Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Полуядровые мыла. Простые рецепты и советы

Заводские технологии - простые рецепты

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты

Комментарии к статье Комментарии к статье

Приводим несколько рецептов полуядрового мыла.

Полуядровое мыло, получаемое косвенным способом

При приготовлении мыла по этому способу сначала варится ядро, а затем к нему прибавляют мыльный клей из пальмоядрового или кокосового масла. Для приготовления 1000 кг готового мыла берут:

  • Пальмоядрового масла 227 кг;
  • Костяного сала 113,5 кг;
  • Лошадиного жира 113,5 кг;
  • Раствора едкого натра 25 °Be 454 кг;
  • Жидкого растворимого стекла 90 кг.

Сначала омыливают лошадиный и костяной жир едким натром крепостью 25 °Be, на что нужно около 227 кг раствора. Нагревают массу и прибавляют 90 кг щелока (оставшегося при отделении ядра от прежней варки) и 145 кг воды. Когда все хорошо соединится и произойдет полное омыление жиров, приступают к высаливанию мыльного клея 7-8% соли. Кипятят, пока прозрачный щелок не начнет тотчас же стекать с весла и пока не получится хорошее, вполне сваренное ядро. Котел накрывают на ночь и дают щелоку хорошо отстояться.

В другом котле нагревают 222 кг раствора едкого натра в 25 °Be и примешивают 90 кг жидкого стекла и 45 кг воды. К смеси постепенно прибавляют 207 кг пальмоядрового масла и хорошо нагревают до наступления полного омыления. Оставшиеся из общего количества пальмоядрового масла 20 кг оставляют прозапас для регулировки до следующего утра. На утро массу доводят до легкого кипения и прибавляют сваренное из костяного и лошадиного жиров ядровое мыло. Как только из всего этого получится однообразная, хорошо проварившаяся мыльная масса, ее исследуют на содержание щелочи (проба на язык, либо раствором фенолфталеина). Если мыло щелочно, к нему прибавляют немного пальмоядрового масла. Если мыло легко вскипает и чисто, можно предположить, что количество щелочи взято правильно по отношению к общей массе. Если мыло получается не щелочным, то прибавляется небольшими порциями небольшое количество раствора поваренной соли крепостью в 24 °Be. Если такая прибавка не увеличит щелочности мыла, то нужно прибавить около 25 кг чистого раствора едкого натра в 25 °Be. Нужно иметь в виду, что после прибавки поваренной соли мыло становится щелочным. Излишняя щелочность уменьшается прибавлением небольшого количества пальмоядрового масла. Готовое мыло оставляют на несколько часов в котле и затем формуют.

Лошадиный жир можно заменить костяным салом или другим дешевым жиром.

Полуядровое мыло на кокосовом масле

  • Костяного жира 20 кг;
  • Лошадиного жира 16 кг;
  • Сала или пальмового масла 4 кг;
  • Кокосового масла 28 кг.

Вначале варят из костяного жира, сала и лошадиного жира ядровое мыло. Оно варится, как было указано выше. Давши ядру устояться, его счерпывают в особый сосуд, а маточный раствор из-под него спускают. В котел наливают 28 кг едкого натра крепостью 24,5 °Be. К этому раствору прибавляют сваренное из лошадиного и костяного жиров ядровое мыло. Все это хорошо нагревают, к полученной мыльной массе прибавляют 25 кг кокосового масла и дают ему хорошо соединиться с едким натром. 3 кг кокосового масла остаются прозапас для регулировки.

Это мыло можно наполнить тальком, для чего смешивают 8 кг талька с 8 литрами горячей воды. К этой смеси прибавляют раствор 100 кг поваренной соли в горячей воде до получения раствора крепостью 24 °Be. Эту смесь прибавляют к мыльной массе и дают хорошо вскипеть. Если взятая проба указывает, что мыло после прибавления талька сделалось жиже, прибавляют к нему по частям в расплавленном виде оставшееся прозапас кокосовое масло. Выравнивается это мыло либо поваренной солью, либо кокосовым маслом.

Полуядровое мыло, получаемое прямым способом

Варка прямым способом значительно упрощает приготовление полуядрового мыла.

  • Пальмоядрового масла 227 кг;
  • Костяного жира 136 кг;
  • Отбеленного пальмового масла 46 кг;
  • Хлопкового масла 45 кг;
  • Раствора едкого натра 25 °Be 454 кг;
  • Жидкого стекла 90 кг.

Нагревают 454 кг раствора едкого натра, прибавляют жидкое стекло и дают вскипеть. В кипящий раствор, при постоянном помешивании веслом, прибавляют жир и масло. 20 кг пальмоядрового масла держат прозапас для дальнейшей регулировки. Когда произойдет полное омыление жиров, мылу дают сильно вскипеть. Посредством прибавления запасного масла регулируют мыльную массу так, чтобы получилась проба с небольшим избытком щелочи (умеренного жжения). Мыло окрашивают и в случае необходимости прибавляют для регулировки раствор поваренной соли крепостью 15-18 °Be или раствор соды. Сваренное мыло оставляют на некоторое время в котле, а затем еще в горячем виде сливают в формы. Перемешивают до тех нор, пока температура не понизится до 70 °C, а потом закрывают форму, дают мылу окончательно остыть.

Приготовление полуядрового мыла карбонатным путем

Если исходить для получения полуядрового мыла из жирных кислот, то из них можно получить мыло при помощи углекислых щелочей. Если применяют смесь из жирных кислот и нейтральных жиров, то сначала варят мыло только из жирных кислот и лишь по окончании карбонатного омыливания прибавляют едкую щелочь, жидкое стекло и нейтральный жир. Если жирные кислоты темны, то рекомендуется варить косвенным способом, т. е. сварить мыло из жирных кислот, высалить ядро, Удалить щелок и после этого прибавить едкий щелок, жидкое стекло и нейтральный жир.

Если же обработке подлежат одни жирные кислоты, то варка производится по следующему рецепту:

  • Пальмоядровой жирной кислоты 227 кг;
  • Жирных кислот из сала 113,5 кг;
  • Жирных кислот из костяного сала 113,5 кг;
  • Кальцинированной соды 95,3 кг;
  • Раствора едкого натра 38 °Be 22,7 кг;
  • Жидкого стекла 90 кг;

Для омыливания 100 кг жирной кислоты нужно 21 кг кальцинированной соды и 5 кг раствора едкого натра при условии, если 100 кг жирной кислоты содержат только 90 кг чистой жирной кислоты и 10 кг нейтральных жиров. Во избежание ошибок необходимо первым делом установить процентное содержание нейтральных жиров, В котел для варки наливают 315 литров воды, доводят до кипения, растворяют в ней 95,3 кг кальцинированной соды и прибавляют жирные кислоты. Во время варки прибавляют 13,5 кг поваренной соли, чтобы мыло варилось ядром и не слишком бы поднималось. Когда вся жирная кислота будет связана с содой (проба с фенолфталеином) и углекислота удалена, прибавляют раствор едкого натра, варят до пробы "легкого жжения".

Мыльному клею дают вариться некоторое время и затем высаливают. Нужно следить за тем, чтобы ядро не было слишком вздутым и осевший щелок легко отделялся. Лучше всего оставить ядро на ночь в покрытом котле и на следующее утро спустить осевший щелок. К ядру прибавляют 160 кг воды, 90 кг жидкого стекла, 7,5 кг раствора едкого натра и нагревают, пока не образуется однородная мыльная масса. Наполнение и лощение мыла производится обычным способом. Если работать с чистыми светлыми жирными кислотами, то можно варить также и прямым путем и приготовить мыло в один прием.

Полуядровое мыло с примесью жидкого растительного масла

  • Льняного масла 10 кг;
  • Сала 5 кг;
  • Кокосового масла 30 кг.

Вначале омыляют раствором едкого натра 15 °Be сало и льняное масло. Когда получится хорошо сваренный мыльный клей, прибавляют кокосового масла и потребное количество едкого натра в 25 °Be для его омыления. На каждые 10 кг масла идет около 10 кг раствора едкого натра. Когда мыльная масса хорошо проварится и вполне соединится со щелоком, прибавляют 10% сухой поваренной соли. Кипятят до тех, пор, пока маточный раствор совершенно не отделится. После отстаивания удаляют маточный раствор, шлифуют, отстаивают и опять удаляют маточный раствор и переливают в формы.

Автор: Королев В.А.

Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:

▪ Цемент для камней и плит

▪ Песочное мыло

▪ Нитроцеллюлозовое покрытие для полированных поверхностей

Смотрите другие статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Кислотность океана разрушает зубы акул 03.10.2025

Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем. Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул. Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>

Почтовый космический корабль Arc 03.10.2025

Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение. Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом. Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>

Лазерное обогащение урана 02.10.2025

Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана. Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>

Случайная новость из Архива

Мобильные сети 5G 07.10.2013

Компания NTT DoCoMo на выставке CEATEC 2013 в Японии поделилась предварительными планами по развёртыванию мобильных сетей пятого поколения (5G).

Современные сети LTE (4G) в теории обеспечивают скорость передачи данных до 326,4 Мбит/с на приём и до 172,8 Мбит/с на отдачу. Понятно, что в реальных условиях пропускная способность гораздо ниже.

Системы мобильной связи пятого поколения позволят вывести скорость передачи данных на качественно новый уровень. NTT DoCoMo говорит о 100-кратном увеличении по сравнению с LTE.

Предполагается, что японская компания задействует частоты выше 3 ГГц. NTT DoCoMo планирует использовать дополнительные небольшие базовые станции для улучшения качества связи и повышения стабильности работы мобильных сервисов.

Развёртывание сетей 5G начнётся ориентировочно в 2020 году.

Сотовые сети 5G проектируют и другие компании. К примеру, Huawei в конце десятилетия рассчитывает начать коммерческое внедрение технологии беспроводной связи пятого поколения, способной обеспечить передачу данных на скорости до 10 Гбайт/с.

Другие интересные новости:

▪ Обнаружен самый медленный пульсар

▪ Радиочастотные интегральные микросхемы ADL537x

▪ Самая энергетически эффективная память SRAM

▪ Коты понимают своих хозяев

▪ Лазер ставит наноточки

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Интересные факты. Подборка статей

▪ статья Шаровые краны. Советы домашнему мастеру

▪ статья Почему коалы способны издавать очень громкие и низкие звуки? Подробный ответ

▪ статья Специалист по защите информации. Должностная инструкция

▪ статья Сенсорный выключатель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Электробезопасность компьютеров и компьютерных сетей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025