醋酸纤维素的溶剂
血清醋酸纤维素薄膜电泳
取出膜,用滤纸吸干即可。
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操作步骤
血浆蛋白醋酸纤维素薄膜电泳图谱
电泳方向
-
+
γ
β
α2 α1
A
纤维蛋白原
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操作步骤
7、透明 薄膜完全干燥后,浸入透明液中20min后,
取出平贴在玻璃板上(不要留有气泡),完全 干燥后即成透明的薄膜图谱,要作扫描或照相 用。可长期保存。
醋酸纤维素是纤维素的羟基乙酰化所形成
的纤维素醋酸酯,将它溶于有机溶剂(如丙酮 、
氯仿、氯乙烯、乙酸乙酯等)后,涂抹成均匀
的薄膜,干燥后就成为醋酸纤维素薄膜。该膜
具有均一的泡沫状结构,厚度约为120μm,通
透性好,对分子移动阻力少,是一种良好的电
泳支持物。
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醋酸纤维素薄膜电泳的优点及应用
具有微量、快速、简便、区带清晰、灵敏度高、 便于摄影和保存等优点。
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注意事项
1、最好选用同一批号、厚薄均匀、质量良好 的醋纤膜。
2、样品要新鲜。 3、点样要细窄、均匀、集中。 4、盐桥要平整。 5、电泳槽盖要密封。 6、室温不宜过高。
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注意事项
7、选择合适的缓冲液离子强度。 8、两电泳槽内缓冲液面应在同一水平面。 9、要控制好电压、电流和电泳时间。 10、电泳槽内两极溶液要交替使用,操作时应
6、镊子
7、试管、试管架、吸量管 8、分光光度计
(定量用)
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操作步骤
1、薄膜准备 ①将醋酸纤维素薄膜切成2×8cm的小条。 ②在薄膜粗面一端1.5cm处用铅笔轻轻画一横线。 ③在薄膜角上用铅笔作一标记。 ④将醋酸纤维素薄膜浸泡于缓冲液中20min。
醋酸纤维素山梨酸酯抗菌纤维的制备及其性能
醋酸纤维素山梨酸酯抗菌纤维的制备及其性能宋俊;隗立颖;李俊男;侯源富【摘要】为了提高醋酸纤维的抗菌性能,首先将醋酸纤维素和山梨酰氯在N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)中进行接枝反应,合成醋酸纤维素山梨酸酯(CASA),将合成的CASA溶解在DMAc/LiCl中,并加入少量纤维素,制成CASA/cellulose/(DMAc/LiCl)纺丝溶液;基于溶液的流变性能,通过干湿法纺丝技术纺制出CASA纤维,并对其形貌、结晶性、力学性能、热性能、耐化学腐蚀性及抗菌性进行分析.结果表明:CASA/cellulose/(DMAc/LiCl)溶液体系为切力变稀流体;取代度为1.13的CASA纤维断裂强度可达2.02 cN/dtex,且本文实验条件下在HCl和NaOH溶液中的失重率分别为4.5%和10.3%,取代度为0.81的CASA纤维对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别为76.5%和90.2%;说明CASA纤维具有良好的抗菌性,并具有较好的耐化学腐蚀性,拓宽了醋酸纤维在医疗卫生领域的应用.【期刊名称】《天津工业大学学报》【年(卷),期】2018(037)006【总页数】6页(P24-29)【关键词】醋酸纤维素;山梨酰氯;干湿法纺丝;抗菌性;耐化学腐蚀性【作者】宋俊;隗立颖;李俊男;侯源富【作者单位】天津工业大学材料科学与工程学院,天津 300387;天津工业大学材料科学与工程学院,天津 300387;天津工业大学材料科学与工程学院,天津 300387;天津工业大学材料科学与工程学院,天津 300387【正文语种】中文【中图分类】TS102.51醋酸纤维素(CA)来源于纤维素的乙酰化反应,是一种重要的纤维素有机酯类材料[1].它具有高光泽性、透明性、热塑性、生物降解性[2-4]等优点,在纺织、膜材料、香烟滤嘴等领域具有广泛的应用[5-7].虽然它的优点很多,但由于醋酸纤维素属于典型的多聚葡萄糖结构[8-9],使其不耐微生物降解,因此限制了CA的实际应用.如果能够研究出具有良好抗菌性能的醋酸纤维素材料并纺制成纤维,便可以很好的应用于医疗卫生领域,如婴儿纸尿裤、一次性口罩等.但目前有关抗菌性醋酸纤维素纤维制备的报道比较少.山梨酸分子中的山梨酰基为α,β-不饱和羰基结构,是典型的抗菌试剂[10-11],已被广泛应用于食品保鲜、动物饲料等领域[12-13],将其引入材料中可以提高其抗菌性能[14-15].基于此,本文首先通过酰氯酯化法合成醋酸纤维素山梨酸酯,然后以DMAc/LiCl为溶剂,通过干湿法纺丝技术制备出醋酸纤维素山梨酸酯纤维,并对纺丝溶液进行流变分析,最后对纤维的微观形貌、结晶性、力学性能、热性能、耐化学腐蚀性及抗菌性进行考察.1 实验部分1.1 材料与仪器材料:二醋酸纤维素(CDA,取代度 DS=2.45),南通醋酸纤维有限公司产品;山梨酰氯,上海玉博生物科技有限公司产品;大肠杆菌(ATCC 8739)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538),天津医科大学产品;牛肉膏、蛋白胨、琼脂粉,北京奥博星生物技术有限责任公司产品;N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、无水LiCl、HCl、NaOH、Na2HPO4·12H2O、KH2PO4、无水乙醇、去离子水、吡啶,均为分析纯,天津科密欧化学试剂有限公司产品.仪器:MARSⅢ型哈克流变仪,美国Fisher公司产品;D8 DISCOVER with GADOS型X-射线衍射仪,德国Bruker公司产品;204F1 Phoenix ®型差示扫描量热仪(DSC),德国Netzsh公司产品;S4800型扫描电子显微镜(SEM),日本Hitachi公司产品;LLY-06E/PC型电子单纤维强力仪,山东莱州电子仪器有限公司产品;BSA124S型紫外分光光度仪,北京赛多利斯科学仪器有限公司产品;BXM-30R型立式压力蒸汽灭菌器,上海博迅实业有限公司医疗设备厂产品;HNY-200B型恒温培养振荡器,天津市欧诺仪器仪表有限公司产品;SW-CJ-2F型双人双面净化工作台,江苏通净净化设备有限公司产品;DHP-600型电热恒温培养箱,北京市永光明医疗仪器厂产品.1.2 醋酸纤维素山梨酸酯的合成对CDA进行酸水解反应制备CA.将1 g CA加入到20 mL DMAc中,在60℃油浴及机械搅拌下使其完全溶解,滴加缚酸剂吡啶;然后按比例在冰水浴条件下缓慢滴加山梨酰氯,20 min后将体系移入60℃油浴下搅拌反应24 h;反应结束后,所得产物用去离子水和无水乙醇洗涤数遍至中性,得到醋酸纤维素山梨酸酯(CASA),如图1所示.图1 醋酸纤维素山梨酸酯的合成Fig.1 Synthesis of CASA对CDA进行酸水解反应可制备出不同取代度的CA,通过改变反应物摩尔比及CA 的取代度,可得到不同取代度的 CASA,记为 CASA1、CASA2和 CASA3.用核磁计算出其取代度(DS,CASA)分别为 0.48、0.81 和1.13.1.3 醋酸纤维素山梨酸酯纤维的制备以DMAc/LiCl为溶剂,并加入一定量的纤维素以增加溶液的可纺性,配制质量分数为10%(7%CASA和3%纤维素)的纺丝溶液.将上述配制好的溶液真空脱泡至无气泡.安装纺丝装置,以水作为凝固浴,在常温下开始纺丝.在0.2 MPa的氮气压力下,溶液细流以1.2 m/min的挤出速度从喷丝头中挤出,经过空气层后进入凝固浴中,溶液细流中的溶剂向水中扩散,同时水中的凝固剂向溶液细流内部扩散,CASA纤维从水中析出成型.本文还采用同样方法纺制了CDA纤维进行性能对比.1.4 测试与表征(1)流变性能测试.采用MARSⅢ型哈克流变仪对纺丝溶液在不同温度下的表观黏度和剪切速率的关系进行分析,所用椎板为C 35TiL,测试温度为20~60℃;剪切速率范围为30~120 s-1.(2)扫描电镜测试.采用S4800型扫描电子显微镜观察CASA纤维的表面及断面形貌,纤维的断面结构用液氮淬断后再进行观察.(3)XRD测试.采用X-射线衍射仪分析CASA的结晶情况,Cu Kα射线,加速电压和电流分别为40 kV和150 mA,扫描速率为5°/min,扫描范围为2θ=5°~45°.根据公式(1)计算 CASA 的结晶百分数[16-17]:式中:Xc为结晶百分数;Ac为结晶区域的面积;Aa为无定形区域的面积. (4)力学性能测试.采用LLY-06E/PC型电子单纤维强力仪测试CASA纤维的力学强度,测试条件为隔距10 mm、速率10 mm/min、湿度50%、温度25℃,每个样品测试10次,取其平均值.(5)热性能测试.采用204F1 Phoenix ®型差示扫描量热仪测试产物熔点,测试温度范围为25~300℃,N2氛围,升温速率为10℃/min.(6)耐化学腐蚀性测试.将称重后的纯CDA纤维及CASA纤维分别浸泡在5 mol/L HCl溶液中6 h及1 mol/L NaOH溶液中1 h后,室温下重新称重,计算失重率:式中:Wi为纤维浸入溶剂之前的质量;Wc为纤维浸入溶剂之后的质量.(7)抗菌性能测试.采用接触震荡法对CASA纤维进行抗菌性测试.向灭菌后的培养液(10 g蛋白胨、10 g NaCl、5 g牛肉膏、1 000 mL去离子水)中加入一块细菌,置于恒温培养振荡器中在37℃下培养24 h.完成后对其进行稀释接种二代菌,同样条件下培养12 h,然后用纯培养液和PBS缓冲液对培养好的菌液进行稀释,并分别加入经提前灭菌处理的样品0.2 g.将其放入恒温培养振荡器中在(24±1)℃下振荡处理18~24 h,完成后对其进行梯度稀释.将100 μL稀释液和原菌液分别加入到事先配制好的琼脂固体培养基中,并用涂布器将其涂布均匀,后将其放入恒温培养箱中,在37℃下培养24~48 h,最后拍照统计菌落,每个试样重复3次,取平均值.抑菌率用公式(3)[18]计算:式中:NB和NS分别为对照组和样品组上的菌落数.2 结果与讨论2.1 纺丝溶液的流变性能图2所示为CASA1/cellulose/(DMAc/LiCl)纺丝溶液在不同温度下的表观黏度和剪切速率的关系.图2 CASA1/cellulose/(DMAc/LiCl)在不同温度下的流动曲线Fig.2Flow curves of CASA1/cellulose/(DMAc/LiCl)at different temperatures由图2可以看出:不同温度下纺丝溶液的表观黏度随着剪切速率的增大而减小,呈现出切力变稀行为,表明此溶液为非线性流体.这是由于在热运动和剪切作用下,溶液中形成的交联点处于不断拆散和重建的动态平衡中,随着剪切作用力的提高,分子链间的缠结逐渐被拉开,分子间作用力减弱,纺丝液流动性能提高,表观黏度下降.而且随着温度的升高,溶液的表观黏度也逐渐下降,尤其到40℃时,下降速度更快.这是由于温度升高,分子运动的能量增加,导致溶液自由体积增加,分子间作用力降低,从而使溶液的流动性能增强.2.2 形貌分析图3为CASA纤维的电镜图.图3 CASA纤维的SEM图Fig.3 SEM images of CASA fibers由图3可以看出,3种纤维都具有较为光滑的表面形貌,断面中则存在一些微孔,这可能是由溶剂和水的双扩散作用所引起的.相比之下,CASA3纤维断面的微孔相对较少,比较致密,这可能是由于CASA3的取代度比较高,空间位阻相对较大,减慢了溶剂和水的双扩散作用,从而断面较为致密.2.3 XRD谱图图4为CASA纤维的XRD谱图.图4 CASA纤维的XRD谱图Fig.4 XRD spectrum of CASA fibers由图4可以看出,2θ为17°处为典型的纤维素结晶峰,22.4°处的衍射峰为非晶相的弥散特征峰[19],CASA2与CASA1相比,衍射峰形状变得尖而窄,这表明山梨酰基的增加导致分子链规整性降低.然而CASA3中山梨酰基的比例大大增加,分子链规整度有所上升,此处衍射峰的变化程度略有减弱.经计算可得,CASA1、CASA2、CASA33种纤维的结晶百分数分别为16.0%、13.4%、16.6%,这也说明随着取代度增大,三者的相对结晶度呈现先下降后上升的趋势.2.4 力学性能表1所示为3种CASA纤维的力学性能.表1 CASA纤维的力学性能Tab.1 Mechanical properties of CASA fibers种类断裂强度/(cN·dtex-1)断裂伸长率/%CASA1纤维 1.62 01.75 CASA2纤维1.70 04.34 CASA3纤维 2.02 12.83由表1可知,随着CASA取代度的增大,纤维的断裂强度呈现逐渐升高的趋势.CASA3纤维的取代度为1.13,其断裂强度达到2.02 cN/dtex,断裂伸长率也有所增加,这可能是由于该条件下纤维结构的规整性较高,所以强度较大.2.5 热性能图5为CASA纤维的DSC谱图.图5 CASA纤维的DSC谱图Fig.5 DSC spectrum of CASA fibers由图5可以看出:CASA纤维具有较高的熔点,CASA1纤维的熔点在220℃附近,随着取代度的增大,CASA2纤维的熔点呈现下降的趋势,这是因为原料中山梨酰氯的加入破坏了CA分子间和分子内的氢键作用,使得熔点下降;而CASA3纤维的熔点升高,这可能是由于CASA3的取代度增大,分子中含有的山梨酰基增多,分子链规整度增大,导致其熔点升高.这一结果与XRD所显示结果一致.2.6 耐化学腐蚀性图6所示为CASA纤维的耐化学腐蚀性.酯类物质不耐酸碱的主要原因是酸的质子化作用和碱的皂化反应.由图6可以看出,纯CDA纤维在酸溶液和碱溶液中的失重率分别为28.1%和63.6%;取代度越大,CASA纤维的失重率越小,耐酸碱性越高.其中,CASA3纤维在酸和碱溶液中的失重率仅为4.5%和10.3%,这说明山梨酰基的空间屏蔽效应能有效阻止酸碱质子对酯键的攻击.CASA纤维的这一优异性能拓宽了醋酸纤维素材料的应用领域.图6 CASA纤维分别在5 mol/L HCl和1 mol/L NaOH溶液中浸泡一定时间后的失重率Fig.6 Mass loss of CASA fibers soaked in 5 mol/L HCl and 1 mol/L NaOH solutions for some times2.7 抗菌性能图7为所制备纤维经接触震荡法测试所得2种细菌菌液中残留菌落的生长分布实物图.图7 CASA纤维抗菌实验中的菌落分布Fig.7 Colony distribution in antibacterial test of CASA fibers由图7可以看出,与CDA纤维接触的琼脂培养基表面细菌生长较为明显,存在着大量菌落.相比之下,与CASA纤维接触的培养基表面菌落数明显减少.图8所示为CASA纤维对2种细菌的抑菌率.图8 CASA纤维的抑菌率Fig.8 Bacteriostatic rate of CASA fibers由图7和图8可见,随着取代度的增大,CASA纤维对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均呈现先上升后下降的趋势,最高分别达到76.5%和90.2%.这是由于随着取代度的增加,CA骨架上更多的亲水性基团羟基被疏水性物质山梨酸酯化,CASA可以自由通过细胞膜进入细胞,并与生命物质功能域发生作用,抑制酶体系,达到抑菌作用.然而,当取代度增大到1.13时,高取代度会产生一定的空间位阻效应,从而降低了反应活动中心的空间活动自由度,与微生物功能结构域的有效碰撞降低,最终影响抗菌活性的发挥[20].另外,同种纤维对金黄色葡萄球菌的抑制作用要高于大肠杆菌,这可能与两者的细胞壁结构差异有关[21].3 结论将醋酸纤维素和山梨酰氯在DMAc中进行接枝反应,制备出CASA,并利用干湿法纺丝技术制备出CASA纤维,对纤维性能进行分析,结果表明:(1)CASA1/cellulose/(DMAc/LiCl)纺丝溶液为切力变稀体系,体系的黏度随着剪切速率的增加以及温度的提高呈下降趋势.(2)CASA纤维具有较好的表面形貌,且具有较高的熔点.随着取代度增大,CASA纤维的断面变得更为致密,结晶度和熔点先下降后上升.(3)随着取代度的增大,CASA纤维的断裂强度逐渐增大,取代度为1.13的CASA纤维断裂强度达到2.02 cN/dtex.(4)CASA纤维具有良好的耐化学腐蚀性,取代度为1.13的CASA纤维在5mol/LHCl和1mol/L NaOH溶液中分别浸泡6 h和1 h后失重率分别为4.5%和10.3%.(5)CASA纤维具有良好的抗菌效果,取代度为0.81的CASA纤维对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别为76.5%和90.2%.【相关文献】[1] 许冬生.纤维素衍生物[M].北京:化学工业出版社,2001.XU D S.CelluloseDerivatives[M].Beijing:Chemical Industry Press,2001(in Chinese).[2]BHATTACHARYAA,MISRABN.Grafting:Aversatilemeans to modify polymers:Techniques,factors and applications[J].Progress in Polymer Science,2004,29(8):767-814.[3]SAKAI K,YAMAUCHI T,NAKASU F,et al.Biodegradation of cellulose acetate by neisseria sicca[J].Bioscience Biotechnology&Biochemistry,1996,60(10):1617. 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醋酸纤维素的生产制备工艺
中、高温乙酰化工艺醋酸纤维素(CA)的制备已有几十年的历史,从20世纪40~60年代的低温法,如美国专利24784258及310974311等,至80~90年代的高温法如美国专利4439605和3767642等。
传统的低温法中起始温度为5℃,反应终点温度38℃,由于纤维素酯化是个放热过程,放热程度与催化剂硫酸加量成正比,低温法硫酸用量般都大于10%(对纤维素质量而言),因此发热量很大。
要防止纤维素降解必须维持系统较低的温度,因而整个系统必须冷却,冷能消耗很大,同时反应周期长,一般需要3h,液比高达1:8,也就是需要大量冰醋酸作溶剂。
另外高温法由于催化剂用量大大减少并且使用组合催化剂和抗氧化剂等使纤维素酯化反应可以在较高温度(70~90℃)下进行,这样可以利用酯化反应的放热使温度上升,减少了能量的消耗,同时液比也可以降至1:(5~6)。
目前,国内外多趋于发展中、高温乙酰化等新工艺。
溶剂法工业醋化(酯化)工艺工业醋化(酯化)工艺主要有溶剂法和非溶剂法两大类。
目前工业上最常用的方法是溶剂法:以无水醋酸和醋酐的混合物为醋化主剂,稀释剂为醋酸,催化剂为硫酸。
醋化反应机理较为复杂,其主要反应如下:溶剂法制造二醋酸纤维素的流程见图8-1。
其主要工艺如下。
①木浆粕(硬木浆或软木浆)经粉碎后在预处理器里用冰醋酸进行活化,使纤维链的基团影化,以利于醋化反应。
②活化后的木浆在催化剂硫酸的作用下和醋酸-醋酐的混合物在夹套式醋化器里发生酯化反应。
由于酯化及醋酐与水的反应都是放热反应,而反应器内温度的上升会降低纤维的聚合度,因此必须在夹套里通冷冻盐水,以及时移走反应放出的热。
③从醋化器出来的浆液里,每个葡萄酐中的乙酰数略小于3。
通过水解器对其进行水解,以使醋化度降到产品要求的范围,不同的产品其醋化程度不同,二醋酸纤维素的乙酰基数平均为2.4。
适时加水使醋片沉析出来。
④沉析出来的醋片经水洗分离后从稀醋酸中物理分离出来进入干燥器,稀醋酸进入稀醋酸回收单元。
醋酸纤维素_反渗透膜_溶剂___概述说明
醋酸纤维素反渗透膜溶剂概述说明1. 引言1.1 概述本文旨在全面介绍醋酸纤维素、反渗透膜和溶剂的概念、性质以及各自在工业中的应用。
这些材料和技术在现代化工生产中扮演着重要角色,对于提高产品质量、改善工艺效率以及推动可持续发展具有重要意义。
通过深入了解醋酸纤维素、反渗透膜和溶剂的特点和应用案例,我们可以更好地掌握它们的优势与局限,并为未来的研究和工程实践提供更有针对性的指导。
1.2 文章结构本文按照以下顺序分为五个主要部分:引言、醋酸纤维素、反渗透膜、溶剂概述以及结论。
在引言部分,我们将简单介绍文章的目标和组成结构,为读者提供整体概览。
接下来,我们将深入探讨醋酸纤维素,包括其定义、性质以及生产工艺。
然后,我们会详细介绍反渗透膜这一技术,在原理与结构、材料选择与制备方法以及应用案例与优势几个方面进行阐述。
溶剂概述部分将重点介绍不同类型溶剂的特性、工业应用以及环保和安全问题。
最后,我们会对整篇文章进行总结,并展望未来醋酸纤维素、反渗透膜和溶剂等领域的研究方向和需求。
1.3 目的本文旨在提供关于醋酸纤维素、反渗透膜和溶剂的全面介绍,包括其定义、性质、生产工艺、应用案例以及发展趋势等方面的内容。
通过阅读本文,读者将能够了解到这些材料在化工领域中的重要作用,并深入了解它们在产品改进、工艺优化以及环境保护等方面的应用潜力。
本文还希望为相关领域的研究人员和从业者提供参考,促进进一步的学术交流和技术创新。
2. 醋酸纤维素2.1 定义和性质醋酸纤维素是一种由醋酸树脂制得的合成纤维素材料。
与天然纤维素不同,醋酸纤维素经过化学处理,使其具有更高的强度和稳定性。
它具有良好的化学稳定性、耐温性和机械强度,同时还具备阻燃和耐腐蚀等特性。
由于这些优点,醋酸纤维素被广泛应用于多个领域。
2.2 生产工艺制造醋酸纤维素的工艺包括以下步骤:步骤一:原料处理- 从可再生资源中提取纤维素,并将其进行化学处理以去除杂质。
步骤二:纺丝- 将经过预处理的纤维素溶解在适当的溶剂中,并通过喷丝或湿旋等方法形成连续的纤维。
醋酸纤维
化学性能
1、耐碱性
弱碱性碱剂对醋酸纤维基本上未造成损伤,纤维失重率很小 。遇到强碱后,尤其是 二醋酸纤维,容易发生脱乙酰化,造成重量损失,强力和模量也随之下降。因此, 处理醋酸纤维的溶液,其pH值不宜超过7.0。在标准洗涤条件下,具有很强的抗氯 漂白性能,还可用四氯乙烯进行干洗。
2、耐有机溶剂性能
医疗卫生用品和塑料制品
醋酸短纤制成的无纺布可以用于外科手术包扎,与伤口不粘连,是高级医疗卫生 材料。
THANKS
维
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1、醋酸纤维素的定义 2、醋酸纤维素的结构 3、醋酸纤维素的性能 4、醋酸纤维素的生产工艺 5、醋酸纤维素的发展现状 6、醋酸纤维素的应用
醋酸纤维素的定义
纤维素被乙酸酐或乙酸盐类酯化后的 纤维素酯,称为醋酸纤维素(Cellulose Acetate,以下简写为CA,或称为乙酸 纤维素,纤维素乙酸酯)。 早在1865年就制出了纤维素的乙酸酯 ,后来用作涂料、电影胶片。20世纪 60年代以来,包装用醋酸纤维素大幅 度增长,大量地用于糖果包装。
结构
醋酸纤维素分子式:[C6 H 7O2 (OOCCH 3 ) x (OH 3- x )]n 式中x=1.8(醋酸含量为46%)为一醋酸纤维素 式中x=2.4(醋酸含量为54.8%)为二醋酸纤维素 式中x=3.0(醋酸含量为62.5%)为三醋酸纤维素 根据在酯化后加水进行水解的程度及酯化度可得到三醋酸纤 维素为主或二醋酸纤维素为主的产品,将反应产品与增塑剂 等配合即可采用压塑、注塑、挤压、流延法或热成型法成型 一般所说的醋酸纤维指的是二醋酸纤维。
醋酸纤维在丙酮、DMF、冰醋酸中完全溶解,而在乙醇和四氯乙烯中则不溶解.根据 这些特性,可以将丙酮作为醋酸纤维的纺丝溶剂,用四氯乙烯对醋纤织物进行干洗等。
工业用十二碳醇酯 标准
工业用十二碳醇酯标准
十二碳醇酯是一种有机化合物,化学式为C12H24O2,主要用作硝酸纤维素、醋酸纤维素、纤维素醚、聚乙烯醇缩丁醛等的溶剂,还可用于制造油漆、粘合剂、分散剂、印刷油墨、造纸助剂等。
十二碳醇酯的标准通常包括以下几个方面:1. 纯度:十二碳醇酯的纯度是指其中有效成分的含量。
一般来说,工业用十二碳醇酯的纯度要求在98%以上。
2. 密度:十二碳醇酯的密度是指单位体积内的质量。
工业用十二碳醇酯的密度一般在0.86-0.88g/cm³之间。
3. 折射率:十二碳醇酯的折射率是指光线在其中传播的速度与在真空中传播的速度之比。
工业用十二碳醇酯的折射率一般在 1.430-1.435 之间。
4. 酸度:十二碳醇酯的酸度是指其中酸性物质的含量。
工业用十二碳醇酯的酸度一般要求在0.01%以下。
5. 水分:十二碳醇酯中的水分含量会影响其使用效果。
工业用十二碳醇酯的水分含量一般要求在0.1%以下。
6. 重金属含量:十二碳醇酯中的重金属含量会对人体健康和环境造成危害。
工业用十二碳醇酯的重金属含量一般要求在10ppm 以下。
以上是十二碳醇酯的一些常见标准,不同的应用领域和客户可能会有不同的要求。
在使用十二碳醇酯时,应根据具体情况选择符合标准的产品,并按照相关规定进行使用和储存。
以醋酸为溶剂的工业生产反应
以醋酸为溶剂的工业生产反应醋酸是一种常见的有机酸,广泛应用于化工、医药、食品等领域。
在工业生产中,以醋酸为溶剂的反应具有重要意义。
本文将介绍几种常见的以醋酸为溶剂的工业生产反应。
1. 醋酸酐的生产反应醋酸酐是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于染料、农药、香料等产业。
工业生产中,醋酸酐通常通过醋酸与氧化剂反应得到。
具体的反应过程可以是:将醋酸与氧化剂(如过氧化钴)加入反应釜中,在适当的温度和压力下进行反应,得到醋酸酐。
该反应过程中,醋酸起到了溶剂的作用,促进了反应的进行。
2. 醋酸乙酯的生产反应醋酸乙酯是一种常见的有机溶剂,广泛应用于油漆、涂料、胶水等领域。
工业生产中,醋酸乙酯通常通过醋酸与乙醇反应得到。
具体的反应过程可以是:将醋酸和乙醇按一定比例加入反应釜中,加入催化剂(如硫酸)进行酯化反应,得到醋酸乙酯。
在该反应中,醋酸起到了溶剂的作用,同时也是反应的原料之一。
3. 醋酸纤维素的生产反应醋酸纤维素是一种重要的纤维素衍生物,广泛应用于纺织、医药等领域。
工业生产中,醋酸纤维素通常通过纤维素与醋酸反应得到。
具体的反应过程可以是:将纤维素与醋酸按一定比例加入反应釜中,加入催化剂(如硫酸)进行酯化反应,得到醋酸纤维素。
在该反应中,醋酸起到了溶剂的作用,同时也是反应的原料之一。
4. 醋酸铝的生产反应醋酸铝是一种重要的无机化合物,广泛应用于水处理、催化剂等领域。
工业生产中,醋酸铝通常通过醋酸与铝粉反应得到。
具体的反应过程可以是:将醋酸和铝粉按一定比例加入反应釜中,在适当的温度和压力下进行反应,得到醋酸铝。
在该反应中,醋酸起到了溶剂的作用,促进了反应的进行。
总结起来,以醋酸为溶剂的工业生产反应涵盖了有机合成、纤维素衍生物、无机化合物等多个领域。
这些反应过程中,醋酸不仅起到了溶剂的作用,还是反应的原料之一。
通过合理控制反应条件和催化剂的使用,可以实现高效、环保的工业生产。
醋酸纤维素结构式
醋酸纤维素结构式
一、引言
醋酸纤维素是一种重要的生物质材料,具有广泛的应用前景。
其结构式是C6H7O2(OH)3OAc,其中Ac代表醋酸基。
本文将介绍醋酸纤维素的结构式及相关信息。
二、化学结构
1. 分子式:C6H7O2(OH)3OAc
2. 分子量:176.13 g/mol
3. 结构式:
H H H O Ac
| | | //
H-C-C-C-C-O-Ac
| | | \
OH OH OH H
三、化学性质
1. 醋酸纤维素易溶于混合有机溶剂和水,但不溶于非极性溶剂。
2. 在强碱或强酸存在下,会发生水解反应。
3. 可以被氧化剂氧化为羧基纤维素。
四、物理性质
1. 醋酸纤维素是白色或类似白色的粉末状固体。
2. 具有良好的透明度和高度可塑性。
3. 具有较高的拉伸强度和模量,但不耐高温。
五、制备方法
1. 从天然纤维素中通过醋酸化反应制备。
2. 在醋酸和硝酸存在下,通过硝化反应制备。
3. 通过化学合成法制备。
六、应用领域
1. 食品工业:作为食品添加剂,如乳化剂、稳定剂等。
2. 医药工业:作为药物包衣材料、控释材料等。
3. 纺织工业:作为纤维素纤维的替代品,可以用于生产纺织品。
4. 化妆品工业:作为粘合剂、乳液稳定剂等。
七、结论
本文介绍了醋酸纤维素的结构式及相关信息。
其具有广泛的应用前景,在食品、医药、纺织和化妆品等行业都有重要的应用。
醋酸纤维素生产需要的溶剂
醋酸纤维素生产需要的溶剂醋酸纤维素是一种常用的合成纤维素材料,广泛应用于纺织、印染、造纸等领域。
而醋酸纤维素的生产过程中,需要使用一些特定的溶剂进行溶解和处理,本文将介绍醋酸纤维素生产需要的溶剂以及其特点和应用。
1. 醋酸醋酸是醋酸纤维素生产中最常用的溶剂之一,其溶解能力强,能够完全溶解纤维素,且价格低廉,易得到。
在醋酸纤维素生产过程中,醋酸通常与硫酸、乙酸铝等化学试剂一起使用,以调节纤维素的溶解度和粘度,达到理想的纤维素溶液。
2. N-甲基吡咯烷酮(NMP)NMP是一种极性溶剂,能够有效地溶解纤维素,且在醋酸纤维素生产中具有多种特殊的优点。
首先,NMP对环境友好,不会对环境造成污染,符合环保要求;其次,NMP溶解纤维素的速度快,且能够溶解高浓度的纤维素,提高了生产效率;最后,NMP对纤维素的结构和性能影响小,确保了纤维素制品的质量稳定。
3. 氢氧化钠(NaOH)氢氧化钠是一种碱性溶液,能够将纤维素溶解成纤维素碱溶液。
在醋酸纤维素生产中,通常使用NaOH和硫酸一起作用于纤维素,使其发生水解反应,然后通过中和、洗涤等过程,得到纯净的醋酸纤维素。
4. 丙酮丙酮是一种极性溶剂,能够溶解纤维素和纤维素衍生物,适用于醋酸纤维素生产中的后续处理工序。
丙酮具有良好的挥发性和溶解性,能够迅速将纤维素溶解,同时不会对纤维素结构和性能产生影响。
在醋酸纤维素生产中,丙酮常常用于纤维素脱水、干燥等工序。
总的来说,醋酸、NMP、NaOH和丙酮是醋酸纤维素生产中常用的溶剂,它们具有不同的特点和应用范围,可以根据具体的生产需求进行选择和搭配。
同时,在使用这些溶剂的过程中,也需要加强安全防护,避免产生安全事故和环境污染。
醋酸纤维素的溶剂
醋酸纤维素的溶剂
醋酸纤维素是一种常见的溶剂,具有多种应用领域。
本文将从不同角度介绍醋酸纤维素的溶剂特性及其在各个领域中的应用。
醋酸纤维素作为一种溶剂,具有良好的可溶性。
它可以在常温下溶解于水和有机溶剂中,这使得醋酸纤维素成为一种重要的溶剂。
醋酸纤维素溶液具有较低的粘度和表面张力,使其在涂料、油墨和胶粘剂等领域中得到广泛应用。
醋酸纤维素作为溶剂还具有良好的溶解能力。
它可以溶解许多有机物质,如香料、颜料和药物等。
这使得醋酸纤维素在化妆品、食品和医药等领域中被广泛使用。
例如,在化妆品中,醋酸纤维素可以用作稳定剂和增稠剂,提高产品的质感和稳定性。
醋酸纤维素还具有良好的溶解度和增溶性。
它可以与其他溶剂混合使用,改善溶解度和稳定性。
醋酸纤维素可以与乙醇、丙酮、二甘醇等多种有机溶剂混合使用,从而得到更好的溶解效果。
这使得醋酸纤维素在油漆、涂料和墨水等领域中成为常用的增溶剂。
醋酸纤维素作为一种溶剂,还具有良好的稳定性和耐久性。
它可以在不同温度下长时间保持稳定,不易分解或失去溶解性。
这使得醋酸纤维素在高温环境下仍然能够保持其溶解性和溶解能力。
因此,在高温胶粘剂、涂料和树脂等领域中,醋酸纤维素作为主要溶剂得到广泛应用。
总结起来,醋酸纤维素作为一种常见的溶剂,在各个领域中具有广泛的应用。
它具有良好的溶解性、溶解能力、稳定性和耐久性,并且可以与其他溶剂混合使用。
醋酸纤维素的应用领域包括涂料、油墨、胶粘剂、化妆品、食品和医药等。
随着科技的不断发展,醋酸纤维素作为溶剂的应用还将不断拓展,为各个行业带来更多的创新和发展机遇。
以NMMO水溶液为溶剂制备醋酸纤维素纤维
凝固浴为水,温度为 25℃,第二道拉伸浴为 60℃的水,然后经过沸水洗涤,并在 100℃热 空气中干燥。制得总牵伸倍率分别为 11和 14 的两 种 醋 酸 纤 维 素 纤 维 样 品 CAF0050和 CAF5050。 26 纤维纤度测定
将 CA浸入沸水中使其充分溶胀,过滤得 到含水 量 约 50% 的 溶 胀 CA,与 PG、NMMO 水溶液混合,在温度 90℃下搅拌并且真空脱 水[21]。当水分含量为 13%左右时,保持真空 度搅拌直至 CA全部溶解,得到深琥珀色,透 明均匀的溶液。 23 特性粘度测试
醋酸 纤 维 素 纤 维 的 特 性 粘 度 测 试 根 据 “ASTM D871-96StandardTestMethodsofTes tingCelluloseAcetate” 进 行 测 试。溶 剂 为 90 wt%的二氯甲烷和 10wt%的甲醇,醋酸纤维 素纤维浓度为 026g/dL,水浴温度为 25℃。 24 CA/NMMO·H2O溶液流变特性
2018年第 4期 人 造 纤 维 总第 266
2018,№4
ArtificialFibre
Sum266
以 NMMO水溶液为溶剂制备醋酸纤维素纤维
元 伟1 刘 娜1 娄善好2 马君志2 刘长军2 张玉梅1 王华平1
1.东华大学材料科学与工程学院,纤维材料改性国家重点实验室 上海 201620 2.恒天海龙 (潍坊) 新材料有限责任公司 山东潍坊 261100
目前,N-甲基吗啉-N-氧化物水合物 (NMMO ·H2O)被用 作 再 生 纤 维 素 纤 维 生 产 的 环 保 型 溶剂,并且 NMMO工艺已经成功应用于工业 规模生产中[16-20],制得的商业化产品 Lyocell 纤维显示出了高强度的特点。
醋酸纤维素
一种热塑性树脂
01 简介
03 制备ຫໍສະໝຸດ 目录02 特点 04 用途
醋酸纤维素,是指以醋酸作为溶剂,醋酐作为乙酰化剂,在催化剂作用下进行酯化而得到的一种热塑性树脂, 是纤维素衍生物中最早进行商品化生产并且不断发展的纤维素有机酸酯。醋酸纤维素作为多孔膜材料,具有选择 性高、透水量大、加工简单等特点。
简介
醋酸纤维素(CA,或称为乙酸纤维素,纤维素乙酸酯),首次制备于1865年,是纤维素的乙酸酯。醋酸纤维 素是纤维素分子中羟基用醋酸酯化后得到的一种化学改性的高分子化合物。其性能取决于乙酰化程度。
市售产品可分为一般的醋酸纤维素(乙酰基含量37%~40%)。常加入增塑剂用作注塑制件,如牙刷把、刷子 等。高乙酰含量的醋酸纤维素(乙酰基含量40%~42%),白色粒状、粉状或棉状固体。对光稳定,不易燃烧,在 稀酸、汽油、矿物油和植物油中稳定,在三氯甲烷中溶胀,溶于丙酮、醋酸甲酯等,能为稀碱液侵蚀,具有坚韧、 透明、光泽好等优点,熔融流动性好,易成型加工。
制备
将精制短棉绒干燥后,经醋酸活化,再在醋酸催化剂存在下,与醋酸和醋酐混合液进行酯化反应,使之乙酸 化,然后加稀醋酸水解。中和催化剂,使产物深沉析出,经脱酸洗淀、精煮、干燥可得。
用途
用于制药品的肠溶衣、醋酸纤维过滤膜,制醋酸纤维塑料、醋酸纤维素过滤膜等。
谢谢观看
特点
CA是一种非常易得的人造纤维,成本低,具有很好的编织性能。 1.、手感:软、滑、干、舒爽、有弹性; 2.、舒适性:透气性好、芯料、干燥快、无静电吸附; 3、无毒、无害长期和皮肤接触不过敏。 4.、纤维状、可塑性; 5、选择性吸附和移除某些低含量的有机物; 6、容易用增塑剂、加热、或加压使之粘合在一起; 7、溶于很多种常见溶剂(特别是丙酮和其他有机溶剂),改性后可以溶于其它类别的溶剂; 8、亲水性:CA易湿,有很好的液体透过和优良的吸附性;在织物中,舒适、吸汗,但是当CA湿透时,强度 下降; 9、比表面积大;
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
醋酸纤维素——精选推荐
醋酸纤维素5万吨/年醋酸纤维素⽚1、项⽬⽬的和意义醋酸纤维素是纤维素中的羟基被酯化⽽⽣成的。
按⼄酰基含量不同,分为三个品种:其中⼄酰基含量在31%-35%时,称为⼀醋酸纤维素;⼄酰基含量在38%-41.5%时,称为⼆醋酸纤维素;⼄酰基含量⼤于43%时,称为三醋酸纤维素。
本项⽬主要指⼆醋酸纤维素,俗称醋⽚(以下统称醋⽚)。
⾹烟⼩咀丝束是醋⽚的主要消费领域。
由醋⽚制的丝束,⽤于⾹烟滤咀材料,具有弹性好、⽆毒、⽆味、热稳定性好、吸咀⼩,截滤效果显著,能减少烟⽓中的毒物,同时⼜保留了⼀定的烟碱不失⾹烟⼝味。
它⽐聚丙烯丝等材料具有⽆法相⽐的优越性。
世界上⾹烟过滤咀的消耗量长期以来⼀直保持着稳定增长势头。
醋⽚做为⽣产⾹烟必不可少的关键材料,发展快,⽤量⼤。
此外,醋⽚还可以⽤于制造热塑性塑料、电话机壳、眼镜架、玩具、醋酸⼈造丝、⽣物降解薄膜、半透膜材料(⽤于海⽔淡化、⽔处理、混合⽓体分离、病毒细菌分离等)。
国外醋⽚总量60%以上消费于⾹烟丝束;国内则绝⼤部分⽤于⾹烟丝束,仅少量⽤于纺织、塑料制品等。
⼜由于国内醋⽚产量满⾜不了市场需求,所以拟建5万吨/年醋⽚装置,在国内市场上还有⼀定份额。
2、市场分析2?1国外市场分析国外主要醋⽚⽣产公司有:Eastman corp(美国)、Hoechst celanese(美国)、Primester corp(美国)、⼤赛璐公司(⽇本)、帝⼈公司(⽇本)。
世界上醋⽚的发展⽐较平稳,⽬前装置能⼒80万吨/年以上,且都满负荷⽣产。
醋酸纤维丝束是⾹烟滤嘴的理想原料,过去20年中,醋酸纤维丝束增长稳定,年均增长6%以上,预计还会继续保持这种趋势。
丝束的原料是醋⽚,丝束的增长趋势决定了醋⽚的发展。
1996年醋酸纤维丝束消费58万吨以上,相应耗醋⽚55万多吨。
预计2005年醋酸纤维丝束年均增长率5%计,需求为102万吨,相应醋⽚约97万吨(1吨丝束消耗醋⽚0.95吨计)。
2?2国内市场分析我国烟草⼗年来稳定增长,尤其近三年快速增长。
《醋酸纤维素复合材料的制备及其染料去除研究》
《醋酸纤维素复合材料的制备及其染料去除研究》一、引言随着环境保护意识的日益增强,染料去除技术已成为当前环境科学领域的重要研究方向。
醋酸纤维素(CA)作为一种天然的、可再生的生物材料,具有优异的物理和化学性能,如良好的成膜性、透明度及可降解性等。
因此,其复合材料在染料去除领域具有巨大的应用潜力。
本文将探讨醋酸纤维素复合材料的制备方法,以及其在染料去除方面的应用研究。
二、醋酸纤维素复合材料的制备(一)原料与设备本实验所使用的原料包括醋酸纤维素、功能性添加剂及其他辅助材料。
设备主要包括搅拌器、干燥设备、热压机等。
(二)制备方法1. 溶解:将醋酸纤维素与适量的溶剂混合,通过搅拌器进行充分溶解,形成均匀的溶液。
2. 混合:将功能性添加剂加入到溶液中,通过搅拌器进行充分混合。
3. 浇铸:将混合溶液浇铸在平整的基材上,形成薄膜。
4. 干燥:将薄膜置于干燥设备中,进行干燥处理。
5. 热压:将干燥后的薄膜进行热压处理,以提高其机械强度和稳定性。
(三)复合材料的性能优化通过调整原料配比、溶剂种类、搅拌时间等参数,优化复合材料的性能。
例如,增加功能性添加剂的含量可以提高染料去除效率;调整溶剂种类可以改善复合材料的成膜性和机械强度等。
三、染料去除研究(一)实验方法采用模拟染料废水,将制备好的醋酸纤维素复合材料投入染料废水中,观察其染料去除效果。
同时,设置对照组,比较不同条件下复合材料的染料去除效果。
(二)实验结果与分析1. 染料去除效果:实验结果表明,醋酸纤维素复合材料对染料的去除效果显著。
在一定的条件下,复合材料可以有效地去除废水中的染料,降低废水色度。
2. 影响因素:影响染料去除效果的因素包括复合材料的成分、结构、表面积等。
此外,溶液的pH值、温度、浓度等也会影响染料的去除效果。
3. 机制探讨:醋酸纤维素复合材料通过吸附、络合、静电作用等机制去除染料。
其中,功能性添加剂的存在增强了复合材料的吸附能力和络合能力,提高了染料去除效率。
秸秆醋酸纤维素的制备
醋酸纤维素(cellulose acetate,CA)是纤维素衍 生物中最早进行商品化生产,并且不断发展 的纤维素有机酸酯,醋酸纤维可以用于制造 纺织品、烟用滤嘴、塑料制品、胶卷、液晶 材料等。然而从1864年一家实验室规模研究 成功到当今的工业化生产醋酸纤维,从非均 相乙酰化到均相乙酰化,使用的纤维素原料 大部分是α—纤维素含量较高的高级浆如木浆、 棉浆等原料,不仅原料成本较高,预处理工 艺复杂,而且对环境造成污染。因此寻找廉 价原料,降低预处理成本十分重要。*
催化剂用量对乙酰化反应的影响
图4表明汽爆玉米秸秆乙酰化反 应的硫酸加入量占秸秆含量的7 %时增重及转化率均达到最大, 但是随着硫酸加入量进一步增大 而降低。主要是由于浓硫酸的加 入不仅促进了乙酰化反应的进行, 同时亦导致秸秆中纤维素等组分 的裂构以及醋酸纤维素等的醋解, 乙酰化液中硫酸含量越多,这些 过程进行得越剧烈;
ND(中性洗涤剂)处理后增重及转化率 最高,反应效果最好。ND、HCl处理不仅 除去了其中的小分子而且除去了组分中的 半纤维素,使反应试剂分子更容易与纤维 素中的羟基进行反应,但是HCl处理亦造 成了纤维素的损伤及部分降解,使得反应 效果不如单独用ND处理效果好;苯处理 除去了原料中的小分子脂肪等,同样增加 了反应活性,但是三大组分之间仍有部分 小分子糖类等存在,使反应进行得不够彻 底,效果不如前两种处理方式明显。
聚合度及取代度分析 聚合度(DP)以二氯甲烷和甲醇为溶剂用黏度法进 行测定。取代度(DS)按照国际标准ISO1597— 1975(E)进行测定,测定结果见表2。
测得醋酸纤维素聚合度均在120以上,若要制备 出聚合度大于200的高级醋酸纤维素仍需继续摸 索实验条件。醋酸纤维素取代度就是纤维素酯 化时葡萄糖残基中3个羟基被取代的程度。当纤 维素中羟基被充分酯化称三醋酸纤维素,取代 度在2.80~3.OO之问。实验中制备的醋酸纤 维素取代度均大于2.80,并且此醋酸纤维素不 溶于丙酮,说明产物为三醋酸纤维素。
醋酸纤维素制造、过程与技术
醋酸纤维素制造、过程与技术一、纤维素乙酰化反应1. 纤维素乙酰化化学(1)醋酸纤维素制造的工业过程醋酸纤维素制造技术起源于1920/30’s,包括醋酸法、二氯甲烷和非均相三种方法。
今天,大型商业化的醋酸纤维素制造项目的技术都是醋酸法,虽然二氯甲烷有许多优点。
因为关系食品和药物法律。
在醋酸法中,三醋酸纤维素溶解于醋酸中,根据催化剂(硫酸)的数量、酯化温度和循环时间,发展出不同体系。
1.低量,催化剂小于2%,Drum/Rhodiaceta2.中量,催化剂4-8%3.高量,催化剂11-15%,Dreyfus中高量硫酸催化提高了三醋酸纤维素的溶解性,同时,较高的催化剂量促使纤维素和醋酸纤维素更快的降解,因此较低催化剂过程需要更低的反应温度。
二氯甲烷发由拜尔发明,即Dormagen法,以二氯甲烷代替乙酸,可以带走酯化反应的反应放热,且对于三醋酸纤维素,二氯甲烷比乙酸是更好的溶剂,由此带来天生的质量优势。
在60’s,世界范围15%的切片是来自于Dormagen法。
然而,高资本投入和低产能限制了了该法的扩大。
全球仍有数十家Dormagen工厂,直到2003’s最后的一家幸存的工厂在UK关闭。
非均相(无溶剂)过程基于在三醋酸纤维素非溶剂的存在下,用乙酐和硫酸处理纤维素,成品三醋酸纤维素以纤维的形式被得到,所用的溶剂包括:石油醚和苯。
此法1911’s在美国投运,从未超过三醋酸纤维素总量的10%或总切片量的1%。
最后的Heterogenerous工厂于1990 ’s最后关闭。
(2)木浆泊的活化用水处理。
将打包、卷的变成薄片,现在最常用的催化剂是硫酸,高氯酸不结合,氯化锌路易斯酸。
工业生产活化纤维素的过程:机械分解在乙酸中肿涨加入硫酸或其组合。
纯机械分解:薄片锤状碾磨机,分解程度可在很大范围里调节。
小的纤维素条、毛接着和乙酸混合,在这个过程中,催化剂在此处或此后加入。
为了扩大肿涨,此步适于较高温度和水量。
分解、肿涨和催化剂分配,浆泊、乙酸和催化剂在反应器里结合,较高的温度有利于肿涨,但也会加大纤维素的降解。
醋酸纤维素的应用研究
醋酸纤维素的应用研究1醋酸纤维素醋酸纤维素又叫醋酸纤维素醋。
它是将棉花纤维或木材纤维乙酞化而成,故又叫乙酞纤维素(简称CA),是公认的至为重要的纤维素有机酸醋。
纤维素葡萄糖残基上的三个轻基几乎完全被醋化,得到的三醋酸醋或称三醋酸纤维素,其醋化度为3,结合醋酸含量为60.5%一62.5%。
三醋酸纤维素水解到醋化度为2.7一2.0,结合醋酸含量为48.8%一58.8%时,称为二醋酸纤维素。
1.1性能醋酸纤维素为白色固体,用不同的工艺方法能够将它们制成颗粒、片状或粉末。
具有柔韧、透明、光泽好、强度高、韧性好、熔融流动性好、易成型加工、热塑性等特点。
对光稳定,不易燃烧。
在稀酸、汽油、矿物油和植物油中稳定。
三醋酸纤维素较二醋酸纤维素强韧,拉伸强度几乎大一倍,抗压强度较大,耐热性能也有所提高,故三醋酸纤维素宜制造电影胶片等感光片基。
随结合醋酸含量不同,醋酸纤维素的溶解特性也不同,二醋酸纤维素的主要溶剂为丙酮,三醋酸纤维素则不溶,它的主要溶剂为二甲基甲酞胺和氯化烃类。
具有生物降解性〔卜9〕。
它的生物降解性和取代度(DS)联系在一起。
据报道,在利用有氧的污泥处理和堆肥化过程中〔7一8],Ds为3的cA不能生物降解,Ds为2.5的可以缓慢降解,而DS<2.2的可以很容易被降解。
由于CA比聚苯乙烯价钱贵大约三倍,所以人们希望在不降低它的机械性质的前提下,获得CA和不昂贵的增塑剂和填料的共混物,如cA和淀粉的共混物,cA和柠檬酸盐的共混物[’0]等,并研究了它们的生物降解性。
[1]2醋酸纤维素的合成将精制短棉绒干燥后,经醋酸活化,再在硫酸催化剂存在下,与7倍于精制短棉绒的醋酸和醋酐混合液进行酯化反应,使之乙酸化,然后加稀醋酸水解到所需要的水解度(1.72~1.95)。
中和催化剂,使产物沉淀析出,经脱酸洗涤、精煮、干燥后即得一醋酸纤维素。
在乙酰化反应时,改变加入的醋酸和醋酐混合液的量,可制得二醋酸纤维素和三醋酸纤维素。
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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。
它的溶剂可以用于纺织、印刷、医药等领域,提高产品的质量和性能。
随着科技的进步和需求的增加,醋酸纤维素的应用将会越来越广泛。
我们相信,在未来的发展中,醋酸纤维素将发挥更大
的作用,为人们的生活带来更多的便利和创新。