高效能羟乙基纤维素HE10K使用说明
信越羟乙基纤维素的参数
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信越羟乙基纤维素的参数1.引言1.1 概述概述:信越羟乙基纤维素是一种常见的天然高分子化合物,具有广泛的应用领域。
它是由纤维素经过化学修饰得到的一种改性纤维素,具有良好的溶解性、胶体稳定性和药物控释性能,因此在医药、食品、化妆品等领域得到了广泛的应用。
本文将对信越羟乙基纤维素的相关参数进行详细介绍和分析。
首先,我们将给出纤维素的定义和特性,了解其原始结构和基本性质。
随后,我们将专注于信越羟乙基纤维素的参数,其中包括其化学结构、分子量、表面活性、溶解性、热稳定性等方面的内容。
通过对这些参数的研究,我们可以更好地了解该化合物的性质和特点。
在本文的结论部分,我们将总结信越羟乙基纤维素参数的重要性,并展望其在未来的应用前景。
信越羟乙基纤维素的参数研究不仅有助于我们深入了解和认识这一化合物,还对其在医药、食品、化妆品等行业的应用提供了理论指导和技术支持。
在未来,信越羟乙基纤维素的参数研究将继续深入,为相关领域的发展和进步做出更大的贡献。
文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。
1. 引言1.1 概述在这一部分,将介绍信越羟乙基纤维素(Hydroxyethyl Cellulose,简称HEC)的背景和相关概念,并给出文章的研究背景。
1.2 文章结构此部分将详细介绍本文的整体结构和各个章节的内容,帮助读者理清文章的逻辑脉络。
1.3 目的阐明本文的研究目的,即对信越羟乙基纤维素的参数进行深入研究,以期对其特性和应用提供更加细致全面的了解。
2. 正文2.1 纤维素的定义和特性在这一部分,将介绍纤维素的概念和基本特性,包括其化学结构、来源、功能等,为后续讨论信越羟乙基纤维素的参数奠定基础。
2.2 信越羟乙基纤维素的参数一此部分将重点讨论信越羟乙基纤维素的其中一个参数,包括该参数的定义、测量方法、影响因素以及其在实际应用中的意义和作用。
2.3 信越羟乙基纤维素的参数二这一章节将进一步探讨信越羟乙基纤维素的另一个参数,包括其定义、测量方法、与其他参数的关联性等,以便全面了解该参数的影响因素和应用范围。
羟乙基纤维素的性质及其油田应用
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羟乙基纤维素的性质及其油田应用羟乙基纤维素 (HEC) 具有增稠、悬浮、分散、保失水等杰出性能,在众多的工业部门被广泛应用。
尤其在油田, HEC 在钻井、完井、修井及压裂等工艺中表现十分出色,主要被用作盐水中的增稠剂,此外还有许多特殊的应用。
一、几个有利于油田使用的性质( 一 ) 容盐性:HEC 对电解质有极好的容盐性。
由于 HEC 是一种非离子型材料,在水介质中不会离子化,不会因体系中出现高浓度盐类而产生沉淀残渣,从而导致其粘度的改变。
HEC 对许多一价和二价的高浓度电解质溶液有增稠作用,而 CMC 等阴离子纤维素衍生物则会对某些金属离子产生盐析。
在油田应用中, HEC 完全不受水的硬度及盐浓度的影响,甚至可以增稠含高浓度锌离子和钙离子的加重液。
仅硫酸铝对它有沉淀影响。
HEC 在淡水和饱和 NaCl 、 CaCl2 及 ZnBr2 、 CaBr2 等加重液强电解质中的增稠效果。
HEC 的这种优异的容盐性,使得它有机会在本井和海上油田开发中一展风采。
( 二 ) 粘度与剪切率:水溶性 HEC 在热水或冷水中均能溶解,产生粘度并形成假塑胶。
其水溶液吴表面活性,倾向于形成泡沫。
一般油田用中高粘度的 HEC ,其溶液呈非牛顿型,显有高度的假塑性,粘度受剪切率所影响。
在低剪切率下, HEC 分子排列是无规则的,结果形成高粘度的链缠结,提高了粘度;在高剪切率下,分子随流动方向变为定向排列,减少了对流动的阻力,粘度则随着剪切率的增加而下降。
美国的联合碳化物公司 (UCC) 通过大量的实验总结认为,钻井液的流变行为是非线性的,可用幂律式表示为:切应力= k ( 剪切率 )n式中: n 为溶液在低剪切率 (1S-1) 时的有效粘度。
n 与剪切稀释度成反比。
在泥浆工程中,如要计算井下条件的有效流体粘度时, k 和 n 就显得极有用处。
该公司总结出一套有关采用 HEC(4400cps) 作为钻井泥浆成份时的 k 和 n 的对应值 ( 列于表二,供参考 ) 。
羟乙基纤维素的添加方式及添加量对乳胶漆体系性能的影响
![羟乙基纤维素的添加方式及添加量对乳胶漆体系性能的影响](https://img.taocdn.com/s3/m/d19c100652d380eb63946d0f.png)
羟乙基纤维素的添加方式及添加量对乳胶漆体系性能的影响纤维素类增稠剂一直是乳胶漆最重要的流变助剂之一,其中以羟乙基纤维素(HEC)使用最为广泛。
很多文献报道,纤维素类增稠剂具有如下诸多优点:增稠效率高、相容性好、高贮存稳定性以及优异的抗流挂性等等。
羟乙基纤维素在乳胶漆生产中的添加方式是灵活多变的,比较常见的添加方式有以下两种:①在制浆时加入,提高浆料黏度,从而有助于提高分散效率;②制备成黏稠的膏体在调漆时加入以达到增稠的目的。
到目前为止,还没有报道研究羟乙基纤维素的添加方式对乳胶漆体系的影响。
戈麦斯化工通过研究发现,羟乙基纤维素在乳胶漆体系中的添加方式不同,制备的乳胶漆性能有非常明显的差别,在加入量相同的情况下,添加方式不同,制备的乳胶漆的黏度相差甚大;另外,羟乙基纤维素的添加方式对乳胶漆的贮存稳定性也有非常明显的影响。
戈麦斯化工通过对羟乙基纤维素增稠机理的分析,结合试验现象解释了引起这些现象的原因。
1.试验部分1.1原材料及设备仪器苯丙乳液XG-2000,衡水新光化工;分散剂5040、消泡剂NXZ和SN-1340,诺普科;羟乙基纤维素MAISI-30000mpa.s,戈麦斯化工;润湿剂PE-100,科宁;pH调节剂AMP-95,陶氏安格斯;成膜助剂TEXANOL,伊士曼;杀菌剂LXE,陶氏;增稠剂D105,HANKUCKLATICES。
QSJ型高速分散机:天津市中环试验仪器;STM-Ⅳ型斯托默黏度计:上海普申化工机械;NDJ-1旋转黏度计:天津永利达材料试验机有限公司。
1.2乳胶漆的制备依次向容器中加入水、丙二醇、分散剂、润湿剂、消泡剂和羟乙基纤维素,将羟乙基纤维素分散至无粉团,加入pH调节剂,然后加入各种粉料,将分散机调至高速开始分散,半小时后调低转速加入成膜助剂、乳液和消泡剂,然后用增稠剂增稠。
羟乙基纤维素以两种方式添加到体系中:一是在分散阶段加入;二是配置成2.5%的水溶液(膏体)在调漆阶段加入。
n-羟乙基-2-咪唑烷酮质量标准_概述说明
![n-羟乙基-2-咪唑烷酮质量标准_概述说明](https://img.taocdn.com/s3/m/4cfad1a0846a561252d380eb6294dd88d1d23d77.png)
n-羟乙基-2-咪唑烷酮质量标准概述说明1. 引言1.1 概述n-羟乙基-2-咪唑烷酮(简称HEMK)是一种重要的有机化合物,其分子式为C6H11NO2,具有较好的溶解性和稳定性。
作为一种重要的中间体,在许多领域中都有广泛的应用。
本文将对HEMK的质量标准进行概述和说明。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分来探讨HEMK的质量标准。
引言部分介绍了文章的概述、目的和结构;正文部分会详细介绍HEMK的性质、用途以及质量标准制定的重要性;第三章节标题会提供进一步探讨HEMK质量标准相关内容;第四章节标题则将深入探讨更多与HEMK质量标准相关内容;最后在结论部分总结主要内容、发现结果,并对HEMK质量标准的重要性进行评价和展望未来研究方向。
1.3 目的本文旨在全面了解n-羟乙基-2-咪唑烷酮(HEMK)这种有机化合物,并对其质量标准制定进行说明。
通过本文,读者将对HEMK的性质、用途以及质量标准制定的重要性有一个整体的了解,并为未来的相关研究提供参考。
本文的目标是传达HEMK质量标准方面的核心概念和重要观点,使读者能够更好地理解和应用HEMK这一化合物。
2. 正文:2.1 n-羟乙基-2-咪唑烷酮的性质n-羟乙基-2-咪唑烷酮是一种有机化合物,其分子式为C5H9N3O2。
它是白色结晶固体,在常温下为固态形式。
该化合物的分子量为131.14 g/mol。
它在水中有良好的溶解度,并且可溶于许多有机溶剂如甲醇、乙醇和二氯甲烷等。
此外,n-羟乙基-2-咪唑烷酮具有较高的稳定性和低毒性。
2.2 n-羟乙基-2-咪唑烷酮的用途由于其特殊的化学性质和生物活性,n-羟乙基-2-咪唑烷酮在医药领域具有广泛应用。
首先,它被广泛用作药物包装材料和缓释剂。
将药物封装到n-羟乙基-2-咪唑烷酮颗粒中可以提高药物的稳定性和控制释放速率,从而增强药物治疗效果。
其次,n-羟乙基-2-咪唑烷酮还可用作药物载体和辅助溶剂,在药物传递和输送系统中发挥重要作用。
羟乙基纤维素标准
![羟乙基纤维素标准](https://img.taocdn.com/s3/m/61841d1a3868011ca300a6c30c2259010202f38f.png)
羟乙基纤维素标准
抗氧化性决定羟乙基纤维素的标准
羟乙基纤维素(Hydroxyethylcellulose)是一种合成纤维素,其抗氧化性强、透明度好、延展性良好、无毒无害,可以用于水处理领域。
究竟是什么能够决定羟乙基纤维素的抗氧化性?下面我们就来看一下它的抗氧化标准。
首先,羟乙基纤维素的抗氧化性应取决于它的结构分子类型以及它的物理化学
性能。
它的分子量越高,其抗氧化性也越强,反之亦然。
此外,羟乙基纤维素的分子的构型也会影响其抗氧化性,若分子的链结更密集、长度更长,则也会增强其抗氧化性。
此外,羟乙基纤维素的聚合度也是影响其抗氧化性的重要因素,它可以通过环
形反式加成反应,与其他分子发生反应而成长,形成聚合体,聚合度越高,抗氧化性也就越强。
此外,羟乙基纤维素的成膜性也会影响到它的抗氧化性,若它具有良好的穿透性、性能稳定性,它也会增强抗氧化性。
在此,还要提出一点,羟乙基纤维素的抗氧化性不仅取决于它的分子本身,还
会受到外界因素的影响,如温度、硫化氢、氧化剂等,而这些外界因素对它的抗氧化性也有着特殊的影响。
总之,羟乙基纤维素的抗氧化标准,决定了它在水处理领域中的使用,综上所述,决定它的抗氧化性的因素是多方面的,从分子结构到外界因素,都可能影响它的抗氧化性,需要我们在使用羟乙基纤维素时多加注意。
羟乙基纤维素水溶液黏度稳定性及其抗酶解性能试验
![羟乙基纤维素水溶液黏度稳定性及其抗酶解性能试验](https://img.taocdn.com/s3/m/6d14df06f08583d049649b6648d7c1c708a10b6b.png)
羟乙基纤维素水溶液黏度稳定性及其抗酶解性能试验孔慧清;陈雪影;卢秋雁;李雄;邹学洪【摘要】在不同的羟乙基纤维素(HEC)水溶液样品中分别添加防腐杀菌剂和纤维素酶,考察存放不同时间后HEC水溶液的黏度稳定性和酶解稳定性.结果表明:在不添加防腐杀菌剂的情况下,防酶型HEC水溶液的黏度可较长时间保持稳定,而非防酶型的HEC水溶液的黏度随存放时间的延长出现明显下降;添加防腐杀菌剂后,防酶型和非防酶型HEC水溶液均有良好的黏度稳定性.添加纤维素酶后,防酶和非防酶型的HEC水溶液均会发生降解以致其黏度下降,其中非防酶型的黏度下降最快,并明显伴有还原糖的产生.研究结果可为HEC生产与应用企业测试产品性能与质量、制定水性涂料用HEC的行标或国标提供参考.【期刊名称】《涂料工业》【年(卷),期】2015(045)006【总页数】6页(P63-67,70)【关键词】羟乙基纤维素;黏度稳定性;抗酶解性能【作者】孔慧清;陈雪影;卢秋雁;李雄;邹学洪【作者单位】广东天辰生物技术有限公司,广州510070;广东省微生物研究所,厂州510070;广东天辰生物技术有限公司,广州510070;广东天辰生物技术有限公司,广州510070;广东省微生物研究所,厂州510070;广东天辰生物技术有限公司,广州510070;广东省微生物研究所,厂州510070;广州市尚筑涂料有限公司,广州511436【正文语种】中文【中图分类】TQ630.4Key Words:hydroxyethyl cellulose; viscosity stability; resistant enzymatic hydrolysis property纤维素类增稠剂一直是乳胶漆最重要的流变助剂之一,其中以羟乙基纤维素(HEC)使用最为广泛[1-2]。
HEC 具有增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保持水分和提供保护胶体等优良性能[3]。
构成HEC分子的单葡萄糖环基结构如图1所示。
羟乙基纤维素及羟丙基甲基纤维素在腻子粉体发泡中的应用
![羟乙基纤维素及羟丙基甲基纤维素在腻子粉体发泡中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/48a4bc30763231126edb11a7.png)
羟乙基纤维素及羟丙基甲基纤维素在腻子粉体发泡中的应用HPMC腻子粉一般为100000元,砂浆要求高150000元,使用方便。
只要保水性好,粘度低(7≤8元),也可以。
当然,粘度越高,保水效果越好。
当粘度大于1000时,粘度对保水率影响不大。
增稠:纤维素悬浮液可以被加厚,保持相同的效果溶液,下垂。
钙灰粉的主要成分是:少量的C和钙灰在水中的作用以及空气中二氧化碳和碳酸钙的形成,而HPMC仅是水,这有助于更好地与钙灰反应,而钙灰本身不参与任何反应。
形成水的水泥和水的蒸发孔都夹带着泥浆。
因为在每个试验中,水泥的比例是相同的,养护条件是完全相同的。
因此,灌浆的主要作用是填补引气孔隙结构的差异。
在这一部分中,纤维素醚影响夹带灌浆形成机理的孔隙结构。
这些气泡并不总是留在水泥浆中。
一方面,它们含有大量的气体。
液相界面面积和界面能是热力学不稳定系统,具有自动破坏液滴以减小界面面积和界面能的趋势。
另一方面,泡沫的密度很低,可能会溢出泥浆表面。
主要结果如下:的浆料的气泡形成的影响(1);(2)浆泡稳定能力,包括抑制浆泡能力和泡沫灌浆泡沫能力两个方面。
01。
水泥气泡形成的理论分析表面张力越小,由连续外部搅拌形成的单个气泡(如皂泡)的表面积越大。
因此,泡沫的大小增加,使它们更容易形成。
稳定的泡沫水泥02.理论分析水泥浆的泡沫稳定性取决于液膜的性质。
薄膜强度越高,气泡越稳定。
在小气泡的填充中,有两种方法可以自动分割成较大的气泡:积分或扩散消失。
较大气泡的表面张力大于较小气泡的表面张力。
然而,“大”和“小”的泡沫是相对的,小的泡沫不会被破坏。
随着气泡直径的增大,附加压力减小,损伤趋势减弱。
当薄膜强度大于破裂压力且气泡直径稳定时,气泡不会受到明显损伤。
因此,强度越高的液膜,气泡就越稳定(直径越小)。
液体水泥浆的粘度对气泡的稳定性有很大影响。
液体粘度越慢,排膜速度越慢,气泡内部扩散速度越慢,即气泡溃灭速度越小,气泡不易浮到浆体表面。
羟乙基纤维素-安全技术说明书MSDS
![羟乙基纤维素-安全技术说明书MSDS](https://img.taocdn.com/s3/m/31c5ea284a35eefdc8d376eeaeaad1f346931170.png)
第一部分化学品及企业标识化学品中文名:羟乙基纤维素化学品英文名:4-(2-aminopropyl)phenol hydrobromideCAS No.:9004-62-0分子式:C29H52O21产品推荐及限制用途:羟乙基纤维素一般用作增稠剂、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。
第二部分危险性概述紧急情况概述造成皮肤刺激。
造成严重眼刺激。
可引起呼吸道刺激。
GHS危险性类别根据GB30000-2013化学品分类和标签规范系列标准(参阅第十六部分),该产品分类如下:皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;特异性靶器官毒性一次接触,类别3。
标签要素:象形图:警示词:警告危险性说明:H315 造成皮肤刺激H319 造成严重眼刺激H335 可引起呼吸道刺激防范说明●预防措施:—— P264 作业后彻底清洗。
—— P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
—— P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
—— P271 只能在室外或通风良好处使用。
●事故响应:—— P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗。
—— P332+P313 如发生皮肤刺激:求医/就诊。
—— P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用——P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。
如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。
继续冲洗。
—— P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊。
—— P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。
—— P312 如感觉不适,呼叫解毒中心/医生●安全储存:—— P403+P233 存放在通风良好的地方。
保持容器密闭。
—— P405 存放处须加锁。
●废弃处置:—— P501 按当地法规处置内装物/容器。
羟乙基纤维素采购项目技术要求
![羟乙基纤维素采购项目技术要求](https://img.taocdn.com/s3/m/1f43a14eaf1ffc4ffe47aca4.png)
羟乙基纤维素采购项目技术要求
固井压裂工程公司根据2015年生产需要(配置固井用高密度隔离液基液,压塞液),拟定采购羟乙基纤维素(工业级)HEC 10吨,现将羟乙基纤维素采购相关技术要求如下:
一、产品名称、规格及采购数量
二、产品主要技术要求
本品为白色或微黄色无嗅无味易流动的粉末,40目过筛率≥99%;软化温度:135-140℃;表现密度:0.35-0.61g/ml;分解温度:205-210℃。
既溶于凉水溶于热水,一般情况下在大多数有机溶媒中不溶。
PH值在2-12范围内粘度变化较小,但超过此范围粘度下降。
技术参数:
三、产品资料要求
中标供应商应提供产品出厂合格证、产品使用说明书、产品质量检测报告等资料。
四、交货时间、地点及交货方式
交货时间:产品自签订合同之日起30天内在指定地点交货;
交货地点:新疆克拉玛依市三坪镇水泥混配站院内
交货方式:中标供应商押运产品至交货地点,与使用方共同验收确认。
五、验收标准
1.产品外包装完好无损伤;
2.产品外包装有明显标识,如产品名称代码、包装重量及体积等;
3.随货资料齐全,包括:产品出厂合格证书、产品使用说明书、、装箱单等;
六、售后服务和质量保证
中标供应商应承诺产品使用无质量问题。
西部钻探固井公司 2015年5月27日。
羟乙基纤维素沸点
![羟乙基纤维素沸点](https://img.taocdn.com/s3/m/6eb9e384d4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd196.png)
羟乙基纤维素沸点羟乙基纤维素(Hydroxyethyl cellulose,简称HEC)是一种水溶性高分子化合物,广泛应用于各个领域,如建筑、食品、医药等。
HEC沸点是指在一定的温度和压力条件下,HEC从液态变为气态的温度。
HEC属于纤维素衍生物,是由纤维素经氢氧乙基化反应得到的产物。
纤维素是植物细胞壁的主要成分之一,是一种多糖类化合物。
经过氢氧乙基化反应后,纤维素的一部分羟基被氢氧乙基基团取代,形成了羟乙基纤维素。
羟乙基纤维素的水溶性和吸水性能得到了显著提高,具有优异的增稠、胶凝和保湿性能。
HEC的沸点并没有一个确定的数值,因为它是一种固体,在普通大气压力下,没有一个明确的沸点。
但是,在高温高压或者其他特殊条件下,HEC也会从固态转变为液态,即出现熔化过程。
在实际应用中,我们通常将HEC加入到水中,通过加热使其熔化,形成溶液,然后使用这个溶液进行各种应用。
HEC的熔化温度取决于多个因素,如HEC的分子量、水溶液的浓度、加热速率等。
一般来说,HEC的熔化温度介于150℃-250℃之间。
当水溶液浓度较高时,HEC的熔化温度会相应降低。
此外,加热速率也会影响HEC的熔化温度,加热速率越快,HEC的熔化温度越低。
HEC的熔化过程是一个由固态到液态的相变过程,类似于晶体物质的熔化。
在加热过程中,HEC的分子间力逐渐减弱,分子开始脱离彼此,从而形成液态。
HEC的熔化过程是可逆的,当加热结束后,HEC会再次变为固态。
HEC作为一种增稠剂和胶凝剂,在各个领域中得到了广泛应用。
在建筑领域,HEC常用于涂料、水泥砂浆等材料中,可以改善材料的流动性和粘稠度,提高涂料和砂浆的附着力和稳定性。
在食品工业中,HEC常用于制作果冻、饮料等,可以增加食品的黏度和口感。
在医药领域,HEC常用于制备药物缓释体系,可以控制药物的释放速率,提高药物的疗效。
总之,羟乙基纤维素的沸点并没有一个确定的数值,它是一种固态的化合物。
在高温高压或者其他特殊条件下,HEC可以发生熔化转变为液态。
羟乙基纤维素的合成及应用
![羟乙基纤维素的合成及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/06d3179b76eeaeaad1f33072.png)
羟乙基纤维素的合成及使用羟乙基纤维素(HEC )是一种非离子型的水溶性纤维素醚。
外观为白色至淡黄色的无毒、无味纤维状或粉末状固体。
被广泛使用于石油开采、日用化工、建筑、涂料、高分子聚合等领域,近年来在医药方面的使用也越来越得到重视。
1 生产工艺1.1 气相法和液相法气相法和液相法这2种生产工艺都需预先制备碱纤维素,将纤维素于20℃左右浸渍于18%(质量)左右的NaOH 中脱脂、醚化反应后经过中和、洗涤、干燥、粉碎,获得最终产品。
合成HEC 的主要反应方程式如下:a .碱活化反应[C 6H 7O 2(OH)3]n + nNaOH [C 6H 7O2(OH)2ONa]n + nH 2O该反应先在纤维素分子中葡萄糖单元的伯羟基然后在仲羟基上发生碱化,使纤维素分子间的氢键力减弱或被破坏,碱化后的纤维素溶解于高浓度的碱液中。
b.醚化反应在上述碱纤维素溶液中加入环氧乙烷,随即发生醚化反应:OC 6H 7O 2(OH)2OH ·NaOH + CH 2 CH 2 C 6H 7(OH)2OCH 2CH 2OH醚化的产物可以和环氧乙烷进一步反应,或使侧链增长,或使侧链数目增加。
(1) 气相法气相法又分为直接气固法和真空气固法。
①直接气固法制HEC 的生产过程:棉纤维脱脂、挤干,和环氧乙烷在44~46℃下直接反应1~2小时制取。
该法过程简单,但产品粘度太低。
② 真空充氮气固法制取HEC 的生产过程:把反应器抽成真空,充氮两次,加入环氧乙烷,在真空度9.064×104Pa 、27-32℃下反应3~3.5小时得到产品HEC 。
此法虽然生产过程简单,但环氧乙烷消耗量大,反应时间较长,最终产品成本高。
工艺框图见图1。
图1 真空充氮气固法生产HEC 工艺流程图 (碱化和活化:将棉絮剪碎后,用2%的NaOH 蒸煮60min ,再加80℃水洗涤3~4次,然后烘干;碱化后的棉絮用18%NaOH 浸渍,活化温度25-40℃,30min 后压榨出碱液;醚化:将活化的羟乙基纤维素加入稀释剂中(常用的稀释剂有丙酮、异丙醇、叔丁醇或它们的混合物,产物在稀释剂中保持不溶),而后加入环氧乙烷。
聚合物羟乙基纤维素的分子量表征
![聚合物羟乙基纤维素的分子量表征](https://img.taocdn.com/s3/m/229a185fc4da50e2524de518964bcf84b8d52d5c.png)
聚合物羟乙基纤维素的分子量表征聚合物羟乙基纤维素(Hydroxyethyl cellulose,简称HEC)是一种广泛应用于工业和科学研究领域的合成高分子化合物。
本文将从HEC的分子量表征方面进行探讨,以帮助读者更好地理解和应用这一材料。
1. HEC的基本介绍HEC是一种非离子性的高分子化合物,由纤维素经纳米构架改性而得。
其化学结构是由葡萄糖基单元通过醚键连接而成,而羟乙基则是通过醚键接在葡萄糖单元上。
2. HEC分子量的重要性HEC的分子量对其应用性能有重要影响。
较高的分子量可以提高HEC 的溶解度和分散性,使其在水溶液中表现出较高的黏度。
分子量的大小还会直接影响HEC的流动性、吸附性和稳定性等物理化学性质。
3. HEC分子量的测定方法有多种方法可以用来测定HEC的分子量。
其中,最常用的是凝胶渗透色谱法(Gel Permeation Chromatography,简称GPC)。
该方法利用聚合物在透明凝胶的孔隙中的渗透性差异,将溶液中的聚合物按照分子量大小进行分离和检测。
4. HEC分子量的表征参数在实际应用中,常用的HEC分子量表征参数有平均分子量(Mw)、数均分子量(Mn)和聚集度。
平均分子量是衡量HEC分子整体大小的参数,数均分子量则反映了聚合物分布的均匀性。
聚集度是用来描述HEC分子链上葡萄糖单元的数量。
5. HEC分子量与应用性能的关系HEC的分子量与其应用性能之间存在一定的关系。
一般情况下,较高的分子量会使HEC表现出较高的增稠性和保湿性能,而较低的分子量则更易溶解和分散。
在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的分子量范围。
6. HEC分子量的控制方法HEC的分子量可以通过控制合成条件来实现。
合成过程中,可以通过调节单体比例、溶液浓度、催化剂用量和反应时间等因素来控制分子量的大小。
总结:本文通过对聚合物羟乙基纤维素(HEC)分子量的表征进行探讨,帮助读者更好地理解和应用这一材料。
通过测定和控制HEC的分子量,可以调控其溶解性能、分散性能和黏度等重要性能,从而满足不同领域的应用需求。
赫达工业纤维素醚产品手册
![赫达工业纤维素醚产品手册](https://img.taocdn.com/s3/m/5a16b0f4f90f76c661371acf.png)
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山东赫达 长期致力于纤维素醚领域的行业领跑者
羟丙基甲基纤维素/甲基纤维素
Hydroxypropyl Methyl Cellulose / Methyl Cellulose
产品简介 Brief introduction
羟丙基甲基纤维素,甲基纤维素是以天然高分子材料纤维素为原料, 经一系列化学加工而制成的非离子型纤维素醚。它们是一种无嗅,无 味无毒的白色粉末,在冷水中溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液。具有 增稠,粘合,分散,乳化,成膜,悬浮,吸附,凝胶,表面活性,保 持水分和保护胶体等特性。 羟丙基甲基纤维素,甲基纤维素可应用于建筑材料,涂料工业,合成 树脂,陶瓷行业,医药,食品,纺织,农业,日化等行业。
● Water retention: the ability to easily wetted wall insulation, easy to paste and make other additional materials to achieve the best results.
● Absorbent: Select the appropriate Headcel Hydroxypropyl Methyl Cellulose can minimize the air-entraining volume, lower water absorption of mortar.
乙基纤维素 ..................................................................................................... 13
Ethyl Cellulose (EC)
山东赫达股份有限公司是一家集研发、生产、销售、出口贸易为一体的纤维素醚专业厂家,采用 独创并获国家发明专利的“一步法”新工艺,主要生产羟丙基甲基纤维素、甲基纤维素、乙基纤 维素、羟乙基纤维素、聚阴离子纤维素等系列产品,工业级纤维素醚综合产能达到11000吨/年。 产品广泛应用于聚氯乙烯、涂料、干混砂浆、陶瓷、石油钻井、日用化学品等诸多领域,在国内 各大城市设有销售分公司及经销商,并出口全球六十多个国家及地区,赫达纤维素醚已成为国内 行业领跑者及国际顶级供应商。
羟乙基纤维素辅料在药物制剂中的应用
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羟乙基纤维素辅料在药物制剂中的应用任麒,沈慧凤上海医药工业研究院浦力膜制剂辅料科技公司,上海1概述羟乙基纤维素(Hydroxyethl Cellulose, HEC)属非离子水溶性高分子聚合物,白色或类白色、无味,易流动的粒状粉末。
在化学上是纤维素与氢氧化钠处理后,再经与环氧乙烷反应为羟乙基醚化过程而制得一系列羟乙基纤维素醚。
分子式为[C12H21.5O8]n,结构式见图1:图1 羟乙基纤维素的典型结构图HEC的软化温度为135~140℃,一般情况下,它不溶于大多数有机溶剂,但由于分子内含有亲水性的羟乙基,故容易在冷水或热水中溶解,2%水溶液的pH为6.5~8.5,随着所用不同粘度规格而表现出广泛的粘度范围,在pH2~12范围之间粘度变化较小,且其溶液不受阳离子影响,可与大多数水溶性聚合物、表面活性剂、盐共存,是一种能容纳含高浓度电解质溶液的优良的胶体增稠剂。
高浓度时,表现为非牛顿型流体特性,假塑性程度主要取决于取代基的分布,分布愈均匀,即不存在未取代或取代不充分的链段或分子链,触变性愈小,假塑性愈高;低浓度时为牛顿型流体。
在药剂中主要用作增稠剂、胶体保护剂、粘合剂、分散剂、稳定剂、助悬剂、成膜剂以及缓释材料,可应用于局部用药的乳剂、软膏、滴眼剂,口服的液体、固体片剂、胶囊等多种剂型中[1]。
羟乙基纤维素目前已收载于美国药典/美国国家处方集和欧洲药典等。
常用的规格如表1:表1 各种级别的羟乙基纤维素(HEC)典型的溶液粘度值及分子量规格水溶液浓度(%)粘度值mPa.s(cps) 分子量HHX a 1 3500~5500 1,300,000HX a 1 1500~2500 1,000,000M a 2 4500~6500 720,000G a 2 250~400 300,000L a 5 75~150 90,000BH-400b 2 300~600BH-2000 b 2 1500~2500BH-5000 b 2 4500~8000BH-30000 b 2 28000~34000BH-60000 b 2 55000~65000BH-80000 b 2 75000~85000注:a为美国Aqualon公司的Natrosol®250 NF药用级羟乙基纤维素产品规格。
羟乙基纤维素非离子型水溶性聚合物维可素HEC及其应用(可编辑)(常用版)
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羟乙基纤维素非离子型水溶性聚合物维可素HEC及其应用(可编辑)(常用版)(可以直接使用,可编辑完整版资料,欢迎下载)羟乙基纤维素非离子型水溶性聚合物维可素HEC及其应用11羟乙基纤维素非离子型水溶性聚合物维可素HEC及其应用 2WEKCELO HEC非离子型水溶性聚合物目录维可素HEC使用指南 (3)化学性质. .....................................................4牌号和粘度 (4)表面处理和分散...................4物化性质. . (5)维可素HEC性能.........................6维可素HEC在水中的溶解. (7)在有机溶液中的溶解度. ………………………8维可素HEC溶液的性质. …………………9浓度的影响…………………………………… 9混合的影响……………………………9剪切率的影响. ……………………………..10混合溶剂的影响………………………………10PH值的影响………………………………………10粘度的稳定性…………………………11消泡剂的使用………………………….11耐盐性 (113)WeKcelo HEC -- 羟乙基纤维素非离子型水溶性聚合物WeKcelo HEC 是纤维素衍生出的一种非离子型水溶性聚合物。
它的水溶液不受阳离子的影响。
它可用于生产具有广泛粘度的溶液。
这种液体具有特别的属性-假塑性。
假塑性? 粘度受剪切力影响。
我们建议HEC在广泛围的工业应用中包括医药类,纺织业,造纸业,粘合剂,装饰和保护涂料工业,乳液聚合,陶瓷工艺,以及其他行业中可作为增稠剂,保护胶体,粘结剂,稳定剂, 和助悬剂使用。
使用指南,参见表1图1 -HEC使用指南涂料增稠和保护胶体乳胶漆纹理漆水合护发液肥皂牙膏化妆品增稠和稳定沐浴露,护手霜及乳液胶粘剂壁纸胶粘剂和乳胶粘合剂增稠和增滑胶合板粘合剂水合增稠和固化其他多组份水硬性水泥石膏增稠水合和缓凝剂压胶化合物和腻子印刷油墨水合增稠沥青乳液增稠和流变控制剂和稳定剂制药化妆水和乳液果冻和药膏增稠稳定和水合聚合聚醋酸乙烯酯和丙烯酸乳液聚氯乙烯悬浮保护胶体和表面活性造纸纺织根据你的要求,我们的工作人员可以为您推介适宜的产品。
羟乙基纤维素在多种面膜基布中肤感及配伍性研究
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羟乙基纤维素在多种面膜基布中肤感及配伍性研究李亚男;赵小敏;瞿欣【摘要】通过仪器测试和人体感官评价,考察含羟乙基纤维素(简称HEC)的面膜液在多种面膜基布中的肤感及配伍性,并对比研究了HEC与黄原胶应用于面贴膜的性能差异.仪器测试的结果表明对自身结构强度足够的面膜基布,包括中等及厚型面膜基布以及交叉铺网织法且编织较均匀的薄型面膜基布,HEC会使其有适度的延展性.相比黄原胶,HEC-方面可以和面膜基布有更好的配伍性,给面膜基布带来更好的柔软度和浸润性,另一方面能更好的保水和锁水.半脸感官评价的结果表明HEC相比于黄原胶在使用过程中有更好的贴肤性和润滑感,使用后皮肤的滋润度、弹性及光泽度更好,而且能够延长面膜变干的时间,总体上专家评估小组更喜欢HEC的肤感.【期刊名称】《日用化学品科学》【年(卷),期】2018(041)003【总页数】5页(P34-38)【关键词】羟乙基纤维素;黄原胶;面贴膜;感官评价【作者】李亚男;赵小敏;瞿欣【作者单位】亚什兰特种添加剂部门,上海技术中心,上海200233;亚什兰特种添加剂部门,上海技术中心,上海200233;亚什兰特种添加剂部门,上海技术中心,上海200233【正文语种】中文【中图分类】TQ423面膜市场近年来成为发展最为迅速的化妆品细分市场。
根据英敏特的调查报告[1],2016年面膜产品在所有护肤产品品类中位居中国消费者使用频率排行榜第二名(第一名仍为洁面产品),其中面贴式面膜是最受欢迎的面膜产品形式。
在面贴式面膜产品中,面膜基布和精华液是不可分割的整体,要想达到理想的使用效果,在产品开发过程中要尤其注意面膜基布和精华液的相容性及配伍性测试。
而目前有关面膜的研究报道主要集中在面膜基布本身的材质[2]或面膜的感官和功效评价[3,4]方面,有关面膜基布和面膜精华液的配伍性研究较少。
常见的面膜基布有天丝、改性天丝、长丝、天然棉、竹炭、竹纤维、壳聚糖、复合纤维等;面膜精华液各组分的选择包括流变增稠剂、保湿剂、功效成分、防腐剂的选择等。
C-72耐离子增稠剂说明书
![C-72耐离子增稠剂说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/dca309685a8102d277a22f24.png)
中联邦耐离子增稠剂说明书产品介绍:耐离子增稠剂的羟乙基纤维素(HEC)是一种白色或淡黄色,无味、无毒的纤维状或粉末状固体,由碱性纤维素和(或)经醚化反应制备,属非离子型可溶纤维素醚类。
由于HEC具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性,已被广泛应用在石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸以及高分子聚合反应等领域产品特性:1、快速增稠效果,分散性能好,添加量少、性价比高。
2、高效环保,增稠性能持久稳定。
3、改善流动性、流平性和抗飞溅性。
4、PH值限制少,应用范围广产品指标:型号..................................................... C-72外观..................................................... 乳白色液体固含量............................................... 90%±1%PH 值.....................................................7~9离子性能.................................................阴离子性产品应用:耐离子增稠剂用途广泛,可用于耐离子,石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸以及高分子聚合反应等领域。
使用方法:添加量:为配方总量的0.2%-1.0%。
添加量视材料体系的不同而定,使用前请试验出具体添加量包装与存储:包装:净重120KG/60KG储存:本品不属危险品,无毒,远离热及火源,密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。
未使用完前,每次使用后容器应严格密封。
保质期24个月。
运输:本品运输中要密封好,防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。
保护措施:请参阅本公司《广东中联邦精细化工有限公司增稠剂材料安全数据(MSDS)》。