纤维素衍生物在环保和医药方面的应用
羟甲基纤维素和微晶纤维素
羟甲基纤维素和微晶纤维素羟甲基纤维素和微晶纤维素是两种常见的纤维素衍生物,它们在医药、食品、化妆品等领域有着广泛的应用。
下面将对这两种物质进行介绍和比较。
羟甲基纤维素是一种水溶性纤维素衍生物,具有良好的增稠、乳化、稳定性和附着性能。
在医药领域,羟甲基纤维素常被用作药片的包衣材料,可以改善药物的稳定性和溶解性;在食品工业中,它可以用作增稠剂和稳定剂,提高产品的口感和质地;在化妆品中,羟甲基纤维素可以作为乳化剂和稳定剂,改善产品的质地和稳定性。
微晶纤维素是一种具有较高结晶度的纤维素衍生物,具有较大的比表面积和孔隙结构。
在医药领域,微晶纤维素常被用作制药辅料,可以提高药物的溶解度和生物利用度;在食品工业中,它可以用作稳定剂和增稠剂,增加产品的口感和质地;在化妆品中,微晶纤维素常被用作吸附剂和填充剂,改善产品的质地和稳定性。
综上所述,羟甲基纤维素和微晶纤维素在医药、食品、化妆品等领域有着不同的应用。
在选择使用时,需要根据具体产品的特性和需求来进行合理的选择和应用。
试卷题目:1.羟甲基纤维素和微晶纤维素分别在哪些领域有广泛的应用?答:羟甲基纤维素在医药、食品、化妆品领域有广泛应用;微晶纤维素在医药、食品、化妆品领域也有广泛应用。
2.羟甲基纤维素和微晶纤维素的特点分别是什么?答:羟甲基纤维素具有良好的增稠、乳化、稳定性和附着性能;微晶纤维素具有较高结晶度、较大的比表面积和孔隙结构。
3.你认为在医药领域中,选择使用羟甲基纤维素还是微晶纤维素更合适?为什么?答:在医药领域中,应根据具体药物的特性和需求来选择使用羟甲基纤维素还是微晶纤维素。
如果需要提高药物的溶解度和生物利用度,则选择微晶纤维素更合适;如果需要改善药片的稳定性和溶解性,则选择羟甲基纤维素更合适。
纤维素及其衍生物在食品及医药行业的开发与应用
纤维素及其衍生物在食品及医药行业的开发与应用刘 涛1,刘 宁1,方桂珍2(1. 哈尔滨商业大学食品工程学院,黑龙江 哈尔滨 150076;2. 东北林业大学 生物质材料科学与技术教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150040)摘 要:植物纤维素是符合可持续发展要求的可再生资源,在国民经济的发展中占有十分重要的地位。
本文从纤维素的结构、性质谈起,对纤维素及其衍生物在食品、医药等方面的应用进行综述。
关键词:纤维素;衍生物;开发;应用Application of Cellulose and Its Derivatives in Fields of Food and Medicine: A ReviewLIU Tao1,LIU Ning1,FANG Gui-zhen2(1. College of Food Engineering, Harbin University of Commerce, Harbin 150076, China;2. Key Laboratory of Bio-based Material Science and Technology, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China)Abstract:Plant cellulose, a renewable resource in regarding to the sustainable development, plays an important role indevelopment of national economy. In this paper, the application of cellulose and its derivatives in fields of food and medicine isreviewed from two aspects of chemical structures and physicochemical properties.Key words:cellulose;derivatives;development;application中图分类号:TS721 文献标识码:A 文章编号:1002-6630(2009)15-0276-05收稿日期:2009-05-21基金项目:高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(200602258);黑龙江省教育厅科学技术研究面上项目(11541078)作者简介:刘涛(1978-),男,助理研究员,硕士研究生,主要从事食品化学方面的研究。
羧甲基纤维素钠 用途
羧甲基纤维素钠用途全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:羧甲基纤维素钠是一种常见的羧甲基纤维素衍生物,广泛应用于医药、食品、化妆品和其他行业。
羧甲基纤维素钠具有许多优良特性,包括水溶性、增稠性、凝胶性、对金属离子的稳定性等,因此被广泛用于各种领域。
下面就让我们来了解一下羧甲基纤维素钠的主要用途。
羧甲基纤维素钠在医药领域中有着重要的应用。
它常用作药物的缓释剂,可以控制药物在体内的释放速度,提高药效和减少副作用。
羧甲基纤维素钠还可用作眼药水的黏稠剂,帮助药物在眼睛表面停留更长时间,增加治疗效果。
在食品行业中,羧甲基纤维素钠也有广泛的应用。
它可以用作增稠剂、稳定剂、乳化剂等,提高食品品质和口感。
羧甲基纤维素钠在酱料、果冻、冰淇淋等食品中起着不可替代的作用,让食品更加美味和持久。
羧甲基纤维素钠还被广泛应用于化妆品领域。
它可以用作乳液、面膜、化妆水等产品的稳定剂和增稠剂,帮助产品更容易涂抹和使用,增加使用效果和体验。
羧甲基纤维素钠对皮肤温和亲和,不易引起过敏,适合各种肤质使用。
羧甲基纤维素钠是一种功能性多面手,其在各个领域都有着重要的应用价值。
随着科技的不断发展和人们对品质和安全的要求越来越高,羧甲基纤维素钠将会有更广阔的发展前景。
我们期待在未来能够看到更多基于羧甲基纤维素钠的创新产品,为社会的进步和人们的生活带来更多的便利和美好。
第二篇示例:羧甲基纤维素钠是一种常用的水溶性增稠剂和乳化剂,广泛应用于食品、医药、个人护理、纺织、造纸等领域。
羧甲基纤维素钠是羧甲基纤维素的钠盐,具有良好的稳定性和粘度控制能力,能够提高产品的口感和质感。
下面来详细介绍一下羧甲基纤维素钠的用途。
羧甲基纤维素钠在医药领域也有重要的应用。
由于其良好的水溶性和稳定性,羧甲基纤维素钠常被用作制剂的助剂,可以帮助药物更好地溶解和释放,提高药效。
羧甲基纤维素钠还可以用于制备各种医疗敷料和药物涂层,具有良好的生物相容性和渗透性,有助于药物的局部治疗。
固涩片剂中纤维素衍生物的应用优势
固涩片剂中纤维素衍生物的应用优势纤维素是一类常见的多糖化合物,主要存在于植物细胞壁中。
它具有良好的生物可再生性和生物降解性,因此在医药领域中应用广泛。
其中,纤维素衍生物在固涩片剂中具有重要的应用优势。
本文将就纤维素衍生物在固涩片剂中的应用优势进行详细介绍。
首先,纤维素衍生物具有良好的溶解性。
纤维素是一种水溶性较差的多糖,在固涩片剂中使用纯天然的纤维素直接制备固涩片剂时,会出现溶解性差、药物释放缓慢等问题。
而经过衍生化处理的纤维素衍生物,如羟丙基纤维素、甲基纤维素等,可以显著提高纤维素的溶解性。
这些衍生物能够在水中快速溶解,从而提高药物的释放速度和溶解度,提高固涩片剂的药效。
其次,纤维素衍生物具有良好的可压缩性和机械强度。
在制备固涩片剂时,药物一般需要与一些辅料进行混合,并进行压制成片。
纤维素作为一种天然高分子材料,具有较好的可压缩性和机械强度,可以作为固涩片剂的增稠剂和粘结剂,用于提高固涩片剂的压制性能和包衣性能。
此外,纤维素衍生物还可以与其他药物辅料相互作用,增加固涩片剂的牢固性,降低其易碎性。
第三,纤维素衍生物具有良好的生物相容性和生物降解性。
纤维素是植物细胞壁的主要成分之一,在人体内具有很好的生物相容性。
纤维素衍生物经过衍生化处理后,具有更好的生物相容性,可以降低药物的毒性和刺激性,减少不良反应的发生。
此外,纤维素衍生物在固涩片剂中还可以通过生物降解,使得药物在体内释放出来,提高药物的生物利用度和效果,减少药物的代谢和排泄。
最后,纤维素衍生物具有良好的可调控性。
纤维素衍生物的化学结构可以通过不同的衍生化方法进行调整,从而改变其物理性质和功能性质。
在制备固涩片剂时,可以根据需要选择不同的纤维素衍生物作为原料,以实现片剂的各种性能要求。
例如,选择羟丙基纤维素作为原料可以提高药物的溶解度和释放速度;选择甲基纤维素作为原料可以提高片剂的可压缩性和机械强度。
因此,纤维素衍生物具有较高的可调控性,能够满足不同固涩片剂的制备要求。
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。
药用辅料羟丙基甲基纤维素在制剂中的应用
药用辅料羟丙基甲基纤维素在制剂中的应用一、前言药剂辅料不仅是原料药物制剂成型的物质基础,而且与制剂工艺过程的难易程度、药品质量、稳定性、安全性、释药速度、作用方式、临床疗效以及新剂型、新药途径的开发密切相关。
新药用辅料的出现往往推动着的提高以及新剂型的发展。
药用辅料羟丙基纤维素(HPC)是由碱性纤维素与环氧丙烷在高温高压下反应而得的非离子型纤维素醚。
根据其取代基羟丙氧基含量的高低 ,其分为低取代羟丙基纤维素 (LS-HPC或 L-HPC)(中国药典称其为羟丙纤维素 ,规定其羟丙氧基含量为7.0%~ 16.0%),和高取代羟丙基纤维素 (H-HPC;USP/NF中则为 HPC)(USP/NF 中规定其羟丙氧基含量不得超过 80. 5%;JP中则规定为 53. 4% ~ 77.5%)。
L-HPC和 H-HPC均为白色或类白色粉末 ,无臭 ,无味 ,无毒安全 ,具有良好的抗菌性。
L-HPC 在水中溶胀成胶体溶液 ,在乙醇、丙酮或乙醚中不溶 ,具有黏合、成膜、乳化等性质 ,主要被用作崩解剂和黏合剂 ;而 H-HPC 常温下溶于水和多种有机溶剂 ,具有良好的热塑性、黏结性和成膜性 ,所成的膜坚硬、光泽度好、弹性充分 ,主要被用作成膜材料和包衣材料等。
羟丙基甲基纤维素 ( HPMC) 是纤维素衍生物,也是目前国内和国外最受欢迎的药用辅料之一,由于它相对分子质量和黏度的不同,具备乳化、黏合、增稠、增黏、助悬、胶凝和成膜等特点和用途,在制药技术中用途广泛。
二、 HPMC 的基本性质羟丙基甲基纤维素 ( HPMC) ,HPMC为白色或乳白色、无臭无味、纤维状粉末或颗粒 ,干燥失重不超过 10%,能溶于冷水而不溶于热水 ,在热水中缓缓膨胀、胶溶 ,形成粘稠的胶体溶液 ,冷却为溶液 ,加热时相应地成为凝胶。
HPMC 不溶于乙醇、氯仿和乙醚 ,溶于甲醇和氯甲烷混合溶剂中 ,也溶于丙酮 ,氯甲烷和异丙醇的混合溶剂以及其它一些有机溶剂中。
羟乙基纤维素的功能
羟乙基纤维素的功能羟乙基纤维素(Hydroxyethyl cellulose,简称HEC)是一种无毒、无臭、无味的天然高分子化合物,是纤维素的一种衍生物。
它具有多种功能,广泛应用于化妆品、建筑材料、食品、医药等领域。
羟乙基纤维素在化妆品中起着重要的作用。
它可以作为增稠剂,使化妆品具有较高的黏度和质地,使产品更易于涂抹和吸收。
羟乙基纤维素还可以增加化妆品的稳定性,延长其保质期。
此外,羟乙基纤维素还具有保湿、保护和修复肌肤的功能,可以改善皮肤的水分含量,使肌肤更加柔软光滑。
羟乙基纤维素在建筑材料中也有广泛的应用。
它可以作为水泥的添加剂,改善水泥砂浆的工艺性能,提高砂浆的粘结能力和强度。
羟乙基纤维素还可以增加混凝土的流动性,减少混凝土的收缩和裂缝,提高混凝土的耐久性和抗渗性。
羟乙基纤维素还被广泛应用于食品工业。
它可以作为增稠剂、稳定剂和乳化剂,改善食品的质地和口感。
羟乙基纤维素还可以增加食品的保水性,延长食品的保鲜期。
在果酱、果冻、冰淇淋等食品中,羟乙基纤维素可以起到增加黏性和减少结晶的作用,使食品口感更好。
羟乙基纤维素还在医药领域有着重要的应用。
它可以作为药物的包衣剂和控释剂,延缓药物的释放速度,增加药物的稳定性和疗效。
羟乙基纤维素还可以作为眼药水的黏稠剂,提高药物在眼球表面的停留时间,增加药效。
在口腔护理产品中,羟乙基纤维素可以增加产品的粘附性,改善口腔清洁效果。
总结起来,羟乙基纤维素具有增稠、保湿、保护、修复等多种功能,在化妆品、建筑材料、食品、医药等领域有着广泛的应用。
它为这些行业的产品提供了性能的改善和优化,使其在市场上更具竞争力。
随着科学技术的不断发展,相信羟乙基纤维素在更多领域中的应用将会得到进一步拓展和深化。
纤维素醚类衍生物在缓释制剂辅料中的应用
纤维素醚类衍⽣物在缓释制剂辅料中的应⽤纤维素醚类衍⽣物在缓释制剂辅料中的应⽤摘要药⽤辅料是药物制剂的基础材料和重要组成部分,缓释制剂中起缓释作⽤的辅料多为⾼分⼦化舍物。
综述了⾼分⼦材料纤维素醚类衍⽣物中羧甲基纤维素钠、甲基纤维素、⼄基纤维素、羟丙基甲基纤维素和羟丙基纤维素等作为药⽤辅料在缓释制剂中的应⽤,并展望了其应⽤前景。
关键词⾼分⼦材料缓释制剂药⽤辅料1前⾔缓释制剂可按需要在预定期间内向⼈体提供适宜的⾎药浓度,减少服⽤次数并可获得良好的治疗效果,其重要特点是使⼈体内此种⾎药浓度维持较长时间,可以避免普通制剂频繁给药所出现的“峰⾕”现象,能提⾼药物的安全性、有效性。
⼝服缓释制剂通常根据药物的溶出、扩散、渗透及离⼦交换和胃肠道的⽣理特性,主要是通过选适宜的辅料,采⽤制剂⼿段延缓药物在胃肠道内的释药速率和制剂的输送速度,达到缓释释放的⽬的[1]。
药⽤辅料作为药物制剂的基础材料和重要组成部分,在制剂成型的发展和⽣产中起着很重要的作⽤。
随着给药系统和给药部位的深⼊,促进了缓释制剂的制备技术和新品种的开发和发展。
近年来,缓释剂型发展较快的有缓释⼩丸、各种⾻架缓释制剂、包⾐缓释制剂、缓释胶囊、缓释药膜、树脂药缓释制剂和液体缓释制剂等。
在缓释制剂中,⾼分⼦材料⼏乎成为药物在传递、渗透过程中不可分割的部分,它们作为药⽤辅料在上述各种剂型中得到了⼴泛的应⽤。
在此体系中,⾼分⼦⼀般作为药物的载体,控制药物在⼈体内的释放速率,即要求在⼀定的时间范围内按设定的速率在体内缓慢释放,以达到有效治疗的⽬的[2]。
由于选⽤的⾼分⼦材料不同,药物的控制释放机制也不同,⽽且不同的剂型对药物缓释的影响也不同。
2 纤维素醚类衍⽣物在药物制剂辅料中的主要作⽤各类缓释材料都是以⾃⾝的特性,改变药物溶出和扩散速度的因素,通过控制药物释放和吸收⽽达到延效⽬的的。
缓释制剂中起缓释作⽤的辅料多为⾼分⼦化合物。
⾼分⼦药物缓释材料是近年来医药领域中的热门研究课题之⼀。
纤维素e的作用功能主治
纤维素e的作用功能主治1. 纤维素e简介纤维素e是一种天然的纤维素衍生物,具有多种作用功能和主治。
它是一种无色无味的粉末,可以溶于水,被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。
2. 纤维素e的作用与功能纤维素e具有以下作用与功能:2.1 润滑作用纤维素e可用作润滑剂,在医疗领域中经常使用。
它可以减少摩擦力,防止组织与组织之间的摩擦,起到保护作用。
2.2 着色作用纤维素e可以用作食品添加剂,具有着色作用。
在食品中添加纤维素e可以调节食品的颜色,使其更加美观。
2.3 稳定作用纤维素e可以在化妆品中起到稳定剂的作用。
它能够使化妆品的成分保持稳定,延长化妆品的保质期。
2.4 纤维素e对皮肤的保护作用纤维素e可以形成一层薄膜覆盖在皮肤表面,起到保护作用。
它可以减少对皮肤的刺激,保持皮肤的湿润度。
2.5 纤维素e的促进作用纤维素e具有一定的促进作用,可以促进伤口的愈合,加速组织修复过程。
2.6 纤维素e的抗氧化作用纤维素e具有一定的抗氧化作用,可以减少自由基对细胞的伤害,保护细胞免受氧化损害。
3. 纤维素e的主治纤维素e的主治范围广泛,包括但不限于以下方面:3.1 医药领域纤维素e在医药领域中可以用于制备药片、胶囊等制剂,帮助药物更好地发挥作用。
它还可以用于制备外用药膏、凝胶等,用于治疗皮肤病、烧伤等。
3.2 食品领域纤维素e可以作为食品添加剂,用于调节食品的颜色、口感等。
它还可以增加食品的口感,提高人们对食物的食欲。
3.3 化妆品领域纤维素e在化妆品领域中可以用于制备各类化妆品,如乳液、面膜等。
它可以保护皮肤,改善皮肤质量,减少细纹和皱纹的出现。
3.4 纤维素e的其他应用纤维素e还可以用于制备纤维素海绵、纤维素薄膜等产品,用于水处理、环境保护等领域。
4. 使用纤维素e的注意事项在使用纤维素e时,需要注意以下事项:•避免与眼睛接触,如不小心入眼,请立即用清水冲洗并就医。
•如有过敏症状出现,应立即停止使用,并咨询专业医生。
羧甲基羟乙基纤维素
羧甲基羟乙基纤维素羧甲基羟乙基纤维素(Carboxymethyl hydroxyethyl cellulose,简称CMHEC),是一种具有羧甲基和羟乙基官能团的纤维素衍生物。
它是由纤维素经过化学修饰得到的一种水溶性高分子化合物。
羧甲基羟乙基纤维素在医药、食品、化妆品、油漆、纸浆等领域具有广泛的应用。
羧甲基羟乙基纤维素的制备方法主要是通过纤维素的醚化反应获得。
首先,将纤维素与氯乙酸反应生成羟乙基纤维素,然后再与氯乙酸酯化生成羧甲基羟乙基纤维素。
这种方法简单可行,且产率较高。
羧甲基羟乙基纤维素具有许多优异的性质。
首先,它具有优异的增稠性和保湿性。
在医药领域,羧甲基羟乙基纤维素常被用作眼药水的黏稠剂,可以延长药物在眼睛表面的作用时间,增加药效。
其次,羧甲基羟乙基纤维素还具有良好的胶凝性和乳化性。
在食品工业中,它常被用作乳化剂和稳定剂,可以增加食品的口感和质感。
此外,羧甲基羟乙基纤维素还具有较强的粘附性和吸附性,在油漆和涂料中可以作为粘合剂和增稠剂,提高涂料的附着力和涂覆性能。
由于羧甲基羟乙基纤维素具有较高的水溶性,因此在应用中需要注意其溶解性和稳定性。
在制备过程中,应控制好反应条件,避免产生过多的副产物和杂质。
在使用过程中,应注意溶解温度和pH值,避免溶解不完全或产生沉淀。
此外,羧甲基羟乙基纤维素的浓度也需要根据具体应用进行调整,以达到最佳效果。
羧甲基羟乙基纤维素是一种具有广泛应用前景的高分子化合物。
它的独特结构和优异性能使其在医药、食品、化妆品、油漆等领域发挥着重要作用。
随着科学技术的不断进步,羧甲基羟乙基纤维素的制备方法和应用领域还将不断拓展和完善,为人们的生活带来更多的便利和创新。
醋酸纤维素的溶剂
醋酸纤维素的溶剂醋酸纤维素是一种溶解度较高的纤维素衍生物,广泛应用于纺织、印刷、医药等领域。
本文将探讨醋酸纤维素的溶剂以及其在不同领域的应用。
一、醋酸纤维素的溶剂类型醋酸纤维素的可溶剂主要包括有机溶剂和无机溶剂。
常见的有机溶剂有醇类、酮类和酯类溶剂,如乙醇、丙酮和乙酸乙酯等。
无机溶剂主要是盐酸和硝酸等强酸。
不同的溶剂对醋酸纤维素的溶解度有一定影响,因此在应用中需要根据具体需求选择合适的溶剂。
二、醋酸纤维素在纺织领域的应用醋酸纤维素作为一种纤维素衍生物,具有良好的纤维特性,广泛应用于纺织领域。
它可以用于制造纺织品、纤维素薄膜和纤维素纳米纤维等产品。
醋酸纤维素的溶剂可以用于纺织品的染色和印刷,提高纺织品的色牢度和印刷效果。
此外,醋酸纤维素还可以用于制造纤维素纤维和纤维素薄膜,用于纺织品的改性和增强。
三、醋酸纤维素在印刷领域的应用醋酸纤维素作为一种可溶解的纤维素衍生物,广泛应用于印刷领域。
它可以作为印刷油墨的稀释剂和增稠剂,提高印刷品的质量和光泽度。
醋酸纤维素的溶剂还可以用于制备印刷油墨的胶体,提高油墨的稳定性和流动性。
此外,醋酸纤维素还可以用于制备印刷纸张的涂料,提高纸张的光泽度和平滑度。
四、醋酸纤维素在医药领域的应用醋酸纤维素在医药领域也有广泛的应用。
它可以作为药物的载体和缓释剂,用于制备药物微球和纳米颗粒等。
醋酸纤维素的溶剂可以调控药物的释放速率和生物可及性,提高药物的疗效和稳定性。
此外,醋酸纤维素还可以用于制备医用敷料和药物包衣材料,提高其吸附性和渗透性。
五、醋酸纤维素在其他领域的应用除了纺织、印刷和医药领域,醋酸纤维素还有许多其他应用。
例如,它可以用于制备食品包装膜和食品添加剂,提高食品的保鲜性和口感。
醋酸纤维素的溶剂还可以用于制备涂料和胶粘剂,提高其粘附性和耐久性。
此外,醋酸纤维素还可以用于制备生物降解材料和环保新材料,减少对环境的影响。
六、总结醋酸纤维素作为一种溶解度较高的纤维素衍生物,具有广泛的应用前景。
细菌纤维素
改性纤维素在卫生领域的研究及应用情况(昆明理工大学化学工程学院轻化工程2010级肖任)摘要:纤维素是自然界最丰富的自然资源,在未来对于解决人类面临的能源、资源、和环境污染等问题方面有非常重要的作用,但是纤维素分子中由于高密度的氢键影响作用,使之在医疗卫生领域等方面受到了很大的限制。
综述近年来通过对纤维素化学改性合成可以得到纤维素衍生物在医疗卫生方面的应用。
其中,细茵纤维素是一种天然的生物高聚物,具有生物活性、生物可降解性、生物适应性,具有独特的物理、化学和机械性能,例如高的结晶度、高的持水性、超细纳米纤维网络、高抗张强度和弹性模量等,因而成为近年来国际上新型生物医学材料的研究热点。
概括细茵纤维素的性质、研究历史以及在生物医学材料上的应用,重点阐述细茵纤维素在组织工程支架、人工血管、人工皮肤和治疗皮肤损伤方面的应用以及当前研究现状。
关键词:纤维素、细茵纤维素、组织工程支架、人工血管、人工皮肤、化学改性、医疗卫生Modified cellulose in health field research and should use situationCellulose is the most abundant natural resources of nature, in the future to solve human beings are facing with the energy, resources, and environment pollution and so on has a very important role, but cellulose molecules due to the high density of hydrogen bond effect, make in the medical and health fields was much limited. Recent advances in chemical modification of cellulose by synthesis can get cellulose derivatives in medical applications. Among them, the fine wormwood cellulose is a kind of natural biopolymer, with biological activity, biodegradable property, biological adaptability, has a unique physical, chemical and mechanical properties, such as high degree of crystallinity, high water binding capacity, ultrafine nano fiber network, a high strength and modulus of elasticity, etc., and become in recent years international new biomedical materials research hot spot. The nature of the cellulose in fine wormwood, historical study and the application of biomedical materials, the paper fine wormwood cellulose in tissue engineering scaffolds, artificial blood vessels, artificial skin and the treatment of skin damage and the application of the current research status.Keywords: cellulose, fine wormwood cellulose, tissue engineering scaffolds, artificial blood vessels, artificial skin, chemical modification, medical and health细菌纤维素( bacterial cellulose,简称 B C) 又称为微生物纤维素( microbial cellulose ) ,不仅是地球上除植物纤维素之外的另一类由细菌合成的天然惰性材料,而且是世界上公认的性能优异的新型生物学材料。
纤维素衍生物粘合剂的应用
纤维素衍生物粘合剂的应用班级:高分1031 姓名:张赛学号:201020205121 纤维素是自然界广泛存在的可再生的天然资源,据专家计,全球每年利用天然生物可生产数千亿吨的纤维素。
然纤维素的利用尚未充分开发,造成资源及能源的巨大浪。
纤维素是由D一吡喃葡萄糖酐以B—l,4苷键相互连接而的线形高分子,或看成是n个D-葡萄糖酐的聚合物(即失葡萄糖)。
含有3个活泼的羟基,酯化和醚化可生成纤维素酯和纤维素醚2大类纤维素衍物。
纤维素衍生物因其本身的优良性能,作为粘合剂在工业中有着广泛的应用。
1纤维素衍生物1.1纤维素的醚类衍生物可作粘合剂的纤维素醚类衍生物主要有甲基纤维素(Methylcellulose,Mc)、乙基纤维素(Ethylcellulose,Ec)、羧甲基纤维素(carboxymethylcellulose,cMC)和羧乙基纤维素(Carboxyethylcellulose,cEc)等。
Mc是由氯甲烷或硫酸二甲酯与纤维素在碱存在下反应而得,亦可由纤维素与甲醇在脱水剂存在下反应而成,产物为灰白色纤维状粉末,不溶于乙醇、乙醚,但溶于冰醋酸,在水中溶胀成半透明胶状黏性液。
Ec主要用氯乙烷醚化纤维素而成,产物为白色粒状热塑性固体,性质随乙氧基含量而变化。
醚化度在0.7~1.3的EC具有水溶性。
cMc是由一氯醋酸与纤维素在碱作用下反应生成,当醚化度为l,0~1.3时,可溶于碱液,醚化度在0.4以上时可溶于水。
CMC为白色纤维状粉末或颗粒,无臭、无味、易溶于水,呈透明胶体溶液,水溶液呈中性或微碱性,不溶于酸、甲醇等有机溶剂,具有良好的粘接力、分散性、乳化性、扩散性及黏性,成膜性能良好。
cEc是由氧化乙烯与纤维素在碱作用下生成,当每个葡萄糖基上的氧化乙烯反应度在0.64以上时,产品为水溶性;反应度在0.05~0.4时,产品为碱溶性。
1.2纤维素的酯类衍生物用作粘合剂的纤维素的酯类衍生物主要有硝酸纤维素(Nitrocellulose,Nc)和醋酸纤维素(Acetylcellulose,Ac)。
纤维素衍生物
纤维素衍生物
纤维素衍生物是一类有机分子,它们通过将天然纤维素(如木质素、玉米粉、麦芽淀粉或秸秆)改性而生成。
纤维素衍生物具有一系列特性,可被应用于包括食品加工、制药、建筑工业及环保技术等不同领域。
用于食品加工中的纤维素衍生物可改悬性和稠度,进而增加食品的营养。
它们可以提供价格实惠的填充剂以节省成本,使产品的口感更好。
纤维素衍生物还可用于改善食品的稳定性和存储性,以及保持食品的天然质量。
在制药领域,纤维素衍生物可用于改善药物的稳定性和控布拉格技术,控制药物释放并释放药物。
此外,它们可应用于制药技术中,以提供稳定的温度环境,并生成可包装在非水溶性微胶囊和衣中的药物。
纤维素衍生物在建筑工业中被广泛应用,可促进混凝土的硬度和刚性,从而减少收缩裂等。
此外,它们还可替代填充料、砂纸或环氧树脂,从而使水泥家具和防水材料更耐磨。
此外,纤维素衍生物在环保技术中也发挥重要作用,可用于处理废水、废气和污染物,从而净化室内空气和降低污染物的影响。
它们还可充当生物降解除草剂的载体,以防止农业作物的病变,使农业生产更加可持续。
综上所述,纤维素衍生物具有新颖的应用,可用于多个行业领域,减少污染物的使用。
因此,纤维素衍生物未来具有广阔的发展前景,可促进全球可持续发展和环境保护。
聚季铵盐纤维素
聚季铵盐纤维素
聚季铵盐纤维素是一种新型的纤维素衍生物,它是通过将纤维素与季铵盐化合而成的。
聚季铵盐纤维素具有很好的水溶性和生物相容性,因此在医药、食品、化妆品等领域有着广泛的应用。
在医药领域,聚季铵盐纤维素可以作为药物缓释剂和控释剂。
它可以通过改变季铵盐的类型和含量来调节药物的释放速度和时间,从而实现药物的缓释和控释。
此外,聚季铵盐纤维素还可以作为生物可降解的医用材料,用于制备人工骨骼、软骨和皮肤等组织工程材料。
在食品领域,聚季铵盐纤维素可以作为增稠剂、乳化剂和稳定剂。
它可以增加食品的黏度和稠度,改善食品的口感和质感。
同时,聚季铵盐纤维素还可以防止食品中的油水分离和颗粒沉淀,保持食品的稳定性和口感。
在化妆品领域,聚季铵盐纤维素可以作为乳化剂、稳定剂和增稠剂。
它可以帮助化妆品中的油水混合物均匀分散,增加化妆品的稠度和黏度,改善化妆品的质感和使用感受。
同时,聚季铵盐纤维素还具有良好的皮肤生物相容性,可以用于制备高效、安全的皮肤保养品和化妆品。
聚季铵盐纤维素是一种具有广泛应用前景的新型纤维素衍生物。
它在医药、食品、化妆品等领域都有着重要的应用价值,未来将会有
更多的研究和应用。
药用辅料——羟基甲基MC)在药剂上的应用
硝酸甘油片剂28(1983)
胰岛素核心片29(1980)
普罗瑞林HPC,CP934贴剂30(1997)
多肽类降钙素溶液31(1994)
干扰素a2 MC溶液32(1988)
注:cP代表Carbopol,参考文献后括号内为出版年份。
口腔粘膜粘附制剂已有硝酸甘油口腔颊片已报批上市,阿莫西林胃粘附性处方进
20分钟累贮藏时间SMZ含量%崩解时间硬度外观色泽
积溶出%
原始98.51 60秒6.5KG白色85.27
60oC,1个
月,37℃,97.85 55秒7.2KG基本不变87.31
肿5%.
三个月98.05 55秒7.2KG不变82.25
红霉素片,原来溶出仅34.8%应用HPMC后累积溶出率提高到85.7%,得到了国家
粒包衣,口服后遇消化液,甲基纤维素即从膜上溶出使形成微孔膜内药物便可从孔向
外扩散,膜上剩下的乙基纤维素微孔膜为屏障,可限制药物扩散的数量及速度,药物在
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第ll卷
.第期纤维素醚工业
20o3年l1月CELLULOSEETHERSINDUSTRY
VOL.11
NOV.
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体内的吸收速率与体外溶出速率呈良好的相关性。
萘普生750MG硬脂酸镁8.4MG水适量
以一般的制粒方法,于5O℃干燥16/1,时,过18目整粒加MS,混和压片。为了增加
一8一
第11卷
,第期纤维素醚工业2003年11月cELLuL0~sE-rETHERSINDUSTRY V0L.11
NOV.
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HPMC抗湿性,可与疏水性材料混合使改变原来的抗湿性及快速释放性。
纤维素及其衍生物的应用
纤维素及其衍生物的应用
纤维素是一种天然的多糖化合物,存在于植物细胞的细胞壁中。
由于其特殊的化学结构和物理性质,纤维素及其衍生物在许多领域得到了广泛的应用。
1. 纤维素在食品工业中的应用:纤维素常被用作增稠剂、结构物和稳定剂。
在低脂食品中,纤维素可以用作替代性的脂肪。
2. 纤维素在制药工业中的应用:纤维素是一种惰性的化合物,可以用作药物和维生素的载体。
纤维素的结构也使其成为一种非常好的吸附剂,可以用来去除杂质。
3. 纤维素在纸张和纺织品工业中的应用:纤维素是一种重要的原料,常被用于生产纸张和纺织品。
纤维素的纤维结构可以提高纸张和纺织品的强度和耐久性。
4. 纤维素在生物质能源领域中的应用:纤维素是一种重要的生物质能源原料,可以用于生产生物柴油、生物气体和生物酒精等。
5. 纤维素在环境保护领域中的应用:纤维素可以用于处理污水和有毒废物。
通过纤维素的吸附作用,可以有效地净化水体和土壤。
总之,纤维素及其衍生物在各种工业领域都有着广泛的应用,其特殊的化学结构和物理性质成为了各个领域的重要原料和工具。
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纤维素250hbr
纤维素250hbr纤维素250hbr是一种具有广泛应用价值的纤维素衍生物。
纤维素是一种由葡萄糖分子组成的天然高分子化合物,具有很高的生物可降解性和生物相容性。
纤维素250hbr是通过将纤维素与溴化氢反应制得的衍生物,具有较高的溶解性和稳定性,适用于多种工业领域。
纤维素250hbr在纺织工业中有重要的应用。
纤维素250hbr可以作为纤维素改性剂,用于提高纤维素材料的强度和耐磨性。
通过将纤维素250hbr与纤维素材料进行混合加工,可以制得具有更好性能的纤维素纤维。
这种改性后的纤维素纤维具有较高的强度和耐磨性,可以广泛应用于纺织品、纸张等领域。
纤维素250hbr在食品工业中也有重要的作用。
纤维素250hbr可以作为食品添加剂,用于增加食品的保湿性和稳定性。
纤维素250hbr 具有较好的溶解性,能够在食品中形成稳定的胶体溶液,从而提高食品的质感和口感。
在面包、糕点等食品制作中,添加纤维素250hbr可以改善面团的黏性和延展性,使得制品更加松软可口。
纤维素250hbr还可以在医药领域中发挥重要作用。
纤维素250hbr 具有良好的生物相容性和生物可降解性,可以用于制备医用纤维素材料。
这些材料可以用于医疗敷料、药物缓释系统等方面,具有良好的生物相容性和可控的降解性能。
纤维素250hbr还可以作为药物的包裹材料,用于提高药物的稳定性和生物利用度。
纤维素250hbr还可以在环境保护领域中发挥积极作用。
纤维素250hbr具有很高的生物可降解性,可以在自然环境中被微生物分解。
与传统的塑料材料相比,纤维素250hbr可以有效降低对环境的污染和危害。
因此,纤维素250hbr可以作为一种环保材料,广泛应用于包装材料、一次性餐具等领域,减少对环境的不良影响。
纤维素250hbr作为一种具有广泛应用价值的纤维素衍生物,在纺织、食品、医药和环境保护等领域都有重要的作用。
它具有良好的溶解性和稳定性,适用于多种工业应用。
纤维素250hbr的研究和开发有助于推动相关领域的发展,为人类提供更加安全、环保和高性能的产品。
纤维素衍生物在环保及医药方面的应用
纤维素衍生物在环保和医药方面的应用【摘要】:以天然纤维素为基体进行改性可以得到活性更强的改性纤维素。
且纤维素是是符合可持续发展要求的可再生资源。
本文从纤维素的结构对其作出简介,并对纤维素和其衍生物在环境保护和医学药用方面的应用。
【关键词】:纤维素衍生物环境保护医学药用应用Cellulose derivatives in terms of environmental protection and medicine【Abstract】:Natural cellulose for matrix modified can get active stronger modified cellulose. And cellulose is accord with the sustainable develop ment requirements of the renewable resources. This article from the cellu lose structure is made to its profile, and the cellulose and its derivatives in environmental protection and medical medicinal applications.【Key words】:cellulose derivative environmental protection Medicine medicinal application【引言】:纤维素是世界上最丰富的天然有机物,占植物界碳含量的 50% 以上,每年通过光合作用可合成约1.5×1012t 。
纤维素及其衍生物在纺织、轻工、化工、国防、石油、医药、能源、生物技术和环境保护等部门应用十分广泛。
近年来随着石油、煤炭储量的下降以及石油价格的飞速增长和各国对环境污染问题的日益关注和重视,纤维素这种可持续发展的再生资源的应用愈来愈受到重视。
环氧化双醛纤维素
环氧化双醛纤维素环氧化双醛纤维素是一种新型的纤维素衍生物,在纤维素的基础上经过环氧化处理而得到的产物。
它具有独特的结构和优异的性能,广泛应用于纺织、医药、环保等领域。
环氧化双醛纤维素的制备过程相对简单,主要包括纤维素的预处理和环氧化反应两个步骤。
首先,纤维素被提取和纯化,然后经过适当的改性处理,使其具有较好的可溶性和稳定性。
接下来,将改性后的纤维素与适量的环氧化剂在适宜的条件下反应,形成环氧化双醛纤维素。
这一制备过程具有操作简便、反应条件温和等优点,适合工业化规模生产。
环氧化双醛纤维素具有许多出色的性能。
首先,它具有良好的溶解性和可加工性,可以通过溶液旋涂、浸渍、喷涂等方式制备成薄膜、纤维、涂层等形式,适用于不同的应用场景。
其次,环氧化双醛纤维素具有优异的力学性能和热稳定性,可以在高温、高湿等恶劣环境下保持较好的性能稳定性。
此外,环氧化双醛纤维素还具有优异的抗氧化和耐腐蚀性能,可以有效延长材料的使用寿命。
在纺织领域,环氧化双醛纤维素可以用于制备功能性纺织品。
将其应用于纺织品后,可以赋予纺织品防水、防油、防污、防菌等功能,提高纺织品的附加值和竞争力。
例如,将环氧化双醛纤维素与纺织品原材料混合纺织,可以制备出防水透气的功能性织物,广泛应用于户外服装、防护服等领域。
此外,将环氧化双醛纤维素与纤维素纤维混纺,可以制备出具有抗菌、抗氧化等功能的纤维,用于医疗卫生、护肤美容等领域。
在医药领域,环氧化双醛纤维素也具有广泛的应用前景。
由于其良好的生物相容性和可降解性,可以作为药物载体用于控释药物、修复组织等方面。
同时,环氧化双醛纤维素还可以与生物大分子相互作用,调控细胞的生物活性,用于组织工程、再生医学等领域。
在环保领域,环氧化双醛纤维素可以作为吸附材料用于处理水污染和空气污染。
其具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附和去除水中的重金属离子、有机物等污染物。
此外,环氧化双醛纤维素还可以作为催化剂载体用于催化反应,如气相催化、液相催化等。
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纤维素衍生物在环保和医药方面的应用【摘要】:以天然纤维素为基体进行改性可以得到活性更强的改性纤维素。
且纤维素是是符合可持续发展要求的可再生资源。
本文从纤维素的结构对其作出简介,并对纤维素和其衍生物在环境保护和医学药用方面的应用。
【关键词】:纤维素衍生物环境保护医学药用应用Cellulose derivatives in terms of environmental protection and medicine【Abstract】:Natural cellulose for matrix modified can get active stronger modified cellulose. And cellulose is accord with the sustainable develop ment requirements of the renewable resources. This article from the cellu lose structure is made to its profile, and the cellulose and its derivatives in environmental protection and medical medicinal applications.【Key words】:cellulose derivative environmental protection Medicine medicinal application【引言】:纤维素是世界上最丰富的天然有机物,占植物界碳含量的 50% 以上,每年通过光合作用可合成约1.5×1012t 。
纤维素及其衍生物在纺织、轻工、化工、国防、石油、医药、能源、生物技术和环境保护等部门应用十分广泛。
近年来随着石油、煤炭储量的下降以及石油价格的飞速增长和各国对环境污染问题的日益关注和重视,纤维素这种可持续发展的再生资源的应用愈来愈受到重视。
纤维素可广泛替代石油化工原料,对缓解世界能源与环境问题有着重大意义。
1纤维素1.1纤维素简介纤维素(C6H10O5)n是D-葡萄糖以β-1,4- 糖苷键组成的大分子多糖分子量50000~2500000,相当于300~15000个葡萄糖基,在结晶区内相邻的葡萄糖环相互倒置,糖环中的氢原子和羟基分布在糖环平面的两侧。
由于天然纤维素的聚集态结构特点及其分子间和分子内存在着很多氢键和较高的结晶度,因此不能在水和一般有机、无机溶剂中溶解,也缺乏热可塑性,并且耐化学腐蚀性、强度都比较差,这对其成型、加工和应用都极为不利,致使其应用受到许多限制。
纤维素分子中的每个葡萄糖基环上均有 3 个羟基,可以发生氧化、酯化、醚化、接枝共聚等反应,经过结构改造后可以引入大量其它结构的基团,从而改进纤维素性质。
天然纤维素改性是纤维素利用的有效途径。
能否充分利用这些丰富的可再生原料,是解决未来能源问题和环境问题的一个关键因素。
因此,世界各国都很重视纤维素的研究与开发。
常温下,纤维素既不溶于水,又不溶于一般的有机溶剂,如酒精、乙醚、丙酮、苯等。
它也不溶于稀碱溶液中。
因此,在常温下,它是比较稳定的,这是因为纤维素分子之间存在氢键。
在一定条件下,纤维素与水发生反应。
反应时氧桥断裂,同时水分子加入,纤维素由长链分子变成短链分子,直至氧桥全部断裂,变成葡萄糖。
其纤维素本身在生理方面有较多的利用方式,如有助消化、治疗糖尿病、预防和治疗冠心病、降压作用、抗癌作用、减肥治疗肥胖症、治疗便秘、清除外源有害物质等。
1.2纤维素的结构纤维素是由 D-吡喃型葡萄糖基彼此以1,4-β-苷键连接而成的一种均一的高分子,在结晶区内相邻的葡萄糖环相互倒置,糖环中的氢原子和羟基分布在糖环平面的两侧[2]。
其结构可用霍沃思式表示如图1所示。
纤维素结构图2纤维素改性及其衍生物纤维素由于其多样的用途,现今人们对其的利用与开发已经达到一个相当多样的地步;由不同的利用目的而对其作出不同的处理。
所以纤维素的衍生物有多种多样,其性能也有或多或少的差异。
2.1纤维素脂类纤维素醋类衍生物分为纤维素无机酸醋和纤维素有机酸醋,后者又分为单醋和混合醋。
国内外广泛应用的纤维素醋类衍生物有纤维素硝酸醋、醋酸醋、醋酸丙酸醋和醋酸丁酸醋,此外还在开发纤维素硫酸醋、磷酸醋、丙酸醋、丁酸醋、纤维素氨基甲酸醋、纤维素醋酸山梨酸醋、纤维素醋酸酞酸醋等的用途。
纤维素酯化反应是指在酸催化作用下,纤维素分子链中的羟基与酸、酸酐、酰卤等发生酯化反应。
纤维素无机酸酯是指纤维素分子链中的羟基与无机酸,如硝酸、硫酸、磷酸等,进行酯化反应的生成物。
其中以纤维素硝酸酯(也称硝化纤维)应用最广,它是由纤维素经不同配比的浓硝酸和硫酸的混合酸硝化制得,公式如下。
纤维素硝酸酯应用于制造火药、爆胶、电影胶片和硝基清漆等。
纤维素有机酸酯是指纤维素分子链中的羟基与有机酸、酸酐或酰卤反应的生成物,主要有纤维素的甲酸酯、乙酸酯、丙酸酯、丁酸酯、乙酸丁酸酯、高级脂肪酸酯、芳香酸酯和二元酸酯等。
2.2纤维素接枝共聚物利用纤维素的羟基作为接枝点,将聚合物连接到纤维素骨架上,称为纤维素的接枝反应。
依据接枝聚合物的结构、性质、相对分子质量的不同,可赋予纤维素多种性能和用途。
改性后的纤维素可用于复合材料、生物降解塑料、离子交换树脂、吸水树脂、絮凝剂以及螯合纤维等方面。
目前常用的纤维素接枝改性的方法主要包括自由基聚合、离子型聚合、开环聚合、原子转移自由基聚合等。
改性纤维素虽然比纤维素有了较为明显的优点,但其相对分子质量增加不多,从而使其强度、粘度等性质受到了一定的限制。
而改性纤维素的接枝共聚是对纤维素进行改性的另一种重要方法,此种方法是在保留纤维纱固有的优点不被破坏的同时赋予其新的性能。
其聚合的方式有自由基聚合、离子型聚合、开环聚合、原子转移自由基聚合等方式。
2.3纤维素醚类纤维素醚是以天然纤维素(浆)为基本原料,经过碱化、醚化反应的生成产物。
图 2所示纤维素醚的生产工艺,已有几十年的历史。
图2此外,羟乙基甲基纤维素、乙基羟乙基纤维素、羟丁基甲基纤维素、羧甲基羟乙基纤维素、羧甲基羟丁基纤维素、甲基羧甲基纤维素、乙基甲基纤维素、羟丙基羟丁基纤维素、羟乙基羟甲基纤维素、羧甲基羟甲基纤维素、羧甲基羟丙基纤维素、羧甲基乙基纤维素等都属于混合醚,它们的改性机理也基本相同。
纤维素醚类各种改性产品广泛应用于制药业,包括羧甲基纤维素钠、甲基纤维素、乙基纤维素、羟丙基纤维素、羟丙基甲基纤维素等。
Narita 等在40 ℃下用23% 的NaOH溶液处理4 mm×4 mm 纸片,碱处理过的纤维素放入压力反应容器内,抽真空,然后加入甲基氯和环氧丙烷反应,三者质量比为 2 ∶4 ∶1 ,得到取代度为1.70 、20 ℃下2%的水溶液透光度为90.0% 的羟丙基纤维素,类似方法可得到取代度1.40 ~1.95 、透光度为90.0% ~98.8% 的产品。
Berglund 等[29]先用加入乙基氯的NaOH 溶液处理纤维素,65 ~90 ℃,3~15 bar ,然后加入甲基氯,此法可高效率地得到取代度不同的水溶性甲基纤维素醚,而且反应压力低。
烷基烯酮二聚体的分散体溶解在水中,喷到不同取代度和平均分子量的羧甲基纤维素上,同时搅拌,80 ℃下干燥至含水量8%以下,获得的改性羧甲基纤维素水分散性提高。
目前开发的部分纤维素醚的改性原理及应用名称改性基理应用前景举例甲基纤维素乙基纤维素羟乙基纤维素羧甲基纤维素羟丙基甲基纤维素温敏药物控释材料食品包装膜生物可降解膜可降解膜液晶材料缓控释制剂吸水树脂日化产品环境敏感材料DNA分离高吸水性树脂食品工业、医药工业复合膜药物制剂PVC 工业水泥改性3在环保方面的开发与应用3.1在污水处理方面的利用改性纤维素多用于吸附废水中的重金属离子,达到去除富集回收的目的改性纤维素吸附剂吸附分离和提取废水中的重金属离子与一般的重金属处理方法相比,具有吸附量大吸附速度快成本低操作简单不产生二次污染等优点巫拱生等利用甲基丙烯酸甲脂与交联玉米淀粉的接枝或接枝共聚物研究了其对相关、等金属离子的吸附效果,结果良好,连红芳等利用预处理后的棉纤维接枝环氧氯丙烷合成纤维素醚,最后用纤维素醚接枝乙二胺合成乙二胺螯合棉纤维用于对 Cu(Ⅱ) 及Cd (Ⅱ) 的静态吸附,结果表明乙二胺螯合棉纤维对金属离子有较好的吸附效果。
谭龙华等利用研制的TBP ( 磷酸三丁酯) 纤维棉螯,研究了其对Cr (Ⅵ) 和 Au(Ⅲ) 的吸附,吸附速度快,吸附能力强吸附完全,选择性高,应用于岩矿样品类复杂物料中金的分离富集及测定效果令人满意。
王格慧等以棉花为原料,制得氨基棉纤维,将所合成的环氧基长链季铵盐接枝到棉纤维上,制备同时具有杀菌吸附金属离子双功能基的棉纤维,其杀菌吸附能力强,并可多次重复利用。
Anirudhan TS 等利用N ,N’- 亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂和过氧化苯甲酰作为诱导剂将纤维素和甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝共聚合成了一种新型阴离子交换纤维,被应用于批处理过程中As(V) 的研究。
Ye Tian等利用醋酸纤维素与聚甲基丙烯酸进行接枝改性,进行重金属离子的吸附研究,结果表明,此纤维对,和Cd 离子具有很好的吸附效果,尤其对具有很高的吸附选择性。
3.2在空气净化方面的应用在空气净化领域,长期以来,空气净化装置及各种形式的呼吸性防毒面具多采用活性碳颗粒或纤维作为吸附过滤材料虽然活性碳具有适用范围广的特点,但由于其吸附过程为物理行为,因此不适用于在高温高湿度条件下使用同时,其对一些极性气体分子的吸附往往是在浸渍了各种化学催化剂后完成的,因此再生性很差,通常属于一次性不可再生材料与此相比,天然纤维改性离子交换剂是以可逆化学反应方式完成对各种极性分子的分离富集过程而且,它可以制备成适当的织物形状,使其可以在一个体积很小的操作单元中提供相当大的过滤面积,使其具有极好的渗透稳定性,对空气流动阻力低的特点。
因此,可将其以填充交换柱或 ( 非) 织造布的形式应用于空气净化装置或防毒面具和口罩中吴政等利用强碱性离子交换纤维来净化混合气体取得了较好效果。
周林等利用弱酸性阳离子交换纤维来净化 HCl和等酸碱气体,吸附效率达到121% ,完全穿透时纤维的平均交换容量为9.11mmol/g。
张志斌等利用乙二胺制的的棉纤维作为吸附剂能有效吸附烟气中,其饱和硫容可达]离子交换纤维还能吸附HCl、、、、等多种有害气体和粉尘,也可用于开发车间工人个体防护的劳保用品和空气净化装置等。
4在医药中的开发与应用天然纤维素可发生氧化、酯化、醚化等反应而得到各种纤维素醚、酯衍生物,医药上广泛用于增稠赋形、缓释、控释、成膜等目的。