Ethoxyláty jsou univerzální povrchově činné látky široce používané kvůli svým emulgujícím, disperzním, namáčecím a rozpouštěcím vlastnostem. Klíčová uplatnění zahrnují domácí a péče o osobu produkty (např. detergenty, šampony), textilní pomocné látky, emulgátory v agrochemii, farmaceutické nosiče (např. stabilizátory vakcínu), demulsifyry v ropné oblasti a ekologicky přátelské materiály. Při úpravě počtu přídavek oxidu ethenu (EO) lze jejich hydrofilní-lipofilní rovnováha (HLB) přizpůsobit různým průmyslovým potřebám, s aktuálními trendy zaměřenými na zelené alternativy (např. biodegradabilní varianty) a vysokovýkonnostní typy (např. farmaceutická čistota).
Hlavní aplikace :
Domácnosti & Péče o osobu
Praživiny (např. ethoxyláty tukových alkoholů, AEO pro čištění);
Shampoony/výpocové gelé (např. sodný laureth sulfát, SLES pro pěnování);
Pečovací produkty (např. PEG stearát jako emulgátory).
Textilní průmysl
Vyrovnávací přísady (vysoko-EO ethoxylované aminy pro rovnoměrné barvení);
Čisticí přísady (nizko-EO étery alkoholu pro odebírání olejů).
Zemědělství a pesticidy
Emulgátory pesticidů (například ethoxyláty methyl esterů kyseliny tukové, FMEE jako ekologicky přijatelné alternativy);
Přísady do hnojiv (zvyšující pronikání listy).
Nafta a průmysl
Demulzifikátory surové ropy (ethoxyláty fenolových rezerinů pro odstraňování vody);
Kovobroživé kapaliny (snižování tření).
Farmaceutika & Biotechnologie
Nosné látky pro léky (např., Tween 80 pro rozpouštění vakcín);
Laboratorní reagenty (např., Triton X-100 pro lysu buněk).
Nátěry & Stavebnictví
Disperzní přísadky pro vodné barvy (předcházení usazování pigmentů);
Redukcery vody pro beton (zlepšující tekutost).
Ekologické a nové obory
Biodegradabilní detergenty (sacharidové ethoxyláty);
Úložiště energie (příměsi elektrolytu baterií).
Hlavní vlastnost : Upravitelné HLB pomocí délky řetězu EO (*n*-hodnota) umožňuje přizpůsobit výkon pro různé aplikace.
Pružnost a přizpůsobitelnost
Schopnost víceproduktové výroby : Jednotlivý reaktor může rychle přepínat mezi různými iniciátory (např. alkoholy, fenoly, aminy) a počty přídavků EO (*n* = 3–20+), čímž vyhovuje individuálním požadavkům různých odvětví (např. kosmetika, textil, agrochemikálie).
Nákladová efektivita pro malé dávky : Ideální pro malosériovou, velkovariabilní výrobu, eliminuje zbytečné ztráty materiálů a energetické neefektivity způsobené častými přechody v nepřetržitých procesech.
Nízké investice a snadná provozní činnost
Jednoduché zařízení : Vyžaduje pouze základní reaktory (1–10 m³) a přístroje, s počátečními kapitálovými náklady 30–50 % nižšími než u spojitého procesu.
Vysoká tolerance procesu : Umožňuje zacházet s nepůvodnostmi surovinou úpravou času dehydratace, dávkování katalyzátoru nebo podmínek reakce.
Ovladatelnost reakce
Fázová regulace parametrů : Umožňuje manuální nebo semi-automatickou regulaci sazby přídavku EO a teplotních gradientů pro řízení exotermických výskalů nebo prodlevných reakcí.
Přes efektivitu a výhody úzkého PDI spojitého procesu (např. trubkovité reaktory) zůstávají dávkové operace důležité kvůli:
Potřeby přizpůsobení : Postupné reakce pro specializované produkty (např. blokové kopolymerály, modifikované ethoxyláty na konci skupiny) jsou snadnější k implementaci.
Přizpůsobivost pro nišové trhy : Ideální pro roční kapacity <50 000 tun (např. vysokokvalitní přísady do kosmetik), což eliminuje riziko překapacitace spojitých linií.