弱,HLB 为 34,主要用做 W/0 型辅助乳化剂。 (二)多元醇型(二)多元醇型 1蔗糖脂肪酸酯 蔗糖脂肪酸酯简称蔗糖酯,是蔗糖与脂肪酸反应生成的一大类化合物,属多元醇型非离子表面活性剂,根据与脂肪酸反应生成酯的取代数不同,有单酯、二酯、三酯及多酯。改变取代脂肪酸及酯化度,可得到不同 HLB 值(513)的产品。 蔗糖脂肪酸酯为白色至黄色粉末,随脂肪酸酯含量增加,可呈蜡状、膏状或油状,在室温下稳定,高温

9、时可分解或发生蔗糖的焦化,在酸、碱和酶的作用下可水解成游离脂肪酸和蔗糖。蔗糖酯不溶于水,但在水和甘油中加热可形成凝胶,可溶于丙二醇、乙醇及一些有机溶剂,但不溶于油。主要用做水包油型乳化剂、分散剂。一些高脂肪酸含量的蔗糖酯也用做阻滞剂。 2.脂肪酸山梨坦 脂肪酸山梨坦是失水山梨醇脂肪酸酯,是由山梨糖醇及其单酐和二酐与脂肪酸反应而成的酯类化合物的混合物,商品名为司盘(spans)。根据反应的脂肪酸的不同,可分为司盘 20(月桂山梨坦)、司盘40(棕榈山梨坦)、司盘 60(硬脂山梨坦)、司盘 65(三硬脂山梨坦)、司盘80(油酸山梨坦)和司盘 85(三油酸山梨坦)等多个品种,其结构如下: 脂肪酸山梨

10、坦是粘稠状、白色至黄色的油状液体或蜡状固体。不溶于水,易溶于乙醇,在酸、碱和酶的作用下容易水解,其 HLB 值从 1.83.8,是常用的油包水型乳化剂,但在水包油型乳剂中,司盘 20 和司盘 40 常与吐温配伍用做混合乳化剂;而司盘 60,司盘 65 等则适合在油包水型乳剂中与吐温配合使用。 3.聚山梨酯(Polysorbate) 是聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯,是由失水山梨醇脂肪酸酯与环氧乙烷反应生成的亲水性化合物。氧乙烯链节数约为 20,可加成在山梨醇的多个羟基上,所以也是一种复杂的混合物。商品名为吐温(Tweens),美国药典品名为 Polysorbate,与司盘的命名相对应,根据脂肪酸不

11、同,有聚山梨酯 20(吐温 20)、聚山梨酯 40、聚山梨酯 60、聚山梨酯 65、聚山梨酯 80(吐温 80)和聚山梨酯 85 等多种型号,其结构如下: 聚山梨酯是粘稠的黄色液体,对热稳定,但在酸、碱和酶作用下也会水解。在水和乙醇以及多种有机溶剂中易溶,不溶于油,低浓度时在水中形成胶束,其增溶作用不受溶液 pH 值影响。聚山梨酯是常用的增溶剂、乳化剂、分散剂和润湿剂。 (三)聚氧乙烯型(三)聚氧乙烯型 1聚氧乙烯脂肪酸酯 系由聚乙二醇与长链脂肪酸缩合而成的酯,通式为 RCOOCH2(CH2OCH2)nCH2OH,商品有卖泽(Myrij)。根据聚乙二醇部分的分子量和脂肪酸品种不同而有不同品种。

12、这类表面活性剂有较强水溶性,乳化能力强,为水包油型乳化剂,常用的有聚氧乙烯 40 硬脂酸酯等。 2.聚氧乙烯脂肪醇醚 系由聚乙二醇与脂肪醇缩合而成的醚,通式为RO(CH2OCH2)nH,商品有苄泽(Brij),如 Brij30 和 Brij35 分别为不同分子量的聚乙二醇与月桂醇缩合物;西土马哥(Cetomacrogol)为聚乙二醇与十六醇的缩合物;平平加 O(PerogolO)则是 15 个单位的氧乙烯与油醇的缩合物。埃莫尔弗(Emolphor)是一类聚氧乙烯蓖麻油化合物,由 20 个单位以上的氧乙烯与油醇缩合而成,为淡黄色油状液体或白色糊状物,易溶于水和醇及多种有机溶剂,HLB 值在 12

13、18 范围内,具有较强的亲水性质。常用做增溶剂及O/W 型乳化剂。如 Cremophore EL 为聚氧乙烯蓖麻油甘油醚,氧乙烯单位为3540,HLB=1214。 (四)聚氧乙烯(四)聚氧乙烯- -聚氧丙烯共聚物聚氧丙烯共聚物 本品又称泊洛沙姆(Poloxamer),商品名普郎尼克(Pluronic)。通式为HO(C2H4O)a-(C3H6O)b-(C2H4O)aH;根据共聚比例的不同,本品有各种不同分子量的产品(表 10-1)。分子量可在 100014000,HLB 值为 0.530。随分子量增加,本品从液体变为固体。随聚氧丙烯比例增加,亲油性增强;相反,随聚氧乙烯比例增加,亲水性增强。本品

14、作为高分子非离子表面活性剂,具有乳化、润湿、分散、起泡和消泡等多种优良性能,但增溶能力较弱。Poloxamer 188(PluronicF68)作为一种水包油型乳化剂,是目前用于静脉乳剂的极少数合成乳化剂之一,用本品制备的乳剂能够耐受热压灭菌和低温冰冻而不改变其物理稳定性。 表 10-1 泊洛沙姆及对应普郎尼克型号及其分子量 Poloxamer Pluronic 平均分子量 a b 124 L44 20902360 12 20 188 F68 76809510 79 28 237 F87 68408830 64 37 338 F108 1270010400 141 44 407 F127 984014600 101 56

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