科学视点

环氧树脂的相反转乳化技术研究进展

  • 金永香 ,
  • 连海兰 *
展开
  • 南京林业大学材料科学与工程学院,南京 210037
*

收稿日期: 2018-07-19

  网络出版日期: 2018-09-13

基金资助

国家自然科学基金(31370567)

江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD和江苏省自然科学基金青年基金BK20150876)

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Research Progress in Phase Inversion Emulsification Technique of Epoxy Resin

  • Yongxiang Jin ,
  • Hailan Lian *
Expand
  • College of Materials Science and Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China

Received date: 2018-07-19

  Online published: 2018-09-13

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摘要

介绍了相反转理论基础,阐述了采用相反转法制备水性环氧树脂乳液的研究进展,包括相反转乳化过程与分类、影响环氧树脂乳液稳定性的相关因素(如乳化剂种类、乳化剂含量、乳化温度和剪切速率等),提出了该领域目前存在对乳化剂要求苛刻、生产成本较高以及固化物性能有待突破等主要问题,认为今后研究方向应是进一步提高乳化剂的效率并改善固化物性能,同时满足生产成本要求,便于其工业化推广。

本文引用格式

金永香 , 连海兰 . 环氧树脂的相反转乳化技术研究进展[J]. 涂料工业, 2018 , 48(9) : 70 -76 . DOI: 10.12020/j.issn.0253-4312.2018.9.70

Abstract

The theoretical basis of phase inversion was briefly introduced in this paper, and the relevant research progress in the preparation of waterborne epoxy resin emulsion by phase inversion emulsification was described, including the process and classification of phase inversion emulsification, and the factors (such as the types and content of emulsifiers, the emulsifying temperature and the rate of shear, etc) influencing the stability of epoxy resin emulsion. The primal problems for this field were also presented, covering the strict demand on emulsifiers, the higher production costs and the properties of the cured resin needing to be solved. It is indicated that the development trend of waterborne epoxy resin should be focused on how to further increase the efficiency of emulsifiers and to improve the performance of cured products, meanwhile, meet the requirements of production costs so as to further industrialization.

环氧树脂具有优良的粘接性、耐腐蚀性、电绝缘性和物理机械性,广泛地应用于从日常生活用品(胶粘剂、涂料等)到高新技术领域(电子电器、航天航空等)的各个方面[1]。传统的溶剂型环氧树脂中VOC含量较高,给生态环境和施工人员的身体健康带来危害,使其应用受到了一定的限制。随着人们环保意识的增强和相关法律条文的出台,不含或只含少量有机溶剂的水性环氧树脂体系应运而生,并且越来越受到国内外研究者们的重视[2]
根据分散相粒径大小以及乳液形成过程的不同,环氧树脂水性化技术可分为机械法、相反转法、自乳化法以及固化剂乳化法四大类。其中机械法工艺相对简单,但乳液粒径大,成膜性能较差;自乳化法和固化剂乳化法制备的乳液粒径小,稳定性较好,但工艺复杂,成本较高[3]。与其他方法相比,相反转法制得的乳液粒径及稳定性较佳,而且工艺简便,成本较低,是一种比较理想的环氧树脂乳液制备方法,具有重要的实际意义。

1 相反转理论基础

相反转乳化法是指在一定的条件下,多组分体系中的连续相与分散相相互转化的过程。如在油/乳化剂/水体系中,当连续相由油相转变为水相时,形成水包油(O/W)型乳液,反之则形成油包水(W/O)型乳液。Senatra等[4]通过介电谱研究了油酸钾/环己醇/水体系的相反转过程,研究发现:随着含水量的增加,体系先由W/O结构转变为棒状结构,再逐渐转变为片晶结构,最终形成O/W结构。此外,相反转乳化过程会受多种因素的影响,不同的制备方法所得乳液的粒径大小与分布会有明显的差异,并且直接影响到乳液的稳定性。这主要是由于乳液本身是一个不稳定的动态平衡体系,为了达到热力学平衡,体系会自发地进行各种流动(如聚集、絮凝、分层和沉降、Ostwald熟化等)而使得其黏滞扩散最小,最终会导致相分离[5,6],具体过程如图1所示[7,8]。为了避免乳液发生相分离,使得连续相中液滴的黏性力等于其重力,根据斯托克斯定律[如式(1)所示],可以采用减小液滴的半径、缩小两相间的密度差以及增大连续相的黏度等方法[9]来减小沉降速度,从而提高乳液的稳定性。
v T = 2 g r 2 ( ρ - ρ' ) / 9 η
图1 乳液发生相分离的过程

Fig.1 The process of emulsion phase separation

式(1)中:vT为液滴的沉降速度;r为液滴半径;(ρ-ρ')为连续相与分散相之间的密度差;η为流体黏度;g为重力加速度。
根据转相驱动力的不同,相反转乳化法可分为突变型和渐变型[10]两大类。前者通过增大分散相的体积分数,至相反转点时,体系的物理化学性质发生急剧变化,促使体系转相,又称为相反转组成法(PIC法);后者则通过改变体系的温度,进而改变表面活性剂的亲水亲油性,从而导致相反转的发生,亦可称为相反转温度法(PIT法)[5,9],具体过程如图2~3[11]所示。Xu等[12]以普朗尼克P65为表面活性剂,采用PIC法制备了O/W型环氧树脂乳液,乳液的导电性、黏弹性等性质在相反转点附近发生了明显的变化,表明乳液在从W/O型向O/W型转相的过程中发生了结构上的转变。Anton等[13]以石蜡油和亲油性的聚氧乙烯醚类表面活性剂(C18E6)为原料,首次采用PIT法制备了W/O型纳米乳液,研究发现:超纯水与表面活性剂的比值大小对乳液的粒径影响很大,制得的纳米乳液具有良好的胶合性能。
图2 PIC法制备乳液过程示意图

Fig.2 The process of preparing emulsion by PIC method

图3 PIT法制备乳液过程示意图

Fig.3 The process of preparing emulsion by PIT method

2 环氧树脂的相反转乳化

相反转乳化技术是一种有效制备高分子树脂乳液的方法,通过物理方式将高分子树脂乳化成分散相尺寸很小的水基化体系[14]。利用相反转法制得的环氧树脂乳液粒径较小,而且当乳化剂的含量为10%~20%时,即可制得稳定性良好的乳液。该方法工艺简单,成本较低,在水性环氧树脂的工业化推广中具有重要的意义。

2.1 相反转乳化过程与分类

环氧树脂的相反转乳化常采用相反转组成法(PIC法),即先在不加水的条件下将乳化剂和环氧树脂混合均匀,然后在特定的剪切条件下向体系中缓慢滴加蒸馏水,此时体系的连续相为乳化剂与环氧树脂的混合物,分散相为蒸馏水;随着含水量的增加,在剪切力作用下水滴逐渐被乳化剂分子包覆,形成W/O型乳液;当含水量达到某一临界值(相反转点)时,整个体系发生相反转,形成均匀稳定的O/W型乳液;然后再将剩余的蒸馏水加入到体系中,使其高速分散一段时间,即可制得所需固含量的水性环氧树脂乳液产品(见图4)。相反转过程中,环氧树脂乳液的许多性质会发生突变,如体系的黏度降低、导电性增强并且表面张力会达到极小值等[2,10],降低了使连续相破碎成分散相所需的机械功[15],使分散相粒径进一步减小,从而制得均匀稳定的微乳液。另一方面,根据环氧树脂乳液在相反转点附近的突变性质,还可以通过连续测量体系黏度、电导率等的变化来确定相反转过程的终点。此外,与自乳化法所需的苛刻环境相比,相反转乳化过程往往在室温条件下即可进行,但对于有些相对分子质量较高的固体环氧树脂,为了操作方便,可采用添加少量有机溶剂或加热等方法来降低其黏度,然后再进行乳化[16]
图4 相反转法制备环氧树脂乳液过程

Fig.4 The process of preparing epoxy resin emulsion by phase inversion method

根据乳液粒径的不同,相反转可分为完全相反转和不完全相反转。其判断依据在于:相反转点(PIP)之前,若水滴之间的动态聚集可忽略不计,会发生完全相反转,制得超微粒径的乳液;反之,若水滴之间的动态聚集明显,则发生不完全相反转,形成一个复杂的W/O/W混合乳液体系[17]。Yang等[18]对相反转法制备水性环氧树脂乳液的过程以及机理进行了较为系统的研究,发现当乳化剂的浓度较高(10.90%)且反应温度较低(73 ℃)时,发生完全相反转,形成稳定的O/W型乳液(见图5);反之,当乳化剂的浓度较低(2.33%)且反应温度较高(80 ℃)时,发生不完全相反转,形成复杂的W/O/W型结构(见图6)。
图5 完全相反转过程中乳液的形貌演变

Fig.5 Morphological evolution during complete phase inversion

图6 不完全相反转过程中乳液的形貌演变

Fig.6 Morphological evolution during incomplete phase inversion

2.2 影响环氧乳液稳定性的因素

乳状液是指一种液体分散在另一种与其不相混溶的液体中而形成的分散体系,是流体系统的一种[5]。其中,一种液体是不连续的,以液滴的形式存在,称为分散相或内相;另一种液体是连续的,包覆着分散相,称为连续相或外相。由于油相和水相的不相混溶性,乳液在达到热力学平衡时往往会发生相分离,出现絮凝、分层或沉降等不稳定现象[9]。因此,乳液的稳定性问题是其工业化应用中必须解决的首要问题。相反转乳化过程中,影响乳液稳定性的因素颇多,如乳化剂种类和含量、乳化温度及剪切速率等,不同条件下制得的乳液分散相粒径的大小与分布会有明显的区别。
2.2.1 乳化剂的种类
乳状液体系的获得,除了要具备上述2种不相混溶的液体(即油相和水相)以外,还必须加入乳化剂。对于环氧树脂的相反转乳化过程而言,其关键是乳化剂的选择。根据所用乳化剂结构与性能的不同,可分为普通型环氧树脂乳化剂和反应型环氧树脂乳化剂两大类[19]
普通型环氧树脂乳化剂在水性环氧树脂体系的制备初期研究较多,主要包括十二烷基硫(磺)酸钠(SDS)[20,21]、山梨醇酐脂肪酸酯(Span)[21,22]、山梨醇酐聚氧乙烯(Tween)[22]以及烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10)[23]等,该类乳化剂通常不与环氧树脂发生化学反应,只是发挥乳化树脂和维持乳液稳定性的作用,因而与油相环氧树脂的相容性较差,所得乳液的分散相粒径较大且分布较宽。陈铤等[24]在水性环氧树脂固化过程的研究中指出:由于低相对分子质量乳化剂不参与固化反应,其固化后容易析出并附着在涂膜表面,从而影响涂膜的外观和力学性能。
反应型环氧树脂乳化剂是以环氧树脂分子主链作为亲油性组分,在主链上接枝了一些亲水基团(如羟基、胺基、羧基等)或亲水链段作为亲水性组分,使得乳化剂与环氧树脂的相容性更好,从而提高了乳液的稳定性。此外,乳化剂还可以参与环氧树脂乳液的固化反应,将其牢牢地固定在胶膜中,改善了固化物的性能。我国在这方面的研究报道较多,杨红光等[25]以环氧树脂E-51、聚乙二醇(PEG)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为主要原料,采用相反转法制得了纳米级水性环氧-聚氨酯乳液,其胶膜的硬度、耐冲击性及柔韧性等均能满足性能要求。倪维良等[26]以环氧树脂E-51和二乙醇胺为原料,采用溴代乙烷成盐,制备了季铵盐型离子表面活性剂,有效提高了环氧树脂乳液的稳定性,且具有较好的涂膜性能。李豹等[27]采用自制的双阴离子氨基磺酸盐为亲水单体,与双酚A型环氧树脂(E-51、E-44、E-20、E-12)反应制备了系列新型反应性环氧树脂乳化剂,能够显著改善乳液的平均粒径及其稳定性。陈坤等[28]以环氧树脂E-44、偏苯三酸酐(TMA)及聚乙二醇(PEG4000)为原料,在三氟化硼乙醚的催化下,合成了一种含有双亲水基团(羟基和羧基)的多嵌段反应型环氧树脂乳化剂,能够参与漆膜的固化反应,从而克服了普通型乳化剂易游离的缺点。由此可知,由于反应型乳化剂中含有环氧树脂结构,使其亲油端与油相环氧树脂具有很好的相容性,能够显著提高乳化效率及乳液的稳定性,因此逐渐发展成为环氧树脂专用乳化剂。
2.2.2 乳化剂的含量
采用相反转乳化法制备水性环氧树脂乳液的过程中,乳化剂含量的选用是否恰当,直接关系到分散相粒径的大小与形态(见图7[29]图8[21]),从而决定了最终乳液的稳定性。当乳化剂含量较低时,随着含水量的增加,乳化剂分子不能及时将所有细小的水滴包覆,使得形成的界面膜强度不够,在剪切力作用下,水滴之间会发生不可逆的碰撞并聚集成较大的水滴;到达相反转点时,随机分散在环氧树脂内的较大水滴会融合成连续相并包覆环氧树脂,形成较大尺寸的不规则粒子;而较小的水滴还来不及融合为连续相就被固定在环氧树脂分散相内,从而形成W/O/W型乳液,发生不完全相反转。因此,制备的环氧乳液分散相粒径较大,乳液稳定性较差。反之,当乳化剂含量适中时,在含水量增加的过程中,乳化剂分子能够及时扩散到所有细小水滴的表面并将之包覆,形成具有足够强度的界面膜,而且水滴之间的碰撞是可逆的,从而使得水滴的尺寸大小保持恒定;到达相反转点时,所有水滴同时瞬速聚集成连续相,形成稳定的O/W型乳液,发生完全相反转。因而得到的乳液稳定性很好,且分散相粒径较小[17,24]
图7 乳化剂含量与乳液粒径的关系

Fig.7 The relationship between emulsifier contents and latex particles size

图8 乳化剂含量对乳胶粒形态的影响

Fig.8 The influence of emulsifier contents on the shape of latex particles

此外,当乳化剂含量达到一定值后,若进一步增加乳化剂的含量,对乳液的稳定性及分散相粒径几乎没有影响。其原因是由于体系已经发生完全相反转,胶粒表面所附着的乳化剂分子浓度已达到最高,剩余的乳化剂分子则会以胶束的形式停留在水相中,对环氧树脂分散相粒径及分布不再产生明显的影响。因此,采用相反转乳化法制备环氧乳液的过程中,要想提高乳液的稳定性,乳化剂的用量存在最优值。
2.2.3 乳化温度
相反转乳化过程中,温度的选择尤为重要。一方面,温度较低时环氧树脂的黏度较高,温度升高后使其黏度降低,有利于树脂的乳化,同时也可促进环氧树脂与乳化剂和水的均匀混合;另一方面,合成的改性树脂乳化剂由于具有环氧树脂结构,常温下其黏度较高,需要经过预热才能使用。因此,乳化温度对环氧乳液的稳定性及性能具有一定的影响。
环氧树脂的黏度随温度的升高而降低,但并不代表温度越高,环氧树脂乳液的稳定性就越好。随着温度的升高,分散相粒子所获得的动能不断增加,在剪切力作用下,使得小液滴相互碰撞的几率增大,更容易聚集并融合成较大的液滴,导致分散相粒径变大且分布变宽[30]。只有当乳化温度适中时,才能制得稳定的O/W型乳液。此外,乳化温度对到达相反转点(PIP)所需的水量也有影响(见图9)[16]。当温度升高时,水滴之间的相互作用减弱,使到达PIP时所需的水量增加。如果没有足够的水量,则不能发生相反转,体系维持原有的W/O结构。
图9 乳化温度对乳液达到PIP时所需水量及结构特征的影响

Fig.9 The effect of emulsification temperature on the water contents and structural characteristics of the emulsion to PIP

2.2.4 剪切速率
乳化过程是热力学不自发过程,要想获得乳状液,必须对体系做功。在相反转乳化过程中,剪切力的作用会将机械能以涡旋运动的方式传递给液体,导致分散相分裂成小液滴,提高了分散相与连续相之间的界面面积[9],从而可以促进转相的发生。一般情况下,在装有搅拌桨的反应容器内,靠近叶轮的区域容易发生液滴的分裂,而距离叶轮较远的区域则易发生液滴的聚集(见图10)[31],并且当容器中绝大多数液滴的聚集速率大于其分裂速率时,体系发生相反转。
图10 搅拌容器内液滴的分裂与聚集示意图

Fig.10 The breakup and coalescence of droplets in the mixing vessel

对于环氧树脂的相反转乳化,当剪切速率较低时,加入的水分散相不能及时地分散,导致整个体系混合不均匀,形成的液滴尺寸较大且易变形,是一个不稳定的多相(W/O/W)乳液体系;而当剪切速率较高时,加入的水立即被分散成细小的液滴,由于液滴的初始能量较高,会增大它们之间聚集的概率,有利于相反转的发生,且乳化剂分子能够及时吸附在液滴表面,液滴难以发生变形,乳液的稳定性得到了提高[9,32]。然而,过高的剪切速率也会导致乳液破乳,降低乳液的稳定性。因此,在相反转乳化过程中,只有选择合适的剪切速率,才能制得稳定性良好且粒径大小与分布俱佳的环氧树脂乳液。
2.2.5 其他因素
分散相或连续相的黏度也会影响相反转发生的难易程度。分散相的扩散速率随其黏度的升高而降低。一般情况下,如果分散相的黏度高于连续相的黏度,则液滴的分裂速率降低[32],使得体系易于发生相反转,从而获得乳状液体系。
此外,关于加水速度对相反转乳化过程是否会有影响,研究者们对此意见不一。Zambrano等[33]认为加水速度会影响相反转点时所需的水量,加水较慢时所需的水量较少,而加水速度提高后相反转点时所需的水量也相应增大。 Bouchama等[34]则提出对突变型相反转法起决定作用的不是分散相的滴加速率,而是其体积的大小。因此,加水速度对乳液最终稳定性的影响,仍有待进一步探讨。

3 结 语

在节能、环保这两大推动力的作用下,高性能水性环氧树脂的研究与开发将继续成为国内外学者研究的热点。目前在制备水性环氧树脂方面已取得了重大进展,环氧树脂的相反转乳化技术日趋成熟。然而也存在一些亟待解决的问题:(1)对影响乳液稳定性的诸多因素缺乏系统的研究;(2)对乳化剂的要求较为严苛,乳化剂的用量偏多;(3)制备的水性环氧树脂乳液与其固化剂的相容性仍不理想;(4)与溶剂型环氧树脂相比,生产成本较高,且性能上有待突破。因而,其今后的发展方向应是如何研发出高效、环保的环氧树脂专用乳化剂,改善乳液稳定性,降低生产成本,提高固化物性能,拓宽其应用领域,真正实现环氧树脂相反转乳化技术的工业化推广。
[1]
钱伯章 . 环氧树脂的产能消费和技术进展[J]. 化工科技市场, 2005,28(9):36-43.

[2]
梁凤飞, 陈立新, 赵慧欣 . 水性环氧树脂制备的研究进展[J]. 中国胶粘剂, 2011,20(5):52-55.

[3]
郭何云, 王煦 . 水性环氧树脂制备方法的研究进展[J]. 合成化学, 2017,25(5):457-460.

[4]
SENATRA D, GIUBILARO G . Dielectric study: I. Critical phenomena behavior in phase transition of water-in-oil microemulsions[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 1978,67(3):448-456.

[5]
PREZIOSI V, PERAZZO A, CASERTA S, et al. Phase inversion emulsification [C]//International Conference on Chemical and Process Engineering, 2013,32:1585-1590.

[6]
CASERTA S, GUIDO S . Vorticity banding in biphasic polymer blends[J]. Langmuir: the ACS Journal of Surfaces & Colloids, 2012,28(47):16254-16262.

[7]
李晋 . 水性环氧树脂体系的制备与研究[D]. 北京:北京化工大学, 2014.

[8]
BREMOND N, DOMÉJEAN H, BIBETTE J . Propagation of drop coalescence in a two-dimensional emulsion: a route towards phase inversion[J]. Physical Review Letters, 2011,106(21):214502.

[9]
PERAZZO A, PREZIOSI V, GUIDO S . Phase inversion emulsification: current understanding and applications[J]. Advances in Colloid & Interface Science, 2015,222:581-599.

[10]
YANG Z Z . Progress in phase inversion emulsification for epoxy resin waterborne dispersions[J]. Chinese Journal of Polymer Science, 2007,25(2):137-143.

[11]
MCCLEMENTS D J . Edible nanoemulsions: fabrication, properties, and functional performance[J]. Soft Matter, 2011,7(6):2297-2316.

[12]
XU J R, JAMIESON A M, QUTUBUDDIN S , et al. Catastrophic emulsification of epoxy resin using pluronic block copolymers:preinversion behavior[J]. Langmuir, 2001,17(4):1310-1313.

[13]
ANTON N, SAULNIER P . Adhesive water-in-oil nano-emulsions generated by the phase inversion temperature method[J]. Soft Matter, 2013,9(28):6465-6474.

[14]
KOJIMA S, WATANABE Y . Development of high performance, waterborne coatings. Part I: Emulsification of epoxy resin[J]. Polymer Engineering & Science, 1993,33(5):253-259.

[15]
ZHANG Z Y, HUANG Y H, LIAO B , et al. Studies on particle size of waterborne emulsions derived from epoxy resin[J]. European Polymer Journal, 2001,37(6):1207-1211.

[16]
陈铤, 施雪珍, 顾国芳 . 双组分水性环氧树脂涂料[J]. 高分子通报, 2002,( 6):63-70.

[17]
YANG Z Z, XU Y Z, ZHAO D L , et al. Preparation of waterborne dispersions of epoxy resin by the phase-inversion emulsification technique. 2. Theoretical consideration of the phase-inversion process[J]. Colloid and Polymer Science, 2000,278(11):1103-1108.

[18]
YANG Z Z, XU Y Z, ZHAO D L , et al. Preparation of waterborne dispersions of epoxy resin by the phase-inversion emulsification technique. 1. Experimental study on the phase-inversion process[J]. Colloid and Polymer Science, 2000,278(12):1164-1171.

[19]
孟祥玲, 高延敏 . 水性环氧树脂的研究进展[J]. 材料导报, 2006,20(S2):384-386.

[20]
王晓艳, 高延敏, 孟祥玲 , 等. 金属防腐蚀用水性环氧涂料及缓蚀剂的研究[J]. 全面腐蚀控制, 2009,23(5):25-28.

[21]
李金凤, 刘立柱, 张笑瑞 . 相反转法水性环氧树脂的制备[J]. 化工进展, 2015,34(9):3388-3391.

DOI

[22]
周立新, 程江, 杨卓如 , 等. 环氧树脂专用乳化剂的合成[J]. 应用化学, 2004,21(5):532-534.

[23]
黄四平 . 相反转法合成一种水性环氧树脂乳液的研究[J]. 应用化工, 2014,43(6):1061-1063.

[24]
陈铤, 顾国芳 . Ⅱ型水性环氧树脂乳液及其固化过程的研究[J]. 建筑材料学报, 2001,4(4):356-361.

[25]
杨红光, 杨建军, 吴庆云 , 等. 非离子型水性环氧-聚氨酯乳液的制备及性能研究[J]. 涂料工业, 2016,46(8):53-57.

[26]
倪维良, 柳云骐, 陈克磊 . 水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究[J]. 涂料工业, 2010,40(12):61-64.

[27]
李豹, 孙东成 . 磺酸盐型反应性环氧树脂乳化剂的合成与表征[J]. 热固性树脂, 2015,30(3):1-4.

[28]
陈坤, 马江权, 尹正烨 , 等. 一种双官能度环氧树脂乳化剂的合成与应用[J]. 精细化工, 2016,33(5):524-529.

[29]
朱洪洲, 田春玲, 何丽红 , 等. 非离子型水性环氧树脂乳液的研制及性能研究[J]. 化工新型材料, 2016,44(11):226-228.

[30]
王进, 杜宗良, 李瑞霞 , 等. 环氧树脂水基分散体系的相反转乳化[J]. 功能高分子学报, 2000,13(2):141-144.

[31]
NIENOW A W . Break-up, coalescence and catastrophic phase inversion in turbulent contactors[J]. Advances in Colloid & Interface Science, 2004,108(10):95-103.

[32]
杜飞飞, 庄祺钦, 姚唯亮 . 影响相反转乳化的因素[J]. 上海涂料, 2011,49(4):34-36.

[33]
ZAMBRANO N, TYRODE E, MIRA I , et al. Emulsion catastrophic inversion from abnormal to normal morphology. 1. Effect of the water-to-oil ratio rate of change on the dynamic Inversion frontier[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2003,42(42):57-61.

[34]
BOUCHAMA F , AKEN G A V, AUTIN A J E, et al. On the mechanism of catastrophic phase inversion in emulsions[J]. Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects, 2003,231(1-3):11-17.

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