Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften wie Permeabilität, Antistatik, Benetzbarkeit, Solubilisierung usw. werden Tenside in der Technik häufig eingesetzt. Der Einsatz von Tensiden ist auch im täglichen Arbeits- und Lebensalltag der Menschen allgegenwärtig.

Mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie und den steigenden Anforderungen verschiedener Industrien an technische Materialien, verbunden mit der Entstehung und Anwendung verschiedener Spitzentechnologien, steigt die Marktnachfrage nach Hochleistungs- und Mehrwertmaterialien, und technische Materialien haben immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bei der Innovation und Anwendung neuer Technologien, neuer Verfahren und neuer Methoden wurden Tenside auf technische Materialien angewendet. Als Hilfsadditiv hat Tensid offensichtliche Auswirkungen auf die Materialmodifikation und hat auch die Aufmerksamkeit und Verwendung der Menschen auf sich gezogen.
Gegenwärtig neigen einige anorganische Salzpulver, die durch chemische und elektrolytische Verfahren gewonnen werden, wie beispielsweise Natriumnitratpulver, dazu, während der Lagerung zu agglomerieren, was der Verwendung nicht förderlich ist. Das derzeit im In- und Ausland am häufigsten verwendete Antibackmittel ist die Verwendung von Tensiden, mit denen gute Ergebnisse erzielt wurden. Die molekularen Strukturgruppen von Tensiden haben zwei Eigenschaften: eine ist eine hydrophile Gruppe und die andere ist eine hydrophobe Gruppe. Diese dualen Eigenschaften haben in wässriger Lösung zwei Grundfunktionen: Die eine ist die Mizellenbildung und die andere die Reduzierung und Adsorption der Oberflächenspannung.
Wenn der anorganischen Salzkristallisationslösung eine bestimmte Menge Tensid zugesetzt wird, kann das Tensid an der Fest-Flüssigkeits-Grenzfläche adsorbiert werden, wenn der Kristallkeim des anorganischen Salzes erscheint, um so eine Schicht aus molekularem Tensidfilm auf dem Kristallkeim zu bilden, um eine weitere Agglomeration des anorganischen Salzpulvers zu verhindern. Gleichzeitig kann das Tensid die Oberflächenspannung der Lösung verringern und den Kontaktwinkel zwischen Feststoff und Flüssigkeit verringern, um so die Partikelhaftung zu schwächen und das Agglomerationsphänomen zu verringern.
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