亚跨龙乙基纤维素

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建筑用反射隔热涂料的研制

建筑用反射隔热涂料的研制
硅 丙乳 液 。
(0 R 0 0美 国 陶氏化学 生产 ; 。 1 ) M22 , 等 22试验设 备 . 电子 秤 购 置 梅 特 勒公 司 ,D 一0 S F 40实 验 室 多用 分 散 机 、 U粘 度 计 、 刷 、 K 漆 自制 隔热 效 果 测试 箱 、 节
() 4分散剂 5 2 , 本诺普科公 司生产 ; 07 日
() 5 润湿 剂 C 一 1德 国 巴斯 夫公 司生 产 ; F 1,
() 6 消泡剂 5 6 日本旭 电化 生产 ; 5,
() 7 防腐 防霉 剂 , 国陶氏化学 生产 ; 美
() 8 丙二 醇 , 吉林 石 化生产 ; ( )H调节 剂 , 国陶 氏化 学生 产 ; 9p 美
外 光平 均反 射率 的分 析 比较 , 丽 蓉『 余 4 J 现丙 烯 酸 等发 类 乳液 中的纯丙 与 硅丙乳 液 更适 宜做 成 基料 。 由于 硅 丙乳 液表 面 张力低 、 能 高 , 予 了涂膜 更好 的耐 键 赋 沾 污性 和更 持久 的保 护性 、更高 的透 明度有 利于 颜 填料 、 纳米 光学 功 能材料 功 能 的发 挥 , 故本 实验 选 择
( )去离子水 1 ( )羟乙基纤维 素 2 ( )p 3 H调节剂 ( )分散剂 4
( )润 湿 剂 5 ( )消 泡 剂 6
辐射降温是通过与大气层之间的辐射换热达到的。 根 据 国外 文献 报导 ,黑 体 与大气 层 之 间的辐 射
换 热(5 可使黑体 散失 的热量达到 13 w/m ・) 1 ℃) . ( h ; 10 同时 , 使黑体 的温度下 降 。
30 ~ 0 . m 5 m的波段 内。 物体发射的热量可用斯蒂 芬一 波尔兹曼定律计算 。
E =£E =8C ・T1 0 b b ( /0 ) () 3

乙基纤维素在缓控释制剂中的应用概况

乙基纤维素在缓控释制剂中的应用概况
2 EC 在缓控释制剂中的应用
EC 既适用于水溶性药物, 又适用于水不溶性药物, 在不 同制剂中具有不同的溶解性, 与其它辅料以一定比例混合而产 生不同释药速率, 使药物形成稳定而有效的缓控释体系。EC 作 为缓控释骨架材料、包衣材料、载体、囊材等时, 其黏度的不同 对药物的释放有明显影响 [5]。然而, EC 像玻璃, 脆而硬, 这种性
216 稳定性试验 取同一批号 ( 批号: 2007051103) 样品溶液适量, 分别放置
0、2、4、8、12、16、24 h 后进样测定, 记录峰面积。结果, RSD = 017% , 表明样品溶液在 24 h 内稳定。 217 回收率试验
精密量取贮备液 8、10、12 mL , 分别置于 20 m L 容量瓶 中, 按处方比例加入辅料, 加流动相适量, 超声使其溶解并定容 至刻度, 摇匀, 过滤, 按/ 2110项下色谱条件进样测定, 记录峰面 积, 并计算平均回收率, 结果见表 1。 218 样品含量测定
通过正交试验优选制备工艺, 所制微球形态圆整, 大小较均匀, 粒径范围 45~ 200 Lm, 载药量 32% , 包封率 2015% , 体外 12 h 漂浮率 3716% 。结果表明, 制备工艺较简单, 重现性好, 体外呈 现较好的漂浮性能与缓释特性。 213 制成囊材
EC 适合作为微囊的囊材控制水溶性药物的释放。制备方 法可采用相分离- 凝聚法、油中干燥法等将 EC 和药物溶解在 甲苯溶液中, 在搅拌条件下逐渐滴加石油醚作为 EC 的非溶剂 和凝聚相, 即形成微囊, 经过滤、洗涤、干燥即得。龚平等 [10] 以 EC 为囊材, 采用物理化学法制备蜂胶微囊。对蜂胶微囊的形
# 新药与辅料 #
乙基纤维素在缓控释制剂中的应用概况

羟乙基纤维素

羟乙基纤维素

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英文:Hydroxyethyl celluloseCAS:9004-64-2性状: 本品为白色粉末,无嗅无味,燃烧速度较慢;平衡含温量:23℃ ;50%rh时6%,84%rh时29%。

PH值在2-12范围内粘度变化较小,但超过此范围粘度下降。

重要性质:羟乙基纤维素作为一种非离子型的表面活性剂,除具有增稠、悬浮、粘合、浮化、成膜、分散、保水及提供保护胶体作用外,还具有下列性质:1、 HEC可溶于热水或冷水, 一般情况下在大多数有机溶媒中不溶;高温或煮沸不沉淀,使它具有大范围的溶解性和粘度特性,及非热凝胶性;2、本身非离子型可与大范围内的其他水溶性聚合物,表面活性剂、盐共存,是含高浓度电解质溶液的一种优良的胶体增稠剂;3、保水能力比甲基纤维素高出一倍,具有较好的流动调节性,4、 HEC的分散能力与公认的甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素相比分散能力最差,但保护胶体能力最强。

溶液和配制方法1、向容器中加规定量的干净水;2、在低速搅拌下加入羟乙基纤维素,搅拌至所有羟乙基纤维素,搅拌至所有物料完全湿透;3、搅拌至所有羟乙基纤维素完全溶解后再加配方的其他组分搅匀即可。

用途:用作增稠剂、保护剂、粘合剂、稳定剂,以及制备乳剂、冻胶、软膏、洗剂、清眼剂、栓剂和片剂的添加剂,亦用作亲水凝胶、骨架材料、制备骨架型缓释制剂,还可用于食品方面作稳定剂等作用。

包装:纸袋内衬聚乙烯袋封装,25kg/袋,注意防潮。

产品标准:过筛率≥99%软化度135-140℃表现密度0.35-0.61g/ml分解温度205-210℃水份(%) ≤10水不溶物(%)≤0.5PH值 6.0-8.5重金属(ug/g)≤20灰分(%)≤5粘度(mpa.s)2%20℃水溶液 5-60000铅(%)≤0.001。

亚什兰特种添加剂

亚什兰特种添加剂

工业化学品
高性能化学品
• • • • •
护发 护肤 防晒 口腔 居家、专业和工 业清洁 • 伤口护理
• 粘合剂 • 成膜剂 • 稳定剂, 流变助剂 • 增稠剂,保水助 剂和消泡剂 • 杀菌剂
• • • • • •
药物增溶剂 药物合成剂 辅料 涂层系统 制药 食品和饮料配料 解决方案
• 建筑和工程 • 石油和天然气技 术 • 先进材料 • 工业化学品
6
亚什兰特种添加剂
行业领先的技术平台
技术协同
流变调节市场中纤维素醚的 全球最大生产商。 阳离子瓜尔胶聚合物的全球 最大生产商。 主要化学品有羟乙基纤维素、 羧甲基纤维素、羟丙基甲基 纤维素、羟丙基纤维素 和 瓜尔胶。 正在建立丙烯酸树脂和丙烯 酰胺合成聚合物的平台。 在磷酸酯(表面活性剂)和 消泡剂方面有非常完善的平 台。
5
亚什兰特种添加剂
战略优势
食品和饮料
质地改良剂和增稠剂 澄清剂
各相近市场领域 的互补产品1
降滤失剂 水合物抑制剂
能源
钻井液 固井水泥外加剂
制药
控释制剂
速释剂和崩解剂
流变
护肤
修饰剂
活性物:防晒剂,抗皱等
牙膏
口腔护理
增稠剂
牙垢和牙龈炎控制
增稠剂和
护发
1
护发调理剂
发胶和喷雾定型剂
来自管理层对于2010 ISP销售数据和亚什兰销售数据的粗略估计.
4 种其它特种功能性材料
表面活性剂 消泡剂 可再分散性乳胶粉 (RDPs) 丁苯橡胶 (SBR)
3 种活性材料
紫外线吸收剂 防腐杀菌剂 皮肤护理活性物(如:多肽、 生物功能性添加剂)
7
亚什兰特种添加剂

2023年羟乙基纤维素行业市场调研报告

2023年羟乙基纤维素行业市场调研报告

2023年羟乙基纤维素行业市场调研报告随着人们对生活质量的不断追求,各种新型材料应运而生。

羟乙基纤维素(hydroxyethyl cellulose,简称HEC)作为一种重要的高分子化合物,具有许多优越的性能,成为了建筑、涂料、医药、化妆品等众多领域中不可或缺的原材料之一。

一、行业概述羟乙基纤维素是一种由纤维素衍生出来的化合物,是从天然的纤维素中完全合成的化合物。

羟乙基纤维素具有高度的加工性能和化学稳定性,能够在水和有机溶剂中形成高度聚合物并提供黏合性,用途广泛。

二、市场现状随着各行业的不断发展,羟乙基纤维素得到了广泛应用。

目前,羟乙基纤维素主要应用于以下领域:1. 建筑材料:羟乙基纤维素作为一种重要的胶粘剂已经被广泛应用于建筑材料行业中。

使用羟乙基纤维素能够使水泥、水泥砂浆、树脂砂浆、云石砂浆等重要材料的粘结加强,从而提高材料的质量和使用寿命。

2. 涂料:羟乙基纤维素能够作为稠化剂使用在油漆、涂料等材料中,从而改善涂料的流变性和附着性,提高表面的光泽和均匀性。

3. 医药:羟乙基纤维素可以作为药物的包裹剂和稳定剂,用于口服药物和肤质化妆品中,以调控药物的释放速率和增强稠度。

4. 个人护理用品:羟乙基纤维素作为一种非离子性保湿剂,能够被应用在化妆品、洗发水、护肤用品和口腔保健等领域中。

三、发展前景羟乙基纤维素是一种非常有前途的高分子化合物。

目前,主要生产厂家已经在不断增加其生产规模,以满足市场需求。

未来几年中,随着建筑、化妆品、医药等行业的持续发展,羟乙基纤维素的市场需求将会不断增长。

同时,在新能源、生物技术、电子技术等领域的快速发展下,羟乙基纤维素的应用将会有所扩展。

此外,为了更好地提高产品质量、改善加工工艺、降低生产成本,羟乙基纤维素的制造商们正不断寻求新的技术和工艺,以完善其生产体系。

这些努力将有助于保持市场竞争力,并为羟乙基纤维素的未来发展做出更大的贡献。

四、总结羟乙基纤维素作为一种核心材料,已经得到了广泛的应用和发展。

乙基纤维素(EC)

乙基纤维素(EC)

乙基纤维素(EC)本品为白色或浅灰色的流动性粉末或颗粒,无嗅无味,软化点135-155℃,假比重0.3-0.4/ ,相对密度1.07-1.18,熔点165-185℃,不溶于水,可溶于多种有机溶剂,如醋酸乙、苯、甲苯、丙酮、甲醇、乙醇等,其中k规格有较高的硬度、强度及耐热性,N规格的具有溶解性和广范围的相溶性和柔软性,T规格的仅溶于碳氢化合物而不溶于含氧原子的有机溶剂。

乙基纤维素(DS:2.3-2.6)最常用的混合溶剂是芳烃和醇。

芳烃可用苯、甲苯、乙苯、二甲苯等,用量60-80%;醇可用甲醇、乙醇等,用量20-40%。

将EC在搅拌状态下慢慢加入至盛有溶剂的容器内,直至完全润湿溶解为止。

一、产品简介:1、概述:本产品是以天然高分子材料纤维素为原料,经一系列化学反应而制得的溶剂型纤维素醚。

2、英文名称:Ethyl Cellulose (英文缩写:EC)3、分子式:[C6H7O2(OC2H5)x(OH)3-x]n二、产品基本性质:1、外观:白色至微黄色粉末或颗粒,无嗅、无味。

2、物理性质:EC的5%悬浮液对石蕊试纸呈中性;比重:1.07-1.18,软化点:135-155O C,着火点:330-360O C;吸湿性晓,你学性能好;3、化学性质:EC对光、热、氧、湿具有良好的稳定性,对化学品稳定,不易燃烧;能耐强碱、稀酸和盐溶液,能溶于醇、醚、酮、芳烃、卤代烃等有机溶剂。

三、产品主要规格及技术指标:1、工业级技术指标:表一注:1)筛余物仅作为粉末状产品考核项目;2)耐热性指标仅在用户需要时作为考核项目。

3)技术要求:符合WJ405-20022、工业级产品粘度规格:表二3 医药级技术指标:表三技术要求:符合中国药典2000版,美国药典USP24/NF19标准,欧洲药典EP4;4、产品粘度规格:表四四、产品主要用途:1、工业行业:EC广泛地应用于各种涂料,如金属表面涂料、纸制品涂料、橡胶涂料、热熔涂料和集成电路;用于油墨,如磁性油墨、凹印和苯胺印油墨;用作耐寒材料;用于特种塑料和特种沉淀,如火箭推进剂包覆带;用于绝缘材料和电缆涂料;用于高分子悬浮聚合分散剂;用于硬质合金和陶瓷的粘合剂;用于纺织工业作印花色浆等。

阿拉丁羟乙基纤维素

阿拉丁羟乙基纤维素

阿拉丁羟乙基纤维素
阿拉丁羟乙基纤维素是一种常用的增稠剂和胶凝剂,被广泛应用于食品、药品、化妆品等行业中。

其化学名为羟乙基纤维素,英文名为Hydroxyethyl Cellulose,缩写为HEC。

阿拉丁羟乙
基纤维素的主要特点是水溶性良好,能够在水中形成清澈透明的胶体溶液。

阿拉丁羟乙基纤维素在食品中的应用包括作为增稠剂、稳定剂、乳化剂等。

它可以增加食品的黏性和口感,改善食品的质地,提高乳化性能,增强稳定性。

在药品中,阿拉丁羟乙基纤维素可以用作药片的胶囊剂、乳化剂和混悬剂,能够调整药物的缓释性能、改善口感、增加稳定性。

在化妆品中,阿拉丁羟乙基纤维素常用作凝胶剂和稠化剂,能够改善产品的质地和稠度,增加粘度和黏性,提高使用体验。

总之,阿拉丁羟乙基纤维素在各个行业中都有广泛的应用,能够起到增稠、胶凝、乳化等作用,提高产品的品质和稳定性。

PRODUCT DATA AQUALON 乙基纤维素 - 科耐欧贸易(上 …

PRODUCT DATA AQUALON 乙基纤维素 - 科耐欧贸易(上 …

Hercules does not recommend any use of its products that would violate any patent or other rights. Aqualon, a Division of Hercules Incorporated Widnes/Uk, Rijswijk/NL, D¨sseldorf/D, Le Pecq/F, Castelmaggiore (BO)/I, Tarragona/E, Warsaw/PL
PRODUCT DATA
AQUALON 乙基纤维素
AQUALON 乙基纤维素是由氯乙烷与碱性纤维素反应生成的一种纤维素醚。在反应中,乙氧基的取代范围为 45% 至 52%的乙氧基团含量(或 2.25 至 2.77 乙氧基集团取代度,理论上最大值为 3.0)。 AQUALON 乙基纤维素根据乙氧基取代含量的不同范围,分成四个系列 K、N、T、X 和对应的不同粘度等级, 以便于客户选择使用。 产品参数 Aqualon 乙基纤维素的产品系列。 测试方法: E80-4b, 4c. 产品 K-系列 N-系列 T-系列 X-系列 乙氧基含量, % 45.0 - 47.2 48.0 - 49.5 49.6 - 51.5 >50.5 取代度 2.25 - 2.41 2.46 - 2.57 2.58 - 2.73 >2.65
* * * *
K-系列在芳香族烃类溶剂中的溶解性佳,普遍使用于凝胶漆,可生成厚膜。 N-系列由于低软化点和与大部分油类和树脂的相容性佳,可用于油漆,热熔胶,热熔转印油墨和 塑料剥离剂。 T-系列设计用于对脂肪族烃类高抗性的体系。 X-系列用于印刷油墨,是所有乙基系列中对脂肪族烃类抗性最大的。
法规限制的情况 AQUALON 乙基纤维素满足美国联邦法规 Title 21, Sections 73.1(b), 73.1001 和 172.868, 可用于食品和食品 接触类。药品级符合现在版本的 USP/NF 和欧洲药典中的药品原料要求。美国农业部门也公告 AQUALON 乙基 纤维素可用于肉类和家禽类包装。 包装和储存 AQUALON 乙基纤维素包装为 18.14kg(40 磅)或 15.88kg(35 磅)的多层纸袋。 AQUALON 乙基纤维素应储存在干燥和干净的环境中,保持原包装不破损,远离热源。 产品安全 根据欧洲危险物质和制备规则,这些产品是无害的。关于 AQUALON 乙基纤维素安全更详细的资料, 可参考安全数据页 MSDS。 CAS 号: CAS 名称: 9004-57-3 纤维素乙基醚

乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释制剂原理

乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释制剂原理

乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释制剂原理乙基纤维素(Hydroxypropyl Methylcellulose, HPMC)是一种聚合物化合物,具有多种功能,包括作为药物缓释制剂的载体材料。

乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释制剂是一种常见的制剂形式,可以在药物治疗中起到很好的缓解和控释效果。

本文将从乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释原理、制备工艺和应用等方面进行详细探讨。

一、乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释原理乙基纤维素是一种半合成的纤维素衍生物,其结构中含有甲基和羟丙基等取代基。

在制备微丸或小丸缓控释制剂时,乙基纤维素作为载体材料,其主要原理是通过控制溶解度、粘度和膨胀性等特性,来实现药物的缓释和控释。

其具体原理如下:1.控释机制:乙基纤维素本身具有一定的溶解度和水合性,当乙基纤维素包制的微丸或小丸进入人体消化道时,会受到体液的渗透作用,从而导致微丸或小丸逐渐膨胀、溶解和释放药物。

同时,乙基纤维素分子中的羟丙基等取代基具有较好的亲水性,可以增加微丸或小丸与水的接触面积,从而加速体内药物的释放。

2.缓释机制:乙基纤维素的分子结构中含有大量的羟基,这些羟基可以与药物分子发生氢键作用,形成稳定的包合物。

这种包合物可以降低药物分子的溶解度和扩散速率,从而实现药物的缓释作用。

此外,乙基纤维素本身在水中的溶解度较低,可以有效延缓药物的释放速度。

3. pH敏感性:乙基纤维素包制的微丸或小丸在不同的pH环境下具有不同的水合性和溶解特性。

例如,当微丸或小丸进入胃酸环境时,乙基纤维素会发生膨胀,形成稳定的胃酸保护膜,延缓药物的释放速度;而在肠道环境下,乙基纤维素会逐渐溶解和释放药物,实现肠溶效果。

总之,乙基纤维素包制的微丸或小丸通过控制水合性、溶解度和包合作用等原理,可以实现药物在体内的缓释和控释,从而增强药物的疗效和降低副作用。

二、乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释制剂的制备工艺制备乙基纤维素包制的微丸或小丸缓控释制剂的工艺流程主要包括原料选择、溶液制备、微丸或小丸制备、干燥和包装等环节。

乙基纤维素

乙基纤维素

乙基纤维素水分散体
水分散包衣的原理 聚合物水分散体成膜原理与有机溶液或水溶液包衣不同。
水分散体包衣时 , 克服聚合物粒子间较强的静电排斥力 , 驱动 粒子间相互聚集 , 并最终融合成膜的 , 是聚合物和水间的表面 张力以及聚合物粒子之间产生的毛细管力 , 后者用较大 。
8
具体过程是 :
乙基纤维素水分散体
乙基纤维素在药剂中的应用片剂粘合剂薄膜包衣材料骨架材料制备多种类型的骨架缓释片材料膜制备包衣缓释制剂缓释微丸包囊辅料制备缓释微囊载体材料广泛地用于制备固体分散乙基纤维素膜控型缓释制剂成品喷包衣液缓慢干燥固化缓慢干燥包衣液的制备方法方法步骤乳化溶剂挥发法将聚合物溶解在不水丌相溶的有机溶剂中制得聚合初乳超声振荡戒匀乳器制备亚挥去溶剂乳化聚合法将纯化后的单体不水引发剂表面活性剂和稳定剂混合形成以单体为内相的ow乳液聚合物中加入油酸制成胶体加入稀碱液搅拌形成水在聚合物中的分散体再加碱液发生相转变形成聚合物在水中的伪胶乳溶剂转换法聚合物溶解在不水互溶的有机溶剂中搅拌下将聚合物溶液不水混戒将水加入到聚合物溶液中混合并除去有机溶剂而得ec制成缓控释包衣制剂ec是目前广泛采用的缓控释包衣材料早期主要采用ec的有机溶液包衣方法目前较为成熟的是水分散包衣技术
热处理
热处理主要是针对包衣过程中衣膜愈合不完全,影响制剂释药特性, 而在包衣结束后采取的操作过程,可促进衣膜的完全愈合,提高衣膜 的致密性和完整性,达到缓、控释药目的。
11
乙基纤维素水分散体
乙基纤维素水分散体种类
目前市场主要有 aquacoat 和 surelease 两种现成的 水分散体商品供应。 有美国 FMC 公司和日本旭化成 工业株式会社生产。两者制备方法不同 。
4
膜控型缓释制剂

乙基纤维素在药物制剂中的应用

乙基纤维素在药物制剂中的应用

乙基纤维素在药物制剂中的应用作者:姬静郭圣荣方晓玲摘要:乙基纤维素(EC)是应用广泛的水不溶性纤维素衍生物。

EC作为药物辅料,可用作药物骨架、包衣材料、载体、粘合剂、囊材等。

本文就其制备、性质及在药物制剂中的主要应用作一简要概述。

关键词:EC;骨架;包衣材料;缓(慢)控(制)释放中图分类号:TQ460.4 文献标识码:A文章编号:1001-8255(2000)02-089-04Application of Ethylcellulose in PharmaceuticsJI Jing,GUO Sheng-Rong,FANG Xiao-Ling(Dept.of Pharmaceutics,Shanghai Medical University,Shanghai 200032)ABSTRACT:Ethylcellulose (EC) is one of the widely used drug excipients,which can be used as drugmatrix,coating,carrier,adhesive,encapsulating material and soon.This paper reviews the preparation,propeHTy and applicatiion of EC in pharmaceutics.Key Words:EC;matrix;coating;sustained or controlled release纤维素是在自然界分布最广也是最重要的多糖之一,是D-葡萄糖单体间脱水、以β-1,4-葡萄糖苷键的形式连接起来的长链天然高聚物。

在纤维素的化学结构中,链中的每个葡萄糖单元均含有3个具有化学反应活性的羟基。

通过与羟基的化学反应可制备一系列具有不同羟基取代基的纤维素衍生物,如甲基纤维素、乙基纤维素(EC)、羟丙甲纤维素(HPMC)、羧甲纤维素、醋酸纤维素和邻苯二甲酸醋酸纤维素等。

250hhbr 纤维素

250hhbr 纤维素

250hhbr 纤维素
250HHBR 纤维素是一种型号为250HBR的羟乙基纤维素,是美国亚跨龙公司生产的防酶型中高粘度的纤维素。

这种纤维素在乳胶漆中用作增稠剂、稳定剂及悬浮剂,具有优异的流动性、抗生物降解性、颜料相容性,以及良好的保水性、调色粘度稳定性和储存稳定性。

250HHBR 纤维素具有10万粘度,在PH值2-12范围内粘度变化较小,但超过此范围粘度下降。

使用时需注意,必须慢慢筛入搅拌桶内,切勿大批或把已结成块状和球状的羟乙基纤维素直接加入搅拌桶内。

同时尽可能提早加入防霉剂。

以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业人士。

乙基纤维素水分散体(b型)特点_解释说明以及概述

乙基纤维素水分散体(b型)特点_解释说明以及概述

乙基纤维素水分散体(b型)特点解释说明以及概述1. 引言1.1 概述乙基纤维素水分散体(b型)是一种纤维素的衍生物,在各个领域中得到了广泛应用。

它具有独特的性质和特点,因此在医药、食品工业以及环境保护等方面具有广阔的前景。

1.2 文章结构本文将首先对乙基纤维素水分散体(b型)的特点进行详细介绍,包括其定义、组成、物理性质和化学性质。

接着将解释说明其特点,涵盖水溶性和分散性能、热稳定性和浸润性能,以及力学强度和耐磨性能。

最后将概述乙基纤维素水分散体(b型)在不同领域中的应用领域和前景。

1.3 目的本文旨在深入探讨乙基纤维素水分散体(b型)的特点,并探讨其在医药、食品工业以及环境保护等领域中的未来发展方向。

通过全面了解乙基纤维素水分散体(b 型),我们可以更好地认识其在各个领域中的潜力和应用前景,促进其在实际应用中的进一步发展。

2. 乙基纤维素水分散体(b型)特点:2.1 定义和组成:乙基纤维素水分散体(b型),简称EHEC-B,是一种由乙基纤维素(ethylhydroxyethyl cellulose)制成的水溶性高分子材料。

其化学结构中含有羟乙基和羟丙基取代基,使其具有高度的可溶性和分散性能。

2.2 物理性质:EHEC-B具有优异的物理性质。

首先,它在水中具有良好的溶解度和分散性,能够迅速形成均匀稳定的分散体系。

其次,EHEC-B具有优异的增稠效果,可以有效改善液体的粘度和流变性能。

此外,它还表现出良好的胶凝性能,在适当条件下可以形成坚固、柔韧的凝胶结构。

2.3 化学性质:EHEC-B在化学反应中表现出较好的稳定性和耐腐蚀性。

它在酸碱环境下仍能保持较高的稳定性,并且对氧化剂和还原剂也具有较好的抗氧化性能。

同时,EHEC-B还具有较高的热稳定性,在较高温度下仍能保持良好的分散和增稠效果。

因此,乙基纤维素水分散体(b型)具有优秀的物理和化学特性。

它广泛应用于许多领域,如医药、食品工业和环境保护等,并具有广阔的应用前景。

n型乙基纤维素

n型乙基纤维素

n型乙基纤维素N型乙基纤维素是一种高分子化合物,具有广泛的应用领域和重要的研究价值。

它是以天然的纤维素为原料制备而成,属于一种改性纤维素。

N型乙基纤维素在纤维素的基础上加入了乙基基团,使其具备更强的溶解性和可加工性。

N型乙基纤维素具有许多突出的特点,首先是其良好的溶解性。

相较于天然纤维素,N型乙基纤维素在水和有机溶剂中溶解性更强,可以更方便地进行纺丝和成膜等加工操作。

这为纤维素的应用领域带来了更多的可能性,例如纺织品、纸张和薄膜等。

在纺织品领域,N型乙基纤维素的引入使得纤维素纤维的柔软度和强度得到了显著提升。

纤维素纤维通常具有优良的吸湿性和透气性,但缺乏柔软度,难以满足消费者对舒适性的需求。

而通过添加N型乙基纤维素,纤维素纤维的柔软度大大提高,使得纺织品更加舒适、贴身,更具市场竞争力。

此外,N型乙基纤维素的加入还能够赋予纤维素纤维更好的耐热性和耐久性。

纺织品在使用过程中常常会受到高温、摩擦等极端条件的影响,容易损坏和磨损。

而利用N型乙基纤维素的改性方法,可以提高纤维素纤维的热稳定性和耐久性,使其更加耐用。

除了纺织品领域,N型乙基纤维素还在纸张和薄膜制备中得到了广泛应用。

纸张加入N型乙基纤维素后,可以提高纸张的强度和耐水性,使其更加适用于湿度较大的环境。

而在薄膜制备中,加入N型乙基纤维素能够增加薄膜的柔韧性和阻隔性能,使其更好地满足包装和保鲜的需求。

总的来说,N型乙基纤维素作为一种改性纤维素,在纺织品、纸张和薄膜等领域具有重要的应用潜力。

它通过提高纤维素的溶解性和加工性,赋予纤维素纤维更好的舒适性、耐久性和功能性。

随着科技的不断进步和应用的深入研究,相信N型乙基纤维素将会在更多领域展现出其独特的魅力和价值,为人们的生活带来更多的便利和舒适。

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亚跨龙乙基纤维素——成膜性纤维素醚
亚跨龙乙基纤维素是一类由氯乙烷和碱纤维素反应制成的纤维素醚。

反应时,将乙氧基的取代程度控制在45~52%左右(或者2,25~2,77个乙氧基,理论最高取代度为3,0个乙氧基)的商用有效范围。

在该范围内,亚跨龙乙基纤维素分成四个不同的乙氧基型号和一系列聚合粘度,便于客户选用。

型号与规格
亚跨龙乙基纤维素的乙氧基型号。

测试方法:E80-4b, 4c.
亚跨龙乙基纤维素的粘度规格,mPa.s,测试方法:ASTM D914
1) X22的粘度为18-35 mPa.s
N-型乙基纤维素的典型性状
比重,g/cm³ 1,14
粒状形态的容积密度,kg/l 0,38
溶液状态的容积密度,l/kg 0,88
Sward硬度指数,以75微米膜计 52 - 61
流延成膜的折光率 1,47
N-型乙基纤维素(ctd)的典型性状
玻璃化转变温度,°C 120 - 124
软化点,°C 152 - 162
透湿性,以75微米膜计, 890
ASTM E 96-66 Procedure E, g/m²/24 h
吸湿性,80%相对湿度下放置24h, % 2
性状与用途
白色粒状粉末,易于溶解,形成色泽均匀的透明质膜,不受可见光或紫外光影响;能透过几乎所有的可见光谱;在宽泛的温度范围内(-70 ~ 150°C)保持较佳的柔韧性;易燃性低,可赋予阻燃作用。

亚跨龙乙基纤维素各型号均可溶于酯类、芳烃、醇类、酮类、氯化溶剂和低成本复合溶剂,最有用的是70~90%的芳烃加10~30%醇类的混合溶剂。

能兼容硝酸纤维,和众多的油类、增塑剂及树脂等用于改良硬度、光泽度、粘结力和抗水性。

亚跨龙乙基纤维素可在多种底物的涂布、热熔和塑性涂布中用作成膜剂,影响澄清度、色泽稳定性和韧性。

* K-型在芳烃中可溶,产生较强的成膜性,常用于凝胶型涂料。

* N-型软化点较低,并与油类、树脂相容,适用于涂料、热熔胶、热熔转移油墨和塑性剥离等用途。

* T-型特别适用于高度耐脂肪烃的用途(出于成本或应用条件的考虑)。

* X-型是所有乙氧基型号中最耐脂肪烃的,用于印刷油墨。

规范行业情况
亚跨龙医药级乙基纤维素符合《美国药典/国家处方集》(USP/NF)现行版本和欧洲医药成分药典。

这些型号已在no. 36.002 产品资料书中标明。

美国农业部已宣称亚跨龙乙基纤维素可用于经联邦检验的组织机构中肉类、家禽产品的包装。

包装与贮存
亚跨龙乙基纤维素型号N4,N7,N10,N14,N22,N50,T10,T50 和X22的包装为净重18,14 kgs(40磅)的多层纸袋。

亚跨龙乙基纤维素型号N100,N200,N300,T100,T200,T300 和 X200的包装为净重15,88 kgs(35磅)的多层纸袋。

亚跨龙乙基纤维素是一种不易损坏的产品。

推荐采取“先进-先用”的消耗方式。

产品应以原始包装贮存于干燥、洁净的条件,远离热源。

用户在贮存期间,可由生产日期12个月后再次检测原装产品的标准粘度。

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