甲基纤维素与羧甲基纤维素
纤维素醚分类
纤维素醚分类【原创版】目录1.纤维素醚的定义与分类2.纤维素醚的性质与应用3.纤维素醚的发展前景正文纤维素醚是一种重要的有机化合物,广泛应用于各个领域。
根据不同的分类标准,纤维素醚可以被分为多种类型。
下面我们来详细了解一下纤维素醚的分类。
纤维素醚的定义与分类:纤维素醚是指纤维素分子中羟基用醚键取代的衍生物。
根据取代基的不同,纤维素醚可以分为以下几类:1.羧甲基纤维素(CMC):这是一种最常见的纤维素醚,其分子中含有羧甲基取代基。
CMC 具有良好的水溶性和黏度,广泛应用于涂料、胶粘剂、造纸等领域。
2.羟乙基纤维素(HEC):HEC 的分子中含有羟乙基取代基,具有较高的溶解度和稳定性。
HEC 常用于制药、化妆品、涂料等行业。
3.甲基纤维素(MC):MC 的分子中含有甲基取代基,具有较好的耐热性和耐酸性。
MC 广泛应用于石油钻探、建筑材料、食品工业等领域。
4.羟丙基纤维素(HPC):HPC 的分子中含有羟丙基取代基,具有较高的溶解度和稳定性。
HPC 常用于水处理、涂料、造纸等行业。
5.乙基纤维素(EC):EC 的分子中含有乙基取代基,具有较好的耐热性和耐酸性。
EC 广泛应用于石油钻探、建筑材料、食品工业等领域。
纤维素醚的性质与应用:纤维素醚具有良好的水溶性、黏度、稳定性等性能,使其在各个领域都有广泛的应用。
比如,CMC 常用于涂料、胶粘剂、造纸等领域;HEC 常用于制药、化妆品、涂料等行业;MC 广泛应用于石油钻探、建筑材料、食品工业等领域;HPC 常用于水处理、涂料、造纸等行业。
纤维素醚的发展前景:纤维素醚作为一种重要的有机化合物,在未来的发展前景非常广阔。
随着科学技术的不断进步,纤维素醚在各个领域的应用将会越来越广泛。
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羟丙基甲基纤维素和羧甲基纤维素
羟丙基甲基纤维素和羧甲基纤维素在我们的日常生活中,羟丙基甲基纤维素和羧甲基纤维素这两个名字可能听起来有点生僻,但它们其实在许多产品中扮演着超级重要的角色哦。
想想看,你有没有用过一些让人觉得滑滑的护肤品?那里面很可能就有羟丙基甲基纤维素在发挥作用。
它可是个好帮手,可以让产品更加顺滑,涂抹的时候就像在涂抹奶油一样,舒服得不得了。
哈哈,谁不喜欢这样的感觉呢?这东西不仅用在护肤品里,还能在食品中找到身影,比如说一些低脂肪的食品,嘻嘻,想减肥的你可要记住这位小伙伴。
再说说羧甲基纤维素,这可不是个普通的家伙。
它的粘稠度超级高,能让你的饮料和汤变得更加浓稠,简直就是个“增稠王”。
想象一下,喝上一口香浓的汤,舌尖上那种丰富的口感,真的是让人瞬间有种回到妈妈身边的感觉。
羧甲基纤维素在很多工业应用中也非常火,比如说在制药领域,它能帮助药物更好地释放,简直是药品的“守护者”。
它还广泛应用于陶瓷、纸张和油墨中,真是个多面手,绝对是个全能选手!这两位的化学结构也挺有趣的,羟丙基甲基纤维素是通过纤维素的改性而成,听起来高大上吧。
它的主要成分是天然的纤维素,经过一些小变化,变得更适合我们的需求。
就像是把老爸的旧衬衫改造成时尚的短袖,瞬间变身!而羧甲基纤维素则是在纤维素分子上加入了羧甲基基团,使其具有更强的水溶性。
哇,想想它们的化学变化,感觉就像是在魔法课堂上,神奇又不可思议。
说到应用,这两位可是无处不在,真是让人惊叹。
有时候我们还没意识到,它们就已经悄悄地提升了我们的生活品质。
比如说,我们的牙膏,里面就有羟丙基甲基纤维素在默默地工作,帮助我们保持口腔清新。
而羧甲基纤维素则常常被用在各种调味品中,比如说沙拉酱,嘿,吃得那么好,还能保持食物的质感,简直太棒了。
大家吃东西的时候,没想到背后居然有这么多科学的支持,让我们每天都能享受到美味。
这两个小家伙也不是没有挑战,市场上竞争可激烈了。
随着人们对健康和环保的关注加深,很多厂家开始寻求更天然的替代品。
羧甲基纤维素
羧甲基纤维素醚制备方法
水媒法
• 水媒法工艺的主要特点是用水作为反应介质。 此法在制取取代度(DS)低于0.2的产品时,由于产 品不溶如水,可直接获得颗粒状产品。而当制备 产品的取代度大于0.2时,由于产物可溶于水, 反 应终了需先用硫酸钠或氯化钠使(CMS)盐析出来, 再用乙醇洗涤, 醇洗后析出物变得疏脆。水媒法所 获产品含盐低, 但操作繁杂, 醚化剂利用率低, 产率 也不高。
• 按溶解性能分类• 可溶性纤维素醚- CMC、MC、HEC、HEMC、HPC、HPMC等。 • 非溶解性纤维素醚- EC、CEC等。
羧甲基纤维素简介
• 羧甲基纤维素,是纤维素的羧甲基团取代产物。根据其分 子量或取代程度,可以是完全溶解的或不可溶的多聚体, 后者可作为弱酸型阳离子交换剂,用以分离中性或碱性蛋 白质等。羧甲基纤维素可形成高粘度的胶体、溶液、有粘 着、增稠、流动、乳化分散、赋形、保水、保护胶体、薄 膜成型、耐酸、耐盐、悬浊等特性,且生理无害,因此在 食品、医药、日化、石油、造纸、纺织、建筑等领域生产 中得到广泛应用。羧甲基纤维素钠(CMC)是纤维素醚 类中产量最大的、用途最广、使用最为方便的产品,俗称 为"工业味精"。
确定CMC完全溶化所需时间的依据有这样几 方面: • (1)CMC和水完全粘合、二者之间不 存在固-液分离现象; • (2)混合糊胶呈均匀一致的状态,表 面平整光滑; • (3)混合糊胶色泽接近无色透明,糊 胶中没有颗粒状物体。从CMC被投入到配 料缸中与水混合开始,到CMC完全溶解, 所需的时间在10取代度的测试 粘度的测试 透明度的测试 耐腐败性能的测试 水分含量的测试 CMC-Na的定性测试
羧甲基纤维素的溶解
• 将CMC直接与水混合,配制成糊状胶液后,备用。在配 置CMC糊胶时,先在带有搅拌装置的配料缸内加入一定 量的干净的水,在开启搅拌装置的情况下,将CMC缓慢 均匀地撒到配料缸内,不停搅拌,使CMC和水完全融合、 CMC能够充分溶化。在溶化CMC时,之所以要均匀撒放、 并不断搅拌,目的是“为了防止CMC与水相遇时,发生 结团、结块、降低CMC溶解量的问题”,并提高CMC的 溶解速度。搅拌的时间和CMC完全溶化的时间并不一致, 是两个概念,一般来说,搅拌的时间要比CMC完全溶化 所需的时间短得多,二者所需的时间视具体情况而定。 • 确定搅拌时间的依据是:当CMC在水中均匀分散、 没有明显的大的团块状物体存在时,便可以停止搅拌,让 CMC和水在静置的状态下相互渗透、相互融合。
纤维素的分类介绍
主要分为甲基纤维素(MC),羟丙基甲基纤维素(HPMC),羟乙基纤维素(HEC),羧甲基纤维素(CMC)附:HPMC与MC、HEC、CMC的应用区别HPMC和MC是两种不同的产品。
1、甲基纤维素(MC)分子式将精制棉经碱处理后,以氯化甲烷作为醚化剂,经过一系列反应而制成纤维素醚。
一般取代度为 1.6~2.0,取代度不同溶解性也有不同。
属于非离子型纤维素醚。
(1)甲基纤维素可溶于冷水,热水溶解会遇到困难,其水溶液在pH=3~12范围内非常稳定。
与淀粉、胍尔胶等以及许多表面活性剂相容性较好。
当温度达到凝胶化温度时,会出现凝胶现象。
(2)甲基纤维素的保水性取决于其添加量、粘度、颗粒细度及溶解速度。
一般添加量大,细度小,粘度大,则保水率高。
其中添加量对保水率影响最大,粘度的高低与保水率的高低不成正比关系。
溶解速度主要取决于纤维素颗粒表面改性程度和颗粒细度。
在以上几种纤维素醚中,甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素保水率较高。
(3)温度的变化会严重影响甲基纤维素的保水率。
一般温度越高,保水性越差。
如果砂浆温度超过40℃,甲基纤维素的保水性会明显变差,严重影响砂浆的施工性。
(4)甲基纤维素对砂浆的施工性和粘着性有明显影响。
这里的“粘着性”是指工人涂抹工具与墙体基材之间感到的粘着力,即砂浆的剪切阻力。
粘着性大,砂浆的剪切阻力大,工人在使用过程中所需要的力量也大,砂浆的施工性就差。
在纤维素醚产品中甲基纤维素粘着力处于中等水平。
2、羟丙基甲基纤维素(HPMC)分子式为羟丙基甲基纤维素是近年来产量、用量都在迅速增加的纤维素品种。
是由精制棉经碱化处理后,用环氧丙烷和氯甲烷作为醚化剂,通过一系列反应而制成的非离子型纤维素混合醚。
取代度一般为 1.2~2.0。
其性质受甲氧基含量和羟丙基含量的比例不同,而有差别。
(1)羟丙基甲基纤维素易溶于冷水,热水溶解会遇到困难。
但它在热水中的凝胶化温度要明显高于甲基纤维素。
在冷水中的溶解情况,较甲基纤维素也有大的改善。
羧甲基纤维素(CMC)
一、概述:羧甲基纤维素(Sodium Carboxymethyl Cellulose)简称CMC,属表面活性胶体的高分子化合物,是一种无臭、无味、无毒的水溶性纤维素衍生物,一般使用的是其钠盐,故其全名应叫羧甲基纤维素钠,即CMC—Na。
二.产品特性:1.CMC为白色或微黄色纤维颗粒状粉末,无味、无臭、无毒,易溶于水,并形成透明粘稠胶体,溶液呈中性或微碱性。
可长期保存不变质,在低温及日光照射下也是稳定的。
但因温度急剧变化,溶液酸碱性变化。
在紫外线照射下以及微生物的影响,也会引起水解或氧化,溶液粘度下降,甚至溶液腐败,溶液如需长期保存,可选则适宜的防腐剂,如甲醛、苯酚、苯甲酸、有机汞化合物等。
2.CMC与其它高分子电解质相同,溶解时,首先产生澎涨现象,粒子间相互粘附形成皮膜或粘胶团,致使不能分散,而是溶解迟缓。
因此,在配制其水溶液时,如能先使粒子均匀润湿,能显著增加溶解速度。
3.CMC具有吸湿性,在大气中CMC的平均水份随空气温度增加而增加,随空气温度上升而减少,在室温平均温度80%--50%时,平衡水份在26%以上,产品水份为10%以下。
因此产品包装及存放应注意防潮。
4.锌、铜、铅、铝、银、铁、锡、铬等重金属盐类,能使CMC水溶液发生沉淀,沉淀除盐基性的醋酸铅外,仍可重溶于氢氧化钠或氢氧化铵溶液内。
5.有机的或无机的酸类,对本产品的溶液,也会起沉淀现象,沉淀现象因酸的种类及浓度而有所不同,一般在PH2.5以下即发生沉淀,加碱中和后可以回复。
6.钙、镁及食盐等盐内,对CMC溶液不起沉淀作用,但影响降低粘度。
7.CMC与其它水溶性胶类及软化剂、树脂等均有相溶性。
8.CMC抽成的薄膜,在室温下浸渍于丙酮、苯、醋酸丁酯、四氯化碳、蓖麻油、玉米油、乙醇、乙醚、二氯乙烷、石油、甲醇、醋酸甲酯、甲基乙基酮、甲苯、松节油、二甲苯、花生油等二十四小时内可无变化。
9.本产品外形为细粉或粗粒,或仍如纤维状,只因加工不同而异与其物理化学性能无关系。
羧甲基纤维素
羧甲基纤维素羧甲基纤维素含量分析毒性使用限量食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准羧甲基纤维素试剂级价格羧甲基纤维素CAS号: 9004-32-4英文名称: Carboxymethyl cellulose英文同义词: b10;cmc2;s75m;7h3sf;carbo;cmc7h;cmc7m;cmc41a;cmc4h1;cmc4m6中文名称: 羧甲基纤维素中文同义词: 纤维素胶;酸甲基纖維;羧甲基纤维素;羧甲纤维素钠;羧甲基纤维素钠;羧甲基纤维素钠盐;羧甲基醚纤维素钠盐;羧甲基纤维素1M6;羧甲基纤维素钠(碱性);羧甲基纤维素(IM6)CBNumber: CB5209844分子式: C6H7O2(OH)2CH2COONa分子量: 0MOL File: Mol file羧甲基纤维素化学性质熔点: 274 °C (dec.)密度: 1,6 g/cm3溶解度: H2O: 20 mg/mL, solubleform : low viscosity水溶解性: solubleMerck : 14,1829稳定性: Stable. Incompatible with strong oxidizing agents.EPA化学物质信息: Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt(9004-32-4)安全信息危险类别码: 40安全说明: 24/25WGK Germany : 1RTECS号: FJ5950000F : 3羧甲基纤维素MSDSCarboxymethyl 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。
羧甲基纤维素 结构
羧甲基纤维素结构羧甲基纤维素(Carboxymethyl cellulose,简称CMC)是一种重要的水溶性高分子化合物,具有广泛的应用领域。
它是以纤维素为原料,经过化学修饰得到的一种衍生物。
羧甲基纤维素的结构中含有大量的羧甲基(-CH2COOH),这些羧甲基赋予了它许多独特的性质和应用价值。
羧甲基纤维素的结构中的羧甲基可以通过酯键与纤维素分子主链上的羟基结合,形成羧甲基纤维素的主链。
这种结构使得羧甲基纤维素具有良好的溶解性和增稠性。
羧甲基纤维素的溶解性取决于羧甲基的取代度。
取代度是指纤维素分子上平均每个葡萄糖单元上羟基被羧甲基取代的程度。
取代度越高,羧甲基纤维素的溶解性越好。
一般情况下,取代度在0.6-1.2之间的羧甲基纤维素具有良好的溶解性和稳定性。
羧甲基纤维素具有许多重要的应用。
首先,它是一种优秀的增稠剂和乳化稳定剂,广泛应用于食品工业、制药工业和化妆品工业等领域。
例如,在食品加工过程中,羧甲基纤维素可以增加食品的黏度和稠度,改善口感和质感;在制药工业中,羧甲基纤维素可以用作胶囊的包衣材料,保护药物免受胃酸的侵蚀;在化妆品工业中,羧甲基纤维素可以用作乳液和面霜的稳定剂,提高产品的质量和稳定性。
羧甲基纤维素还具有良好的吸水性和保水性。
它可以吸收大量的水分,并形成稳定的凝胶结构,因此被广泛应用于制备各种水凝胶。
例如,在医疗领域,羧甲基纤维素可以用于制备创可贴等敷料,用于创伤的治疗和保护;在个人护理产品中,羧甲基纤维素可以用于制备面膜和眼膜等护肤用品,提供持久的保湿效果。
羧甲基纤维素还具有生物相容性和生物可降解性。
它可以与生物组织相容,不会引起明显的免疫反应或毒副作用。
因此,羧甲基纤维素被广泛应用于医学领域,如生物材料、组织工程和药物传递等方面。
例如,在组织工程中,羧甲基纤维素可以用作支架材料,用于修复和再生组织;在药物传递中,羧甲基纤维素可以用作药物的载体,实现药物的控释和靶向释放。
羧甲基纤维素作为一种重要的高分子化合物,具有独特的结构和性质,广泛应用于食品工业、制药工业、化妆品工业、医疗领域等多个领域。
羟丙基甲基纤维素和羧甲基纤维素钠
羟丙基甲基纤维素和羧甲基纤维素钠羟丙基甲基纤维素(HPMC)和羧甲基纤维素钠(CMC-Na)是两种常用的功能性纤维素类化工原料。
它们在许多领域中都有广泛的应用,如建筑材料、制药、食品等。
本文将从这两种纤维素的定义、特性、应用等方面进行介绍。
一、羟丙基甲基纤维素(HPMC)羟丙基甲基纤维素是一种由天然纤维素经化学处理而得到的化合物,主要成分为纤维素和甲基丙烯酸羟乙酯。
它具有良好的水溶性和可溶胀性,以及优异的粘度稳定性和表面活性,还具有一定的胶凝性。
HPMC可在水中形成胶体溶液,在干燥后形成透明、柔软的薄膜。
HPMC具有多种功能特性,包括增稠、保湿、粘合、分散、乳化等。
在建筑材料领域中,HPMC常用作水泥砂浆的增稠剂和保湿剂,可以提高砂浆的黏度和延展性,改善施工性能。
在制药领域中,HPMC常用作药片的包衣剂和胶囊的填充剂,可以改善药物的口感和稳定性。
此外,HPMC还被广泛应用于食品、化妆品等领域。
二、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)羧甲基纤维素钠是一种由纤维素经化学改性得到的化合物,主要成分为纤维素和甲基丙烯酸羧乙酯。
CMC-Na是一种无色、无味的粉末状物质,具有良好的水溶性和可溶胀性,还具有一定的胶凝性和稳定性。
CMC-Na具有多种功能特性,包括增稠、分散、乳化、胶凝等。
在食品工业中,CMC-Na常用作增稠剂和稳定剂,可以改善食品的质地和口感,延长保质期。
在制药工业中,CMC-Na常用作药片的粘合剂和胶囊的填充剂,可以提高药物的稳定性和可溶性。
此外,CMC-Na还被广泛应用于纺织、造纸、染料、皮革等领域。
三、HPMC与CMC-Na的比较尽管HPMC和CMC-Na都属于纤维素类化工原料,但它们在某些方面有一些区别。
首先,HPMC具有较高的粘度稳定性和胶凝性,而CMC-Na具有较好的溶解性和分散性。
其次,HPMC在水中形成的胶体溶液较为稠密,而CMC-Na形成的胶体溶液较为稀薄。
HPMC和CMC-Na在应用领域上也有一些差异。
羧甲基纤维素(CMC)
一、概述:羧甲基纤维素(Sodium Carboxymethyl Cellulose)简称CMC,属表面活性胶体的高分子化合物,是一种无臭、无味、无毒的水溶性纤维素衍生物,一般使用的是其钠盐,故其全名应叫羧甲基纤维素钠,即CMC—Na。
二.产品特性:1.CMC为白色或微黄色纤维颗粒状粉末,无味、无臭、无毒,易溶于水,并形成透明粘稠胶体,溶液呈中性或微碱性。
可长期保存不变质,在低温及日光照射下也是稳定的。
但因温度急剧变化,溶液酸碱性变化。
在紫外线照射下以及微生物的影响,也会引起水解或氧化,溶液粘度下降,甚至溶液腐败,溶液如需长期保存,可选则适宜的防腐剂,如甲醛、苯酚、苯甲酸、有机汞化合物等。
2.CMC与其它高分子电解质相同,溶解时,首先产生澎涨现象,粒子间相互粘附形成皮膜或粘胶团,致使不能分散,而是溶解迟缓。
因此,在配制其水溶液时,如能先使粒子均匀润湿,能显著增加溶解速度。
3.CMC具有吸湿性,在大气中CMC的平均水份随空气温度增加而增加,随空气温度上升而减少,在室温平均温度80%--50%时,平衡水份在26%以上,产品水份为10%以下。
因此产品包装及存放应注意防潮。
4.锌、铜、铅、铝、银、铁、锡、铬等重金属盐类,能使CMC水溶液发生沉淀,沉淀除盐基性的醋酸铅外,仍可重溶于氢氧化钠或氢氧化铵溶液内。
5.有机的或无机的酸类,对本产品的溶液,也会起沉淀现象,沉淀现象因酸的种类及浓度而有所不同,一般在PH2.5以下即发生沉淀,加碱中和后可以回复。
6.钙、镁及食盐等盐内,对CMC溶液不起沉淀作用,但影响降低粘度。
7.CMC与其它水溶性胶类及软化剂、树脂等均有相溶性。
8.CMC抽成的薄膜,在室温下浸渍于丙酮、苯、醋酸丁酯、四氯化碳、蓖麻油、玉米油、乙醇、乙醚、二氯乙烷、石油、甲醇、醋酸甲酯、甲基乙基酮、甲苯、松节油、二甲苯、花生油等二十四小时内可无变化。
9.本产品外形为细粉或粗粒,或仍如纤维状,只因加工不同而异与其物理化学性能无关系。
羧甲基纤维素化学式
羧甲基纤维素化学式
羧甲基纤维素化学式是C6H7O2(OH)3COOCH2COONa,它是一种水溶性高分子化合物,常用于制备各种高分子材料。
下面列举一些与羧甲
基纤维素化学式相关的内容。
1. 合成方法:羧甲基纤维素可以通过甲基丙烯酸甲酯和纤维素
反应得到。
首先将纤维素和碱液反应,使其部分羟基变成羧基,然后
再与甲基丙烯酸甲酯反应,最终得到羧甲基纤维素。
2. 物理性质:羧甲基纤维素是一种白色或黄色粉末,具有良好
的水溶性和热稳定性。
它的溶解度随着PH值的变化而变化,PH值越高,溶解度越低。
3. 应用领域:羧甲基纤维素广泛应用于各个领域,例如制备纤
维素醚、纤维素酯、增稠剂、乳化剂、稳定剂等。
在食品工业中,羧
甲基纤维素常用作增稠剂和乳化剂,可以提高食品的质地和口感。
在
制药工业中,羧甲基纤维素可以作为药物缓释剂和胶囊的填充剂。
4. 环保应用:羧甲基纤维素具有良好的生物降解性和可再生性,可以作为环保材料使用。
例如,羧甲基纤维素可以制备生物可降解的
塑料袋和食品包装材料,可以有效减少塑料污染。
5. 安全性:羧甲基纤维素在使用过程中安全性高,不会对人体
造成伤害。
但是,在制备过程中需要注意防止对环境造成污染,同时
要遵守相关安全操作规程。
6. 研究进展:目前,羧甲基纤维素的研究重点主要集中在其应
用领域的开发和改进上。
研究人员正在探索新的制备方法和应用领域,以提高羧甲基纤维素的性能和降低成本。
以上是关于羧甲基纤维素化学式的一些相关内容,它的应用领域
广泛,未来还有很大的发展空间。
羧甲基纤维素成分
羧甲基纤维素成分全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:羧甲基纤维素(Carboxymethyl cellulose,CMC)是一种以天然纤维素为基础的半合成阻滞因子,由纤维素在碱性条件下与氯酸钠反应得到。
羧甲基纤维素是一种对水溶性高分子化合物,具有增稠、乳化、减少热量等多种作用。
羧甲基纤维素在食品工业中被广泛应用,可以用作增稠剂、稳定剂、乳化剂、抗结冰剂等。
其作为增稠剂在食品加工中起到了很好的作用,可以增加食品的粘度和稠度,提高口感和质感。
在饮料、果酱、奶制品等食品中,羧甲基纤维素可以起到增稠和稳定作用,使得食品更加美味和持久。
除了在食品工业中的应用,羧甲基纤维素在医药和化妆品行业也有着广泛的应用。
在医药方面,羧甲基纤维素可以用作胶囊的成型剂,使得制成的胶囊更加坚固和耐嚼。
在化妆品方面,羧甲基纤维素可以用作乳液、面霜、洗发水等产品的稳定剂和乳化剂,保持产品的质感和稳定性。
在日常生活中,羧甲基纤维素也有着一些应用。
比如在墙纸、涂料等建筑材料中,羧甲基纤维素可以起到增稠、增加粘度的作用,提高涂料的附着力和覆盖性。
在纺织品、皮革制品等行业中,羧甲基纤维素也可以用作染料的增稠剂和分散剂,提高染色的效率和均匀性。
第二篇示例:羧甲基纤维素是一种在食品、医药、化妆品等多个领域中被广泛使用的成分。
它是一种水溶性的纤维素,具有许多重要的功能和优点。
在本文中,我们将探讨羧甲基纤维素的来源、生产方法、性质以及在不同领域的应用。
羧甲基纤维素的来源主要是天然植物材料,如木质纤维、粮食等。
羧甲基纤维素是通过化学方法通过纤维素水解、脱水和羧甲基化反应合成的。
其结构中含有大量的羧基和甲基,这使得它具有较好的水溶性和胶凝性。
在生产方法中,羧甲基纤维素是通过反应剂与纤维素进行反应制备而成的。
羧甲基纤维素的性质决定了它在多个领域中的广泛应用。
在食品行业中,羧甲基纤维素可用作增稠剂、胶凝剂和稳定剂,用于改善食品的口感和质地。
在医药领域,羧甲基纤维素可用作缓释剂、粘合剂和包衣剂,用于药品的制备和包装。
羧甲基纤维素及其盐类
羧甲基纤维素及其盐类
羧甲基纤维素(CMC)是一种纤维素衍生物,其羧甲基(-CH2-COOH)与构成纤维素主链的吡喃葡萄糖单体的部分羟基结合。
常用的是它的钠盐,即羧甲基纤维素钠。
羧甲基纤维素是由纤维素与氯乙酸在碱催化下反应合成的。
这种反应包括两个步骤:第一步是碱化,即天然纤维素与氢氧化钠反应;第二步是醚化,即碱化后的纤维素与氯乙酸钠反应。
羧甲基纤维素钠(CMC)属阴离子型纤维素醚类,外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末,无臭无味,无毒。
它易溶于冷水或热水,形成具有一定粘度的透明溶液。
该溶液为中性或微碱性,不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂,可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。
羧甲基纤维素的应用非常广泛。
例如,在眼科学中,CMC被用作人工泪液,用于治疗干眼症。
此外,它还常用于制药、食品、化妆品、石油、粘蚊剂、造纸和纺织等行业。
在石油和纺织工业中,它通常用作粘胶剂或浆料。
在食品工业中,CMC可以作为增稠剂、稳定剂或乳化剂。
请注意,羧甲基纤维素及其盐类的应用和制备方法可能会因不同的应用领域和需求而有所不同。
在使用羧甲基纤维素及其盐类时,应遵循相关的安全指南和规范,以确保产品的质量和安全性。
羧甲基纤维素结构
羧甲基纤维素结构羧甲基纤维素(Carboxymethyl Cellulose,简称CMC)又称羧甲基纤维素糊精,是一种无色透明的多元素半纤维素,为油化的半显示水溶性热塑性树脂。
它是将纤维素糖原通过醛金属水解结合,然后再加入羧基。
由于它具有较好的抗粘结性能,所以可以用作材料处理、水泥浆料、油井液加密剂等。
CMC是一种羧甲基纤维素结构,由羧羰基、苯叉链和羟基组成。
羧羰基通过羟基和糖的羧化来酯化,形成极性的结构,从而使得羧甲基纤维素具有很强的吸水性和溶解性。
此外,羧甲基纤维素具有高分子量,高安定性,对pH和温度有较低的敏感性。
羧甲基纤维素在使用中原料来源多,主要以植物纤维素(如亚麻籽屑、棉纤维或树脂)为原料,加工成羧甲基纤维素,也可使用海洋生物纤维素(如海藻糖)成品,并通过有机合成路线转化成可用于工业应用的特定结构的羧甲基纤维素。
羧甲基纤维素的分子结构主要由两种构型组成:一种是完全羧甲基纤维素,即它的官能团都是羧基,另一种是半羧甲基纤维素,它包括一部分官能团还是羧基,其它官能团则是苯基酰基、乙酰基和硝基等。
在纤维素分子上,存在若干类型的官能团,如羰基、苯基酰基、脲基和硝基等。
羧甲基纤维素的分子构型可以是很不同,可以是通过不同类型官能团的替换形成的有机结构体。
羧甲基纤维素的主要特性在于能体现出高分子表面张力和高分子吸能,且具有很强的凝结作用。
比如,它可以抑制油的表面张力,修复油的页岩体;还能够提高细粹土的流动特性,降低固体颗粒之间的相互作用;此外,由于它们的选择性吸附能力,还可以用作净水剂。
羧甲基纤维素也可以用于制备原料,比如把羧甲基纤维素和聚丙烯酸酯加塑剂共混浆料作为热塑性材料,可以制成聚合物类塑料或热塑性树脂;还可以与其它有机溶剂、水剂和润湿剂共同使用,作为切削油、喷涂液、增湿剂、润滑剂、胶粘剂的原料;此外,羧甲基纤维素还可用于制药剂成型,制备八氧化十六硫酸钠干燥剂,以及用于农药吸附剂、长效增水剂和测量剂等。
药用纤维素衍生物各论
(二)甲基纤维素(Methyl Cellulose)
1、制法
CH2OR OR H H O O O H OR H OR H H O O H H H OR CH2OR H
n
R=-H或-CH3
2、性质
(1)含甲氧基27.5~31.5%,取代度1.5~2.2,聚合 度50~1500。 (2)白色至黄白色粉末或颗粒,相对密度 1.26~1.31,熔点280~300。 (3)溶解性:不溶于热水、饱和盐溶液、醇、醚、 丙酮、甲苯、氯仿;溶于冰醋酸或等量混和的醇 和氯仿中。冷水中的溶解度与取代度有关,取代 度为2时最易溶。微有吸湿性。
1、制法
2、性质
(1)溶解性:易分散于水中成胶体溶液,不溶于乙醚、 乙醇、丙酮等有机溶剂,水溶液对热不稳定。有吸湿 性。 水中溶解度与取代度有关,0.5~2时可溶,一般 0.7左右。 (2)粘度:取代后,纤维素原有的结晶结构被破坏, 并因钠盐的强烈亲水性而极易溶于水,水溶液具粘 性。pH>10或pH<5粘度急剧下降,pH<2,沉 淀出现。取代度>0.8,耐酸和耐盐性好。 (3)分散度: 粒度对分散性和溶解性有影响
HPC羟丙基含量为53.4~77.8%,L-HPC含量为 5~16%
2、性质
(1)溶解性:HPC可溶于甲醇、乙醇、丙二醇、异 丙醇、二甲基亚砜和二甲基甲酰胺,高粘度型号 溶解性较差。
(2)热致凝胶性:易溶于38度以下水中,加热胶化, 在40~45时形成絮状膨化物,放冷可复原。 (3)粘度:与聚合度有关
(四)羟乙基纤维素(Hydroxyethyl Cellulose)
1、制法
[C6H7O2(OH)3]n + nNaOH + nCH2CH2 O [C6H7O2(OH)2(OCH2CH2OH)]n
羧甲基纤维素 绪论
1.1羧甲基纤维素(CMC)1.1.1 羧甲基纤维素简介羧甲基纤维素(简称CMC)是最重要的纤维素醚之一,它是以天然纤维素(浆粕)为基本原料,经过碱化、醚化反应而生成的,是天然纤维素经化学改性得到的一种具有醚结构的衍生物。
分子链上的羧基可以生成盐,即羧甲基纤维素钠(Na-CMC),习惯上将其称为CMC(Carboxymethyl Cellulose),是一种阴离子型醚。
羧甲基纤维素钠一般为粉末状的固体,有时也呈现颗粒状或纤维状,颜色为白色或淡黄色,没有特殊的气味,是一种大分子化学物质,CMC具有很强的引湿性,能溶于水中,在水中形成透明度较高的粘稠溶液[1]。
CMC不溶于一般的有机溶液,例如乙醇、乙醚、氯仿及苯等,但是可以溶于水,CMC直接溶于水中速度较为缓慢,但溶解度还是很大的,并且CMC的水溶液具有一定的粘度[2]。
固体CMC在一般环境下较稳定,因为具有一定的吸水性和引湿性,在干燥的环境下,可以长期保存[2-3]。
由于CMC具有宝贵的胶体化学性质,所以近年来它被作为乳化剂、上浆剂、粘结剂、稳定剂等而被广泛应用于纺织、石油、合成洗涤剂、牙膏、医药、建筑、陶瓷等工业中。
实践证明,CMC不仅可代替淀粉等物质,节约工业用粮,而且有许多独到之处。
因此,它在国民经济中有一定的地位,得到了世界各国的普遍重视[4]。
1.1.2 羧甲基纤维素的制备目前,羧甲基纤维素的生产方法可分为两大类,即水媒法和溶媒法。
在反应过程中,加入水作为反应介质的方法叫水媒法,用于生产碱性低质的羧甲基纤维素产品;溶媒法则是以有机溶剂为介质的方法,由于有机溶剂在反应过程中传热迅速、传质均匀,可有效减少碱纤维素的水解逆反应,因此溶媒法副反应少,醚化剂利用率高,所得到的产品纯度高,粘度高,主要用于生产中高品质的羧甲基纤维素产品。
国内生产羧甲基纤维素多采用溶媒法。
CMC的技术指标主要有聚合度、取代度、纯度、含水量及其水溶液的黏度、pH等。
其中取代度是最关键的指标,决定了CMC的性质和用途。
羧甲基纤维素成分-概述说明以及解释
羧甲基纤维素成分-概述说明以及解释1.引言1.1 概述羧甲基纤维素是一种重要的纤维素衍生物,具有广泛的应用价值。
它是通过羟甲基化纤维素制备而成的,被普遍应用于纺织、造纸、涂料和医药等领域。
羧甲基纤维素具有良好的可溶性和可降解性,能够在水中形成胶体溶液,并且在一定条件下能够发生凝胶化反应。
这使得羧甲基纤维素成为许多行业中必不可少的一种功能性材料。
羧甲基纤维素的制备方法多种多样,常见的制备方法包括酸催化法、酵素法和化学合成法等。
在制备过程中,羟甲基化纤维素通过与羧酸反应,形成羧甲基纤维素。
制备过程的选择和优化对羧甲基纤维素的性质和应用具有重要影响。
羧甲基纤维素在纺织行业中有着广泛的应用。
它可以作为染料和功能性助剂的载体,提高染料的吸附性和稳定性,同时改善纺织品的耐洗涤性能。
此外,羧甲基纤维素还能够增强纺织品的附着力和抗皱性能,提升织物的质量和品质。
在造纸行业中,羧甲基纤维素作为纸浆增稠剂和纸张强度剂,能够改善纸浆的流变性和增加纸张的强度。
同时,羧甲基纤维素还可以作为表面施胶剂,提高纸张的润湿性和印刷性能。
在涂料行业中,羧甲基纤维素常用作稳定剂和乳化剂,能够提高涂料的黏稠度和延展性,同时改善涂料的流变性和干燥性能。
此外,羧甲基纤维素还具有优良的乳化、增稠和稳定性能,使得涂料具有更好的使用效果和持久性。
此外,羧甲基纤维素还有着广泛的医药应用。
它可以用作药物缓释剂和胶囊材料,能够控制药物的释放速率和提高药物的稳定性。
同时,羧甲基纤维素还能够增强药物的吸附性和生物可降解性,减少药物的副作用。
总之,羧甲基纤维素作为一种重要的纤维素衍生物,在各个领域都具有着重要的应用价值。
随着科学技术的不断进步,羧甲基纤维素的研究和应用前景将会更加广阔。
在未来的发展中,人们可以通过优化制备方法和改进性能,进一步拓宽羧甲基纤维素的应用范围,实现更多领域的创新与发展。
文章结构部分内容可按照以下方式编写:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述羧甲基纤维素成分的相关内容:第一部分是引言部分,主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
羧甲基纤维素
中文名羧甲基纤维素英文名Cellulose CM别名羧甲基醚纤维素羧甲纤维素英文别名carboxy-methyl cellulosecarboxymethyl cellulosecellulose carboxymethyl ethercmc-4lfcarbosecarboximethylcellulosumcarboxymethyl cellulose ethercarboxymethylated cellulose pulpcarboxymethylcellulosecarboxymethylcellulosumcarmellosecarmellosumcarmelosacellulose gum 7hcellulose carboxymethylatecellulose, (carboxymethyl)cellulose, ether with glycolic acidcelluloseglycolic acidcolloresinecroscarmellosecroscarmellosumcm-celluloseFEMA No. 2239DuodcelGlycocel TAhexose - acetic acid (1:1)CAS 9000-11-7177317-30-5191616-54-3196886-89-2204336-41-4化学式C8H16O8分子量240.206inchiInChI=1/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,( H,3,4)沸点527.1°C at 760 mmHg闪点286.7°C蒸汽压 2.59E-13mmHg at 25°C羧甲基纤维素- 性质羧甲基纤维素是最具有代表性的离子型纤维素醚,通常使用的是它的钠盐,故亦称羧甲基纤维素钠。
软膏剂常用的水溶性基质
软膏剂常用的水溶性基质
水溶性基质由天然或合成的水溶性高分子物质组成。
该类基质释药较快,无油腻性和刺激性,能吸收组织渗出液,可用于糜烂创面和腔道粘膜,但润滑作用较差,易失水干涸,故须加保湿剂与防腐剂。
1)纤维素衍生物:常用甲基纤维素、羧甲基纤维素钠等。
甲基纤维素能与冷水形成复合物而胶溶。
羧甲基纤维素钠在冷、热水中均溶解,浓度较高时呈凝胶状。
2)聚乙二醇:本品与苯甲酸、鞣酸、苯酚等混合可使基质过度软化,可降低勘类防腐剂的防腐能力,长期使用可致皮肤干燥。
3)卡波姆:尤适于脂溢性皮炎的治疗。
同时也是液体药剂良好的助悬剂、增稠剂和辅助乳化剂,还可用作粘合剂、包衣材料和缓释控释材料。
4)其他:主要有海藻酸钠、甘油明胶、皂土等。
甲基纤维素,和羧甲基纤维素
甲基纤维素,和羧甲基纤维素甲基纤维素是一种纤维素甲基醚。
白色或浅黄或浅灰色小颗粒、纤丝状或粉末。
无臭无味,其中约27%~32%的羟基以甲氧基的形式存在。
不同级别的甲基纤维素具有不同的聚合度,其范围为50~1000;而其分子量(平均数)的范围在10000~220000Da之间,其取代度被定义为甲氧基的平均数,甲氧基则连接于链上的每一个葡萄糖酐单元。
理化性质外观MC为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末,无臭。
性状在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶。
在80~90℃的热水中迅速分散、溶胀,降温后迅速溶解,水溶液在常温下相当稳定,高温时能凝胶,并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变。
具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性,以及对油脂的不透性。
所成膜具有优良的韧性、柔曲性和透明度,因属非离子型,可与其他的乳化剂配伍,但易盐析,溶液在pH在2-12范围内稳定。
视密度:0.30-0.70g/cm3,密度约1.3g/cm3。
工业上甲基纤维素的理论取代度DS为1.5~2.0,松散密度0.35~0.55g/cm3。
质量指标编辑播报外观:灰白色纤维状至粉米状凝胶温度(2%水溶液):50~55℃甲氧基含量:26%~33%水不溶物:≤2.0%取代度(DS):1.3~2.0水分:≤5.0%黏度(20℃,2%水溶液):15~4000mPa·s应用用作水溶性胶黏剂的增稠剂,如氯丁胶乳的增稠剂。
也可用作氯乙烯、苯乙烯悬浮聚合的分散剂、乳化剂和稳定剂等。
DS=2.4~2.7的MC溶于极性有机溶剂,可阻止溶剂(二氯甲烷一乙醇混合物)的挥发。
鉴别1、取该品1%的水溶液适量,置试管中,沿管壁缓缓加0.035%蒽酮的硫酸溶液2mL,放置,在两液界面处显蓝绿色环。
2、取该品1%的水溶液10mL,加热,溶液产生雾状或片状沉淀,冷却后,沉淀溶解。
3、取该品1%的水溶液适量,倾倒在玻璃板上,俟水分蒸发后,形成一层有韧性的膜。
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甲基纤维素与羧甲基纤维素
甲基纤维素与羧甲基纤维素是两种常用的高分子化合物,在工业生产、医药、食品等领域具有重要的应用价值。
本文将分步骤阐述这两种化合物的性质、应用及制备方法。
一、甲基纤维素的性质与应用
甲基纤维素是以纤维素为原料,经醛化反应后得到的化学品,具有许多优良的性质,如耐水性、耐酸碱性、低温溶性、低粘度等。
甲基纤维素的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:
1.建筑材料领域:甲基纤维素可以作为水泥和石膏等建筑材料的添加剂,能改善材料性能,提高材料的耐水性和耐久性。
2.医药领域:甲基纤维素是一种非离子型高分子化合物,具有良好的渗透性和溶解性,是一种优良的胶囊材料。
3.食品领域:甲基纤维素在食品加工中可以作为增稠剂、乳化剂和分散剂使用,能够改善食品的质地和口感。
二、羧甲基纤维素的性质与应用
羧甲基纤维素是一种水溶性高分子化合物,由纤维素和丙烯酸等单体经过缩聚反应制得,具有良好的分散性、稳定性和黏着性。
羧甲基纤维素在医药、食品和化妆品等领域具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:
1.医药领域:羧甲基纤维素是一种优良的赋形剂,可以作为胶囊的包衣剂、片剂的粘合剂和注射液的稳定剂等。
2.食品领域:羧甲基纤维素可以作为乳化剂、稳定剂、增稠剂和黏合剂等,广泛应用于饮料、奶制品、糖果等食品中。
3.化妆品领域:羧甲基纤维素能够为化妆品提供优良的稠度和质地,使得化妆品更易于涂抹和延展。
三、甲基纤维素和羧甲基纤维素的制备方法
甲基纤维素的制备方法主要是将纤维素与甲醛进行醛化反应,然后再去除纯化得到甲基纤维素。
羧甲基纤维素的制备方法主要是将纤
维素与丙烯酸等羧基单体进行缩聚反应得到产物,然后通过碱解反应去除产物中的羧甲基酸基,得到羧甲基纤维素。
总之,甲基纤维素和羧甲基纤维素作为常见的高分子化合物,在工业生产和日常生活中有着广泛的应用,其优良的性质和制备方法也为人们带来了更多的发展机遇和应用前景。