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Le cardanol est un biosurfactant écologique aux larges perspectives d'application, qui devrait être utilisé pour améliorer la récupération du pétrole (EOR). Cet article a conçu deux types de tensioactifs (étendus et non étendus), comprenant six types de tensioactifs non ioniques et anioniques-non ioniques. Les changements de position des chaînes PO et EO ainsi que les effets de différents groupes hydrophiles sur les propriétés interfaciales ont été étudiés à l'aide de simulations de dynamiques moléculaires en construisant un modèle d'huile brute (contenant quatre composants) et de molécules d'eau. Les résultats de la tension interfaciale et de la surface accessible au solvant ont montré que les propriétés interfaciales des sulfates étaient meilleures que celles des sulfonates et des tensioactifs non ioniques. Parallèlement, les propriétés interfaciales des tensioactifs non étendus étaient meilleures que celles des tensioactifs étendus. Les données sur le rayon de gyration (Rg) et l'angle d'inclinaison ont démontré que lorsque les chaînes EO se situaient entre les groupes hydrophobes et les chaînes PO (tensioactifs non étendus), la capacité d'adsorption des tensioactifs aux interfaces d'huile brute et d'eau pouvait être efficacement améliorée. La fonction de distribution radiale du groupe hydrophile et du groupe hydrophobe des tensioactifs avec les molécules d'eau et les quatre composants de la molécule d'huile brute a respectivement expliqué que les tensioactifs (8EO8POSO4) avaient une meilleure performance d'émulsification lorsque les interactions intermoléculaires entre l'huile brute et les deux phases d'eau étaient relativement équilibrées. Cette étude fournit une référence théorique pour la conception de tensioactifs de remplacement du pétrole et l'analyse des mécanismes des propriétés d'émulsification.
Lu et al. (Mar,) ont étudié cette question.