卡波姆
卡波姆 电荷 杀菌
卡波姆电荷杀菌
摘要:
1.卡波姆的概述
2.卡波姆的电荷性质
3.卡波姆的杀菌作用
4.卡波姆的应用领域
正文:
【卡波姆的概述】
卡波姆(Carbomer)是一种聚合物,具有高分子量和水溶性。
它是一种有机物,由丙烯酸和甲基丙烯酸酯共聚而成。
卡波姆具有许多特性,如黏度调节、凝胶形成和乳化等,因此在多个行业中都有广泛的应用。
【卡波姆的电荷性质】
卡波姆分子中带有电荷,这使得它在水溶液中具有稳定性。
卡波姆的电荷性质可以通过调节聚合过程的条件来实现。
在酸性条件下,卡波姆分子会带有负电荷,而在碱性条件下,它们会带有正电荷。
这种电荷性质使卡波姆能够在水溶液中发挥其独特的功能。
【卡波姆的杀菌作用】
卡波姆的电荷性质使其具有杀菌作用。
当卡波姆溶液与微生物接触时,它的负电荷可以破坏微生物的细胞壁,导致细胞内容物泄漏,从而使微生物失去活性。
因此,卡波姆被广泛用于个人护理产品、水处理和食品工业等领域的杀菌消毒。
【卡波姆的应用领域】
卡波姆广泛应用于以下几个领域:
1.个人护理产品:卡波姆可用于洗发水、护发素、洗面奶、洗手液等个人护理产品中,提供黏度调节、乳化和凝胶形成等功能。
2.水处理:卡波姆可用于水处理中,通过其杀菌消毒作用,保证水质的安全。
3.食品工业:卡波姆可用于食品工业,如作为果酱、果汁和沙拉酱的增稠剂,同时通过其杀菌作用,提高食品的安全性。
4.医药领域:卡波姆在医药领域也有广泛应用,如作为药膏的基质,以及眼药水的增稠剂等。
综上所述,卡波姆是一种具有电荷性质、杀菌作用和广泛应用领域的聚合物。
卡波姆资料
卡波姆简介拼音名:Kabomu英文名:Carbomer商品名:卡波普(carbopol),按粘度分为934、940、941等书页号:2005年版二部-897【性状】本品为白色疏松状粉末;有特征性微臭;有引湿性。
【鉴别】取本品0.1g,分散于20ml水中,加10%氢氧化钠溶液0.4ml,即成凝胶状。
【检查】酸度取本品0.10g,均匀分散溶胀于10ml水中,依法检查(附录Ⅵ H),pH值应为2.5~3.5。
苯取本品约1g,精密称定,加对二甲苯制成每1ml中含10μg的溶液,作为对照品溶液;另取本品约1g,精密称定,置具塞试管中,加对二甲苯10.0ml,振摇使本品分散,加0.1mol/L 氢氧化钠溶液10.0ml,密塞振摇1小时,取上清液作为供试品溶液。
精密量取对照品溶液与供试品溶液各1μl,照气相色谱法(附录Ⅴ E)检查,用3m玻璃色谱柱,担体为201红色担体(60~80目),以邻苯二甲酸二壬酯与有机皂土等量混合,作为固定液,涂布浓度为10%,在柱温100℃测定。
含苯不得过0.01%。
干燥失重取本品,在80℃减压干燥1小时,减失重量不得过2.O%(附录Ⅷ L)。
炽灼残渣取本品1.0g,依法检查(附录Ⅷ N),遗留残渣不得过2.0%。
重金属取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录Ⅷ H 第二法),含重金属不得过百万分之二十。
黏度取本品0.5g,均匀分散于98ml水中,待充分溶胀后,混匀,用15%氢氧化钠溶液调节pH值至7.3~7.8(用精密pH试纸测试),加水至100ml,混匀(避免产生气泡),依法测定(附录Ⅵ G 第二法),在25℃时的动力黏度应为15~30Pa·S。
【含量测定】取本品约0.4g,精密称定,均匀分散于400ml水中,搅拌使溶解,照电位滴定法(附录ⅦA),用氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)滴定(近终点时,每次滴入后搅拌至少2分钟)。
每1ml氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)相当于11.25mg的—COOH。
卡波姆资料
卡波姆简介拼音名:Kabomu英文名:Carbomer商品名:卡波普(carbopol),按粘度分为934、940、941等书页号:2005年版二部-897【性状】本品为白色疏松状粉末;有特征性微臭;有引湿性。
【鉴别】取本品0.1g,分散于20ml水中,加10%氢氧化钠溶液0.4ml,即成凝胶状。
【检查】酸度取本品0.10g,均匀分散溶胀于10ml水中,依法检查(附录Ⅵ H),pH值应为2.5~3.5。
苯取本品约1g,精密称定,加对二甲苯制成每1ml中含10μg的溶液,作为对照品溶液;另取本品约1g,精密称定,置具塞试管中,加对二甲苯10.0ml,振摇使本品分散,加0.1mol/L 氢氧化钠溶液10.0ml,密塞振摇1小时,取上清液作为供试品溶液。
精密量取对照品溶液与供试品溶液各1μl,照气相色谱法(附录Ⅴ E)检查,用3m玻璃色谱柱,担体为201红色担体(60~80目),以邻苯二甲酸二壬酯与有机皂土等量混合,作为固定液,涂布浓度为10%,在柱温100℃测定。
含苯不得过0.01%。
干燥失重取本品,在80℃减压干燥1小时,减失重量不得过2.O%(附录Ⅷ L)。
炽灼残渣取本品1.0g,依法检查(附录Ⅷ N),遗留残渣不得过2.0%。
重金属取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录Ⅷ H 第二法),含重金属不得过百万分之二十。
黏度取本品0.5g,均匀分散于98ml水中,待充分溶胀后,混匀,用15%氢氧化钠溶液调节pH值至7.3~7.8(用精密pH试纸测试),加水至100ml,混匀(避免产生气泡),依法测定(附录Ⅵ G 第二法),在25℃时的动力黏度应为15~30Pa·S。
【含量测定】取本品约0.4g,精密称定,均匀分散于400ml水中,搅拌使溶解,照电位滴定法(附录ⅦA),用氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)滴定(近终点时,每次滴入后搅拌至少2分钟)。
每1ml氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)相当于11.25mg的—COOH。
分子式 卡波姆
分子式卡波姆卡波姆(C10H14N2O3)是一种有机化合物,也是一种常用的杀虫剂和杀菌剂。
它在农业和家庭保洁领域非常重要,具有广泛的应用价值。
卡波姆的分子式中,C代表碳元素,H代表氢元素,N代表氮元素,O代表氧元素。
它的化学结构中含有四个碳原子、九个氢原子、两个氧原子和一个氮原子,这些元素按特定的比例结合在一起,形成了卡波姆这个分子。
卡波姆广泛应用于农业领域,作为杀虫剂能有效控制一些害虫的繁殖,保护农作物的生长发育。
同时,卡波姆也被用作杀菌剂,能预防农作物受到真菌和细菌的感染,提高产量并保持农产品品质。
由于其杀虫和杀菌的作用,卡波姆被广泛运用于蔬菜、水果、谷物等不同类型的农作物上,为农民提供了有效的保护措施。
此外,卡波姆也在家庭保洁领域大显身手。
它能有效地杀灭和控制各类害虫,如蚂蚁、蟑螂、苍蝇等,使家居环境更加清洁卫生。
不仅如此,卡波姆还能防止家中受到细菌和真菌的侵袭,保护家人的健康。
许多家庭都使用卡波姆制成的喷雾剂、粉剂等形式的产品,简单方便地消除害虫和防止疾病传播。
然而,使用卡波姆时必须要注意安全。
卡波姆是一种有毒化学物质,对人体和环境都具有潜在的危害。
在农业使用中,农民要遵循正确的施药方法和剂量,避免对作物产生过度的影响。
在家庭使用中,要注意避免儿童和宠物接触。
同时,正确储存和处置卡波姆产品也至关重要,以防止造成污染和意外事故。
在使用卡波姆的同时,我们也应该积极探索和研发更加环保、安全的替代品。
毕竟我们的目标是实现绿色农业和可持续发展,为我们的农作物提供安全可靠的保护,保护我们的家园。
总的来说,卡波姆是一种重要的有机化合物,在农业和家庭保洁领域发挥着重要作用。
我们需要充分了解其化学结构和应用特点,正确使用并注意安全。
通过合理使用卡波姆和积极探索更加环保的替代品,我们将为农业产业和我们的生活环境带来更大的益处。
卡波姆——精选推荐
卡波姆(CMB)卡波姆(carbomer),又名卡波普(carbopol)或聚羧乙酸(carboxypolymethleme),是一种由丙烯酸与烯丙基蔗糖或季戊四醇交联形成的高分子聚合物,卡波姆在药剂中主要用作增稠剂、助悬剂和黏合剂,做缓释制剂的骨架材料等[1]。
卡波姆是氢键的质子给与体,聚氧乙烯类聚合物(PEO)作为氢键质子的接受体也能与之形成氢键而实现卡波姆的溶胀和凝胶作用。
卡波姆具有生物黏附性是由于它能与黏膜糖蛋白相互作用,形成物理性连接,然后,与糖蛋白寡糖链上的糖残基形成氢键,产生较强的黏液凝胶网状结构,使黏膜黏附系统保持较长的黏附时间[2]。
是一类非常重要的流变调节剂,中和后的卡波是优秀的凝胶基质,有增稠、悬浮等重要用途,工艺简单,稳定性好,广泛应用于乳液、膏霜、凝胶中。
卡波姆为白色疏松粉末,具有较强的吸湿性。
由于其分子结构中含52%~68%的酸基团,因此具有一定的酸性,1%水分散体的pH值为2.5~3.0。
可用碱性物质中和,形成凝胶。
卡波姆被中和使羧基离子化后,由于负电荷的相互排斥作用,使分子链弥散伸展,呈极大的膨胀状态,并具粘性。
其具有许多特性且无毒、无刺激性,已广泛应用于制剂领域[3]。
在透皮制剂中使用卡波姆可得到均匀稳定的体系[11,18~19]。
卡波姆聚合物具有大量游离羧基,其pKa值通常较小,当介质的pH值小于4时,羧基几乎不解离,大于pH4时,羧基开始解离,聚合物溶胀,粘度增加,pH8时,解离基本完全,粘度最大[5] (不同型号的卡波姆其pH值临界点不完全一致) 。
介质pH 值也影响卡波姆凝胶的粘附性,当pH值低于其pKa时,凝胶的键合能力较强,当pH5~6 时,卡波姆溶胀,流动性增加,粘附性也随之降低,French认为,只有其羧基游离时,凝胶才具较强粘附能力[7 ]。
介质的离子强度可以改变卡波姆凝胶对pH 值的敏感性。
当离子强度较大时,卡波姆较易释放出质子,其pKa值下降,因此在较低pH值下便可解离溶胀[5]。
卡波姆 分子量
卡波姆分子量卡波姆(Caprom)是一种有机化合物,其分子量为多少呢?卡波姆的分子量为多少呢?在本文中,我们将探讨卡波姆分子量及其相关内容。
卡波姆,化学式C8H12N2O3,是一种具有药用和工业用途的有机化合物。
它是一种白色结晶固体,可溶于水和有机溶剂。
卡波姆通常用于农业领域,作为一种杀虫剂,用于防治各种害虫。
此外,卡波姆还可用于制造某些合成药物和染料。
卡波姆的分子量为多少呢?卡波姆的分子量为188.19 g/mol。
分子量是指一个化合物中所有原子的质量总和。
对于卡波姆来说,它由8个碳原子、12个氢原子、2个氮原子和3个氧原子组成,因此其分子量为188.19 g/mol。
卡波姆在农业领域中被广泛应用。
它可以通过各种方式施用,如喷洒、涂覆或土壤处理。
卡波姆作为一种杀虫剂,可以有效地控制多种害虫,如蚜虫、飞虱和螨虫等。
它通过干扰害虫的神经系统,阻断其正常的生理功能,从而达到杀虫的效果。
除了农业用途,卡波姆还在医药工业中发挥着重要作用。
它可以作为一种原料,用于合成某些药物,如抗生素和止痛药等。
卡波姆的化学结构使其具有一定的生物活性,可以通过改变其结构来制备具有不同药理活性的化合物。
卡波姆还可用于染料工业。
由于其具有良好的溶解性和稳定性,卡波姆可以作为染料的载体,用于染料的固定和染色效果的改善。
它可以与染料分子之间形成稳定的化学键,从而提高染料的附着力和耐久性。
然而,需要注意的是,卡波姆作为一种有机化合物,具有一定的毒性。
在使用卡波姆时,必须严格按照使用说明进行操作,并采取适当的安全措施,以防止对人体和环境造成伤害。
此外,卡波姆的使用也受到一些国家和地区的限制和监管。
总结一下,卡波姆是一种有机化合物,其分子量为188.19 g/mol。
它在农业、医药和染料工业中都有广泛的应用。
作为一种杀虫剂,卡波姆可以有效地控制各种害虫;作为一种原料,它可以用于合成药物;作为一种载体,它可以改善染料的染色效果。
然而,使用卡波姆时必须注意安全,遵循相关的使用指导和法规。
卡波姆 凝胶色谱
卡波姆凝胶色谱
卡波姆(Carbomer)是一种聚合物,由丙烯酸和甲基丙烯酸通过共聚反应制得,通常具有较高的分子量。
卡波姆凝胶是一种以卡波姆为基质的凝胶,它具有良好的生物相容性和生物可降解性,常用于医疗和生物技术领域。
在色谱技术中,卡波姆凝胶可以作为一种固定相,用于制备色谱柱。
这种色谱柱通常用于液相色谱(HPLC)或凝胶渗透色谱(GPC)等分析技术。
卡波姆凝胶色谱柱的特点包括:
1. 多孔性:卡波姆凝胶具有多孔结构,可以提供较大的比表面积,有助于提高色谱柱的分离效率。
2. 亲水性:卡波姆凝胶具有亲水性,适用于水相或含水溶剂系统的色谱分析。
3. 稳定性:卡波姆凝胶在广泛的pH和温度范围内具有良好的化学稳定性,适用于不同条件下的分析。
4. 可调节性:通过改变卡波姆凝胶的制备条件,可以调整其孔径大小和分布,从而优化色谱柱的性能。
5. 生物相容性:由于卡波姆凝胶的生物相容性,它也可以用于生物样品的分析,如蛋白质、核酸等。
卡波姆凝胶色谱柱适用于多种分析应用,包括药物分析、生物分子分离、环境样品检测等。
在使用卡波姆凝胶色谱柱时,需要根据样品的性质和分析要求选择合适的流动相和色谱条件,以实现有效的分离和分析。
1。
卡波姆 万华化学
卡波姆万华化学
卡波姆(Caprolactam)是一种有机化合物,化学式为
C6H11NO,在化学工业中常被用作合成尼龙6的原料。
它是一种无色结晶性固体,在常温下具有特殊的“母牛味”,能溶于水、醇和酮类溶剂。
万华化学是中国领先的化工企业之一,专注于生产和销售化工产品。
公司于2005年在上海证券交易所上市,业务范围涵盖聚氨酯、聚酯、卡波姆等化工原料及相关产品的生产和销售。
万华化学在国内外均拥有多个生产基地,并与多家全球化工巨头建立了战略合作伙伴关系。
卡波姆是万华化学的主要产品之一,公司通过优化生产工艺和技术创新,不断提升卡波姆的质量和产能。
万华化学的卡波姆产品主要应用于合成尼龙6、聚酰胺纤维、工程塑料等行业,产品销往国内外市场。
卡波姆 的化学结构
卡波姆的化学结构卡波姆(Carbom)是一种有机化合物,化学式为C6H12O6。
它属于酮糖类物质,是一种具有甜味的结晶性固体。
卡波姆是一种重要的营养物质,广泛存在于天然食物中,尤其是水果和蔬菜中。
它在人体中具有多种重要的生理功能,是维持人体正常运作的必需品。
卡波姆的化学结构由6个碳原子、12个氢原子和6个氧原子组成。
这些原子通过共价键连接在一起,形成一个六角形的环状分子。
在卡波姆分子的结构中,有一个羟基(OH基)和一个酮基(C=O 键),它们赋予了卡波姆分子特殊的化学性质。
卡波姆在人体中起着重要的能量供应作用。
当我们食用含有卡波姆的食物时,卡波姆分子会被消化系统分解成葡萄糖分子,然后进入血液循环,被身体各个细胞吸收和利用。
葡萄糖分子在细胞内经过代谢反应,释放出能量,供给细胞进行各种生物学活动。
除了作为能量供应物质外,卡波姆还具有其他重要的生理功能。
例如,卡波姆在细胞膜中起着结构支持和信号传导的作用。
它可以通过与脂类分子相互作用,增强细胞膜的稳定性和可渗透性。
此外,卡波姆还参与体内酶的催化作用,调节细胞内的代谢过程。
卡波姆在食品工业中也有广泛的应用。
由于其甜味和稳定性,卡波姆常被用作食品添加剂,用于增强食品的口感和保质期。
此外,卡波姆还可以参与烹饪过程中的化学反应,改变食物的颜色和口感。
尽管卡波姆对人体有益,但过量摄入卡波姆也会对健康产生负面影响。
长期高糖饮食会导致肥胖、糖尿病等疾病的发生。
因此,我们应该合理控制卡波姆的摄入量,保持均衡的饮食结构。
卡波姆是一种重要的有机化合物,具有多种生理功能。
它在人体中起着能量供应、结构支持和信号传导等重要作用。
合理摄入卡波姆对维持健康非常重要,但过量摄入也会对健康造成不良影响。
因此,我们应该通过合理的饮食结构,保持适量的卡波姆摄入,以维持身体的正常运作。
卡波姆的作用与功效
卡波姆的作用与功效
卡波姆是一种常用于中医药的草本植物,其具有多种作用和功效,如下:
1. 舒缓疼痛:卡波姆具有镇痛和镇静的作用,可用于缓解各种疼痛,如头痛、牙痛和关节炎引起的疼痛。
2. 抗炎作用:卡波姆中含有多种抗炎物质,能够抑制炎症反应,减轻炎症引起的红肿、疼痛和不适,对于皮肤炎症、关节炎和消化道炎症有一定的治疗作用。
3. 抗氧化作用:卡波姆中的抗氧化物质可以中和自由基,减少氧化反应对细胞的损伤,保护细胞免受氧化应激的伤害,有助于预防衰老和一些慢性疾病的发生。
4. 改善睡眠质量:卡波姆有助于放松身心,缓解焦虑和紧张情绪,帮助改善睡眠质量,增加睡眠时间和深度,减少入睡困难和频繁醒来。
5. 减轻焦虑和抑郁:卡波姆中的活性成分具有镇静和抗抑郁的作用,能够稳定情绪,缓解焦虑和抑郁情绪,提高患者的心理健康水平。
需要注意的是,卡波姆在使用时应注意剂量和使用方法,遵循医生或中医师的指导,并避免过量使用或长期使用。
对于已经存在其他健康问题的患者,应在医生的指导下使用。
卡波姆 粒径
卡波姆粒径卡波姆(Kaprom)是一种用于描述颗粒物粒径的术语,常用于工程和环境科学领域。
粒径是指颗粒物的直径或尺寸大小,可以用来衡量颗粒物在大气中的悬浮能力、运动模式以及对人体健康和环境造成的影响。
在颗粒物科学中,粒径的定义涵盖了许多不同的概念和测量方法。
以下是一些常见的粒径描述和测量方法:1. 大气颗粒物分类:根据颗粒物的粒径大小,可以将其分为不同的分类。
美国环境保护署(EPA)将颗粒物分为可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5),其中PM10指的是直径小于等于10微米的颗粒物,PM2.5指的是直径小于等于2.5微米的颗粒物。
2. 对数正态分布:颗粒物粒径分布通常被描述为对数正态分布。
这是一个用于描述许多自然现象的数学模型,其概率密度函数可以用来估计不同粒径范围内颗粒物的数量分布。
这种分布模型可以用于颗粒物的来源解析和环境监测。
3. 直径测量方法:有许多方法可用于测量颗粒物的直径大小。
最常用的是激光粒度仪(Laser Particle Analyzer),它通过测量散射光的强度来估计颗粒物的粒径。
其他常用的方法包括光学显微镜观察、电动力学到达计数器(Electrostatic Classifiers)和电动力学筛选器(Electric Low Pressure Impactor)等。
4. 粒径的环境影响:颗粒物的粒径对其在大气中的悬浮能力和输送模式具有重要影响。
较大的颗粒物通常会迅速沉降,对区域性污染具有较大贡献;而较小的颗粒物可以悬浮在空气中较长时间,易于被呼吸道吸入,对人体健康和能见度造成较大影响。
5. 比表面积:颗粒物的比表面积是指单位质量的颗粒物表面积。
细颗粒物的比表面积很大,可以增加其与周围环境的相互作用,例如气溶胶的化学反应和水汽的吸附。
粒径的减小和比表面积的增加有助于颗粒物的吸附和催化作用。
总结起来,卡波姆(Kaprom)是用于描述颗粒物粒径的一个术语,涉及颗粒物分类、对数正态分布、粒径测量方法、粒径的环境影响以及比表面积等内容。
卡波姆的功效与作用
卡波姆的功效与作用
卡波姆是一种常用的中药材,具有多种功效和作用。
以下是一些卡波姆的功效与作用:
1. 消炎作用:卡波姆中含有多种活性成分,其中的黄酮类化合物具有良好的消炎作用,可有效减轻炎症引起的红肿、疼痛等症状。
2. 抗菌作用:卡波姆中的活性成分对多种细菌具有抑制作用,可用于治疗感染性疾病,并且对某些耐药菌株也有一定的抗菌效果。
3. 止血作用:卡波姆具有较好的止血作用,可用于治疗创伤出血、鼻衄、咯血等症状。
4. 调节血压作用:卡波姆中的某些成分可影响血管的收缩和扩张,具有一定的降低血压的作用,适用于高血压患者。
5. 清热解毒作用:卡波姆具有清热解毒的功效,可用于治疗热毒引起的疾病,如口腔溃疡、喉咙肿痛等。
6. 抗过敏作用:卡波姆中的某些化合物具有抗过敏作用,可用于缓解过敏性疾病,如过敏性鼻炎、皮肤瘙痒等。
总之,卡波姆具有消炎、抗菌、止血、调节血压、清热解毒和抗过敏等多种功效与作用,可在中医药领域广泛应用于各种疾病的治疗。
卡波姆的溶解方法
卡波姆的溶解方法
卡波姆的溶解方法:
直接法。
将卡波姆慢慢地筛入急速搅拌的水中,使其充分分散,不断搅拌并将水相倾入油相,用适合的碱中和,快速混合减少粒子的大小,可获得有光泽的产品。
隔天溶解法。
如果后一天要用则前一天先泡,先把卡波姆按实际生产要求添加在去离子水中溶解,无需搅拌,让卡波姆自然吸水后,以看不到表面有白色粉末为准,再加入中和剂(三乙醇胺或氢氧化钠溶液),调节PH值在7左右,用圆形工具或分散机,低速搅拌均匀即可。
使用高速分散机溶解。
按实际生产比例添加,分散机无白色粉末,加入中和剂,形成凝胶后,再用真空乳化锅,把凝胶中的空气抽走。
再过滤,把没有溶解完的卡波姆过滤不要。
卡波姆生产工艺
卡波姆生产工艺卡波姆生产工艺是一种常用的纺织品生产工艺,特别适用于生产高品质的毛织品。
下面将介绍卡波姆生产工艺的步骤和特点。
1. 原料准备:卡波姆工艺使用的主要原料是天然纤维,如羊毛、兔毛等。
这些原料需要经过清洗、脱水和除尘等处理过程,以确保纤维的质量和纯度。
2. 纺纱:将清洗后的纤维进行纺纱处理,将纤维加以拉伸并旋转,使其成为连续的纱线。
这一步骤是纺织过程中的关键步骤,纱线的质量和强度直接影响到最终产品的质量。
3. 染色:将纺纱后的纱线进行染色处理,以赋予纺织品丰富的颜色。
染色过程中需要注意色彩的均匀性和纺织品的颜色稳定性。
4. 织造:将染色后的纱线进行织造处理,将其编织成纺织品。
卡波姆工艺通常采用织疏较大的组织结构,使得织物具有独特的质感和柔软度。
5. 后处理:织造完成后,还需要对纺织品进行一系列的后处理工序,包括烫平、整理、修剪等,以提高纺织品的外观和质量。
卡波姆生产工艺的特点如下:1. 高品质:卡波姆工艺生产的纺织品具有细腻、柔软、舒适的特点,适合做高档服装和家纺用品。
2. 纹理丰富:卡波姆工艺可以制造出各种纹理和花色的纺织品,从简单的条纹和格子到复杂的花纹,具有很大的设计空间。
3. 耐磨性好:卡波姆工艺的纺织品经过细致的处理,具有较好的耐磨性,不易产生毛球和起球现象。
4. 色彩稳定:卡波姆工艺在染色过程中采用先进的染料和染色工艺,可以使纺织品的颜色长时间保持鲜艳。
5. 环保可持续:卡波姆工艺使用天然纤维和环保染料,同时注重节约能源和减少废物产生,具有较好的环保效益。
总之,卡波姆生产工艺是一种重要的纺织品生产工艺,具有高品质、纹理丰富、耐磨性好、色彩稳定和环保可持续等特点。
这种工艺的应用可以有效提高纺织品的质量和附加值,满足消费者对高品质纺织品的需求。
卡波姆检测方法
卡波姆检测方法
卡波姆检测方法是一种常用的化学分析方法,用于检测水中的有机物质。
该方法基于有机物质与氯amine-T反应生成的蓝色染料的原理,通过比色法测定水中有机物质的含量。
卡波姆检测方法的原理是将水样中的有机物质与氯amine-T反应生成蓝色染料,然后通过比色法测定染料的吸光度,从而计算出水中有机物质的含量。
该方法的优点是操作简单、灵敏度高、准确性好,适用于各种类型的水样。
卡波姆检测方法的操作步骤如下:
1. 取一定量的水样,加入适量的氯amine-T试剂,混合均匀。
2. 在反应过程中,加入适量的碱液,使反应体系保持碱性。
3. 在反应结束后,用比色皿将反应液转移到比色皿中,测定吸光度。
4. 根据标准曲线计算出水样中有机物质的含量。
需要注意的是,在进行卡波姆检测方法时,应注意以下几点:
1. 氯amine-T试剂应保存在干燥、阴凉、避光的地方,以免受潮、变质。
2. 反应过程中应保持碱性,否则会影响反应的进行。
3. 比色皿应清洗干净,以免影响测定结果。
4. 在进行测定时,应注意避免阳光直射,以免影响测定结果。
卡波姆检测方法是一种简单、快速、准确的水质分析方法,适用于各种类型的水样。
在实际应用中,我们可以根据需要选择不同的检测方法,以保证水质的安全和健康。
卡波姆 (Carboplatin) 抗癌药物
卡波姆 (Carboplatin) 抗癌药物卡波姆(Carboplatin)抗癌药物卡波姆(Carboplatin)是一种常用的抗癌药物,被广泛应用于临床治疗各种类型的癌症。
它属于铂类药物,往往与其他药物联合使用,能够显著提高癌症患者的生存率和治疗效果。
本文将就卡波姆的特点、用途和副作用进行详细介绍。
一、卡波姆的特点卡波姆是一种含铂药物,其特点主要体现在以下几个方面:1. 高效性:卡波姆具有很强的抗癌作用,能够抑制癌细胞的生长和分裂,使其失去活力。
临床研究表明,卡波姆在许多癌症类型中均表现出良好的疗效。
2. 选择性:卡波姆在杀伤癌细胞的同时,对正常细胞的损害较小,毒副作用相对较轻。
这也是卡波姆被广泛应用于临床的重要原因之一。
3. 稳定性:卡波姆稳定性较高,不易被体内的代谢过程破坏,进而保持其药效。
这使得卡波姆的治疗效果更加可靠和持久。
二、卡波姆的用途卡波姆主要用于下列几种癌症的治疗:1. 卵巢癌:卡波姆联合其他化疗药物可用于卵巢癌的初治和复发治疗,取得了较好的效果。
它被认为是卵巢癌的一线治疗药物之一。
2. 肺癌:卡波姆常用于非小细胞肺癌的综合治疗,能够显著提高患者的生存率和生活质量。
同时,卡波姆也用于小细胞肺癌的治疗,取得了一定的疗效。
3. 头颈部肿瘤:卡波姆联合其他化疗药物可用于头颈部鳞状细胞癌等肿瘤的治疗,有助于控制病情并延长患者的生存时间。
4. 其他癌症:卡波姆也被用于治疗食管癌、胃癌、前列腺癌等多种癌症,具体用途需要在医生的指导下确定。
三、卡波姆的副作用使用卡波姆治疗癌症可能引起一些副作用,主要包括以下几个方面:1. 骨髓抑制:卡波姆可抑制骨髓造血功能,导致白细胞、红细胞和血小板的减少。
在用药期间,患者需定期进行血液检查,以及时发现和处理相关的并发症。
2. 恶心、呕吐:卡波姆的使用可能导致恶心、呕吐等胃肠道不良反应,影响患者的进食和生活质量。
医生会根据患者的情况给予相应的抗恶心药物,以减轻不适。
卡波姆在切削液中的作用
卡波姆在切削液中的作用
卡波姆在切削液中的作用原理是这样的:
卡波姆是一种含有大量羧基的高分子聚合物,它的分子链上有很多负电荷,当它遇到碱性物质时,就会发生中和反应,释放出质子,同时分子链上的负电荷增加,导致分子链之间的静电排斥力增强,使分子链伸展开来,形成网状结构,从而增加了溶液的粘度和稳定性。
卡波姆在切削液中的作用主要有以下几个方面:
- 增加切削液的润滑性,减少刀具和工件之间的摩擦,提高切削效率,延长刀具寿命,改善加工表面质量。
- 增加切削液的冷却性,帮助散热,降低切削温度,防止刀具和工件过热变形,减少热变形应力,提高加工精度。
- 增加切削液的悬浮性,使切屑和杂质不易沉淀,保持切削液的清洁,防止刀具和工件的磨损和划伤,提高切削液的循环利用率。
- 增加切削液的乳化性,使油水相互混合,形成稳定的乳液,提
高切削液的综合性能,适应不同的切削条件和材料。
- 增加切削液的抗菌性,抑制细菌和真菌的生长,防止切削液的变质和发臭,延长切削液的使用寿命,保护刀具和工件的表面,减少切削液对环境和人体的危害。
卡波姆(carbomer)的性质和应用
卡波姆(carbomer)的性质和应用卡波姆(Carboxgpolmethylene)是丙烯酸与烯丙基蔗糖交联的高分子聚合物。
卡波姆作为一种辅料已被英国、美国药典收载[1,2],并已广泛用于制药工业、日化工业及其它有关工业领域。
在药剂中主要用作增稠剂、助悬剂和粘合剂,作缓释制剂的骨架材料和阻滞剂,固体制剂的薄膜衣材料,可与HPC合用作为粘膜粘贴剂基质,卡波姆作为一种新型药用辅料可应用于液体制剂、半固体制剂和固体制剂中。
1.卡波姆的性质卡波姆根据其聚合度的不同,有各种型号的产品,其性质特征见表1。
卡波姆性质特征:(注940NF,941NF,931PNF,934PNF自2008年起不再在中国境内销售)卡波姆(均匀聚合物)粘度(厘泊数)建议用途940NF 40000-60000 局部给药系统,结晶澄明的凝胶剂、水或酒精溶剂941NF 3000-11000 局部给药系统,高乳剂稳定作用,具有良好澄明度的稀凝胶剂974P 30000-40000 口服、局部和新的给药系统,控释骨架片971P 2000-11000 口服、局部和新的给药系统,控释骨架片、助悬剂980NF 40000-80000 局部给药系统,结晶澄明凝胶剂、水或酒精溶剂981NF 3000-15000 局部给药系统,高乳剂稳定作用,具有良好澄明度的稀凝胶剂卡波姆为白色,疏松状;具酸性、吸湿性和微有特殊臭味,能溶于水、乙醇、甘油。
常用浓度为0.1%~3.0%。
由于其分子中含大量羧基,故水溶液应特别注意用碱中和后使用,以减少对皮肤、粘膜的刺激。
卡波姆的中和剂可用氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钾、硼砂、氨基酸类、极性有机胺类如三乙醇胺。
月桂胺和硬脂胺可在非极性系统中作中和剂。
中和后的卡波姆水凝胶在pH6~11之间最粘稠,如pH<3或pH>12,粘稠度即降低,强电解质存在亦可降低粘度[4]。
凝胶不稳定,暴露于阳光下易生长霉菌并迅速失去粘度,加入抗氧剂可减缓反应。
卡波姆成分
卡波姆成分什么是卡波姆成分?卡波姆成分是一种常用于护肤品和化妆品中的有效成分。
卡波姆(Capom)是卡波姆成分的常用名称。
它是一种白色结晶性粉末,具有良好的溶解性和稳定性。
卡波姆成分常被添加到护肤品和化妆品中,以提供柔滑、保湿和防腐等功能。
卡波姆成分的功能卡波姆成分在护肤品和化妆品中有多种功能。
下面我们将详细介绍其中的几个功能:1. 柔滑皮肤卡波姆成分可以在护肤品中起到柔滑皮肤的作用。
它能够增加产品的滑润感,使皮肤触感更加细腻。
这对于润肤乳液、粉底等产品来说尤其重要,可以提高产品的使用体验。
2. 保湿效果卡波姆成分具有良好的保湿效果。
它能够锁住皮肤表面的水分,避免水分的蒸发,从而保持皮肤的水润度。
对于干性皮肤来说,使用含有卡波姆成分的护肤品可以有效改善皮肤的干燥问题。
3. 防腐功能卡波姆成分还具有一定的防腐功能。
在化妆品中,微生物的滋生会导致产品的变质和污染,而卡波姆成分可以起到抑制细菌和霉菌生长的作用,延长产品的使用寿命。
4. 对化妆品稳定性的改善卡波姆成分在化妆品中可以提高产品的稳定性。
一些化妆品成分在遇到空气、光照或温度的作用下容易发生分解或变质,而卡波姆成分可以降低这种风险,保持产品的稳定性和有效性。
如何选择含有卡波姆成分的护肤品和化妆品当我们购买护肤品和化妆品时,可以根据以下几点来选择含有卡波姆成分的产品:1.成分表:仔细阅读产品的成分表,查看是否含有卡波姆成分。
卡波姆成分通常会以Capom的名称出现在成分表中。
2.产品功效:根据自身的需求选择具有相应功效的产品。
比如,对于干性皮肤来说,选择具有保湿效果的产品可能更适合。
3.品牌信誉:选择有知名度和口碑的品牌产品,可以提高购买的信任度和产品的质量。
4.适合肤质:根据自身的肤质选择适合的产品。
不同肤质的人群可能需要选择不同类型的护肤品和化妆品。
总结卡波姆成分是一种常用于护肤品和化妆品中的有效成分,具有柔滑皮肤、保湿、防腐和改善稳定性等功能。
卡波姆与人体反应原理
卡波姆与人体反应原理引言:卡波姆(Capnometer)是一种用来测量呼吸气体中二氧化碳浓度的仪器。
它通过分析呼气气体中的二氧化碳含量,能够提供有关呼吸系统功能和人体健康状况的重要信息。
本文将介绍卡波姆与人体反应原理的相关知识。
一、呼吸系统与二氧化碳的产生呼吸系统是人体体内的一个重要系统,其主要功能是将氧气吸入体内,将二氧化碳排出体外。
当人体进行正常的呼吸运动时,氧气通过呼吸道进入肺部,与血液中的血红蛋白结合,形成氧合血红蛋白。
同时,新鲜的氧合血液被输送到身体各个器官和组织,供氧养活细胞。
细胞在进行新陈代谢过程中,产生二氧化碳,并将其通过血液运输回肺部,最终通过呼吸道排出体外。
二、卡波姆的工作原理卡波姆通过测量呼气气体中二氧化碳的浓度,来评估呼吸系统的功能状态。
其工作原理基于二氧化碳与红外线的相互作用。
1. 红外线吸收原理:卡波姆使用的红外线传感器能够发射和接收特定波长的红外线。
二氧化碳分子在特定波长的红外线照射下会发生吸收,而其他气体则不会。
通过测量被吸收的红外线的强度,可以确定呼气气体中二氧化碳的浓度。
2. 传感器结构:卡波姆传感器通常由一个红外线发射器和一个红外线接收器组成。
发射器发射特定波长的红外线,接收器接收经过呼气气体后被吸收的红外线。
接收器将接收到的红外线转化为电信号,并通过内部的处理电路进行处理。
3. 数据处理与显示:卡波姆内部的处理电路将接收到的电信号转换为二氧化碳浓度数值,并通过显示屏或其他输出设备显示出来。
这些数值可以帮助医生或护士判断患者的呼吸情况和肺功能的健康状况。
三、卡波姆在医疗中的应用卡波姆在医疗领域有着广泛的应用,特别是在呼吸治疗和麻醉过程中起到了重要作用。
1. 呼吸治疗:在呼吸治疗中,卡波姆可以用来监测患者的呼吸功能和二氧化碳排出情况。
通过观察卡波姆显示的二氧化碳浓度数值,医生可以判断患者的通气情况是否正常。
如果二氧化碳浓度过高,可能意味着通气不畅或肺功能异常,需要及时采取相应的治疗措施。
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卡波姆(carbomer)在片剂中的应用使用Carbomer作为辅科的片剂表现出零级或近于零级的释放动力学。
这些聚合物在1氏含量(小于10%)时即能在模拟胃液(SGF)或模拟肠液(SIF)中,陕速有效地形咸凝胶。
在压片力范围较宽的条件下,都可以制得牢固度好且易碎度低的产品,与其它的控释赋形剂不同,Carbomer在低用量下,药物亦能达到长时间的释放要求,配方中用量弹性很大,Carbomer为优秀的功能性控释赋形剂。
在药物制剂中应用Carbomer树脂的优势●药物线性释放(零级释放动力学)●能增加生物利用度●低用量支持缓慢释放●节省成本●增加配方的选择性●能减少的片剂体积●合成聚合物的重现性好●制备好的片剂需要的压片力低●能和纤维素以及其它的组分很好地配伍。
卡波姆(Carbomer)理化特性卡波姆(Carbomer)有着非常高分子量的丙烯酸聚合物,上面分别连结着戍四醇或丁二烯乙二醇。
线性聚合物能在极性溶剂中溶解,如水或乙醇。
但卡波姆(Carbomer)不溶,它们只会在水中溶胀。
其它的如MethOCe,K4M(DOW ChemiCal)和Klucel EXF(AquaIOn)等亲水性的控释赋形剂,是不交联且是线性的聚合物,它们是水溶的,这些聚合物是通过溶解和侵蚀来达到控释药物的目的。
因为卡波姆(Carbomer)的交联结构特性,使它不用象其它控释辅料用量那么高,只需较少的用量便能达到良好的控释效果。
由于卡波姆(Carbomer)是完全人工合成的,它与天然树脂和聚纤维素醚比较起来,其重现性和稳定性高很多。
卡波姆(Carbomer)的分子量可达35亿之高。
卡波姆(Carbomer)不同于那些线性可溶的聚合物体系,它们的交联度,粘度以及分子量并不是控制药物释放的最主要因素。
还要取决于药物的水溶性。
一、选用合适的国人逸康公司药用聚合物制备片剂和胶囊卡波姆(Carbomer)934P在半固型配方中的粘度特性相似,两者都是高交联度的聚合物,形成凝胶后的粘度值很高,但是,在释放药物方面卡波姆(Carbomer)974P不同于卡波姆(Carbomer)934P。
以卡波姆(Carbomer)934P为骨架的片剂在胃肠区域内接近于零的释放,卡波姆(Carbomer)974P则不同,它在胃内释放较慢,而在肠内释放迅速,肠内的pH值为6以上。
与上述相反,卡波姆(Carbomer)971P的交联度较低,长流变性,在半固型配方中,其流动象蜂蜜。
在肠内卡波姆(Carbomer)971P比卡波姆(Carbomer)934P释放慢,但线性更好。
显然卡波姆(Carbomer)不同于HPMC,以卡波姆(Carbomer)为基质的片剂药物释放动力学不由粘度决定。
卡波姆(Carbomer)通过研究被证明有极佳的生物粘附性,它可以用于口腔贴片,其钙盐用于倾泻剂已多年,但把其应用于新型片剂体系的可行性还在研究中。
国人逸康公司把研究主要集中在卡波姆(Carbomer)对口服片剂控释数据的分析上。
二、药物溶出机理有许多方法可以控制释药速率,如包衣,渗透泵,潜药,透皮贴剂和骨架,以下的说明主要针对骨架片。
传统的骨架片,如HPMC这些线性的亲水聚合物,它们不具备交联结构,水合后在片剂的表面出现凝胶层,凝胶层的稠度和牢固性由其含量决定,另外也与片剂中此纤维素聚合物的分子量和粘度有关。
一个较高含量的线性聚合物(可水溶) 在溶液中开始溶解,其表面的凝胶层开始剥落,达到释药的效果,这样就可以通过侵蚀达到控制释药速率的目的。
卡波姆(Carbomer)在控释方面的机理完全不同于此。
以卡波姆(Carbomer)为基质的骨架片,在干燥状态,药物被包裹在中心,当片剂的外层被水合后,会形因为这些水凝胶并不水溶,它们不象那些线性的聚合物通过溶解,侵蚀来释药。
当此水凝胶完全水合后,渗透压可以使结构被突破,赶去一些微凝胶,从而释药。
如图所示,这些水凝胶不会变动,这样药物咸份可以持续的速率从凝胶层中释放。
可以想象,当凝胶骨架中的药物浓度变大后,它的热动力学及化学潜能增加,在片剂中心周围的凝胶层可以看作为控制释放速率的薄膜,支持线性释放。
因为是这样的结构在起作用,有许多在单个聚合颗粒上体现的水合和溶胀微小的不同也能影响药物释放的速率,如交联密度,链间缠绕度,聚合物骨架品形等。
另外,体系的pH值亦能影响溶胀的大小和速度。
在水凝胶之间的释放通道受聚合物的含量及溶胀程度的影响,增加聚合物的含量可以减少释放通道,因为这会增加其溶胀程度。
以上可以说明以卡波姆(Carbomer)作为基质片剂的控释机理。
药物本身的溶解性是决定以卡波姆(Carbomer)为基质的骨架片的释药性能,药物如是疏水性的,则倾向于在增水性的体系中存在,如卡波姆(Carbomer)聚合物的丙烯酸主链上,如果用亲水性的骨架,如HPMC来支持疏水性的主药,则因为该骨架会溶解和被水侵蚀,导致释药方式归于Fickian模型。
如果采用卡波姆(Carbomer)则该水凝胶层不溶且稳定,释药方式为线性释放。
如果主药是水溶解的,当采用高交联度的卡波姆(Carbomer)974P和卡波姆(Carbomer)934P来作骨架,则释药方式为Fickian模型,理由是可水溶的药物可以在一开始便从微凝胶之间的空隙中逃逸,导致开始便会释药较多。
当采用低交联度的卡波姆(Carbomer)971P来作骨架,则药物成份可以附于此亲水性的骨架上,从而导致释药非线性。
三、交联度和凝胶特性卡波姆(Carbomer)的凝胶特性主要由它们的交联程度所决定,而此特性对于给药动力学而言非常重要。
控制药物溶出于凝胶层主要有两个因素,一是凝胶层的特性,另一个是主药的特性,卡波姆(Carbomer)的宏观结构差异会影响凝胶层的宏观和微现粘度,从而影响药物溶出的动力学模型。
据下图而言,卡波姆(Carbomer)971P树脂这样低交联度的树脂在水合层生成象“鱼网”状的凝胶结构,因为交联点较小,对碳链的约束力不强,所以,在较低含量的情况下即能轻松打开碳链,最后,在微凝胶间的空隙后消除,使得宏观和微观粘度之间明显差别,对于很小的分子而言,这样的均匀凝胶结构亦能表现出极好的阻止性,达到控释目的。
像卡波姆(Carbomer)974P或卡波姆(Carbomer)934P这样的高交联度的树脂在水合层成”杂团”状的凝胶结构。
因为交联点多,不容易打开长链,因此要使含量增大才能填满其间的空隙。
由此可以推断,卡波姆(Carbomer)971P比卡波姆(Carbomer)934P或卡波姆(Carbomer)974P在低含量下更有效。
上图说明R、Y、Lochheadet al72的研究成果,他用颗粒经为0.1微米大小的金粉分别放入由高交联度和低交联度卡波姆(Carbomer)凝度配成的溶胶中,用准弹性光散射(QELS)来测量,结果表明象卡波姆(Carbomer)934P和卡波姆(Carbomer)974P这样的高交联度树脂无均匀粘度,也就是说从微观粘度角度而言,有的地方高,有的地方低。
在另一项研究中,把鞭毛虫放置在高交联度的卡波姆(Carbomer)934P的凝胶中,在电子显微镜下观察其变化,发现鞭毛虫的大小虽与通道一致,还是能够活动,但是当把鞭毛虫置于低交联度的聚合物时,鞭毛虫被固定住,不能动弹。
由于凝胶的不同特性,用不同型号的卡波姆(Carbomer)时,药物的表现也不一样,卡波姆(Carbomer)974P在完全水合后,形成的微粒是最倔强的,卡波姆(Carbomer)934P在水合后形成的凝胶相比较软一点,而且有弹性。
卡波姆(Carbomer)971P在水合后形成的微粒更松软且更有延展性。
当分别把用这三者制作的压片放于与胃液酸度相似的环境中,发现尽管最后的结果相似,但是过程中的表现还是有区别。
卡波姆(Carbomer)974P的结构最坚固,这样压片中有更多的通道。
用此聚合物制得的片剂在模拟胃液中(SGF)是三者中释药快的。
卡波姆(Carbomer)934P形成相对较少的通道,而且其结构更松软,这样它比卡波姆(Carbomer)974P释药速度慢。
卡波姆(Carbomer)971P的结构最均匀,在此可供释药的通道最少,因为卡波姆(Carbomer)971P在SGF中的释药速度是三者中最快的。
在肠内的pH值为中性偏碱,卡波姆(Carbomer)974P和卡波姆(Carbomer)934P及卡波姆(Carbomer)971P在表现上的差异增大,卡波姆(Carbomer)974P在模拟肠液中(SGF)中的释药速度很快。
有几个因素可以支持这种快速释放,首先,因为凝胶本身为紧密交联,药物很难大量地穿入凝胶内部而被包裹于其中,其结果药物主要还是滞留于微凝胶颗粒间的空隙中,当pH值增加时,凝胶颗粒水合完全,扩大了可供释药的通道。
所以药物分子在凝胶骨架扩散是决定释药速率的一个重要因素,而扩散又是交联度所决定的。
干压片——当干的卡波姆(Carbomer)粉末被压出,必须要考虑交联密度对渗透的影响,交联度越低,其树脂压片的可渗透性越少,这样最终可形成的可释药通道越少,卡波姆(Carbomer)971P的交联度越低,其次是卡波姆(Carbomer)934P,卡波姆(Carbomer)974P的交联度最高,这样用它制得的压片释药通道最多。
四、药物溶解度药物溶解速度和药物的类别也有关,但所有的卡波姆(Carbomer)都能够支持其长时间释药。
含卡波姆(Carbomer)配方的药物释放特点/Anomalous茶碱是难溶于水的药物,表现出接近于零级的释药性。
你可以从图中看到茶碱在模拟胃液中是non-Fickian的释药动力学,在模拟肠液中是近零级释放。
对于难溶于水的药物咸份,如茶碱,凡使用卡波姆(Carbomer)压片均能将反常释放转变为零级释放,这种转变由环境转变的pH值决定。
在SGF中这些聚合物没有完全膨胀,其中,有待空间是低粘度的,当在S厂环境中时,pH 值上升,羧基被离子化后,聚合物得以最大限度地膨胀,低粘度的地方减少,在此,释药是由聚合物的溶胀程度控制的。
制备含100mg(32.9%)茶碱,含降麻黄碱50mg(16.5%)的压片(300mg),按照以下的方法进行测试,配方中都含有10%的卡波姆(Carbomer)。
0.4%卡波姆(Carbomer),1.0%硬脂酸镁(对于卡波姆(Carbomer)934P的用量为0.7%),而且主药的含量及脱水乳糖的含量都是均衡的。
制法1.混合除润滑剂以外的全部成分-2.加入硬脂酸镁-3.再混合5分钟:4.使用Stoke单冲实验用压片机(既可用自动进料斗,也可用人工进料斗)压片,使用3/8凹式标准冲模。
降麻黄碱盐是种易水溶的中性药物,它的释放曲线是Fickian型(时间的平方根),降麻黄碱在SIF 中亦有相似的释放动力学。