乙基纤维素
乙基纤维素对pet薄膜的附着力
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乙基纤维素对PET薄膜的附着力一、引言PET薄膜(聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜)作为一种重要的工程塑料,具有优异的机械性能、光学性能和耐化学性能,被广泛应用于食品包装、电子产品、医疗器械等领域。
然而,在实际应用过程中,提升PET薄膜的表面性能和附着力是一个重要而又具有挑战性的课题。
而乙基纤维素作为一种重要的天然高分子化合物,其在提升PET薄膜附着力方面的研究备受关注。
本文将全面探讨乙基纤维素对PET薄膜附着力的影响,以期为相关领域的研究和应用提供一定的参考。
二、乙基纤维素对PET薄膜附着力的影响1. 乙基纤维素的特性乙基纤维素是一种天然高分子化合物,常用于纺织、包装等领域,具有良好的生物相容性和生物降解性。
其在提升PET薄膜附着力方面的研究主要集中在其表面活性和亲和性方面。
2. 干法涂布技术干法涂布技术是一种常用的提升PET薄膜附着力的方法,而乙基纤维素常常被用作增塑剂或者表面处理剂来提升PET薄膜的附着性能。
在实际应用中,通过优化乙基纤维素的添加量和涂布工艺参数,可以有效提升PET薄膜的附着力。
3. 湿法涂布技术另外,湿法涂布技术也被广泛应用于提升PET薄膜的附着力。
研究表明,在湿法涂布过程中加入一定比例的乙基纤维素溶液可以显著改善PET薄膜的表面能,从而提升其附着力。
4. 研究案例分析以某研究为例,研究人员通过对不同比例的乙基纤维素溶液进行湿法涂布实验,发现在一定浓度范围内,乙基纤维素的添加可以显著提升PET薄膜的附着力。
通过表面接触角测试和扫描电子显微镜观察,他们也发现乙基纤维素的加入可以显著改善PET薄膜表面的亲水性和粗糙度,从而增强了其表面与涂层的相容性。
5. 个人观点从上述研究案例来看,乙基纤维素作为一种可再生资源,对提升PET薄膜的附着力具有显著的作用。
在今后的研究中,可以进一步探究乙基纤维素在PET薄膜附着力提升方面的机理,并通过实验方法优化其添加剂比例和工艺参数,以期更好地发挥其作用。
乙基纤维素 碳化温度
![乙基纤维素 碳化温度](https://img.taocdn.com/s3/m/40a3fe65b5daa58da0116c175f0e7cd18425189a.png)
乙基纤维素碳化温度乙基纤维素是一种重要的生物质材料,其碳化温度是指在高温条件下,乙基纤维素转化为碳材料的温度范围。
乙基纤维素是由植物纤维经过化学处理而得到的,具有许多优良的性质,如高强度、低密度、耐热性等。
碳化是指在高温下,有机材料中的非碳元素被去除,使其转变为纯碳材料的过程。
乙基纤维素的碳化温度是乙基纤维素转化为碳材料所需要的最低温度。
乙基纤维素的碳化温度取决于许多因素,如纤维素的结构、纯度、水分含量、加热速率等。
一般来说,乙基纤维素的碳化温度在400℃至600℃之间。
在这个温度范围内,乙基纤维素会发生热解反应,产生大量的气体和液体产物,同时生成一定量的碳材料。
乙基纤维素的碳化温度对于其后续应用具有重要意义。
在低于碳化温度的条件下,乙基纤维素仍然是一种有机材料,具有较低的热稳定性和力学性能。
而在高于碳化温度的条件下,乙基纤维素会发生碳化反应,转变为碳材料,具有较高的热稳定性和力学性能。
因此,控制乙基纤维素的碳化温度对于制备高性能的碳材料具有重要意义。
乙基纤维素的碳化温度可以通过不同的方法进行控制。
一种常用的方法是调整碳化温度的加热速率。
较快的加热速率可以使乙基纤维素在较低的温度下发生碳化反应,从而得到高质量的碳材料。
另一种方法是通过添加催化剂或控制反应气氛来调节碳化温度。
催化剂可以加速碳化反应的进行,降低碳化温度,而控制反应气氛可以改变碳化反应的动力学和热力学条件,从而影响碳化温度。
乙基纤维素的碳化温度是制备高性能碳材料的关键参数之一。
通过控制碳化温度,可以调节碳材料的结构和性能,从而满足不同应用领域的需求。
乙基纤维素的碳化温度是一个复杂的问题,需要综合考虑多个因素,才能获得理想的碳材料。
对于乙基纤维素的碳化温度的研究,有助于深入理解乙基纤维素的热解特性,为其在能源、环境、材料等领域的应用提供基础支撑。
乙基纤维素标准《中国药典》2010
![乙基纤维素标准《中国药典》2010](https://img.taocdn.com/s3/m/82c82ed27f1922791688e8da.png)
乙基纤维素Yiji XianweisuEthylcellulose[9004-57-3]本品为乙基醚纤维素。
按干燥品计算,含乙氧基(-OC2H5)应为44.0%~51.0%。
【性状】本品为白色颗粒或粉末;无臭,无味。
本品5%悬浮液对石蕊试纸呈中性。
本品在甲苯或乙醚中易溶,在水中不溶。
【鉴别】取本品5g,加乙醇-甲苯(1:4)溶液100ml,振摇,溶液为透明的微黄色溶液,取上述溶液适量,倾注在玻璃板上,俟溶液蒸发后,形成一层有韧性的膜,该膜可以燃烧。
【检查】黏度精密称取本品2.5g(按干燥品计),置具塞锥形瓶中,精密加乙醇-甲苯(1:4)溶液50ml,振摇至完全溶解,静置8~10小时,调节温度至20℃±0.1℃,测定动力黏度(附录Ⅵ G 第一法),标示黏度大于或等于10mPa·s者,黏度应为标示黏度的90.0%~110.0%,标示黏度在6~10mPa·s 之间者,黏度应标示黏度的80.0%~120.0%,标示黏度小于或等于6mPa·s者,黏度应标示黏度的75.0%~140.0%.干燥失重取本品,在105℃干燥2小时,减失重量不得过3%(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0.4%。
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。
砷盐取本品0.67g,加氢氧化钙1.0g,混合,加水搅拌均匀,干燥后,先用小火灼烧使炭化,再在500~600℃炽灼使完全灰化,放冷,加盐酸8ml于水23ml,依法检查(附录Ⅷ J 第一法),应符合规定(0.0003%)。
【含量测定】乙氧基照甲氧基、乙氧基于羟丙氧基测定法(附录Ⅶ F)测定。
如采用第二法(容量法),取本品适量(相当于乙氧基10mg),精密称定,将油液温度控制在150~160℃,加热时间延长到1~2小时,其余同操作法。
每1ml硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)相当于0.7510mg的乙氧基。
医药级乙基纤维素主要功效与作用
![医药级乙基纤维素主要功效与作用](https://img.taocdn.com/s3/m/de2e28602f3f5727a5e9856a561252d380eb2015.png)
医药级乙基纤维素主要功效与作用医药级乙基纤维素主要功效与作用乙基纤维素Yiji XianweisuEthylcellulose[9004-57-3]本品为乙基醚纤维素。
按干燥品计算,含乙氧基(—OC2H5)应为44.0%~51.0%。
【性状】本品为白色或类白色的颗粒或粉末。
本品在二氯甲烷中溶解,在乙酸乙酯中略溶,在水、丙三醇或丙二醇中不溶。
【鉴别】本品的红外光汲取图谱应与对比品的图谱全都(通则0402)。
【检查】黏度取本品5.0g(按干燥品计),精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加乙醇-甲苯(1∶4,g/g)溶液95g,振摇至*溶解,调整温度至25℃0.1℃,测定动力黏度(通则0633第一法,选择不同内径的毛细管,使得流出时间大于200秒)。
标示黏度大于6mPas者,黏度应为标示黏度的80%~120%;标示黏度小于或等于6mPas者,黏度应为标示黏度的75%~140%。
酸碱度取本品0.50g,加水25.0ml,振摇15分钟,溶解后用3号垂熔漏斗滤过,取滤液10.0ml,加入酚酞指示液0.1ml与氢氧化钠滴定液(0.01mol/L)0.5ml,溶液应显粉红色;另取滤液10.0ml,加入甲基红指示液0.1ml与盐酸滴定液(0.01mol/L)0.5ml,溶液应显红色。
氯化物取本品0.25g,加水40ml,煮沸,放冷,加水至50ml,摇匀,滤过;弃去初滤液10ml,取续滤液10.0ml,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对比液比较,不得更浓(0.1%)。
乙醛取本品3.0g,置250ml具塞锥形瓶中,加水10ml,密塞,搅拌1小时。
静置24小时后,滤过,用水稀释至100ml,摇匀,精密量取5ml,置25ml量瓶中,加0.05%并噻唑酮腙盐酸盐溶液5ml,置60℃水浴加热5分钟,加三氯化铁-氨基磺酸溶液(取三氯化铁与氨基磺酸各1g,加水100ml溶解,即得)2ml,60℃水浴连续加热5分钟,冷却,用水稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;另精密量取乙醛对比品溶液(精密称取乙醛1.0g,加水稀释至100ml,摇匀,精密量取5ml,置500ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取3ml,置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即得。
陶氏乙基纤维素
![陶氏乙基纤维素](https://img.taocdn.com/s3/m/47b898fd59f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e924dd.png)
陶氏乙基纤维素陶氏乙基纤维素是一种常用的化学品,它具有广泛的应用领域。
本文将介绍陶氏乙基纤维素的化学性质、制备方法以及主要的应用领域。
陶氏乙基纤维素,化学式为C12H20O10,是一种由纤维素经过乙酰化反应得到的化合物。
它具有较好的溶解性和稳定性,可以在水中溶解,并能够形成透明的溶液。
陶氏乙基纤维素具有一定的粘度和流变性,可以用于调整液体的黏稠度。
陶氏乙基纤维素的制备方法主要有两种:乙酰化法和纤维素溶解再生法。
乙酰化法是将纤维素与乙酸酐在催化剂的作用下进行反应,得到乙基纤维素。
纤维素溶解再生法是将纤维素溶解在溶剂中,然后通过调整溶液的温度、浓度等条件,使溶液中的纤维素再生为乙基纤维素。
陶氏乙基纤维素具有许多重要的应用领域。
首先,它可以用作食品工业中的增稠剂和稳定剂。
由于它具有良好的溶解性和稳定性,可以在食品中起到调节黏稠度和保持稳定的作用。
其次,陶氏乙基纤维素还可以用作纺织工业中的增稠剂和粘合剂。
它可以提高纺织品的柔软度和强度,并且可以提高纺织品的抗皱性能。
此外,陶氏乙基纤维素还可以用作造纸工业中的湿强剂和增稠剂,可以提高纸张的强度和光泽度。
除了以上应用领域,陶氏乙基纤维素还可以用于医药领域。
它可以作为药物的包衣材料,可以延缓药物的释放速度,提高药物的稳定性。
此外,陶氏乙基纤维素还可以用于制备生物材料和人工器官,具有良好的生物相容性和可降解性。
总结一下,陶氏乙基纤维素是一种常用的化学品,具有广泛的应用领域。
它的制备方法主要有乙酰化法和纤维素溶解再生法。
陶氏乙基纤维素的主要应用领域包括食品工业、纺织工业、造纸工业和医药领域。
它在这些领域中可以起到增稠剂、稳定剂、粘合剂等多种作用,具有重要的经济和社会价值。
甲基(乙基)纤维素的制备及应用资料
![甲基(乙基)纤维素的制备及应用资料](https://img.taocdn.com/s3/m/1f5860a602768e9950e7382f.png)
• (4)后 处理。后 处 理 包括 成 品 的 洗 涤 和 千 操。由原料 碱 和 设 备 带 入 碱纤 维 素 中 的 铁,NaC I 等 金属和 盐 类,以 及 反应中生成 的 NaC I 会 使产 品 着 色,降低 凝 胶 化 温 度 和 稳 定 性。因此,后 处理 的任 务 就是 除去 这些 杂 质,使产 品 纯 化。
甲基纤维素的结构与性质
• 甲基纤维素是一种无味的,外观为白色至奶白色细粉状,溶液 pH 在 5-8 之间。甲基 纤维 素水 溶 液 的 粘 度,热 时 比 冷 时 高,有 滞 后 现 象,随温 度 升高 粘 度会 异常 上 升。
•
甲基纤维素的分子结构
乙基纤维素的结构与性质
• 乙 基纤 维 素 又 名 纤维素 乙 醚, 乙 基 纤 推 素 具 有 较高 的 化 学 稳 定 性, 一 般商 品含 乙 氧 基 4 4 % ~ 4 9% 能 溶 于 大 多数有机 溶剂,能 与 树 脂油 脂 及 增 塑 剂混 合,不 溶 于 水,对碱和 稀酸 不 起 作 用,与 水 共 热也 不分解在 低 温 仍 保持 曲 挠性;被 膜强 韧不 因 受 光 照而 变黄很 少有粘 着感。
• (4)在食品中的应用。甲基纤维素特殊的是热可逆凝胶性,即 其水溶液在加热情况下形成凝胶,当冷却时又变回溶液,广泛应 用于烘焙食品、油炸食品、甜点、调味酱、汤、饮料、香精和糖 果中。甲基纤维素中的超级凝胶具有比常规甲基纤维素热凝胶三 倍以上的凝胶强度,具备了超强的黏附性能,保水和保型性能。 它可以使重组成型类食品在加热时和加热后更长时间地保持食品
乙基纤维素红外光谱特征_概述及解释说明
![乙基纤维素红外光谱特征_概述及解释说明](https://img.taocdn.com/s3/m/a9e9cc207f21af45b307e87101f69e314332faa6.png)
乙基纤维素红外光谱特征概述及解释说明1. 引言1.1 概述乙基纤维素是一种在工业中广泛应用的材料,具有许多优异性能,如强度高、柔软度好等。
研究乙基纤维素的特征对于深入理解其性质以及开发新的应用具有重要意义。
而红外光谱技术作为一种非常有效的分析工具,被广泛地用于研究乙基纤维素的结构和性质。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面对乙基纤维素的红外光谱特征进行概述和解释说明。
首先,在第二部分中我们将给出乙基纤维素和背景知识相关的定义,并介绍了乙基纤维素在红外光谱中表现出来的特征。
然后,在第三部分中我们将详细解释这些特征,包括峰值解析与对应化学结构、影响因素分析以及其检测和鉴定实际意义及方法介绍。
此外,如果需要,我们还可以提供一些实验方法和结果展示,在第四部分中描述实验装置和条件,并展示实验步骤、样品处理方法以及相应得到的结果进行讨论分析。
最后,在第五部分中我们将总结研究结果,并对可能存在的局限和不足以及未来研究方向进行展望。
1.3 目的本文旨在全面概述乙基纤维素在红外光谱中的特征及其解释说明,探讨乙基纤维素结构与性质之间的关系,并介绍其检测和鉴定方法。
通过本文的阐述,希望能够进一步加深对乙基纤维素红外光谱特征的理解,并为相关领域的研究提供参考和指导。
2. 乙基纤维素红外光谱特征:2.1 定义和背景知识:乙基纤维素是一种具有广泛应用价值的生物质材料,其由天然植物纤维经过化学处理得到。
乙基纤维素在工业中常被用作增稠剂、膜材料、填充剂等。
为了更好地研究和应用乙基纤维素,我们需要深入了解它的性质和特征。
红外光谱技术是目前广泛应用于材料表征和鉴定的一种分析方法。
通过研究乙基纤维素在红外光谱中的特征峰位和吸收强度,可以揭示其分子结构、官能团含量及排列方式等信息,从而实现对样品的快速检测与鉴定。
2.2 红外光谱原理:红外光谱是指在10,000至100 cm^-1(或称以cm^-1为单位的波数)范围内,分析样品与入射的红外辐射相互作用时产生的振动-吸收、弯曲-吸收或拉伸-吸收等现象。
乙基纤维素生产工艺
![乙基纤维素生产工艺](https://img.taocdn.com/s3/m/ae4d70632a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d10.png)
乙基纤维素生产工艺
1、前粉碎
将精制棉由仓库运送至粉棉车间进行粉碎,细粉后的精制棉通过管道密闭输送至粉末状精制棉料仓以供使用。
2台粉碎机配置 1 套除尘料仓,再分配至4台加棉料仓。
粉碎过程产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放,收集的粉尘自动落入料仓回收利用。
2、碱化
将粉碎棉加入醚化釜抽真空充氮气后,加入 50%液碱、甲苯与异丙醇的混合液。
反应器夹套开冷水降温,在45℃下进行碱化反应,反应时间 0.5h。
3、醚化
碱化结束后加入 99%氯乙烷,反应器夹套通热水,在90℃温度下搅拌醚化 20h。
4、中和脱溶
反应完毕的醚化物降温至常温,加入计量好的醋酸中和,调节 pH 在 9左右。
蒸汽加温至110℃,冷凝回收溶剂,回收溶剂回用于下一批反应,底层物料进入洗涤。
5、离心洗涤
脱溶后的物料加入一定量的冷软化水,进行洗涤,除去可能存在的铁离子及醚化反应过程中生成的盐份。
洗点后的物料由泵转入离心机进行一次离心,离心后固相进入洗涤槽进行洗涤,然后在进行离心,如此进行3次洗涤2次离心,固体物料进入气流干燥机干燥,离心液体物料去去厂区污水处理站。
6、烘干
离心完成的固体物料用螺旋输送机送至气流干燥机,干燥后物料
粉碎、过筛、包装。
7、后粉碎
粉碎之后的合格物料进入半成品库。
粉碎废气降尘后排放。
粉碎过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放。
8、混同、包装
进入半成品库的物料混同后包装入成品库。
混同过程中产生粉尘,粉尘通过配套的布袋除尘器处理后排放。
乙基纤维素简介
![乙基纤维素简介](https://img.taocdn.com/s3/m/0e17a7d4951ea76e58fafab069dc5022abea464b.png)
乙基纤维素简介目录•1拼音•2英文参考•3乙基纤维素概述•4乙基纤维素药典标准o 4.1品名▪ 4.1.1中文名▪ 4.1.2汉语拼音▪ 4.1.3英文名o 4.2CAS号o 4.3来源及含量o 4.4性状o 4.5鉴别o 4.6检查▪ 4.6.1酸堿度▪ 4.6.2黏度▪ 4.6.3干燥失重▪ 4.6.4炽灼残渣▪ 4.6.5重金属▪ 4.6.6乙醛▪ 4.6.7氯化物▪ 4.6.8砷盐o 4.7含量测定▪ 4.7.1乙氧基o 4.8类别o 4.9贮藏o 4.10版本•5参考资料yǐ jī xiān wéi sù2英文参考ethyl cellulose[21世纪双语科技词典]3乙基纤维素概述乙基纤维素是一种能溶于多数有机溶剂,成膜性能良好的辅料。
乙基纤维素与堿或一些主药无相互作用,它可用作粘合剂,也可用作薄膜包衣。
4乙基纤维素药典标准4.1品名4.1.1中文名乙基纤维素4.1.2汉语拼音YijiXianweisu4.1.3英文名Ethylcellulose4.2CAS号[9004573]4.3来源及含量本品为乙基醚纤维素。
按干燥品计算,含乙氧基(-OC2H5)应为44.0%~51.0%。
4.4性状本品为白色颗粒或粉末;无臭,无味。
[1]本品在甲苯或乙醚中易溶,在水中不溶。
4.5鉴别(1)取本品5g,加乙醇-甲苯(1:4)溶液100ml,振摇,溶液为透明的微黄色溶液,取上述溶液适量,倾注在玻璃板上,俟溶液蒸发后,形成一层有韧性的膜,该膜可以燃烧。
(2)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致(2010年版药典二部附录Ⅳ C)。
[1]4.6.1酸堿度精密称取本品0.5g,加水25ml,振摇15分钟,溶解后用3号垂熔漏斗滤过,取滤液10ml,加入酚酞指示剂0.1ml与0.01mol/L氢氧化钠溶液0.5ml,溶液应显粉红色,另取滤液10ml,加入甲基红指示液0.1ml与0.01 mol/L盐酸溶液0.5ml,溶液应显红色。
超疏水 低表面能物质 乙基纤维素
![超疏水 低表面能物质 乙基纤维素](https://img.taocdn.com/s3/m/5091ac476d85ec3a87c24028915f804d2b1687bb.png)
超疏水低表面能物质乙基纤维素全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:乙基纤维素是一种常见的低表面能物质,具有超疏水性能。
它被广泛应用于各种领域,如纺织、涂料、纸张和医药等。
在本文中,我们将深入探讨乙基纤维素的特性、制备方法和应用领域。
乙基纤维素是由纤维素和乙烯基氯化物通过缩聚反应得到的聚合物。
它的化学结构中含有大量的羟基官能团,这使得它具有优异的亲水性特性。
乙基纤维素还具有很高的分子量和丰富的官能团,这些特性使得它具有良好的机械性能和化学稳定性。
乙基纤维素具有超疏水性能,这意味着它能够迅速排斥水分子并形成一个自洁的表面。
这种特性使得乙基纤维素在防水、防污染和抗菌等方面有着广泛的应用。
对于纺织品来说,涂覆乙基纤维素可以提高其防水性能,减少水和污渍的渗透,同时也可以提高纺织品的耐久性和舒适性。
除了在纺织品领域应用外,乙基纤维素还被广泛应用于涂料和油墨等领域。
由于其优异的润湿性和流变性能,乙基纤维素可以有效提高涂料和油墨的涂覆性能和附着力,同时也可以提高其耐候性和耐磨性。
乙基纤维素还具有良好的乳化性能,可以用于乳化液的稳定剂和分散剂。
第二篇示例:乙基纤维素是一种广泛应用于实际生产中的低表面能物质,同时也被称为超疏水材料。
它由β-1,4-葡萄糖苷键化合而成,是一种天然的纤维素水溶性聚合物。
乙基纤维素具有许多优异的特性,比如优异的疏水性能、化学稳定性、耐热性和环保性。
这些优异特性使得乙基纤维素在多个领域得到广泛应用。
乙基纤维素还具有优异的化学稳定性和热稳定性,使得它在多个工业领域得到广泛应用。
乙基纤维素可以用作粘合剂、增稠剂、乳化剂等在化工领域中的应用。
乙基纤维素还可以用于药品、食品、化妆品等领域中,作为成膜剂、包覆剂等。
由于其环保性和无毒性,乙基纤维素被广泛应用于食品包装、药品包装等领域。
第三篇示例:乙基纤维素(ethyl cellulose)是一种具有超疏水性和低表面能特性的材料,广泛应用于涂料、油墨、医药、食品等领域。
乙基纤维素
![乙基纤维素](https://img.taocdn.com/s3/m/13c7bd67a0116c175e0e4802.png)
乙基纤维素水分散体
水分散包衣的原理 聚合物水分散体成膜原理与有机溶液或水溶液包衣不同。
水分散体包衣时 , 克服聚合物粒子间较强的静电排斥力 , 驱动 粒子间相互聚集 , 并最终融合成膜的 , 是聚合物和水间的表面 张力以及聚合物粒子之间产生的毛细管力 , 后者用较大 。
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具体过程是 :
乙基纤维素水分散体
乙基纤维素在药剂中的应用片剂粘合剂薄膜包衣材料骨架材料制备多种类型的骨架缓释片材料膜制备包衣缓释制剂缓释微丸包囊辅料制备缓释微囊载体材料广泛地用于制备固体分散乙基纤维素膜控型缓释制剂成品喷包衣液缓慢干燥固化缓慢干燥包衣液的制备方法方法步骤乳化溶剂挥发法将聚合物溶解在不水丌相溶的有机溶剂中制得聚合初乳超声振荡戒匀乳器制备亚挥去溶剂乳化聚合法将纯化后的单体不水引发剂表面活性剂和稳定剂混合形成以单体为内相的ow乳液聚合物中加入油酸制成胶体加入稀碱液搅拌形成水在聚合物中的分散体再加碱液发生相转变形成聚合物在水中的伪胶乳溶剂转换法聚合物溶解在不水互溶的有机溶剂中搅拌下将聚合物溶液不水混戒将水加入到聚合物溶液中混合并除去有机溶剂而得ec制成缓控释包衣制剂ec是目前广泛采用的缓控释包衣材料早期主要采用ec的有机溶液包衣方法目前较为成熟的是水分散包衣技术
热处理
热处理主要是针对包衣过程中衣膜愈合不完全,影响制剂释药特性, 而在包衣结束后采取的操作过程,可促进衣膜的完全愈合,提高衣膜 的致密性和完整性,达到缓、控释药目的。
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乙基纤维素水分散体
乙基纤维素水分散体种类
目前市场主要有 aquacoat 和 surelease 两种现成的 水分散体商品供应。 有美国 FMC 公司和日本旭化成 工业株式会社生产。两者制备方法不同 。
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膜控型缓释制剂
乙基纤维素产品规格应用
![乙基纤维素产品规格应用](https://img.taocdn.com/s3/m/52646e493a3567ec102de2bd960590c69ec3d815.png)
应用:Aqualon TM乙基纤维素(EC)可溶于多种有机溶剂。
通常情况下作为一种不膨胀,不溶性材料应用于疏水性骨架材料或包衣体系中。
EC在片剂处方中,可以用来对一种或多种活性成分进行包衣,以防止它们与其它辅料或相互之间进行反应。
EC可以防止容易被氧化的物质如抗坏血酸变色,可以对其制粒从而易于压片或制成其它剂型。
EC可以单独或与其它水溶性聚合物合用来制备缓控释包衣,常见如:微粒,小丸及片剂的包衣。
高可压规格的Aqualon TM T10 EC,经过了物料可压性(高乙氧基含量及低粘度)及粉末流动性(经微粉化)的优化。
Aqualon TM EC医药级产品符合美国及欧洲药典标准。
规格及其粘度(mPa.s)1、化学名称产品名称:乙基纤维素英文:Ethyl cellulose(简称EC)2、基本结构乙基纤维素来自纤维素,其分子骨架是由许多个脱水葡糖糖单元构成。
3、理化性质各种EC所特有的性质是由聚合物链中脱水葡萄糖单元数量n和乙氧基取代度DS决定的,DS 通常为2.4?2.6。
EC为白色至灰白色颗粒状或粉末状,无嗅无味,无热量,代谢惰性,本品5%的悬浮液对石蕊试纸呈中性。
假比重0.3-0.4g/cm3 ,相对密度1.07-1.18g/cm3 软化点135-155℃,不溶于水而溶于多种有机溶剂,在低浓度时形成牢固坚韧的膜。
耐酸碱,PH 3?11内呈现极佳稳定性,耐吸湿性,对日光、防老化性能稳定,长期贮存不变质。
热塑性较好,可与许多树脂、增塑剂有良好的配伍性。
4、产品技术要求Q/09FRT005-2003(符合《中国药典》2005版),美国药典USP/NF,欧洲药典EP标准)粘度测定条件:25±0.1℃,旋转粘度计;溶液浓度5%溶剂:甲苯:异丙醇=80:20混合液(重量比)5、有机溶剂的溶解性及溶解方法EC能溶于各类有机溶剂,如脂肪醇(乙醇、异丙醇)、其他的醇类、酮、芳烃等。
常用溶剂(体积比):1、二氯甲烷:乙醇=1:4(1:1:4:1)2、乙醇3、丙酮:异丙醇=65:354、甲苯:异丙醇=4:15、醋酸甲酯:甲醇=85:15在醇与芳烃混合物中的粘度,随醇含量的增高而降低,当醇占30~35%时,所构成的粘度最低。
乙基纤维素高分子结构式
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乙基纤维素(Ethyl Cellulose,简称EC)是一种有机高分子化合物,其分子结构由大量葡萄糖单元组成。
乙基纤维素分子链上含有乙基基团(-C2H5),这使得它具有良好的溶解性和化学稳定性。
乙基纤维素的高分子结构式可以表示为:
(C6H7O2)n
其中,n 表示重复单元的数量。
由于乙基纤维素是由葡萄糖单元通过β-1,4-糖苷键连接而成的,所以其结构式可以写为:
(-[C6H7O2]-n-)
这个结构式表示了乙基纤维素分子中葡萄糖单元的排列方式和连接方式。
需要注意的是,实际应用中,乙基纤维素的聚合度n 可能会有所不同,从而影响到其物理和化学性质。
乙基纤维素广泛应用于涂料、粘合剂、密封剂等领域,其高分子结构式有助于了解其在这些应用中的性能特点。
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二、基本性质
1、 外观:白色或浅琥珀色纤维或粉粒状。无嗅、无味。 2、 性状::EC的5%悬浮液对石蕊试纸呈中性;比重: 1.07-1.18,相对密度为1.14,是纤维塑料中比重最轻的一 种。软化点:135-155OC,着火点:330-360OC;乙基纤维素 的溶解性能、熔点、软化点及抗张强度等都与其醚化程度 有关。当软化温度116--130OC,熔点为165--185OC,它柔软 而具有弹性,综合机械性能是纤维素类塑料中较好的。。 其制品为透明或乳白色,折射率为1.47,不易燃烧、燃烧 时可出现蓝色尖端的黄色火焰,并发出一种特殊气味。 商品化的EC一般不溶于水,而溶于不同的有机溶剂,热稳 定性好,燃烧时灰份极低,很少有粘着感或发涩,能生成 坚韧薄膜,在低温时仍能保持挠曲性,本品无毒,有极强 的抗生物性能,代谢惰性,但在阳光下或紫外光下易发生 氧化降解。
工业用途
• 1、 工业行业:EC广泛地应用于各种涂料,如金 属表面涂料、纸制品涂料、橡胶涂料、热熔涂料 和集成电路;用于油墨,如磁性油墨、凹印和苯 胺印油墨;用作耐寒材料;用于特种塑料和特种 沉淀,如火箭推进剂包覆带;用于绝缘材料和电 缆涂料;用于高分子悬浮聚合分散剂;用于硬质 合金和陶瓷的粘合剂;用于纺织工业作印花色浆 等。
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不易燃烧 热稳定性好,具有优良的热塑性。 对日光不变色 柔韧性好 介电性好 有优良的耐碱性,耐弱酸性 防老化性能好 耐盐、耐寒性、耐吸湿性好 对化学品稳定,长期储存不变质 可与许多树脂配伍,与所有的增塑值有良好的配伍性。
三、用途
具有粘合、填充、成膜等作用,用于树 脂合成塑料、涂料、橡胶代用品、油墨、 绝缘材料,也用作胶粘剂,纺织品整理 剂等,另外可用于农牧业中作动物饲料 添加剂,用于电子产品以及军工发射药 中做粘结剂。
药品类。
... 二氧化硅、羟丙甲纤维素、 乙基纤维素、聚乙二醇. 乙基纤维素、聚乙二醇.
日化类
SE磺乙基纤维素 SE磺乙基纤维素:
供应药用辅料乙基纤维素醚 (EC)_上海卡乐 (EC)_上海卡乐
THE END
• —— THANK YOU 。
医学用途
• 2、 医药行业:EC因其不溶于水,主 要用于片剂粘合剂和薄膜包衣材料等; 也用于骨架材料阻滞剂,制备多种类型 的骨架缓释片;用于混合材料制备包衣 缓释制剂、缓释小丸;也用于维他命片、 矿物药片的粘合剂、缓释剂和防潮剂。
包装工业的用途
• 由于乙基纤维吸水性能较小,有优良 的 耐寒性、耐碱性、耐热性及耐化学 药品性能好,在包装工艺上多用于食 品包装、冷冻食用包装、化学药品、 化妆品包装等,也可以用于油墨及涂 料的连接料。
乙基纤维素ຫໍສະໝຸດ 乙基纤维素是什么? 乙基纤维素有什么 性质? 乙基纤维素的用途 是什么?
一 、EC的结构
乙基纤维素(Ethyl cellulose ethoce),乙基纤维素又 称纤维素乙醚,简称EC。乙基纤维素是由碱式纤维素与氯 乙烷互相反应而制得。是制造塑料的一种重要材料。 • 其分子结构为 [C6H7O2(OC2H5)3]n。 •