两种增塑剂的用量对控释包衣膜力学和药物渗透性能的影响
增塑剂用量与涂层性能的美系
万方数据·试验研究·于温度升高所提供的能量不仅使分子振动,也使高分子链段开始运动。
链段构象的变化使自由体积膨胀,体积膨胀系数明显增大。
w.L.F从很多聚合物的实验中得出[“,Tg时的自由体积分数为一常数,即:‘=Vcg)/V(g)=o.025(2)低分子量增塑剂的自由体积比高聚物的白由体积大,如果增塑体系的自由体积有加和性,则增塑高聚物的自由体积比纯高聚物的自由体积大。
因此,只有使增塑的高聚物冷却到更低的温度,才能使它的自由体积分数达到玻璃化温度时的0.025。
由此说明了加入增塑剂使聚合物体系h下降的原因。
涂层的成膜物必须具有符合要求的强。
很多研究表明【3,4J,当使用温度处于玻璃化转变区的温度范围时,涂层具有良好的力学性能和其他物理性能。
在室温下使用的涂层,应当使增塑体系的T异在室温附近。
增塑体系的T异与增塑剂用量密切相关。
本文的目的在于从聚合物的h直接估算出使涂层具有最佳力学性能的增塑剂用量,也就是说只要知道了一种成膜聚合物的强,根据简单公式就可很快估算出增塑剂的用量。
2实验部分2.1原材料及涂膜制备研究了两种共聚物体系(A)和(B)。
(A)甲基丙烯酸酯共聚物体系:甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸正丁酯的共聚物,ICI公司产品,两种单体的摩尔比为12:11,玻璃化温度Tg一50℃,密度D=1.127g/era3;邻苯二甲酸正辛酯(DOP),北京有机化工厂产品;邻苯二甲酸正丁酯(DBP),北京求贤化工试剂厂产品。
将上述甲基丙烯酸醋共聚物、增塑剂用甲苯配成质量分数30%的溶液,充分溶解后制成清漆。
将清漆按GB1728—79规定,涂覆在标准马口铁板上,实干后,测定涂层(室温25℃下)性能。
(B)氯乙烯一乙烯异丁基醚共聚物体系:氯乙烯一乙烯异丁基醚共聚物,BASF公司产品,Tg一40℃,密度p=1.25∥cm3;氯化石蜡,p=1.2g/Ⅲ3;邻苯二甲酸正辛酯(DOP),北京有机化工厂产品。
薄膜衣中加入增塑剂的机制
薄膜衣中加入增塑剂的机制1. 引言1.1 概述薄膜衣是一种常见的包装材料,具有保护、隔离和延长货物寿命的功能。
然而,在实际应用中,薄膜衣往往存在柔韧度、耐寒性和耐热性等方面的不足。
为了提高薄膜衣的性能和功能,增塑剂被引入其中。
1.2 文章结构本文将首先介绍增塑剂的作用机制,包括定义和类型以及对薄膜性能的影响,特别着重于增塑剂与聚合物分子间的相互作用机制。
然后,我们将讨论增塑剂在薄膜制备中的应用方法及效果分析,主要包括加入增塑剂前的预处理步骤、不同加入方式对薄膜性能的影响比较以及微观结构对增塑效果的影响研究。
接下来,在选择增塑剂时需要考虑哪些因素进行探讨,并提出了基于增塑效果和安全性综合考虑选择增塑剂种类以及针对特定应用进行增塑剂设计与改进研究的原则和方法。
最后,我们将对全文进行总结和回顾。
1.3 目的本文旨在探讨薄膜衣中加入增塑剂的机制,并分析增塑剂在薄膜制备中的应用方法与效果,为选择合适的增塑剂和设计具有更好性能的薄膜衣提供一定的指导。
同时,本文也希望能够为相关领域的研究人员提供一个全面了解并深入研究增塑剂机制的参考依据。
2. 薄膜衣中增塑剂的作用机制2.1 增塑剂的定义和类型在薄膜制备过程中,增塑剂被广泛应用于提高薄膜的柔韧性、延展性和可加工性。
增塑剂是一种能够与聚合物相互作用并改变其分子排列方式的物质。
根据化学结构,增塑剂可以分为溶解型增塑剂和扩散型增塑剂。
溶解型增塑剂可以完全溶解于聚合物中,并产生与聚合物链相互作用以降低链间相互吸引力的效应。
扩散型增塑剂则通过渗透到聚合物链之间来减少链间力。
2.2 增塑剂对薄膜性能的影响添加适量的增塑剂可以显著改善薄膜的柔韧性和延展性,提高其抗张强度和耐破裂性能。
同时,增塑剂还可以改善薄膜的透明度、热稳定性和耐候性能。
此外,一些特殊功能需求可以通过选用特定类型的增塑剂来实现,例如耐油性、阻燃性等。
2.3 增塑剂与聚合物分子间的相互作用机制增塑剂与聚合物之间的相互作用可以影响薄膜的分子结构和链间排列方式。
增塑剂对PVA流延膜力学性能的影响
1 实验
1. 1 原料
溶 可生物降 性和 解性〔 ]. PvA 1 是一种醇解度 ’ 一 2 7
为8 % 的多经基聚合物, 8 由于结构规整, 分子内与 分子间存在着很强的氢键, 结晶度高, 因此其熔融温
度高于分解温度, 加工难度大. 本文拟利用均匀设
收稿 日期 :20 拓一 一 ( 3 6 0 1
2 结果与讨论
2. 1 单组分增塑剂对 P A 薄膜力学性能的影响 V 单组分增塑剂 PEG 00 , 6 0 甘油, 二乙醇胺, 水对 VZ 7 P A 1 薄膜力学性能的影响见表 1. 由表 1 可知, 用增塑剂甘油和二乙醇胺改性后 的流延膜拉伸强度较空白试验显著降低, 断裂伸长
V Z 7 醇解度8 % , P A1 , 8 聚合度 170 , 本可乐丽 0 日 公司产;甘油, 分析纯, 天津市四通化工厂产; 聚乙 二 醇80 (P G 0 ) , 0 E8 分析纯, 天津市福星化工厂产;聚乙 二醇以】 1 众 ) , X〕 (PE《 X 分析纯, ) 广州市化学 试剂厂产;
HE
Xin一 , ZHANG Hai一 minl bol
h Z 邵hou 45《 )2 , in ; XX C a h ( 1. C ll明e o 荆 terial an Ch m. 百堵 , g 彻u U 动 Li t 香以‘, el诬 o f r a d e 了. Zhell h g z n 2 . C ll咭e o Mdto l s i. an E昭. , 黔 入u U 动 , e 脚 h u 4 0 5 , i ) 哪 o f c d 肠份 。 n . Zh 笋 5 2 C n 哪入 o h a
Abstract :P lyvinyl alcohol f lms wer Pr Pared by solution casting method. T e r sults showed that a er o i e e h e t f plastif ed by compounded plasticizing agent , e mechanicaI pr per ies of PVA f lm ameliora ed 脚a l . i h t o t i t ty h T e tensile streng h and the elonga ion at br ak wer 23 M and 460% when the compound Plasticizing t t e e Pa
《药剂学实验》课程教案(1)
1.药物的特性溶解度与表观溶解度有何不同?如何求弱酸性药物的特性溶解度?
2.药物的真实分配系数与表观分配系数有何区别,能否求得真实分配系数?
3.测定药物的溶解度与分配系数时应当考虑哪些主要影响因素?
实验报告要求:
实验目的、实验原理、实验内容、实验结果、结论及讨论、思考题
《药剂学实验》课程教案(10)
2.通过液状石蜡微囊的制备,进一步理解单凝聚法和复凝聚法制备微囊的基本原理。
《药剂学实验》课程教案(1)
授课题目:
溶液型液体制剂的制备
课时安排
4学时
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):
1.掌握液体制剂的一般制备方法。
2.熟悉影响液体制剂质量的因素使用、作用机制及常用量。
讲授提纲:制备溶液型液体制剂
重点:1.不同稳定剂对混悬剂的稳定作用。
2.设备:见《药剂学实验》
思考题、作业:
1.软膏剂制备过程中药物加入方法有几种?
2.影响药物从软膏基质中释放的因素有哪些?
3.软膏中药物释放试验中,半透膜选择有何要求?
4.不同类型软膏基质的作用特点是什么?
实验报告要求:
实验目的、实验原理、实验内容、实验结果、结论及讨论、思考题
《药剂学实验》课程教案(9)
(一)休止角的测定
(二)流出速度的测定
教具与设备要求:
1.原辅料、试剂:自制阿司匹林片、羟丙甲纤维素、防潮性欧巴代
2.设备:见《药剂学实验》
思考题、作业:
1.影响流动性的主要因素有哪些?
2.助流剂的机制时什么?助流剂量过多会影响流动性的原因是什么?
3.硬脂酸镁是润滑剂,与助流剂的作用机制有什么不同?
2.熟悉影响粉体流动性的因素(形状、颗粒大小、助流剂种类和含量)。
增塑体系对NR_TPI并用胶性能的影响
较为理想的全钢子午线轮胎胎面胶。
关键词: N R/ T PI 并用胶; 增塑体系; 胎面胶; 全钢子午线轮胎
中图分类号: T Q330. 38+ 4 文献标识码: A
文章编号: 1005- 4030( 2009) 06- 0006- 04
轮胎行驶过程中, 胎面要直接与路面接触, 因此, 胎面胶应具有良好的耐磨性, 较低的滚动阻 力, 同时还要具备极好的耐热性、耐老化性能和耐 刺穿性能[ 1] 。N R 具有优良的物理力学和动态性 能, 目前载重全钢子午线轮胎胎面胶配方多采用 N R 来满足其要求[ 2] 。
第 30 卷 第 6 期 2009 年 12 月
特种橡胶制品 Special P ur po se R ubber Pr oducts
V ol. 30 N o. 6 December 2009
增塑体系对 NR/ TPI 并用胶性能的影响
齐立杰, 赵志超, 黄宝琛*
( 青岛科技大学 橡塑材料与工程教育部重点实验室, 山东 青岛 266042)
的影响如表 3 所示。由表可知, NR/ T PI 并用胶 中加入塑解剂 B、芳烃油后, 硫化胶的拉伸强度、 撕裂强度、硬度以及耐磨性能有所下降, 拉断伸长 率和回弹值增大, 这是由于无论化学增塑还是物 理增塑, 都对胶料的分子链造成一定影响, 前者导 致分子链被打断, 后者是小分子进入到分子链中, 增大了分子链间的间距, 减弱了相互作用力。综 合上述, NR/ T PI 并用胶增塑体系选用芳烃油为 宜, 胶料达到加工性能、硫化特性以及物理机械性
8
特种橡胶制品
第 30 卷 第 6 期
能的平衡。
表 3 增塑体系对 NR/ TPI 物理机械性能的影响
增塑体系 100% 定伸应力, M Pa 300% 定伸应力, M Pa 拉伸强度, MPa 拉断伸长率, % 撕裂强度, k N/ m 邵尔 A 硬度, 度 D IN 磨耗, cm3 回弹值( 23 ) , % 回弹值( 70 ) , %
变更药品制剂处方中已有药用要求的辅料技术指导原则
变更药品制剂处方中已有药用要求的辅料技术指导原则制剂处方中已有药用要求的辅料变更一般包括变更辅料来源、型号或级别,变更辅料用量,变更辅料种类。
处方中辅料变更可能只涉及上述某一种情况的变更,也可能涉及上述多种情况的变更,对于后者,需考虑进行各自相应的研究工作,但研究工作总体上应按照技术要求较高的变更类别进行。
(一)总体考虑制剂处方发生变更后,需进行相应的研究工作,评估变更对药品安全性、有效性和质量可控性的影响。
研究工作宜根据以下方面综合进行:①变更的具体情况,②变更对药品的影响程度,③制剂的特性等。
研究工作中重点关注以下方面:第一,辅料的性质。
变更涉及的辅料是否为影响药物溶出行为、释放行为,或影响制剂体内药物吸收速度和程度的“关键性”辅料。
辅料有时会影响药物的吸收速度与程度。
以口服制剂为例,大剂量使用某些辅料,如聚山梨酯80等表面活性剂和甘露醇、山梨醇等甜味剂可能会引起生物利用度的改变。
而对于缓释/控释制剂,缓释材料种类或用量变更对药物释放行为有较显著的影响。
对渗透泵等制剂而言,调节药物释放的物质的种类及用量改变对药物释放速度的影响是很大的,多数情况下可能影响其体内生物利用度。
对于经皮给药制剂,渗透促进剂种类或用量改变可能对药物皮肤渗透量有较显著的影响,可能影响产品疗效。
因此,如果变更涉及上述“关键性”辅料,需考虑进行全面的研究工作,全面考察变更前后产品安全性、有效性和质量可控性方面的一致性。
第二,制剂的特性。
对于不同特性制剂,处方中已有药用要求的辅料变更可能对质量、疗效和安全性造成的影响是不同的。
以口服固体制剂为例,缓释/控释等特殊释放制剂药物需要按照临床治疗需要在较长的时间内缓慢释放,生产和质控难度大,这些制剂处方中辅料变更对产品的影响可能较普通制剂大,需考虑进行全面的研究工作。
处方中辅料种类变更,需使用符合药用要求的辅料,并避免使用可能涉及BSE(bovine spongiform encephalopathy,牛海绵状脑病)问题的动物来源的辅料。
增塑剂对可降解薄膜力学性能的影响
淀粉是一种在 自然界 中广泛存在的价格 低廉且 可 再 生 的资 源 ;以 淀粉 为原 料 可 以制 成 多 种 具 有 很 好 环保 性 能 的产 品 ,使用 后 的废 弃 物 具有 可 降 解性 , 不 会 污染 环境 _ 1 1 。但 是 ,由于 淀粉 是 一种 具 有很 强 极 性 的 结 晶性物 质 ,在 分 子结 构 中存 在 着 大量 的氢键 , 般 加 工 条 件 下 由于 氢 键 的存 在 ,产 品很 难 成 型 ,
il f m.a d de d wi t h di fe r e n t ki nd s a nd r a t i o s o f pl a s t i e i z e r s .As a r e s u h, t he b e s t c o nd i t o ns o f ma ki ng il f m i S a s f o l l o wi ng, 0. 4%
Hale Waihona Puke ( C o l l e g e o f F o o d S c i e n c e ,H e i l o n g j i a n g A u g u s t F i r s t L a n d R e c l a m a t i o n U n i v e r s i t y ,D a q i n g ,He i l o n g j i a n g 1 6 3 3 1 9 ,C h i n a ) A b s t r a c t :1 ’ h e c r o s s l i n k i n g c a r b o x y m e t h y l s t a r c h( C C MC )i S c h o s e a s t h e m a t e r i a l f o r m a k i n g s t rc a h — b a s e d b i o d e g r a d a b l e
增塑剂体系
增塑剂体系增塑剂的加入,可以降低PVC分子链间的作用力,使PVC塑料的玻璃化温度、流动温度与所含微晶的熔点均降低,增塑剂可提高树脂的可塑性,使制品柔软、耐低温性能好。
增塑剂在10份以下时对机械强度的影响不明显,当加5份左右的增塑剂时,机械强度反而最高,是所谓反增塑现象。
一般认为,反增塑现象是加入少量增塑剂后,大分子链活动能力增大,使分子有序化产生微晶的效应。
加少量的增塑剂的硬制品,其冲击强度反而比没有加时小,但加大到一定剂量后,其冲击强度就随用量的增大而增大,满足普适规律了。
此外,增加增塑剂,制品的耐热性和耐腐蚀性均有下降,每增加一份增塑剂,马丁耐热下降2~3。
因此,一般硬制品不加增塑剂或少加增塑剂。
有时为了提高加工流动性才加入几份增塑剂。
而软制品则需要加入大量的增塑剂,增塑剂量越大,制品就越柔软。
增塑剂的种类有邻苯二甲酸酯类、直链酯类、环氧类、磷酸酯类等,就其综合性能看,DOP是一个较好的品种,可用于各种PVC制品配方中,直链酯类如DOS属耐寒增塑剂,长用于农膜中,它与PVC相容性不好,一般以不超过8份为宜,环氧类增塑剂除耐寒性好以外,还具有耐热、耐光性,尤其与金属皂类稳定剂并用时有协同效应,环氧增塑剂一般用量为3~5份。
电线、电缆制品需具有阻燃性,且应选用电性能相对优良的增塑剂。
PVC本身具有阻燃性,但经增塑后的软制品大多易燃,为使软PVC制品具有阻燃性,应加入阻燃增塑剂如磷酸酯及氯化石蜡,这两类增塑剂的电性能也较其他增塑剂优良,但随增塑剂用量增加,电性能总体呈下降趋势。
对用于无毒用途的PVC制品,应采用无毒增塑剂如环氧大豆油等。
至于增塑剂总量,应根据对制品的柔软程度要求及用途、工艺及使用环境不同而不同。
一般压延工艺生产PVC薄膜,增塑剂总用量在50份左右。
吹塑薄膜略低些,一般在45~50份。
增塑剂的应用增塑剂的效率数值和效率比值在设计PVC软质制品配方时,首先要了解增塑剂增效率数值。
物理指标弹性模量规定100份PVC在伸长率达到100%是弹性模量为1000磅/吋2时所需增塑剂的份数,称为效率数值。
增塑剂对PVA流延膜力学性能的影响
增塑剂对PVA流延膜力学性能的影响李亚东;闫福丰;魏松;胡卉;何新民;张海卜【期刊名称】《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2007(022)002【摘要】采用流延成膜法制备PVA217薄膜.结果表明,复配增塑剂的增塑效果优于单组分增塑剂,优化配方为:m(PVA217)∶m(水)∶m(甘油)∶m(二乙醇胺)=7.5∶(40~45)∶(1.1~1.2)∶(0.8~1.0).在此条件下,PVA217流延膜的各种性能较好,拉伸强度约为23 MPa,断裂伸长率约为460%.【总页数】3页(P20-22)【作者】李亚东;闫福丰;魏松;胡卉;何新民;张海卜【作者单位】郑州轻工业学院,材料与化学工程学院,河南,郑州,450002;郑州轻工业学院,材料与化学工程学院,河南,郑州,450002;郑州大学,材料科学与工程学院,河南,郑州,450052;郑州轻工业学院,材料与化学工程学院,河南,郑州,450002;郑州轻工业学院,材料与化学工程学院,河南,郑州,450002;郑州轻工业学院,材料与化学工程学院,河南,郑州,450002【正文语种】中文【中图分类】TB332【相关文献】1.PVA对PVA纤维和水泥材料力学性能影响 [J], 王德松;陆光月2.增塑剂对PVA流延膜力学性能的影响 [J], 李亚东;闫福丰;魏松;胡卉;何新民;张海卜3.PVA纤维体积率对PVA-ECC力学性能的影响 [J], 祝和意;张少峰4.变性和增塑剂对淀粉/PVA混合浆相分离速度的影响 [J], 李伟; 吴杰; 王颖; 吴兰娟; 张正桥; 鲁育豪5.聚丙烯流延膜厚度对结晶取向及力学性能的影响 [J], 姚雪容;任敏巧;郑萃;贾雪飞;盛建昉;唐毓婧因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
增塑剂对改性纤维素膜性能的影响及其机理研究
增塑剂对改性纤维素膜性能的影响及其机理研究赵力超,彭志妮,游曼洁,刘欣,陈永泉(华南农业大学食品学院,广东广州510642)摘要:研究增塑剂对羧甲基纤维素(CMC)膜、甲基纤维素(MC)膜性能的影响,并利用扫描电镜、红外光谱仪和X射线衍射仪探讨增塑剂对膜的作用机理。
实验结果表明:0.2%甘油对CMC膜的增塑效果较好,而0.4%聚乙二醇对MC膜的增塑效果较好。
增塑剂对膜性能的影响由增塑剂与膜材的相容性决定。
关键词:CMC膜;MC膜;增塑剂中图分类号:TS201.2文献标识码:A文章编号:1002-6630(2010)01-0105-05近年来世界各国对改性纤维素可食性膜的研究开发极为重视。
日本最近推出以豆渣为原料的可食包装膜,用于快餐面调味料的包装,其特点是用热水浸泡便溶化,不用撕开包装,不仅方便,而且还有一定的营养价值。
刘邻渭等[1]以MC、CMC为原料,硬脂酸、软脂酸、蜂蜡和琼脂为增塑剂,制得半透明、柔软、光滑、入口即化的可食性包装膜,具有较高抗拉强度,较小透湿、透气性的特点。
随着检测手段的不断进步,对可食性膜的性能日益定量化,对膜机理的认识也不断深化。
但目前对可食性膜的研究主要集中于工艺条件对其宏观上的影响,对微观结构研究不多,尚达不到一定的深度,且缺乏系统性,膜性能与微观结构之间的关系鲜有报道。
本实验以可食性的改性纤维素CMC、MC为原料制膜,研究增塑剂对膜性能的影响,并利用扫描电镜、红外光谱仪和X射线衍射仪对膜的微观结构进行分析,探讨增塑剂对膜的作用机理,以期为可食性膜的理论研究与实际应用提供有益的参考。
1·材料与方法1.1材料与试剂羧甲基纤维素(CMC)苏州依俐法化工有限公司;甲基纤维素(MC)英国进口分装;甘油、乙二醇、聚乙二醇400、山梨醇均为分析纯。
1.2仪器与设备TA500型质构仪英国Lloyd公司;XL-30 ESEM环境扫描电子显微镜Philips公司;D/MAX-3A型X 射线衍射仪日本理学公司;VECTOR33型傅里叶变换红外光谱仪德国Bruker公司;HJ·6型多头磁力加热搅拌器常州国华电子有限公司;101c-2型电热鼓风干燥箱上海实验仪器厂有限公司。
增塑剂用量对交联淀粉-聚己内酯共混材料性能的影响
增塑剂用量对交联淀粉-聚己内酯共混材料性能的影响柳滢春(中山火炬职业技术学院生物医药系,广东中山528437)摘要:将热塑性交联淀粉与聚己内酯熔融共混,制备了可生物降解材料,考察了各种条件对材料的影响。
结果表明:增塑剂用量对材料的力学性能有明显的影响,拉伸强度下降、断裂伸长率上升;甘油与水相比,甘油对断裂伸长率的改善作用更明显;体系中增塑剂甘油含量的增加有助于提高材料的耐水性,但略微降低了材料的降解性能。
关键词交联淀粉;聚己内酯;增塑剂;性能中图分类号TQ325.1文献标识码A文章编号1006-6829(2008)01-0023-03天然淀粉是多羟基化合物,其邻近分子间以氢键相互作用形成微晶结构的完整颗粒。
将天然淀粉与增塑混合,利用高剪切力和高温可以使淀粉具有热塑性。
热塑性淀粉(TPS)是可以完全降解的生物材料,应用却受到材料本身吸湿性高、制品尺寸稳定性差以及加工过程中抗热能力弱等缺点的限制[1]。
为了克服这些缺陷,通常可以将淀粉与其他高聚物共混。
人们已研究开发了TPS与PE和PVC等高聚物的共混,但是这一类填充料中能发生生物降解的只是其中的淀粉,而PE和PVC等则无法迅速降解[2]。
为了确保材料的完全生物可降解性,可以采用完全可生物降解的热塑性聚酯与淀粉进行共混。
聚己内酯(PCL)是近年来国内外研究较多的一种可完全生物降解的热塑性聚酯,是一种半结晶聚合物,具有耐水性优良、热塑性良好和易加工成型等特点,将其与热塑性淀粉共混可以明显改善淀粉基材料的耐水性和加工流动等性能,而且确保体系完全可生物降解[3-9]。
本实验采用的是PCL与淀粉共混。
PCL极性很小,为疏水性物质,两者的结构和极性相差悬殊,相容性差,为使淀粉颗粒更好地在合成树脂中分散,必须采用改性处理等措施增容。
增容的改性措施有物理改性和化学改性。
科研工作者们针对淀粉与PCL制备降解材料的研究已有一些报道,为了增强2者的相容性采用了各种方法,有对PCL进行改性的,也有对淀粉进行各种改性的[4-6]。
《2024年增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响》范文
《增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响》篇一一、引言官能化溶聚丁苯橡胶(f-S-SBR)作为一种重要的橡胶材料,广泛应用于汽车、航空、建筑等多个领域。
随着工业的发展,为了提高其使用性能和耐久性,往往需要在其生产过程中加入各种增塑剂。
然而,增塑剂的选择和用量对于橡胶性能具有重要影响。
本文将深入探讨增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响,以期为相关研究和应用提供理论支持。
二、增塑剂概述增塑剂是一种能够降低聚合物分子间作用力,提高聚合物塑性、柔韧性和加工性能的化学物质。
在官能化溶聚丁苯橡胶中,增塑剂可以改善橡胶的物理性能,如抗拉强度、伸长率、硬度等。
常见的增塑剂包括邻苯二甲酸酯类、磷酸酯类、脂肪族二元酸酯等。
三、增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响1. 对物理性能的影响增塑剂的加入能够显著提高官能化溶聚丁苯橡胶的塑性、柔韧性和抗拉强度。
这是因为增塑剂可以降低橡胶分子间的相互作用力,使得分子链更加自由移动,从而提高了橡胶的塑性。
同时,增塑剂还能改善橡胶的伸长率和硬度,使其在受到外力作用时具有更好的变形能力。
2. 对耐热性能的影响增塑剂的种类和用量对官能化溶聚丁苯橡胶的耐热性能具有重要影响。
某些类型的增塑剂能够提高橡胶的耐热性能,使得橡胶在高温环境下具有更好的稳定性。
然而,过量使用增塑剂可能导致橡胶的耐热性能降低,因为过多的增塑剂会削弱橡胶分子间的相互作用力,降低其热稳定性。
3. 对老化性能的影响增塑剂能够改善官能化溶聚丁苯橡胶的老化性能。
在长期使用过程中,橡胶会受到环境因素的影响而发生老化现象,导致其性能下降。
增塑剂的加入可以减缓这一过程,提高橡胶的使用寿命。
然而,不同种类的增塑剂对老化性能的改善程度不同,需要根据实际情况选择合适的增塑剂。
四、实验方法与结果分析通过实验研究不同种类和用量的增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响。
首先选择合适的增塑剂种类和用量范围,然后通过一系列实验测试橡胶的物理性能、耐热性能和老化性能。
薄膜衣中加入增塑剂的机理
薄膜衣中加入增塑剂的机理1. 引言1.1 概述薄膜衣是一种用于包装和保护物品的材料,在现代生活中具有广泛的应用。
为了提高薄膜衣的柔软性、延展性和耐久性,常常需要在其制造过程中加入增塑剂。
增塑剂是一类能够增加聚合物表面附着力并改善其物理特性的化学物质。
本文旨在探讨为何在薄膜衣中加入增塑剂以及这种作用机理。
1.2 文章结构文章主要分为以下几个部分:引言、薄膜衣的基本特性、增塑剂的作用机理、加入增塑剂后薄膜衣性能改变的原因以及结论。
首先,我们将介绍薄膜衣的定义、用途以及其组成和化学性质。
接下来,我们将深入研究增塑剂的定义、分类以及对薄膜衣性能产生影响的方式和机制。
在之后,我们将详细探讨加入增塑剂导致薄膜衣物理性能、化学性能改变以及热稳定性和耐候性改善的原因。
最后,我们将总结文章的主要内容。
1.3 目的本文旨在提供关于薄膜衣中加入增塑剂的机理的详细解释和分析。
通过对薄膜衣基本特性、增塑剂作用机理以及加入增塑剂后薄膜衣性能改变的原因进行综合研究,读者可以更好地理解为何需要在制造过程中添加增塑剂以及它对薄膜衣性能产生的影响。
这将有助于进一步推动相关领域的研究和发展,提高薄膜衣在实际应用中的质量和效果。
2. 薄膜衣的基本特性:2.1 定义和用途:薄膜衣是一种由聚合物材料制成的非常薄的涂层,用于覆盖或包裹各种物体。
它可以被应用于不同领域,如食品包装、医疗器械、建筑材料等。
薄膜衣可以提供物体表面的保护、防水、绝缘、隔离和改善外观等功能。
2.2 薄膜材料的组成:一般来说,薄膜衣主要由聚合物材料构成,如聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等。
除了聚合物外,还可能含有填充剂、添加剂和其他助剂。
这些填充剂和添加剂的类型和比例会影响到薄膜衣的性能,比如增强强度、改善柔韧性或增加透明度等。
2.3 薄膜衣的物理和化学性质:薄膜衣有许多重要的物理和化学性质。
首先,它们具有很高的表面光洁度和平整度,使得其表面非常平滑。
辅料对药物控制释放的影响
辅料对药物控制释放的影响药物制剂的发展离不开辅料的应用。
辅料在药物制剂中的作用不仅仅是增加药物的稳定性和溶解度,更重要的是,它能够影响药物的控制释放,从而提高药物的治疗效果和安全性。
本文将从物理化学、药理学和生物力学等多个角度,详细探讨辅料对药物控制释放的影响。
辅料的类型与作用在药物制剂中,辅料的种类繁多,其作用也各有不同。
按照辅料的性质,可以将其分为四大类:填充剂、湿润剂、崩解剂和包衣剂。
填充剂填充剂主要用于增加药物制剂的体积和稳定性,同时可以改善药物的压缩性和流动性。
常见的填充剂有淀粉、糖粉、乳糖等。
填充剂对药物控制释放的影响主要体现在其对药物溶解度的改变上。
适量的填充剂可以降低药物的溶解度,从而延长药物的释放时间,达到控制释放的效果。
湿润剂湿润剂主要用于提高药物制剂的湿润性和稳定性,促进药物的溶解和吸收。
常见的湿润剂有PEG、泊洛沙姆等。
湿润剂的加入可以改变药物的释放速率,从而影响药物的控制释放。
适量的湿润剂可以增加药物的溶解速度,使药物迅速释放;而过量的湿润剂则会使药物释放过快,导致药效的降低。
崩解剂崩解剂主要用于提高药物制剂的崩解速度,使药物能够在体内迅速释放。
常见的崩解剂有崩解素、交联羧甲基纤维素等。
崩解剂的加入可以显著改变药物的释放特性,使药物在体内迅速崩解,从而提高药物的生物利用度。
包衣剂包衣剂主要用于保护药物,防止药物受到外界环境的影响,同时可以控制药物的释放速率。
常见的包衣剂有醋酸纤维素、羟丙甲纤维素等。
包衣剂对药物控制释放的影响主要体现在其对药物释放速率的调节上。
适量的包衣剂可以延长药物的释放时间,使药物在体内缓慢释放,从而延长药效。
辅料对药物控制释放的影响机制是复杂的,涉及到物理化学、药理学和生物力学等多个方面。
物理化学影响辅料的加入可以改变药物的物理化学性质,如溶解度、熔点、吸附性等,从而影响药物的释放速率。
例如,填充剂的加入可以降低药物的溶解度,使药物在体内缓慢释放;湿润剂的加入可以增加药物的溶解速度,使药物迅速释放。
《2024年增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响》范文
《增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响》篇一一、引言官能化溶聚丁苯橡胶(f-S-SBR)作为一种重要的高分子材料,因其独特的物理化学性能被广泛应用于工业制造领域。
而在橡胶材料的应用过程中,增塑剂是一种重要的添加剂,其能够显著改善橡胶的加工性能和使用性能。
因此,探究增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响具有极其重要的现实意义。
本文将从不同角度分析增塑剂对f-S-SBR性能的影响,为实际生产应用提供理论支持。
二、增塑剂概述增塑剂是一种能够降低聚合物分子间作用力的物质,使聚合物材料更加柔软、易于加工。
常见的增塑剂包括邻苯二甲酸酯类、磷酸酯类等。
在f-S-SBR中,增塑剂的作用主要是改善橡胶的加工性能,提高其抗撕裂性、耐热性等。
三、增塑剂对f-S-SBR性能的影响1. 对力学性能的影响增塑剂的加入能够显著提高f-S-SBR的抗撕裂性、延伸率等力学性能。
当增塑剂的含量达到一定范围时,这些性能将得到明显改善。
此外,适量的增塑剂还可以降低f-S-SBR的硬度,提高其柔韧性。
2. 对热稳定性的影响增塑剂能够提高f-S-SBR的耐热性,降低其热分解温度。
这主要是因为增塑剂能够降低橡胶分子间的相互作用力,减少热运动时分子间的摩擦阻力,从而延缓了热分解过程。
3. 对加工性能的影响增塑剂的加入可以显著改善f-S-SBR的加工性能,降低其粘度,提高其流动性。
这使得f-S-SBR在加工过程中更容易成型、更易混合均匀,从而提高了生产效率。
四、不同类型增塑剂的比较不同类型的增塑剂对f-S-SBR的性能具有不同的影响。
例如,邻苯二甲酸酯类增塑剂在提高f-S-SBR的抗撕裂性和耐热性方面效果显著;而磷酸酯类增塑剂则具有较好的阻燃性能和耐候性。
因此,在选择增塑剂时,需要根据实际需求综合考虑各种因素。
五、结论本文通过对增塑剂对官能化溶聚丁苯橡胶性能的影响进行研究,发现增塑剂能够显著改善f-S-SBR的力学性能、热稳定性和加工性能。
不同类型的增塑剂具有不同的效果,应根据实际需求进行选择。
增塑剂对纤维素膜表面结构和性能的影响(下)
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
增塑剂对纤维素膜表面结构和性能的影响(下)
2.3 红外分析再生纤维索膜和增塑后的膜的红外光谱见图2。
从再生纤维素膜的IR可以看到,在2900cm 左右,增塑后的纤维素膜和未增塑的纤维素膜有明显的不同,这是由于甲基和次甲基的振动吸收。
水洗后,纤维索膜中甘油的浓度明显降低。
甘油的增塑效果好,但是水溶性大,当再生纤维素膜遇水时,甘油迅速溶入水中,增塑效果变差。
3 结果与讨论
纤维素是由葡萄糖基构成的长链大分子,每个基环均有两个仲羟基和
一个伯羟基,纤维素超分子结构理论普遍认为,纤维素是结晶区和无定形区交错连接而成的一个体系,结晶区和无定形区之间没有明显的界限,而且是逐渐过渡的。
在结晶区内大分子的羟基大都形成了分子链内和分子链间的氢键,使纤维素具有较高的稳定性,而无定形区则有少量的没有形成氢键的游离的羟基。
当不经过塑化的纤维素膜在失去水分的干燥过程中,存在于无定形区
域和结晶区域边缘的水分迅速蒸发,纤维素大分子在氢键和范德华力作用下逐渐靠拢,纤维素长链之间间隙一层或多层的水分子而互相接触,随着水分的进一步降低,纤维素分子之间直接形成的氢键逐渐增多,分子间的作用力也大大增强,大分子链段内旋所需活化能增加,使变形困难,在宏观上表现出纤维素膜生产和使用中的硬脆性。
为了减少薄膜的瞻性,增加弹性和柔顺性,需要对薄膜进行塑化处理。
经甘油增塑的纤维素膜表面平整柔滑、有光泽度,具有很好的柔顺性。
增塑剂所以能增塑,关键是它的
专注下一代成长,为了孩子。
渗透泵控释制剂释药影响因素研究概况
渗透泵控释制剂释药影响因素研究概况胡还甫;衣伟锋;余林岚【摘要】@@ 由于控释制剂具有给药次数少、血药浓度波动小、胃肠道刺激反应轻、疗效持久等特点,越来越引起人们的重视和兴趣.渗透泵控释片直接利用渗透压差为动力,控制药物匀速释放、维持血药浓度稳定、减少药物毒副作用,是迄今为止最理想的一种口服控释制剂,最先于1973年由Higuchi设计并申请专利.【期刊名称】《实用医药杂志》【年(卷),期】2010(027)001【总页数】2页(P81,83)【关键词】控释制剂;渗透泵;影响因素【作者】胡还甫;衣伟锋;余林岚【作者单位】414000,湖南岳阳,岳阳职业技术学院药检系;100000,北京,北京天衡药物研究所;414000,湖南岳阳,岳阳职业技术学院药检系【正文语种】中文【中图分类】R969.4由于控释制剂具有给药次数少、血药浓度波动小、胃肠道刺激反应轻、疗效持久等特点,越来越引起人们的重视和兴趣。
渗透泵控释片直接利用渗透压差为动力,控制药物匀速释放、维持血药浓度稳定、减少药物毒副作用,是迄今为止最理想的一种口服控释制剂,最先于1973年由Higuchi设计并申请专利。
Theeuwes于1975年发表了有关渗透泵的基本理论。
最早的口服渗透泵给药体系为Alza公司开发的口服渗透泵(oral osmotic OROS)系统。
20世纪90年代初有平喘、降糖、抗过敏和心血管病等多类药物的口服渗透泵(Oros)上市。
本文仅就其影响因素综述如下。
1 渗透泵型控释制剂释药的机理渗透泵型控释制剂是以零级释药速率为特征的一种制剂,其释药速率可从下面的公式中计算得到:dm/dt为药物的释放速率,A为膜面积,h为包衣膜的厚度,σ为包衣膜对药物的反射系数,Lp是包衣膜对水分的渗透系数,Δπ为包衣膜内外的渗透压差,ΔP是包衣膜内外的静压差,Cs是药物在片芯中形成的药物溶液的浓度[2]。
当流体静压差与渗透压差相比,Δπ》ΔP时,且衣膜内渗透压又远大于膜外渗透压时,上式可简化为:公式中K,Δπ为常数,故只要片芯内药物浓度C不变,即可获得恒定的零级释药速率。
增塑剂及肠溶致孔剂对醋酸纤维素游离膜性能的影响
增塑剂及肠溶致孔剂对醋酸纤维素游离膜性能的影响朱双双;胡容峰;孙超杰【摘要】Objective To study the effects of plasticizer and enteric pore-foaming agent on cellulose acetate free film performance so as to lay the foundation for the performulation of enteric osmotic pump preparations.Methods Plane casting film was used to prepare free film and the mechanical properties,moisture permeability water uptake and erosion of the free film were taken as the evaluation indexes, so that we can investigate the influence of plasticizer and enteric pore-foaming agent on performance of free film.Results Membrane rigidity and toughness were better when PEG400 was used as plasticizer.When the dosages ofTEC,PEG400 and PEG6000 exceeded 15%,the moisture permeabilities were significantly increased.PEG6000 as plasticizer,water uptake and erosion rates were relatively higher compared with the two plasticizers.When its dosage increased to 20%,the water uptake and erosion rates increased to 184.21%and 16.67%,respectively.When HPMCP-HP50 was used as enteric pore-foaming agent,membrane mechanical strength and toughness were better,and the moisture permeability was higher.The rates of water uptake and erosion of Eudragit L100,HPMCP-HP50 and HPMCP-HP55 had no significant differences.Conclusions The results of the study can provide basis for the performulation of enteric osmotic pump preparations.%目的:研究增塑剂及肠溶致孔剂对醋酸纤维素游离膜性能的影响,以此为肠溶渗透泵制剂的包衣处方设计奠定基础。
增塑剂对纤维素膜表面结构和性能的影响[1]
增塑剂对纤维素膜表面结构和性能的影响曾凤彩,武军(北京印刷学院,北京,102600)摘要:天然纤维素膜不经任何处理直接干燥,膜发脆、卷曲,作用不大。
采用甘油做增塑剂来改变纤维素膜的柔顺性,研究了不同的增塑条件对纤维素膜表面结构和性能的影响及甘油的塑化机理。
通过力学性能测试、表面形态的观察及红外光谱分析,研究表明,甘油在一定程度上改变了纤维素膜的柔顺性,但同时却使纤维素膜的力学性能变差,并且增塑的膜经水洗后,甘油易流失,增塑效果减弱。
关键词:增塑剂;纤维素膜;红外光谱;塑化机理中图分类号:TB484;TQ414 文献标识码:A 文章编号:1001-3563(2006)01-0016-02收稿日期:2005-11-15项目基金:北京市自然基金资助项目(2063026)作者简介:曾凤彩(1980-):女,山东人,北京印刷学院硕士研究生,主攻绿色包装材料及技术。
!""#$%&’"()*&%+$+,#-’.%/#&%-0$%0-#*.1(-’(#-%+#&’"$#))0)’#23-*.#ZENG Feng -cai ,WU Jun(Beijing Institute of Graphic Communication ,Beijing 102600,China )43&%-*$%:Natural cellulose membranes were crisp ,curled ,and have little use.Glycerol was used as the plasticizers to improve flexibility of cellulose membranes.The structure and properties of plasticized membranes were studied in the condition of different plasticization by mechanical property measurement ,sur-face observation ,and FT -IR analysis.The plasticization mechanism was discussed.It was found that to a certain degree ,glycerol improves the flexibility ,but decreases the mechanical performance ,and plasticiza-tion effect was weakening due to loss of glycerol when plasticized membranes were washed.5#67’-1&:plasticizer ;cellulose membrane ;FT -IR ;plasticization mechanism纤维素是一种生物可降解的高分子,它在使用中性能优良,废弃后又可以在微生物作用下迅速分解为低分子。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基
M ;( a2 y3 5
・
・7・ 5 9
经验交流 ・
两种 增塑 剂 的 用量对控 释 包衣 膜 力学 和药 物渗 透 性能 的影 响
张立超 ,胡晋 红 ,连佳 芳 ,李 珍 ,朱奎 刚
( 二 军 医 大 学 长海 医 院药 学 部 , 海 2 0 3 第 上 043
院 太 连 化学 物理 研 究所 , 4 6mm ×2 0 77, m ); 动 相 5 11 j 11 11 流 为 甲 醇 } 速 1 0mlmi ; 测 波 长 : R、 B 分 别 为 2 7 流 . / n 检 T D P 1
[i、 6 T ; 温 2  ̄l 2 0Tt 室 i tl 5C ; 敏 度 为 0 0 灵 1AUFS。 品 用 甲 醇 溶 样
增 塑 剂 的 种 类 和 用量 对 于 渗 透 泵 等 渗 透 型 控 释 包 衣 膜 的 有效 、 定 至 关 重 要 。国 外 常 采 用 薄 膜 试 验 来 优 化 获 得 强 稳 韧 的 干 膜 , 口服 后 包袁 膜 水 化 能 引 起 增 塑 剂 等 成 分 溶 出 . 但 使 膜 力学 和 渗 透性 能 显著 改 变 , 膜 内 可 藩 性 成 分 溶 解 形 成 而 了 高 渗透 压 , 便 强 韧 的 干 膜 也 可 能 因 增 塑 剂 的 过 度 溶 出使 即 膜 脆 碎 不 耐 压 而 失 去 控 释 能 力 l , 求化 下增 塑 剂 在 膜 中的 1故 ] 稳 定存 在 对 确 保 强 韧 的 湿 膜更 显 重要 。 内 对增 塑 剂 的基 础 国 研 究 未见 报 道 , 们 在 系 统 考 察 不 同 种 娄 增 塑 剂 对 膜 力 学 和 我 渗 透 性 能 影 响 的 基 础 上 l , 水 溶 性 增 塑 剂 三 醋 酸 甘 油 酯 2以 】 ( TR) 水 不 溶 性 增 塑 剂 邻 苯 二 甲 酸 二 丁 酯 ( B 为 模 型 , 和 D P) 考 察增 塑 剂 的不 同用 量 对 E d a i RS 0 u r gt 1 0干 、 湿两 种 状 态 下 膜 力学 和 渗 透 性 能 的 影 响 , 筛 选 有 效 、 定 的增 塑 剂 品 种 , 为 稳 从 而制 备 性 能 优 良的 控 释 包袁 制剂 提 供 依 据 。 1 材料 和方 法 11 仪 器和药品 . lt n 12 s o 1 1型 张 力 议 ( 国 英 斯 特 朗 公 r 英
司 )L 0 v高 效 渡 相 色谱 仪 和 uV 2 ; C 1AD 10型 紫 外 分 光 光 0
度 计( 日奉 岛 津 公 司 ) T f n盘 ( 海 化 工 厂 定 制 ) 水 平 板 ;e o l 上 { ( 海 天 平 仪 器 厂 定 制 ) 水 平 透 皮 扩 散 装 置 ( 国科 学 院 上 上 ÷ 中 海 有 机 化 学 研 究 所 定 制 ) 测 厚 仪 (. 0 l l 台 州椒 江 精 工 ; 0 0 1 ii, il
D BP, = 4 . 3 4 6 4 日 5 9 + 2 . 3C 一 0 9 9 9 ” 3 TR 和 D 9 ,一 ) BP
的 加 样 回收 率 分 别 为 ( 9 t 士 2 2 ) 和 ( 9 8 ±0 9 ) : 9 8 4 9 2 4 T 的 日内 及 日问精 密度 分 别 为 1 3 和 2 1 , B R 1 . 5 D P的 日 内 及 日问精 密度 分 别为 0 3 和 1 8 9 .8 取 古 适 量 增 塑 剂 的 E d a [ RS 0 u r gt 1 0控 释 膜 , 《 国 药 按 中 典 } 0 0年 版 溶 出 度 转 篮 法 测 定 , 9 0ml H 6 8 酸 盐 20 以 0 . 磷 p 缓 冲液 为 介 质 , 7 1 0r mi 2 3 ℃ 0 / n 4h后 剪 取 湿 膜 , 干 燥 器 于
扩 散 池 装 置 进 行 营 透 试 验 , 水 为 扩 散 介 质 , 酸 氨 演 索 为 盐 模 型 药 物 . 速 1 0r ii . 别 于 1 2 3 4 6 8和 1 搅 0 /l 分 ln 、 、、 、 、 0 h取 样 . 算 药 物 的 膜 渗透 速率 计
解 后 直 接进 样 2 J 在上 述 色 谱 条 件 下 , 塑剂 与试 剂 中的 0u 增 其 他 杂 质 得 到 了 良好 分 离 , R 和 D P 的 保 留 时 间 分 别 为 T B
2 7m i和 3 3mi 。 回 归 方 程 : . n n TR, = 1 。 2 + 5 5 9 ; 日 0 7 5 . 5c
量 具 公 司 ) E d a h RS 0 德 国 Ro m 公 司 ) TR( 海 试 ; u rg 1 0( h ; 上
至恒 重 后 t 密 称 重 ( ) 精 m! 。膜 吸 水 率 ,( ) :m 1 】 = ( 2 , ] 1 × 1O 。 7L 1: 0 1
16 渗 透 性 能 的 测 定 _ 将 含 1 增 塑剂 的 控 释 膜 采 用 水 平 7中 干 燥 至恒 重 , 后 测 Nhomakorabea定 。 然
l j 膜 吸 水 量 的 l 定 将 3 0mg m 控 释 膜 放 ^ 盛 有 _ 删 0 ( ) p H 6 8磷 酸 盐 缓 冲 液 的 藩 出 仪 中 , 7 0 / n下 2 , 3 1 0r mi C 4h 用 滤 纸 吸 干膜 表 面水 舟 后 精 密称 重 ( , 膜 置 于 干 燥 器 中 m )将
: 键 词 : E da iR 10 增 塑 剂 ; 学性 能 ; 透性 能 关 u rgt S 0 ; 力 渗 [ 图分 类 号 : R 9 4 9 中 4 [ 献标识码] B 文 : 章 编 号 ] 0 5 7X(0 2 0 2 90 文 2 88 9 2 0 ) 50 7 2 ,