6、羧甲基纤维素钠化学品安全技术说明书
钻井常用泥浆药品安全技术说明书MSDS
![钻井常用泥浆药品安全技术说明书MSDS](https://img.taocdn.com/s3/m/ee0ae775e2bd960591c6773a.png)
常用泥浆药品安全技术数据表
(MSDS)
中原×××钻井队
2015年4月
目录
羧甲基纤维素钠CMC安全技术说明书 (1)
膨润土安全技术说明书 (4)
硅钾基防塌剂PZ-7安全技术说明书 (7)
烧碱(NaOH)安全技术说明书 (10)
纯碱安全技术说明书 (13)
重晶石粉安全技术说明书 (16)
聚丙烯酰胺钾盐K-PAM安全技术说明书 (19)
复合堵漏剂安全技术说明书 (21)
羧甲基纤维素钠CMC安全技术说明书
膨润土安全技术说明书
硅钾基防塌剂PZ-7安全技术说明书
烧碱(NaOH)安全技术说明书
纯碱安全技术说明书
重晶石粉安全技术说明书
聚丙烯酰胺钾盐K-PAM安全技术说明书
复合堵漏剂安全技术说明书。
【作用】羧甲基纤维素钠的质量要求和检验方法
![【作用】羧甲基纤维素钠的质量要求和检验方法](https://img.taocdn.com/s3/m/3268458b1711cc7930b71675.png)
【关键字】作用羧甲基纤维素钠的质量要求和检验方法(一)质量要求:中代替度、中粘度,中性的羧甲基纤维素钠一般已能适应上浆制程中对于水溶液、热稳定性、流动性及粘着力等方面的要求。
目前,在用作主要粘着剂时多数采用的的规格如表5-6所示。
如果作为辅助剂,也可采用代替度为0.8~0.9、粘度为800~1200厘泊的规格。
使用水媒法生产的粗制羧甲基纤维素钠一般采用的规格如表5-7所示。
(二)质量检验方法1.水分的测定:在已知重量的清洁、干燥的扁型称量瓶内,准确称取试样3~5克,开盖放入105~110℃烘箱中烘2小时,加盖后放入干燥器中冷却至室温,称重,计算得出含水率。
2.代替度(D.S.)的测定(1)分析原理:经纯化后的羧甲基纤维素钠在700±25℃温度中灼烧灰化后得残渣氧化钠,然后用酸碱法滴定氧化钠的含量,并按氧化钠的含量计算其羧甲基的代替度(D.S.)。
(2)分析方法:称取1.5克试样于2号或3号砂芯玻璃坩埚内,加入预先加热90%浓度(50~70℃)的酒精,连续加5次(或按盐量多少而适当增减),以洗滤可溶性盐,最后再加一次无水乙醇洗滤,滤完后移入扁形称量瓶内,并盖移入温度为120℃的烘箱烘2小时(烘至1小时左右时将称量瓶内试样轻轻敲松),然后加盖移至干燥器冷却后,迅速准确地称取1克左右于20~25C.C.坩埚内,此重量用G表示。
再放入高温电炉中,升温至700℃时即关闭电门,冷却至400℃以下,移入250C.C.烧杯内,加100毫升蒸馏水和50毫升0.1NH2SO4,用去H2SO4的数量以VH2SO4表示。
再在电炉上加热缓和沸腾10分钟,加2~3滴甲基红指示液,稍冷,用0.1N氢氧化钠滴定至红色恰褪,耗用氢氧化钠的数量用VNaOH表示。
计算:0.162B代替度(D.S.)=─────1-0.080B式中:B──每克样品所含羧甲基纤维素钠毫克当量数。
NH2SO4VH2SO4-NNaOH VNaOHB=─────────────G0.080是每毫克当量无水葡萄糖单位上,平均取代一毫克当羧甲基纤维素钠所净增加的分子量,用毫克当量表示的数值。
羧甲基纤维素钠高温分解
![羧甲基纤维素钠高温分解](https://img.taocdn.com/s3/m/be66e4055b8102d276a20029bd64783e09127d67.png)
羧甲基纤维素钠高温分解
羧甲基纤维素钠是一种非常常见的化学品,广泛应用于食品、医药、化妆品和纺织等众多行业。
然而,当遭遇高温时,羧甲基纤维素钠会发生分解,这一过程给我们的生产和使用带来很多潜在问题,下面让我们一起来了解一下吧。
首先,我们需要知道羧甲基纤维素钠高温分解的原因。
事实上,羧甲基纤维素钠是一种高分子聚合物,在高温下容易断裂。
另外,羧甲基纤维素钠分子中的羧基和甲基会被氧化,产生大量的二氧化碳和其他挥发性有机物,从而导致它的颜色和性质发生变化。
接下来,让我们了解一下羧甲基纤维素钠高温分解的具体影响。
首先,高温分解会导致羧甲基纤维素钠的颜色变深,失去原有的透明性,从而影响其在食品、化妆品等行业的应用。
其次,羧甲基纤维素钠分解产生的气体可能会对环境和人体造成危害。
随着羧甲基纤维素钠应用领域的不断扩大,对其高温分解过程的研究变得越来越重要。
最后,我们有必要探讨一下如何避免羧甲基纤维素钠高温分解。
首先,需要注意存储条件,在普通室温下存储,并且远离高温、潮湿等环境。
其次,在生产过程中需要严格控制温度和加速时间,避免使用过多的加速剂和助剂。
最后,我们可以通过对分解过程的研究,提高生产设备和技术水平,从而有效降低高温分解的风险。
总之,羧甲基纤维素钠高温分解是一个需要引起足够重视的问题。
了解其分解原因、影响和避免方法,对于我们的生产和使用都具
有重要的指导意义。
我们应该坚持科学发展、环保生产的理念,共同推进羧甲基纤维素钠产业的健康发展。
羧甲基纤维素钠质量标准及检验规程
![羧甲基纤维素钠质量标准及检验规程](https://img.taocdn.com/s3/m/6fa70e7c915f804d2b16c1bf.png)
目的:明确羧甲基纤维素钠质量标准,规范羧甲基纤维素钠检验方法。
适用范围:适用于羧甲基纤维素钠的检验。
责任者:化验员。
引用标准:GB 601 化学试剂标准溶液制备方法GB 602 化学试剂杂质标准溶液制备方法GB 603 化学试剂制剂及制品制备方法GB 8450 食品添加剂中砷的测定方法本品应符合下列要求注:FH6 特高为特高粘度;FHg为高粘度;FM6为中粘度。
[性状] 本品为白色或微黄色纤维状粉末。
1.试验方法本标准所用的试剂和水,在没有其他特殊要求时,均使用符合现行国家标准或专业标准的分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水。
1.1 鉴别1.1.1试剂和溶液1.1.1.1盐酸1.1.1.2硫酸铜(1%)溶液1.1.2试验溶液的制备取2g试样,置于100ml温热水中,搅拌均匀,继续搅拌至胶状,冷却至室温。
1.1.3 鉴别方法1.1.3.1取上述试液30ml(4.1.2),加入3ml盐酸,产生白色沉淀。
1.1.3.2取上述试液50ml,加入10ml硫酸铜溶液(4.1.1b),产生绒毛状蓝色沉淀。
1.1.3.3用盐酸湿润铂丝,先在无色火焰上灼烧至无色,再蘸取试液少许,在无色火焰中燃烧,火焰即呈鲜黄色(钠离子反应)。
1.2粘度的测定1.2.1 仪器1.2.1.1 依米拉(Emila)或同类型旋转式粘度计;1.2.1.2 恒温水浴;1.2.1.3 125ml磨口瓶1.2.2 测定步骤准确称取经过105℃烘箱干燥2h之2g试样(准确至0.001g),依入125ml带塞磨口瓶内(4.2.1.3),再加98ml蒸馏水,在温热条件下,使试样全部溶解均匀,放置5~10h后,放入恒温水浴内(4.2.1.2),溶液温度控制在25±0.5℃,然后用旋转式粘度计(4.2.1.1)测定其绝对粘度。
1.3 钠含量的测定1.3.1 试剂和溶液1.3.1.1 无水乙醇1.3.1.2 硫酸标准溶液:c(1/2H2SO4)=0.1mol/L1.3.1.3 氢氧化钠标准溶液:c(NaOH)=0.1mol/L1.3.1.4 甲基红:0.1%(m/V)乙醇溶液1.3.2 仪器1.3.2.1 G2或G3砂芯玻璃过滤坩埚;1.3.2.2 20~25ML蒸发皿。
药用级羧甲纤维素钠cas9004
![药用级羧甲纤维素钠cas9004](https://img.taocdn.com/s3/m/c84aa10c0622192e453610661ed9ad51f01d54d9.png)
药用级羧甲纤维素钠cas9004药用级羧甲纤维素钠cas9004-32-4用途白色或微黄色粉末,无臭,无味,易溶于水成高粘度溶液,溶液为中性或微碱性,有吸湿性。
不溶于乙醇等多种溶剂。
相对密度1.60,薄片相对密度1.59,容积密度0.618cm3/g。
折射率1.515。
加热至190~205℃时呈褐色,至235~248℃时炭化。
溶于水量透亮状胶体,在水中的溶解度取决于取代度。
在水中的分散度与醚化度和其相对分子质量有关。
1%水分散液的pH为 6.5~8.5。
对光、热、化学品稳定。
不易发酵。
对油脂、蜡的乳化力大。
羧甲基纤维素钠溶液粘度受其相对分子质量、浓度、温度及pH的影响,且与或羟丙基纤维素、明胶、黄原胶、卡拉胶、槐豆胶、瓜尔胶、琼脂、海藻酸钠、果胶、阿拉伯胶和淀粉及其衍生物等有良好的配伍性 (即协同增效作用)。
pH7时,羧甲基纤维素钠溶液的粘度最高,pH4~11时,较稳定。
以碱金属盐和铵盐形式消失的羧甲基纤维素可溶于水。
二价金属离子Ca2+、Mg2+、Fe2+可影响其粘度。
重金属如银、钡、铬或Fe3+等可使其从溶液中析出。
假如掌握离子的浓度,如加入螯合剂柠檬酸,便可形成更粘稠的溶液,以至于形成软胶或硬胶。
羧甲基纤维素钠(CMC-Na)是一种有机物,化学式为[C6H7O2(OH)2OCH2COONa]n,是纤维素的羧甲基化衍生物,是最主要的离子型纤维素胶。
羧甲基纤维素钠通常是由自然的纤维素和苛性碱及反应后而制得的一种阴离子型高分子化合物,分子量由几千到百万。
CMC-Na为白色纤维状或颗粒状粉末,无臭、无味、有吸湿性,易于分散在水中形成透亮的胶体溶液1、用作合成洗涤剂配方中的抗污垢再沉积剂,食品工业的增稠剂,牙膏膏体的粘合剂、增稠剂。
在化妆品方面,本品可代替或和自然的水溶性胶质混合使用,可作为胶合剂、增稠剂、悬浮剂、乳化稳定剂等用于各种化妆品中。
2、在石油钻井、纺织、造纸、建材、医药、化妆用品、洗涤剂和食品工业中有广泛用途。
食品安全国家标准食品添加剂羟甲基纤维素钠编制说明
![食品安全国家标准食品添加剂羟甲基纤维素钠编制说明](https://img.taocdn.com/s3/m/9aa3f37f0066f5335a8121ce.png)
《食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠》(征求意见稿)编制说明一、标准起草的基本情况(包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等)(一)简要起草过程根据国家卫生和计划生育委员会食品安全标准与监测评估司“2014年食品安全国家标准整合项目委托协议书”(项目编号ZHENGHE-2014-013),食品添加剂羧甲基纤维素钠标准被列入食品安全国家标准整合项目。
标准任务下达后,华东理工大学针对制定羧甲基纤维素钠国家标准的具体工作进行了认真研究,确定了总体工作方案,组建了由项目承担单位牵头的标准起草工作组。
在标准制定过程中,标准起草工作组首先调研了国内市场情况,并结合了国内已有的相关标准。
为了确保产品的国内外贸易的正常需求,本标准在国内标准的基础上,参照国际标准,并初步确定了产品的质量技术指标和相应的试验方法,形成了标准草案。
之后,工作组对标准草案进行了多次讨论研究,多次完善标准讨论稿,最后形成了标准征求意见稿。
(二) 标准主要起草单位本标准主要起草单位:华东理工大学,上海市质量监督检验技术研究院。
(三)主要起草人本标准主要起草人:咸娜、朱会绕、胡国华、陈静、丁庆豹、彭亚锋。
二、标准的重要内容及主要修改情况为控制产品质量,主要针对产品的理化质量指标和相应的检测方法修改,拟定了以下检测项目:鉴别试验、含量、干燥减量、钠、黏度、取代度、pH值、氯化物、砷、铅、乙醇酸钠、微生物指标。
检验项目的测定参考了GB1904-2005标准以及JECFA(2011)中指标和试验方法,现对主要的指标和方法的修改情况进行说明。
1 鉴别试验鉴别试验仍参照GB1904-2005《食品添加剂羧甲基纤维素钠》,通过沉淀反应、.颜色反应、钠离子颜色反应鉴别。
2.含量原GB1904-2005未设“含量指标”,参照JECFA(2011)中的含量规定,规定为羧甲基纤维素钠含量≥99.5%,计算方法是100%减去氯化钠和乙醇酸钠的百分含量。
3.干燥减量本标准对干燥减量有限定要求,原标准及JECFA中要求“干燥减量≤10.0%”,经考虑企业意见,改为“≤8.0%”,其检测方法采用我国食品安全国家标准GB 5009.3中的直接干燥法。
羧甲基纤维素钠产品简介
![羧甲基纤维素钠产品简介](https://img.taocdn.com/s3/m/f4fe311bf18583d0496459d1.png)
级别
产品型号
主要质量指标
代替度(D.S)≥
纯度(%)≥
粘度
2% 25℃mPa.s
PH值
粒度
(60目)≥
干燥减量%≤
工
业
级
IL6
0.50-0.70
55
5-40(注1)
8.0-11.5
80
10
IL8
0.80
75
<300
7.0-9.0
80
8
IM6
0.60
75
300-800
6.0-8.5
80
8
6.0-8.5
80
10
IH6
0.60
92
800-1200
6.0-8.5
80
8
IH8
0.80
92
800-1200
6.0-8.5
80
8
IH9
0.90
97
800-1200
6.0-8.5
80
8
ISH9
0.90
97
>1200
6.0-8.5
80
8
石
油
级
LV-CMC
0.80
80
-
7.0-9.0
80
10
MV-CMC
0.65
85
-
7.0-9.0
80
10
HV-CMC
0.80
95
-
6.5-8.0
羧甲基纤维素钠 标准
![羧甲基纤维素钠 标准](https://img.taocdn.com/s3/m/36ee815ba31614791711cc7931b765ce04087a48.png)
羧甲基纤维素钠标准
羧甲基纤维素钠是一种重要的化工原料,也是一种常用的增稠剂。
它具有优良
的增稠性能和稳定性,被广泛应用于食品、医药、化妆品、纺织、建筑等领域。
羧甲基纤维素钠的生产工艺和质量标准对其在各个领域的应用起着至关重要的作用。
首先,羧甲基纤维素钠的生产工艺应符合国家相关标准和规定。
生产过程中应
严格控制原料的质量,确保生产出的羧甲基纤维素钠符合国家标准的要求。
生产过程中还应加强环保措施,减少对环境的影响,确保生产安全和环保。
其次,羧甲基纤维素钠的质量标准也是至关重要的。
其质量标准应包括外观、
纯度、PH值、粘度、溶解度等指标。
这些指标直接影响着羧甲基纤维素钠在不同
领域的应用效果。
只有严格按照质量标准生产的羧甲基纤维素钠,才能保证其在食品、医药等领域的安全使用。
此外,羧甲基纤维素钠的质量标准还应包括包装和储存要求。
合理的包装和储
存可以有效保护羧甲基纤维素钠的质量,延长其有效期,并方便运输和使用。
总的来说,羧甲基纤维素钠的标准化生产和质量控制对其在各个领域的应用至
关重要。
只有严格按照标准生产,并且符合质量标准的羧甲基纤维素钠,才能保证其在食品、医药、化妆品等领域的安全使用,为人们的生活和生产带来便利和保障。
羧甲基纤维素钠检验操作规程
![羧甲基纤维素钠检验操作规程](https://img.taocdn.com/s3/m/5cedcea5970590c69ec3d5bbfd0a79563c1ed489.png)
GMP文件目的建立羧甲基纤维素钠检验操作规程,规范羧甲基纤维素钠的检验操作,确保检验数据的准确性和精密度。
范围适用于本企业辅料羧甲基纤维素钠的检验职责原辅材料检验员对本标准负责。
内容【检验依据】中国药典2010年版二部检验【性状】本品为白色至微黄色纤维状粉末或颗粒状粉末;无臭;有引湿性。
本品在水中溶胀成胶状溶液。
【鉴别】取本品1g,加温水50ml,搅拌使分散均匀,制成乳胶体溶液,放冷,备用:(1)取上述溶液10ml,加硫酸铜试液1ml,即生成蓝色絮状沉淀。
(2)取上述溶液5ml,加入等体积的氯化钡溶液,即生成白色沉淀。
(3)取上述溶液,显钠盐的火焰反应,见《鉴别试验检验操作规程》。
【检查】酸碱度取本品0.5g,加温水50ml剧烈搅拌,至形成胶体溶液,放冷,依照《PH检验操作规程》测定,PH值应在6.5~8.0。
黏度取本品4.0g(按干燥品计),置已称定重量的250ml的烧杯中,加热水150ml,置热水浴中保温30分钟,迅速搅拌,直到粉末充分湿透,放冷,加入足量的水使混合物总重为200g,静置、时时搅拌至全部溶解,调节温度至25℃,用NDJ-1型旋转式黏度计测定黏度,应为标示黏度的75%-140%。
氯化物精密称取本品约1g(按干燥品计),置250ml锥形瓶中,加无水乙醇5ml,再加水150ml溶解,加浓过氧化氢溶液5滴,缓缓煮沸10分钟,冷却,加铬酸钾指示液1ml,用硝酸银滴定液(0.1mol/L)滴定,每1ml的硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于3.545mg的Cl。
含氯化物不得过1.0% 。
乙醇酸钠避光操作取本品0.5g(按干燥品计),精密称定,置烧杯中,加5mol/L 醋酸溶液与水各5ml,搅拌至少30分钟至乙醇钠溶解,加丙酮80ml与氯化钠2g,搅拌使羧甲基纤维素钠完全沉淀,滤过,用丙酮定量转移至100ml量瓶中,加丙酮稀释至刻度,摇匀,静置24小时,取上清液作为供试品溶液。
取室温减压干燥12小时的乙醇酸0.310g,置1000ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度。
羧甲基纤维素钠(CMC)材料标准
![羧甲基纤维素钠(CMC)材料标准](https://img.taocdn.com/s3/m/6d39157e48d7c1c708a14570.png)
骆驼集团新能源电池有限公司——新能源电池材料标准羧甲基纤维素钠(CMC松柏203)2016-4-28发布 2016-5-1实施骆驼集团新能源电池有限公司批准骆驼集团新能源电池有限公司——新能源电池材料标准羧甲基纤维素钠(CMC松柏203)材料质量标准LX.XNY.J06.01-2016 B/11 目的规范骆驼集团新能源电池有限公司锂离子电池用羧甲基纤维素钠(CMC松柏203)的技术要求和检验方法。
2 适用范围本标准适用于骆驼集团新能源电池有限公司使用的锂离子电池用羧甲基纤维素钠(CMC松柏203)材料的检验。
3 包装要求供方到货物料外包装上的显著位置应贴有清晰标识并包含以下信息:技术要求。
4 技术要求5 检验方法5.1包装标识:目视,检查包装箱不能破裂,物料不能被污染。
5.2外观质量:目测,物料不能掺有杂质。
5.3性能要求5.3.1水分:使用KF831水分测试仪及KF860卡式炉测试。
5.3.2粘度:称取2.0g 试样,经105℃烘箱干燥2h ,置于125ml 磨口瓶中,加入98.0g 水,在50~55℃恒温水浴中溶解,每隔30分钟用玻璃棒搅拌一次,大约分3次搅拌使试样全部溶解均匀,然后将试样溶液放入25℃恒温水浴内2h ,使试样溶液温度控制在25℃±1℃,最后用旋转式黏度计于25℃±1℃测定试样溶液的绝对黏度。
同厂家同型号CMC 每批次粘度应保持稳定,差异在±5%以内。
5.3.3 PH 值:使用5.3.2中溶解均匀的胶液,用PH 计测试。
5.3.4取代度:称取试样1.5g (准确至0.0002g)于玻璃砂坩埚内,用预先加热至50℃~70℃的90%乙醇进行洗滤(乙醇溶液量每次均加满玻璃砂坩埚),直到加1滴铬酸钾溶液和1滴硝酸银溶液的滤液呈砖红色,为洗涤完成,一般洗滤五次。
最后一次用无水乙醇洗滤,将洗涤后的试样于120℃±2℃干燥2h (1h 左右时,将试样轻轻敲松)。
化学品安全技术说明(羧甲基纤维素钠)
![化学品安全技术说明(羧甲基纤维素钠)](https://img.taocdn.com/s3/m/63d47771647d27284b7351b3.png)
消防措施
危险特性 无毒、无腐蚀性
灭火方法
消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火,灭火剂;雾 状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理
无毒、无腐蚀性
操作注意事项 储运注意事项
密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程 。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防 毒物渗透工作服,戴橡胶手套。
化学品安全技术说明(羧甲基纤维素钠) MSDS
化学名称 羧甲基纤维素钠 产品别名 纤维素胶 CMC、釉用甲基
危险性
健康危害 无毒、无腐蚀性
环境危险 无毒、无腐蚀性
皮肤接触 无毒无腐蚀性
Hale Waihona Puke 急救措施眼睛接触 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入 无毒、无腐蚀性
食入 饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源、应与氧化剂、碱类分开存 放,切忌混储,配备相应品种和数量的消防器材,储区应备有合适的材 容泄漏物。
防护措施
使用时戴口罩防尘。
羧甲基淀粉钠安全技术说明书(3篇)
![羧甲基淀粉钠安全技术说明书(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/29f6fec5f424ccbff121dd36a32d7375a517c603.png)
第1篇1. 化学品标识产品名称:羧甲基淀粉钠化学名称:羧甲基淀粉钠分子式:(C6H10O5)n·C2H4O2·nH2OCAS号:9004-32-0分子量:(C6H10O5)n·C2H4O2·nH2O2. 成分/组成信息纯度:≥98%成分:羧甲基淀粉钠为主成分,可能含有少量其他淀粉类物质。
3. 危险特性危险性类别:- 火灾和爆炸危险:无特殊火灾和爆炸危险。
- 健康危害:吸入可能引起呼吸道刺激;长期接触可能导致皮肤过敏;误食可能引起消化系统刺激。
- 环境危害:对水体和土壤有一定污染性。
4. 急救措施吸入:立即移至新鲜空气处,保持呼吸道通畅,必要时给予吸氧。
如症状持续,请就医。
皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量清水冲洗受污染皮肤至少15分钟,如症状持续,请就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量清水冲洗至少15分钟,如症状持续,请就医。
误食:切勿引吐,立即大量饮水,如症状严重,请就医。
5. 消防措施危险特性:无特殊火灾和爆炸危险。
灭火介质:使用干粉、二氧化碳、泡沫等灭火介质。
灭火注意事项:灭火时,应避免呼吸吸入烟雾。
6. 泄漏应急处理泄漏处理:隔离泄漏区域,禁止无关人员进入。
使用非火花工具收集泄漏物,转移至安全场所。
用大量清水冲洗地面,防止污染扩散。
7. 操作处置与储存操作处置:- 操作人员应穿戴适当的防护装备。
- 操作场所应通风良好。
- 避免与皮肤和眼睛接触。
储存:- 存放于干燥、通风、阴凉处。
- 避免与氧化剂、酸类等接触。
- 包装应密封,防止受潮。
8. 接触控制/个体防护工程控制:确保良好的通风。
呼吸系统防护:必要时,佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护:佩戴安全眼镜。
皮肤和身体防护:穿戴防护服、防护手套。
9. 理化特性外观:白色或类白色粉末。
溶解性:易溶于水,不溶于醇、醚。
稳定性:稳定。
10. 环境影响对环境的影响:对水体和土壤有一定污染性。
11. 其他信息制造商:[制造商名称]地址:[制造商地址]电话:[制造商电话]日期:[编写日期]注意:本说明书仅供参考,具体操作请遵照相关法规和标准执行。
羧甲基纤维素钠检验作业指导书
![羧甲基纤维素钠检验作业指导书](https://img.taocdn.com/s3/m/da530455a26925c52dc5bf10.png)
羧甲基纤维素钠检验作业指导书1 目的制定本公司羧甲基纤维素钠的采购及验收标准,以保证本公司生产产品的质量。
2 适用范围本标准规定了本公司生产所用羧甲基纤维素钠的技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、贮存的要求。
3 参考引用标准GB1904 食品添加剂羧甲基纤维素钠4 检验标准及方法4.1 检验标准4.1.1 原料供应商首先向本公司提供“三证两报告一标准”。
“三证”:指营业执照、卫生许可证、生产许可证;“两报告”:产品出厂检验报告、经权威机构认证的产品检验报告单;“一标准”:指质量指标执行标准。
4.1.2 外观本品为类白色或微黄色纤维状粉末。
4.1.3 理化指标4.2检验方法4.2.1外观:在自然光线条件下用目视测定,根据4.1.2的规定作出判断。
4.2.2 粘度测定:按GB 1904规定方法执行。
4.2.3 PH测定:按GB 1904规定方法执行。
4.2.4 测定:按GB 13886规定方法执行。
5 检验规则5.1 组批同批进货、同一规格的产品视为一批作一次验收;不同批次分别验收。
5.2 抽样每批抽1袋(桶)取样,用钥匙从每桶取样20g左右,分成2份,注明产品名称、批号、生产日期等,一份供检验用一份作为留样备查(保存到该批次产品使用6个月后)。
5.3检验分类5.3.1 来料检验来料检验项目为外观、干燥减量测定,应逐批进行检验。
5.3.2 型式检验5.3.2.1 出现下列情况之一时,应进行型式检验(1)出现较大质量问题时;(2)正常生产时,每年至少进行一次型式检验。
5.3.2.2 型式检验项目为本作业指导书规定的全部检验项目。
5.4 合格批判定5.4.1如果在检验中有一项指标不符合标准,应加倍取样,重新检验,复检结果如有一项不符合标准,则整批产品为不合格品。
5.4.2 未密封或包装不完整的产品应拒收。
5.4.3 超过保质期的产品应拒收。
6 标志、包装、运输和贮存6.1 包装上应有牢固清晰的标志,内容应包括:“食品添加剂”字样、产品名称、生产厂名和地址、商标、生产和食品卫生许可证号、产品标准号和标准名称、保质期、生产日期和批号、净含量、使用说明。
羧甲基纤维素钠分解温度
![羧甲基纤维素钠分解温度](https://img.taocdn.com/s3/m/ac29e26aac02de80d4d8d15abe23482fb4da02cc.png)
羧甲基纤维素钠分解温度1. 简介羧甲基纤维素钠(Carboxymethyl cellulose sodium)是一种常用的化学品,广泛应用于食品、制药、纺织、造纸等领域。
羧甲基纤维素钠具有良好的溶解性和增稠性能,其分解温度是评估其稳定性和使用范围的重要指标。
本文将对羧甲基纤维素钠的分解温度进行详细介绍,包括定义、影响因素、测定方法以及应用等方面。
2. 定义羧甲基纤维素钠分解温度是指在一定条件下,羧甲基纤维素钠开始发生热分解的温度。
热分解过程中,羧甲基纤维素钠分子内部的化学键断裂,导致其结构和性质发生改变。
3. 影响因素羧甲基纤维素钠的分解温度受多种因素影响,主要包括以下几个方面:3.1 化学结构羧甲基纤维素钠的化学结构对其分解温度有很大影响。
羧甲基纤维素钠的结构中含有羧甲基(carboxymethyl)官能团,其数量和分布情况会影响分解温度。
较高的羧甲基含量和均匀的分布有助于提高分解温度。
3.2 溶液浓度羧甲基纤维素钠通常以溶液形式存在,其浓度也会对分解温度产生影响。
一般来说,较高浓度的羧甲基纤维素钠溶液具有较高的热稳定性,因为溶液中聚合物之间的相互作用增强,难以发生分解。
3.3 pH值羧甲基纤维素钠的溶液pH值对其分解温度也有一定影响。
一般来说,pH值偏酸或偏碱的溶液中,羧甲基纤维素钠的热稳定性较差。
中性环境下,其热稳定性最佳。
3.4 外部条件外部条件如温度、压力等也会对羧甲基纤维素钠的热稳定性产生影响。
较高的温度和压力可能加速其分解过程,降低分解温度。
4. 测定方法测定羧甲基纤维素钠的分解温度通常采用热重分析法(Thermogravimetric Analysis, TGA)。
TGA是一种常用的热分析技术,可以通过测量样品在升温过程中失去的质量来确定其热稳定性。
具体操作流程如下:1.准备样品:将羧甲基纤维素钠样品制备成适当粒径和形状,保证样品质量均匀。
2.装样:将制备好的羧甲基纤维素钠样品放置在TGA仪器中的样品盘中。
最全化学品安全技术说明书
![最全化学品安全技术说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/da7e9c7a700abb68a882fb06.png)
目录甲基苯 (1)2-丙醇 (2)2-丁酮 (3)乙酸乙酯 (4)乙酸正丁酯 (5)环氧树酯 (6)醇酸树酯 (7)二甲苯异体混合物 (8)环己酮 (9)不干性醇酸树脂 (10)聚氨酯树脂 (11)硝化纤维素 (12)2-丁氧基乙醇 (13)丙烯酸清漆 (14)丙烯酸漆稀释剂 (15)环氧漆固化剂 (16)环氧漆稀释剂 (17)硝基底漆 (18)硝基清漆 (19)硝基磁漆 (20)硝基漆防潮剂 (21)硝基漆稀释剂 (22)聚酯树脂清漆 (23)聚酯漆稀释剂 (24)醇酸漆稀释剂 (25)环氧磁漆 (26)汽油 (27)柴油 (28)1,2,4,5-四甲苯 (29)1,2,3-三甲苯 (30)1,2,4-三甲基苯 (31)1,3,5-三甲苯 (32)1-丙醇 (33)2-氨基乙醇 (34)2-甲基-1-丙醇 (35)4-甲基-2-戊酮 (36)7110甲聚氨酯固化剂 (37)氨溶液 (38)苯酚 (39)苯乙烯 (40)环己烷 (41)丙酮 (42)石脑油 (43)1,1-二氯乙烷 (44)1,2-二氯乙烷 (45)甲醇 (46)乙醇[无水] (47)4-羟基-4-甲基-2-戊酮 (48)乙酸正丙酯 (49)乙酸异丙酯 (50)乙酸异丁酯 (51)乙酸仲丁酯 (52)乙酸乙烯酯[抑制了的] (53)碳酸(二)甲酯 (54)1,2-二甲苯 (55)1,3-二甲苯 (56)1,4-二甲苯 (57)1,3,5-三甲基苯 (58)正丁醇 (59)乙二醇甲醚 (60)乙二醇乙醚 (61)丙烯酸正丁酯[抑制了的] (62)N,N-二甲基甲酰胺 (63)3-氯-1,2-环氧丙烷 (64)三氯甲烷 (65)三氯乙烯 (66)乙酸[含量>80%] (67)丙烯酸[抑制了的] (68)丙烯酸清漆 (70)丙烯酸烘漆 (71)丙烯酸乙酯[抑制了的] (72)醇酸烘漆 (73)醇酸绝缘漆 (74)醇酸清漆 (75)次磷酸 (76)粗苯 (77)电解除油剂 (78)1,3-丁二烯[抑制了的] (79)二氯甲烷 (80)氟硅酸铵 (81)氟化铵 (82)氟硼酸 (83)高锰酸钾 (84)光亮剂(无危规号) (85)过氧化氢[20≤含量≤60%] (86)1,2-环氧丙烷[抑制了的] (87)甲(基)磺酸 (88)聚氨酯漆稀释剂 (89)聚酯树脂绝缘漆 (90)硫脲 (91)甲酸 (92)甲醛溶液 (93)硫酸 (94)氢氟酸 (95)氢氧化钾 (96)三氯化铁 (97)四甲基氢氧化铵 (98)四氯乙烯 (99)四氢呋喃 (100)松香水 (101)塑料油墨 (102)酸性活化剂 (103)硝酸 (105)盐酸 (106)乙酸乙二醇乙醚 (107)乙腈 (108)乙酸乙烯酯[抑制了的] (109)异丁烯酸甲酯[抑制了的] (110)银粉浆 (111)印刷油墨 (112)正庚烷 (113)正己烷 (114)正磷酸 (115)助焊剂 (116)环氧富锌底漆 (117)沥青底漆 (118)松香防污漆 (119)铝粉氯化橡胶漆 (120)高锰酸钾 (121)过硫酸铵 (122)石油醚 (123)过硫酸钠 (124)亚硝酸钠 (125)硫酸铜 (126)氟化氢铵 (127)次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] (128)。
羧甲基纤维素MSDS
![羧甲基纤维素MSDS](https://img.taocdn.com/s3/m/6b54bb652f3f5727a5e9856a561252d380eb20dd.png)
羧甲基纤维素MSDS羧甲基纤维素 MSDS Carboxymethyl cellulose羧甲基纤维素性质、用途与生产工艺含量分析羧甲基纤维素钠的百分含量按100减去下述氯化钠和乙醇酸钠的百分含量而得。
氯化钠含量精确称取试样约5g,移人一250m1烧杯,加水50ml 和30%过氧化氢5ml,在蒸汽浴上加热20min,偶尔搅拌一下,至完全溶解。
冷却,采用硫酸银和硫酸汞一硫酸钾电极,并不停搅拌,加水100ml和硝酸10ml,然后用0.05mol/L硝酸银滴定至电位终点。
按下式计算试样中的氯化钠百分含量:(584.4Vc)/(100-6)ω其中,V和c分别为所耗硝酸银的体积(m1)和浓度(mol/L);6为所测得的干燥失重;ω为试样质量(g);584.4为氯化钠的分子量。
乙醇酸钠含量准确称取试样约500mg,移入一100ml烧杯,先经5ml冰乙酸随后用5ml 水湿润,然后用玻棒搅至溶液状(一般约需15min)。
在搅拌下缓慢加入丙酮50ml,然后加氯化钠1g,搅拌数分钟使羧甲基纤维素钠全部沉淀。
经一已用少量丙酮湿润过的软质粗孔滤纸过滤,将滤液收集于一100ml容量瓶中,另用30ml丙酮将滤渣移人滤纸并淋洗滤渣,然后用丙酮稀释,定容后混匀。
按下述制备标准液:准确称取室温下干燥器中过夜的乙醇酸100mg,移人一100ml容量瓶中,用水溶解,定容后混匀。
该液应在30天之内使用。
将该液1.0.、2.0、3.0和4.0m1分别移入四只100ml 容量瓶中,分别加水至约5ml,然后加冰乙酸5ml,并用丙酮稀释、定容。
取前述试样液2.0ml和各标准液各2.0ml,分别移入五只25ml容量瓶中,另配一空白瓶,内含由冰乙酸和水各占5%的丙酮液2.0ml。
将各容量瓶不加盖在沸水浴上保持20min以除去丙酮,取下,冷却。
每只瓶中各加2,7-二羟萘试液(TS-85)5.0ml,强力混合后再加15ml,再强烈混合。
取小片铝薄盖口。
6、羧甲基纤维素钠化学品安全技术说明书
![6、羧甲基纤维素钠化学品安全技术说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/3d18203571fe910ef02df82d.png)
第一部分:化学品名称
中文名称
羧甲基纤维素钠(CMC-Na)
化学品英文名称
carboxymethyl cellulose sodium
第二部分:理化特性
主要成分
羧甲基纤维素钠
外观与性状
白色絮状粉末,无味
相对密度(水=1)
1.6
沸点(℃)
蒸气密度(空气=1)
450Kg/cm
避免长期日晒
禁配物
强酸
分解产物
二氧化碳和水
第四部分:危险性以及防护措施
危险性类别
有害
生产过程密闭,加强通风。
侵入途径
浸入皮肤
穿普通工作服,保持良好的卫生习惯。
健康危害
没有显著毒性,但要避免大量吸入粉尘或直接与皮肤、眼睛接触。
戴化学安全防护眼镜、口罩、防护手套。
环境危害
避免任意抛弃使粉尘飞扬造成空气污染。
水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火器材。 灭火时可能遭遇之特殊危害:粉尘与空气混合达一定浓度时可引起气爆。
第七部分:泄漏应急处理
应急处理
个人注意事项:佩戴护目镜及口罩防止粉尘飞扬。大量粉尘可用清水冲洗。
清理方法:将泄漏的物料用容器盛装以便回收废弃。
包装严密,无破损。
燃爆危险
遇明火可着火
生产区域严禁烟火,加强通风。
第五部分:急救措施
皮肤接触
立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗
眼部接触
立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟
吸入
立刻将人员移至通风处,必要时送医院检查
食入
催吐、到医院就诊
第六部分:消防措施
危险特性
遇明火可着火
羧甲基纤维素钠
![羧甲基纤维素钠](https://img.taocdn.com/s3/m/b77050ab0029bd64783e2cae.png)
羧甲基纤维素钠,(又称:羧甲基纤维素钠盐,羧甲基纤维素,CMC,Carboxymethyl ,Cellulose Sodium,Sodium salt of Caboxy Methyl Cellulose)是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。
性状本品为纤维素羧甲基醚的钠盐,属阴离子型纤维素醚,为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒,密度0.5-0.7克/立方厘米,几乎无臭、无味,具吸湿性。
易于分散在水中成透明胶状溶液,在乙醇等有机溶媒中不溶。
1%水溶液pH为6.5~8.5,当pH>10或<5时,胶浆粘度显著降低,在pH=7时性能最佳。
对热稳定,在20℃以下粘度迅速上升,45℃时变化较慢,80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度和性能明显下降。
易溶于水,溶液透明;在碱性溶液中很稳定,遇酸则易水解,PH值为2-3时会出现沉淀,遇多价金属盐也会反应出现沉淀。
主要用途食品工业中用作增稠剂,医药工业中用作药物载体,日用化学工业中用作黏结剂、抗再沉凝剂。
印染工业中用作上浆剂和印花糊料的保护胶体等。
在石油化工中可作为采油压裂液成分。
[1]工艺CMC通常是由天然纤维素与苛性碱及一氯醋酸反应后制得的一种阴离子型高分子化合物,分子量6400(±1 000)。
主要副产物是氯化钠及乙醇酸钠。
CMC属于天然纤维素改性。
目前联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO) 已正式称它为“改性纤维素”。
质量衡量CMC质量的主要指标是取代度(DS)和纯度。
一般DS不同则CMC的性质也不同;取代度增大,溶解性就增强,溶液的透明度及稳定性也越好。
据报道,CMC取代度在0.7~1.2时透明度较好,其水溶液粘度在pH值为6~9时最大。
为保证其质量,除了选择醚化剂外,还必须考虑影响取代度和纯度的一些因素,例如碱与醚化剂之间的用量关系、醚化时间、体系含水量、温度、DH值、溶液浓度及盐类等。
CMC在食品中的应用FAO和WHO已批准将纯CMC用于食品,它是经过很严格的生物学、毒理学研究和试验后才获得批准的,国际标准的安全摄入量(ADI)是25mg/(kg·d),即大约每人1.5 g/d。
- 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)。
燃爆危险
遇明火可着火
生产区域严禁烟火,加强通风。
第五部分:急救措施
皮肤接触
立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗
眼部接触
立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟
吸入
立刻将人员移至通风处,必要时送医院检查
食入
催吐、到医院就诊
第六部分:消防措施
危险特性
遇明火可着火
灭火方法
水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火器材。 灭火时可能遭遇之特殊危害:粉尘与空气混合达一定浓度时可引起气爆。
第七部分:泄漏应急处理
应急处理
个人注意事项:佩戴护目镜及口罩防止粉尘飞扬。大量粉尘可用清水冲洗。
清理方法:将泄漏的物料用容器盛装以便回收废弃。
羧甲基纤维素钠化学品安全技术说明书
第一部分:化学品名称
中文名称
羧甲基纤维素钠(CMC-Na)
化学品英文名称
carboxymethyl cellulose sodium
第二部分:理化特性
主要成分
羧甲基纤维素钠
外观与性状
白色絮状粉末,无味
相对密度(水=1)
1.6
沸点(℃)
蒸气密度(空气=1)
450Kg/cm
临界温度(℃)
-10
饱和蒸气压(kPa)
Hale Waihona Puke 不详临界压力(MPa)10+
引燃温度(℃)
不详
闪点(℃)
爆炸上限%(V/V)
不详
溶解性
易吸潮,溶于水
爆炸下限%(V/V)
不详
主要用途
用作石油与天然气钻井用泥浆稳定剂;纺织品浆料;造纸增强剂;胶粘剂等。
第三部分:稳定性和反应活性
稳定性
稳定,不会聚合
避免接触的条件
避免长期日晒
禁配物
强酸
分解产物
二氧化碳和水
第四部分:危险性以及防护措施
危险性类别
有害
生产过程密闭,加强通风。
侵入途径
浸入皮肤
穿普通工作服,保持良好的卫生习惯。
健康危害
没有显著毒性,但要避免大量吸入粉尘或直接与皮肤、眼睛接触。
戴化学安全防护眼镜、口罩、防护手套。
环境危害
避免任意抛弃使粉尘飞扬造成空气污染。